Первый слайд презентации
СТ-410002 Жаркова Екатерина Зорина Екатерина Нигматуллина Милана МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАШНИ ДЫМОВЫХ ТРУБ
Слайд 2
Общие сведения о сооружении Металлическая башня для дымовых труб ― это инженерное сооружение, отличающееся значительным преобладанием высоты над стороной или диаметром основания, не имеющее внутреннего объёма и служащее несущей частью для стальных дымовых труб.
Слайд 3: Преимущества дымовых труб
И Удобство обслуживания Возможность установить на одну мачту несколько дымоотводящих стволов Возможность увеличения количества дымоотводящих стволов, в случае реконструкции или увеличения мощности котельной Долговечность конструкции
Слайд 6
Фермовая дымовая труба — конструкция, в которой стволы газоотводов крепятся к ферме самонесущего типа — колоне, выполненной из стали. Ферма прочно фиксируется анкерной корзиной, залитой в фундаменте, и обеспечивает возможность крепления до шести дымоходных стволов. Фермовая дымовая труба
Слайд 7
Первый - это внутренний слой, непосредственно контактирующий с выводящимися отходами горения. Второй - промежуточный слой наделен высокими теплоизоляционными свойствами, с целью предупреждения быстрого остывания и образования конденсата. Третий - наружный слой должен быть устойчив к воздействию атмосферных факторов. Слои модульного газохода теплоизолированного типа
Слайд 8: Преимущества фермовых дымовых труб
И Удобна для транспортировки и легко монтируется При выполнении ремонтных работ достаточно заменить поврежденный модуль, не разбирая всей конструкции Надежность конструкции позволяет использовать ее в сейсмоопасных зонах Относительно небольшой вес конструкций
Слайд 9
Предназначена для отвода продуктов сгорания и обеспечения естественной тяги в топливных агрегатах. Дымовая самонесущая труба представляет собой газоотводящий ствол, дополнительно усиленный ребрами жесткости. Обычно такая труба состоит из основного тракта газохода и цоколя. Самонесущая дымовая труба
Слайд 10: Преимущества самонесущих дымовых труб
И Высокий уровень готовности к монтажу Отсутствие фильтрации конденсата, что способствует качественной работе котлов Низкая стоимость
Слайд 11
Конструкция мачтовой трубы состоит из несущей мачты, основание которой надежно фиксируется в анкерной корзине фундамента, и индивидуальных газоходов, крепящихся к мачте посредством хомутов. Мачтовая дымовая труба
Слайд 12: Преимущества мачтовых дымовых труб
И Удобная транспортировка и предельно простой монтаж Максимальная простота конструкции Возможность крепления нескольких газоотводов к одному мачтовому сооружению Возможность ремонта одного из поврежденных газоходов в процессе эксплуатации остальных
Слайд 13: Монтаж одноствольной самонесущей дымовой трубы
Установка анкерных блоков Сборка и установка нижней царги Сборка царг (наращивание дымовой трубы до проектной высоты) Сборка газоотводов горизонтального участка Покраска дымовой трубы
Слайд 14: Установка анкерного блока
Анкерный блок устанавливается в фундамент Опорную плиту установить риской в сторону отопительного оборудования А нкерные болты должны пройти в намеченные для них отверстия в опорной плите
Слайд 15: Сборка и установка нижней царги
Монтажные пластины устанавливаются на фланец царги нижней Царгу нижнюю устанавливают на опорную плиту Приваривают фланец царги нижней к опорной плите Приваривают ребра жесткости Снимают болты крепления царги и опорной плиты
Слайд 16: Сборка и установка нижней царги
Царга нижняя с плитой устанавливается на фундамент Выполняется затяжка анкерных болтов, крепящих опорную плиту к фундаменту
Слайд 17: Сборка царг
Монтажные пластины для подъема устанавливают на верхний фланец царги, затягивают болтами Выполняется затяжка гаек Верхнюю царгу устанавлива ют на царгу нижнюю, т. е. верхняя царга входит в нижнюю по "конденсату" Все последующие царги собираются аналогично
Слайд 18: Сборка газоотводов горизонтального участка и покраска дымовых труб
Направление сужения внутренних обечаек по движению выходящих газов Наружные поверхности покрывают эмалью Число чередующихся по цвету полос должно быть не менее трех Собирают газоотводы, соединяя их между собой шурупами или заклепками
Слайд 19: Монтаж мачтовых дымовых труб
Установка анкерных блоков Сборка несущей башни дымовой трубы
Слайд 20: Монтаж мачтовых дымовых труб
Устанавливают 2 секции на подкладках В ыравнивают конструкции Приваривают уголки Приваривают молниприемник Связывают места пересечения уголков накладками Выполняют п рихват электросваркой Трубы каждой последующей секции вставляют в предыдущие по направляющим пластинам
Слайд 22
Конденсат Конденсат образуется из-за взаимодействия горячего потока дыма с воздухом и холодными стенками трубы Причины образования конденсата на дымовых трубах : Засор дымовой трубы Взаимодействие горячего и холодного воздуха Влажное и некачественное топливо
Слайд 23: Сбор нагрузок
СП 43.13330 (Сооружения промышленных предприяти ) СП 16.13330 (Стальные конструкции) СП 20.13330 (Нагрузки и воздействия).
Слайд 24
Постоянные Нагрузка от собственного веса Особые А это ВЗРЫВЫ например Временные Снеговые, ветровые и галолёд Сбор нагрузок
Слайд 25: Нагрузка от собственного веса
1. Нагрузка от собственного веса складывается из веса самой дымовой трубы и поддерживающего металлического каркаса, а также дополнительного оборудования, например, молниеотвода. 2. Не стоит и забывать о коэффициенте по нагрузке. У стали его значение равно f = 1.05, а у остальных материалов, в среднем, f = 1. 2 (табл. 7.1 СП20.13330)
Слайд 26: Нагрузка снеговая
Снеговую нагрузку необходимо определять в соответствии с 10-ым разделом, а также с учётом прил. Е и прил. К к СП 20.13330. Данная нагрузка прикладывается сосредоточенно, с коэф. надёжности f = 1.4 коэф., учитывающий снос снега под действием ветра или иных факторов; термический коэф.; нормативное значение веса снегового покрова на 1 м 2 горизонтальной поверхности земли; μ коэф. формы, учитывающий переход от веса снегового покрова к снеговой нагрузке на покрытие.
Слайд 27: Ветровая нагрузка
* K w = w m + w g w m нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки; w g нормативное значение пульсационной составляющей основной ветровой нагрузки. Ветровая нагрузка w m = w 0 · k(z e ) · c w 0 нормативное значение ветрового давления, принимается в соответствии с прил. Е; k(z e ) коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты z e ; c аэродинамический коэффициент. Для вычисления нормативного значения средней составляющей основной ветровой нагрузки на поддерживающий металлический каркас используется формула: Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих :
Слайд 28: Ветровая нагрузка
* K Ветровая нагрузка Определим аэродинамический коэффициент. Согласно прил. В.1.14, аэродинамический коэффициент для решётчатых башен определяется по формуле: c t = c x ( 1 + η ) k 1 c x аэродинамический коэффициент отдельно стоящих плоских решётчатых конструкций; c x = ( Σ с xi A i ) / A k c xi аэродинамический коэффициент i-го элемента конструкции; A i площадь проекции i-го элемента конструкции; A k площадь, ограниченная контуром конструкции; η коэффициент, учитывающий давление ветра на подветренную грань, определяется по табл. В8 СП 20.13330; k 1 коэффициент, зависящий от контура поперечного сечения и направления ветра:
Слайд 29: Гололёдная нагрузка
* K Гололёдная нагрузка Нормативное значение поверхностной гололёдной нагрузки для элементов поддерживающей металлической конструкции и дымовых труб следует определять отдельно. Однако, определение происходит по одной формуле, полученное значение измеряется в Па: i’ = b k μ 2 g b нормативное значение толщины стенки гололёда, мм ; k коэф., учитывающий изменение толщины стенки гололёда по высоте ; μ 2 коэф., учитывающий отношение площади поверхности элемента, подверженной обледенению, к площади поверхности элемента, принимается по данным специально проведённых испытаний ; плотность льда, = 0,9 г/см 3 ; g ускорение свободного падения. Коэффициент надёжности для гололёда f = 1. 8 Особые нагрузки
Слайд 30: Особые нагрузки
* K Особые нагрузки К особым нагрузкам относятся: сейсмические нагрузки (СП 14.13330); взрывное воздействие; аварийные нагрузки; вибрационные нагрузки от особенностей технологии производства и др. Посторенние расчетной схемы в ЛИРЕ
Слайд 31
Расчет внутренних усилий Приложение собственного веса на конструкцию Задание жесткости сечения элементов Расчет колебаний Задние особых нагрузок (при необходимости) Задание нагрузки от дымовой трубы Задание ветровой нагрузки Опоры задаются жесткими заделками Соединения считаются шарнирными Посторенние расчетной схемы в ЛИРЕ
Слайд 32
От воздействия ветра решетчатая конструкция, высота которой во много раз превышает длину и ширину, подвержена значительным колебаниям. Колебания
Слайд 33
Расчет должен включать в себя Расчет на устойчивость Расчет на прочность А также расчет узлов (фланцевых, стыков, опорных)
Слайд 34
34 Расчет на прочность Расчет на устойчивость Расчет узлов Проводят по СП16.13330 п 7.1.1 где N – сжимающая / растягивающая сила A n – площадь поперечного сечения профиля R y – расчетное сопротивление стали (т. В.5) y c – коэффициент условий работы Проводят по СП16.13330 п 7.1.3 где N – сжимающая / растягивающая сила A n – площадь поперечного сечения профиля R y – расчетное сопротивление стали (т. В.5) y c – коэффициент условий работы Ф – коэффициент устойчивости при центральном сжатии Проводят по СП16.13330 п 7.1.3 где R bt – расчетное сопротивление материала болта растяжению (т. Г.5) A bn – площадь болта с учетом ослабления Резьбой d b – диаметр болта n – количество болтов
Слайд 38: 3 лишний
И Высокий уровень готовности к монтажу Наличие фильтрации конденсата, что способствует качественной работе котлов Низкая стоимость Выберите из предложенных вариантов не верное преимущество о самонесущих дымовых трубах: 200
Слайд 39: 3 лишний
И Нижняя царга должна входить в верхнюю При покраске трубы должно быть не менее трех чередующихся по цвету полос Первым делом на царги устанавливают пластины, за счет которых происходит подъем Выберите из предложенных вариантов ошибку при монтаже самонесущей дымовой трубы: 200
Слайд 40: 3 лишний
И Нагрузка от собственного веса складывается из веса царги и поддерживающего металлического каркаса, а также дополнительного оборудования, например, молниеотвода. Расчет дымовой трубы включает в себя расчет таких узлов, как фланцевый, опорный и стыковой. При построении модели в ЛИРЕ следует задавать жесткие опоры и соединения. Выберите все неверные высказывания из предложенных: 200
Слайд 42: Соотнесите название с видом дымовых труб
Мачтовые Фермовые Самонесущие 100
Слайд 44
Соотнесите основные условия расчета с их названиями 100 Расчет на прочность Расчет на устойчивость Фланцевое соединение Опорное соединение Стыковое соединение Расчет на жестокость
Слайд 45
Соотнесите основные условия расчета с их названиями 100 Расчет на прочность Фланцевое соединение Расчет на устойчивость
Слайд 47
1000 800 600 400 200 0 Б 100 300 500 700 900 1200 1100 1400 1300 Г А З О О Т В О Д А Г Д Е Р Ж З И К Л М Н О П С У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Э Ю Я Ы Т Б В Поле чудес Труба дымовая стальная состоит из несущей башни и …..?
Слайд 48
1000 800 600 400 200 0 Б 100 300 500 700 900 1200 1100 1400 1300 Ф Л А Н Е Ц А Г Д Е Р Ж З И К Л М Н О П С У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Э Ю Я Ы Т Б В Поле чудес Деталь для крепежа у башни самонесущей дымовой трубы
Последний слайд презентации: СТ-410002 Жаркова Екатерина Зорина Екатерина Нигматуллина Милана МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
1000 800 600 400 200 0 Б 100 300 500 700 900 1200 1100 1400 1300 К О Л Е Б А Н И Я Г Д Е Р Ж З И К Л М Н О П С У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Э Ю Я Ы Т Б В Поле чудес От воздействия ветра конструкция испытывает …..? А