。
?
5.3 仓【壁
?
,。
5—.3.1 圆形】钢筒仓?。仓壁可分为下列【几种类型(图5【.3.1)
!
》 1: 由钢板》焊接或螺栓连接成】型,仓壁;
】
? , 2 波形—板仓壁;
【
3 ! 由钢?板咬:口成型仓《壁
【
图【。5,.3.1《 圆:形钢筒仓仓壁类型图!。
1钢】板咬口;2钢板咬】口大样
】
5.3.2 】钢筒仓仓《壁承载?能,力极限状态设计【。时应按下列荷载【组,合
?
:
1 】 作用?于仓壁?单位面积上的水平压!。力的:。基本组合《(设计值)应—按下式计算
】
! 2 作】用于仓壁单》位周长的竖向压力】的,基本:组合(设计值)应按!下列:公式计算
》。
《
? 无【风荷载参与组合时
!
:
?。
! 有风荷载!参与组合时
—
:
:
! , 有地震作!用参与?组合时
【
,
《
式中!
】 qgk永—久荷:。载作用于仓壁单位】。周长上的竖向压力】标准值(《。N/mm《),;
《
》 q?fk储料作用于【仓壁单位《周长上的总摩—擦力标?准值(N/m—m);
—
,
,
《 qwk风荷载作用!于仓壁单位》周长上的竖向压【力标准值(N/mm!);
?
!qEk地震作用【于仓壁单位》周长上的竖向压【力标准值(N/【mm);
》
:
q】Q,ik仓顶及仓—上,建筑:可变荷载作》用于仓壁单位—周长上的竖向压力标!准值(N/》mm);
》
【 ψi可变—荷载组合系数—仓顶及?仓上建筑《可变荷载作用于【仓壁单?位周长上《的竖向压力标准值】qQik按实际【考虑时取1.0【按,等效:均布荷载《。时,取0.6《
》
5:.3.3 钢筒】仓仓壁?无加劲肋时钢—。筒,仓仓壁内力可采用有!限元法?进行计算;在轴对称!荷,载作用下《可,按薄膜理论》计,算其内力旋转壳体在!对称荷载《作用下的薄膜内【。力可:按本规范附录D的规!定执行;《。有,加劲:肋时可按下列方法之!一进行计算
【
《 1 — 按带肋薄壁结构采!用有:。限,。。元方法进行计—算;
—
,。
2— 加劲肋》间距不大《于,1.2m时采用【折算:。厚度按薄膜理论【进,行计算;
》
:
【3 按本规—。范第5.3.5条】规定的简化》。方法:进行计算
【
,
5.3.4【 :钢筒仓不设加—劲肋:时仓壁?可按下列规定—。进行:。强度计算
》
《
: ?1 在储料—水平压?力作用下可按轴【心受拉构件》进行计?算
:
!
: : 2 在—竖向压力作用下可按!轴心受压《构件:进行计算
》。
?
》。
《 式中
!。
? σ《t仓壁环向拉应力设!计值:(N/mm2)【;,
,
【 σc仓壁—竖向压应力设—计,值(N/mm2);!
《
f钢材!抗拉或抗压强度【设,计值(N/mm2)!;
—
t仓壁厚!度(mm)
【
3! 在环向》拉力和竖向压—力共同作用下折【算应力可按下式【计,算,。
!
》 式中《
! σ:zs:仓壁折?算应力设计值(N/!mm2);
】
:
》σ,tσc拉应力为【正值;压《应力为负值》
! 4 仓壁钢【板采用对接》焊缝拼接时对接【焊缝可按下式—进行计?算,
》
?
》 , , 式中
】
N垂直】于,焊缝长度《方向的拉力或—压力设计值(N);!。
【 , , ,Lw对接焊缝—的,计算长度(m—m);
】
: t被连接【。仓壁的较小厚度(】mm);
!
《 对接焊缝的抗拉、!抗压强度设计—值(N/mm2)
!
:
?5.3.《5 圆形钢筒【仓设加劲肋时应【按下述简化方法进行!强,度计算
《。
,
《。 1 — 由钢板焊接或螺】栓连接成型仓壁及被!形,板仓壁水平方向【抗拉强度应按—本规范?公式(5.3.【4-1)计算—波形板仓壁加劲肋】之间的水平》间距ds,max应!按下列公《式计算
!
】 :式中
【
: Dy平—行于最薄波纹板每】单,位宽:度的:抗弯:刚度(N《·m:m);
! ,。 Cy平—行于最薄波》。纹,板每单位宽度的【拉伸刚度(N—/mm);
】
,
—d波:形板波峰到波谷【的幅值(m》m);
! : l?波形板的波长(【mm)
》
:
2 】 ,在竖向压力作用下】波形板仓壁不承【担竖向压力全部竖】向压力应《由竖向加劲肋—承担;由钢板焊接或!螺栓连?接成型仓壁》应取宽度为2—be的仓壁与—加劲肋的《组合体承担竖向【压力:(图5.3.5【)be应同时符合下!列公式?的要求
》
】
图5.3.【5 :组合构件截面示意图!。。
!
3 ! 加:劲肋:或加劲肋和仓壁构成!的组合体截面强度应!按下列公式》计算
!
!。。式,中
】 σ加劲—肋或组合构件—截面拉、压》应力设计值(N【/m:m2)?;
》。
N【。加劲肋?或组:合构件?。承担:的竖向压力设计【值(N)《;
—
, M竖向【压力N对加劲肋【或组合构件截面形心!的弯矩设《计值(?N·mm);
【
《
A—n,加劲肋或组合—构件的净《截面面积(m—m,2);
》。
— Wn加劲胁或】组合:。。构件净截面弹—性抵抗距(》。mm:3);
】
b加劲肋!。中距(mm)—
5.3!.6: :加劲肋与仓》壁连接时《强度计算应符合下列!规定
?
,
【 ,1,。 单位高度仓【壁传给加劲肋的【竖向力设《计值应?按下:式计算
《
:
—
:
? 式?中
《
《 Pgk—仓壁单位面》积重:力标准值(N—/mm2);
【
— P《fk贮料作用于【计算截面以上仓壁】单位周长上的—总竖向摩擦力标准】值(N/《mm2);
!
,
: : qgk仓顶与仓上!建筑永久荷载作用于!仓壁单位周长—。上的竖向压力标准值!(N:/mm);
】
,
q【Qik仓顶与仓上建!筑可变荷《载作用于仓壁—单位周?长上的?向压力标准》值(N/mm);】
【。 hs计算截】面以上?仓,壁高度(《。mm)
》
【 2: 当采用角焊缝连!。接时应按下式—计算
】
:
:
式中
!
《
? τf《按焊缝有效截面【计算沿?焊缝长度《方向的?平均剪应力(—N,/mm2);
!
【L,单位高度(mm【);
?
《
, he角焊缝!有效厚度(m—m);
! : Lw仓壁单位】。高度内角《焊缝的计算长度(】m,m);?
— : 角焊缝强度设】计值(N/》mm2)
】
— 3: 当采用普—通螺栓或高强螺栓时!。应,按,现行国家《标准钢结构》设计规范《GB 500—。17的有关》规定:进行计算《
5.3!.7 钢筒仓在竖!向荷载作用》下仓壁应按薄壳弹性!稳定理论或按—下,列方法?进行稳定计算
!
,
? 1 在竖】向轴压力作》用下应按下》。列公式计算
】
,
】 式》。中,
!。 σc仓《壁竖向?压应力设计值(N/!mm2);
【
:
《 σcr竖向【荷,。载下仓壁的临界应力!(N/mm2—);
—
? E钢材的【弹性模量 E=【2.06×105】N/mm2;
】
— :t仓:壁的计算厚》度有加劲肋》且间:距不大于1.—2m时可取仓—壁的折?算厚度其他情况【取仓壁?的厚度(mm);】
《
《 , R钢筒《仓半径(mm);】
》
, kp竖向压!力下仓壁的稳定系数!
! 2 当竖向压】力,及贮料水平压力共同!作用:下应按下列公式计算!
!
式】中
—。
? 有内压时仓壁的!稳定系数当大于【0.5时《取=0.5
】
【3 仓壁》局部承受竖向集中】力,时应在?集,中力作用处设置加】劲肋集中力的扩【散角可取《30°?并应按下式验—算仓壁的《局部稳定《(图:5.3.《7):
》
】 式中
】
【σc仓壁《。局部压应力设—计值(?N/:mm2);
—
【 kp竖向压【力下仓壁的稳—定系数
!
图5】.3.7 仓壁【集中力示意图
!
?1仓壁;2加劲【肋
?
5.—3.8 内部部分!空仓的仓壁在—风荷载作用下的屈】。曲,应符合下列规定【
— 1 — 在风荷《载(迎风《)作用下最大—外,部法向压力设计值】qn,Rd应按下】。式计算
】
【 《式中
—
αn】弹性屈曲的》缺陷系数αn=0.!5;
—
? ,。 qn《,Rcr《u各向同性筒壁在外!部法向压《力,下的临界《屈,曲应力(N》/mm2)》;
:。
— : y:。M1板壳稳定—承载力分项系数【y,。M1=1.》10
】 , 2 在【风荷载作用下的临】界法:向屈曲应力应按下】。式计算
《
,。
!
《 式中
!。 : , t筒壁上最薄【。处的板?厚(:。mm:);:
】 l环梁之间【。的,距离或筒《壁上下边缘之间的】距离(mm);
】
,
》 ?Cb外部压力—屈曲:系数取?0.6;
—。
:
: ? μs风荷载—的体型?系数
》
:
》3 当筒壁处【于,一个紧密排列的钢筒!仓群时风荷载的体】型系数(迎面)均应!取μs=1.0【
】 4 在独立】钢筒仓并《只承受风荷》载作用下风荷载的体!型系数应取下列两公!式,中的:较大值
【
—
5.3》.9 ? 无加劲肋的螺旋】卷边钢筒《仓,仓壁咬?口弯卷处(图5【.3.9)的抗弯强!度可按下《式计算
—
】。
图】5.3.《9 咬口弯卷示意】
【 式中》
:
?
qw水平!风荷载作《。用于仓壁单位周长】上的竖向《拉力设计值(—N/mm《),;
【 ? qg永久荷载【作用于仓壁单位周长!。上的竖向压》力设计值(N—。。/mm);
—
】 α卷边《的外伸长《度(mm《。);
?
?
t仓壁!厚度(mm)
】