地下输煤廊道设计

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   摘要:论述了地下输煤廊道设计的基本依据及计算采用的方法,在此基础上,进行了有推煤机荷载,有覆土作用,无地下水影响的地下输煤廊道承载能力计算及裂缝宽度验算。
  关键词:闭合矩形输煤廊道,结构计算,裂缝验算
  Abstract :This paper discusses the basis dependents and calculation methods of the underground coal handling gallery design, and on this basis, does the calculation of a coal pusher load, a soil covering effect, no underground influence underground coal gallery carrying capacity and crack width checking.
  Key words: closed rectangular coal gallery; structure calculation; crack checking
  
  1、概述:
  地下输煤廊道的设计根据DL5000-94《火力发电厂设计技术规程》,DL5022-93《火力发电厂土建结构设计技术规定》等有关规程、规定进行设计。廊道的内力计算采用以概率论为基础的极限状态设计方法,用分项系数的设计表达式进行设计,结构构件按承载能力和正常使用两种极限状态分别进行设计。
  2、地下输煤廊道的结构计算及裂缝验算:
  工程实例:徐矿集团新疆阿克苏电厂,8度地区,二类场地土,0号输煤廊道位于煤场地下1.2米处,其上有推煤机经过(推煤机荷载由工艺专业提供),由于地下水位距地面很深,故不需考虑地下水对廊道的影响,填土为粘性土并经分层夯实,采用等值内摩擦角,对一般沟壁H≤ 4m在地下水位以上部分内摩擦角取30度,混凝土采用C30,受力钢筋为二级钢,地下土壤对混凝土为弱腐蚀。
  2.1、廊道荷载组成:
  恒荷载Gk包括结构自重,土重,侧土压力
  活荷载Qk包括地面活载,地面堆积活载,车辆荷载
  2.2、承载能力的计算:
  不考虑地震作用时
   两者取大值
  考虑地震作用时
  两者取大值
  2.3、原始数据:
  
  h0=2.85ma=0.4m b=0.4m L0=3.6m
  L= L0+b=4.0m H= h0+a=3.25m
  土的重力密度:γ=20kN/m³
  Φ=30 K0=0.333
  沟顶覆土厚度:H0=1.6-a=1.2m
  取1米宽板带做为计算单元:h=1m
  
  
  顶板自重:
  2.4、顶板压力计算:
  2.4.1、顶板覆土产生的压力计算:
  
  2.4.2、由推煤机活载产生的顶板压力计算:
  因覆土厚度大于1米,故动力系数取值为:
  
  推煤机轮压的交叉点的深度:
  
  每条履带对地面单位长度的压力:
  
  
  2.4.3、由堆煤活载产生的顶板压力计算:
  煤的容重(由运煤专业提供):
  堆煤高度:
  
  2.4.4、顶板的压力P0的计算:
   两者中取大值
  
  2.5、廊道侧壁压力计算:
  2.5.1、由土压力对廊道侧壁产生的侧压力:
  侧壁顶侧压力:
  侧壁底侧压力:
  2.5.2、由推煤机活载对廊道侧壁产生的侧压力:
  侧壁顶侧压力:
  侧壁底侧压力:
  2.5.3、由堆煤活载对廊道侧壁产生的侧压力:
  
  2.5.4、沟壁顶的侧压力P1:
   两者中取大值
  
  2.5.5、沟壁底的侧压力P2:
   两者中取大值
  
  2.6、底板反力p:
  不考虑地下水的影响:
  
  
  2.7、廊道内力与配筋计算:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2.7.1、转角弯矩:
  
  
  
  
  
  2.7.2、跨中弯矩:
  
  
  
  本工程推煤机只有一台,在廊道两侧来回推煤,此计算假定推煤机在廊道右侧,实际推煤机也会出现在廊道左侧,则在计算廊道侧壁配筋时,应取对每个部位均是最不利的荷载进行配筋,即应取:
  
  2.7.3、配筋计算:
  
  
  
  
  2.7.3.1、侧壁配筋计算:
  
  
  
  2.7.3.2、底板及顶板配筋计算:
  
  
  
  实际选配钢筋为
  2.8、裂缝宽度验算:
  按短期效应组合计算
  查混凝土规范可得
  实配钢筋直径d=20mm
  实配配筋面积
  
  
  受弯构件:
  
  
  
  
  3、结语:
  地下输煤廊道做为地下工程,由于它的特殊性,它的计算也成为了我们一直要研究和探索的对象,它的计算方法也会随着规程、规范的更新而不断的朝着更精准、更有效的方向推进。而目前这种采用以概率论为基础的极限状态设计方法,不僅涵盖了承载能力极限状态的设计,还兼顾了正常使用极限状态的设计,用分项系数的设计表达式进行计算,使内力计算更加符合结构自身的实际受力状态,从而保证了内力组合结果的精确性。这种计算方法不仅提高了我们的计算效率,还解决了一直以来困扰我们的计算难题。
  【参考文献】
  1、 DL5000-94《火力发电厂设计技术规程》
  2、 DL5022-93《火力发电厂土建结构设计技术规定》电力工业部西北电力设计院主编
  3、 GB50010-2010《混凝土结构设计规范》北京:中国建筑工业出版社出版
  4、 《火力发电厂及变电所地下沟道设计手册》中国电力出版社出版,西北电力设计院编著
  5、 GB50009-2001《建筑结构荷载规范》北京:中国建筑工业出版社出版
  注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。
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