【技術實現步驟摘要】
本技術涉及冷卻塔,具體涉及一種雙層網殼鋼結構雙曲線冷卻塔。
技術介紹
1、傳統的冷卻塔往往采用雙曲線型的鋼筋混凝土薄殼結構,雖然該結構形式已經取得了廣泛的應用和豐富的研究成果,但混凝土塔的施工過程復雜,施工效率低,將產生較高的施工費用,且結構的抗震性能較差。隨著鋼結構技術的發展,鋼結構在雙曲線冷卻塔中得到大量的推廣應用。研究表明,相較于傳統的混凝土塔,鋼結構塔具有安裝便捷,安裝費用低,結構抗震性能好的優點。
2、現有技術中的鋼結構雙曲線冷卻塔一部分采用單層空間網殼的結構形式,即:使用單層的實腹式圓鋼管構件擬合成雙曲線塔身的外形,而檁條和蒙皮均固定在塔身的單層斜紋柱上。雖然雙曲線單層網殼鋼結構具有結構形式簡單、構件加工方便的優勢,但由于采用了單層環梁,還需要額外設置施工平臺,且單層豎向構件在安裝過程中穩定性弱,從而大大增加了冷卻塔的安裝難度,降低了施工效率。此外,雙曲線單層網殼鋼結構冷卻塔采用的實腹式構件,往往需要較大的截面尺寸,增大了工程的用鋼量及加工難度。
3、為了提高雙曲線冷卻塔整體的剛度和穩定性,同時減少用鋼量以及降低施工難度,近年來,逐漸衍生出雙層網殼鋼結構的雙曲線冷卻塔,如公告號為cn105064739b的專利技術專利所公開的“一種雙曲線雙層網殼鋼結構冷卻塔”,該專利中的冷卻塔最底部為格構柱,在格構柱的頂部設置轉換桁架,在轉換桁架的頂部設置雙層網殼結構的塔筒,塔筒是由水平平面桁架和豎向平面桁架正交連接構成。該結構的冷卻塔自下而上分成了三部分,塔筒需通過轉換桁架與底部格構柱連接,使得整個結構體系和
技術實現思路
1、鑒于上述現有技術中的雙層網殼鋼結構雙曲線冷卻塔仍存在一些不足,本技術通過結構改進,使得冷卻塔結構體系單一,受力特征明確,多管相交節點的組裝難度降低,整體上提高了雙曲線冷卻塔的剛度和穩定性,也同時提高了施工效率和經濟性。
2、為了實現上述目的,本技術所采用的技術方案為:
3、一種雙層網殼鋼結構雙曲線冷卻塔,冷卻塔的塔身是以斜向直線作為母線,繞中心軸轉動形成的雙曲拋物面,塔身包括雙層斜支柱、雙層環梁、加強環桁架,塔身自下而上通過雙層斜支柱間的交叉連接形成對應層的x形單元,雙層斜支柱的軸線與塔身母線重合,每處x形單元處設置雙層環梁,雙層斜支柱與雙層環梁采用分離式連接節點連接,雙層斜支柱和雙層環梁均為格構式鋼管構件,塔身的不同高度處分別設置加強環桁架,加強環桁架與所在層的雙層環梁固定連接;塔身最底部的兩個相鄰x形單元之間處設置展寬平臺,展寬平臺為三弦加強桁架,展寬平臺分別與最底部x形單元和上一層x形單元固定連接,雙層斜支柱與雙層環梁形成的三角形網格上安裝圍護結構。
4、進一步,所述雙層斜支柱包括平行設置的斜支柱外弦桿和斜支柱內弦桿,斜支柱外弦桿與斜支柱內弦桿之間通過斜支柱斜腹桿連接;所述雙層環梁包括同圓心且共面設置的環梁外弦桿和環梁內弦桿,環梁外弦桿與環梁內弦桿之間通過環梁直腹桿連接。
5、進一步,所述加強環桁架包括加強環桁架環向桿和加強環桁架斜向桿,加強環桁架環向桿設置于環梁內弦桿的內圈一側,加強環桁架環向桿與所在層的環梁內弦桿之間通過加強環桁架斜向桿連接,加強環桁架環向桿與下一層的環梁內弦桿之間通過斜撐桿連接。
6、進一步,所述展寬平臺包括展寬平臺環向桿和展寬平臺斜向桿,展寬平臺環向桿設置于塔身的外圈一側,展寬平臺環向桿與最底部x形單元交叉點之間通過展寬平臺斜向桿相連,展寬平臺環向桿與最底部x形單元相鄰的上一層x形單元的交叉點之間也通過展寬平臺斜向桿相連。
7、進一步,所述圍護結構包括主檁條、次檁條以及蒙皮,主檁條平行于雙層環梁設置,次檁條平行于塔身斜母線設置,主檁條和次檁條的兩端分別與雙層斜支柱固定連接,主檁條與次檁條的交匯點固定連接,次檁條與雙層環梁固定連接,蒙皮固定安裝于主檁條和次檁條上。
8、進一步,所述雙層斜支柱與雙層環梁通過連接短管相連形成分離式連接節點,連接短管的一端與雙層斜支柱的弦桿交叉點相連,連接短管的另一端與雙層環梁的弦桿相連。
9、進一步,每一處的分離式連接節點的交匯處,雙層斜支柱交叉的鋼管中,其中一個鋼管為完整鋼管,另一個鋼管通過兩段鋼管與完整鋼管相貫焊接形成。
10、進一步,每一處的分離式連接節點的交匯處,雙層環梁的弦桿為完整鋼管,雙層環梁的弦桿與連接短管焊接固定。
11、進一步,每一處的分離式連接節點的交匯處,雙層環梁的弦桿由兩段鋼管構成,兩段鋼管分別焊接于連接短管的兩側。
12、本技術所設計的雙曲線冷卻塔采用雙層鋼網殼結構,相比于單層網殼結構的雙曲線冷卻塔,各層設置的雙層環梁的內外弦桿之間自然形成施工平臺,無需額外搭建施工平臺,簡化了施工工序,提高了施工效率,并且塔身由雙層格構式的圓鋼管構件搭建而成,桿件的截面尺寸較小,減少了用鋼量,降低了制造成本,冷卻塔的整體剛度和穩定性更高;相比于現有技術中的雙層網殼結構的雙曲線冷卻塔,本技術的塔身自下而上都不需要單獨設置轉換層,整個結構體系單一,受力特征明確,而且所有豎向的主構件為“直母線”,加工和安裝都更簡單可靠;本技術還采用分離式連接節點解決了多鋼管相交帶來的施工不便問題,降低了多鋼管相交組裝的難度,提高了安裝精度和效率,減少了交叉焊縫,提高了連接節點的焊接質量。
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1.一種雙層網殼鋼結構雙曲線冷卻塔,其特征在于:冷卻塔的塔身是以斜向直線作為母線,繞中心軸轉動形成的雙曲拋物面,塔身包括雙層斜支柱、雙層環梁、加強環桁架,塔身自下而上通過雙層斜支柱間的交叉連接形成對應層的X形單元,雙層斜支柱的軸線與塔身母線重合,每處X形單元處設置雙層環梁,雙層斜支柱與雙層環梁采用分離式連接節點連接,雙層斜支柱和雙層環梁均為格構式鋼管構件,塔身的不同高度處分別設置加強環桁架,加強環桁架與所在層的雙層環梁固定連接;塔身最底部的兩個相鄰X形單元之間處設置展寬平臺,展寬平臺為三弦加強桁架,展寬平臺分別與最底部X形單元和上一層X形單元固定連接,雙層斜支柱與雙層環梁形成的三角形網格上安裝圍護結構。
2.根據權利要求1所述的一種雙層網殼鋼結構雙曲線冷卻塔,其特征在于:所述雙層斜支柱包括平行設置的斜支柱外弦桿和斜支柱內弦桿,斜支柱外弦桿與斜支柱內弦桿之間通過斜支柱斜腹桿連接;所述雙層環梁包括同圓心且共面設置的環梁外弦桿和環梁內弦桿,環梁外弦桿與環梁內弦桿之間通過環梁直腹桿連接。
3.根據權利要求2所述的一種雙層網殼鋼結構雙曲線冷卻塔,其特征在于:所述加強
4.根據權利要求1所述的一種雙層網殼鋼結構雙曲線冷卻塔,其特征在于:所述展寬平臺包括展寬平臺環向桿和展寬平臺斜向桿,展寬平臺環向桿設置于塔身的外圈一側,展寬平臺環向桿與最底部X形單元交叉點之間通過展寬平臺斜向桿相連,展寬平臺環向桿與最底部X形單元相鄰的上一層X形單元的交叉點之間也通過展寬平臺斜向桿相連。
5.根據權利要求1所述的一種雙層網殼鋼結構雙曲線冷卻塔,其特征在于:所述圍護結構包括主檁條、次檁條以及蒙皮,主檁條平行于雙層環梁設置,次檁條平行于塔身斜母線設置,主檁條和次檁條的兩端分別與雙層斜支柱固定連接,主檁條與次檁條的交匯點固定連接,次檁條與雙層環梁固定連接,蒙皮固定安裝于主檁條和次檁條上。
6.根據權利要求2所述的一種雙層網殼鋼結構雙曲線冷卻塔,其特征在于:所述雙層斜支柱與雙層環梁通過連接短管相連形成分離式連接節點,連接短管的一端與雙層斜支柱的弦桿交叉點相連,連接短管的另一端與雙層環梁的弦桿相連。
7.根據權利要求6所述的一種雙層網殼鋼結構雙曲線冷卻塔,其特征在于:每一處的分離式連接節點的交匯處,雙層斜支柱交叉的鋼管中,其中一個鋼管為完整鋼管,另一個鋼管通過兩段鋼管與完整鋼管相貫焊接形成。
8.根據權利要求7所述的一種雙層網殼鋼結構雙曲線冷卻塔,其特征在于:每一處的分離式連接節點的交匯處,雙層環梁的弦桿為完整鋼管,雙層環梁的弦桿與連接短管焊接固定。
9.根據權利要求7所述的一種雙層網殼鋼結構雙曲線冷卻塔,其特征在于:每一處的分離式連接節點的交匯處,雙層環梁的弦桿由兩段鋼管構成,兩段鋼管分別焊接于連接短管的兩側。
...【技術特征摘要】
1.一種雙層網殼鋼結構雙曲線冷卻塔,其特征在于:冷卻塔的塔身是以斜向直線作為母線,繞中心軸轉動形成的雙曲拋物面,塔身包括雙層斜支柱、雙層環梁、加強環桁架,塔身自下而上通過雙層斜支柱間的交叉連接形成對應層的x形單元,雙層斜支柱的軸線與塔身母線重合,每處x形單元處設置雙層環梁,雙層斜支柱與雙層環梁采用分離式連接節點連接,雙層斜支柱和雙層環梁均為格構式鋼管構件,塔身的不同高度處分別設置加強環桁架,加強環桁架與所在層的雙層環梁固定連接;塔身最底部的兩個相鄰x形單元之間處設置展寬平臺,展寬平臺為三弦加強桁架,展寬平臺分別與最底部x形單元和上一層x形單元固定連接,雙層斜支柱與雙層環梁形成的三角形網格上安裝圍護結構。
2.根據權利要求1所述的一種雙層網殼鋼結構雙曲線冷卻塔,其特征在于:所述雙層斜支柱包括平行設置的斜支柱外弦桿和斜支柱內弦桿,斜支柱外弦桿與斜支柱內弦桿之間通過斜支柱斜腹桿連接;所述雙層環梁包括同圓心且共面設置的環梁外弦桿和環梁內弦桿,環梁外弦桿與環梁內弦桿之間通過環梁直腹桿連接。
3.根據權利要求2所述的一種雙層網殼鋼結構雙曲線冷卻塔,其特征在于:所述加強環桁架包括加強環桁架環向桿和加強環桁架斜向桿,加強環桁架環向桿設置于環梁內弦桿的內圈一側,加強環桁架環向桿與所在層的環梁內弦桿之間通過加強環桁架斜向桿連接,加強環桁架環向桿與下一層的環梁內弦桿之間通過斜撐桿連接。
4.根據權利要求1所述的一種雙層網殼鋼結構雙曲線冷卻塔,其特征在于:所述展寬平臺包括展寬平...
【專利技術屬性】
技術研發人員:郭宇飛,高巍,蔣健,徐海峰,趙文占,劉亞洲,
申請(專利權)人:長江精工北京建筑科技有限公司,
類型:新型
國別省市:
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