6.1 Подразделение нагрузок на постоянные, длительные, кратковременные и особые, а также коэффициенты сочетаний нагрузок для основных расчетных сочетаний установившейся ситуации и особого сочетания следует принимать по таблице 6.1.
Таблица 6.1 - Нагрузки и коэффициенты сочетаний нагрузок
Виды нагрузок | Коэффициент сочетаний | |||||
| Основные сочетания для ситуаций | Особые сочетания для ситуаций | ||||
Постоянные | ||||||
Собственный вес конструкций (ствола, фундамента) футеровки, тепловой изоляции, внутренних газоотводящих стволов, перекрытий, площадок, балконов, лестниц и т.п. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | |
Предварительное натяжение оттяжек | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | |
Длительные | ||||||
Вес отложений золы и пыли | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,8 | |
Воздействия, вызванные креном фундамента (допускаемые значения) | 1 | 1 | 1 | - | 0,8 | |
Температурное воздействие отводимых газов | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,8 | |
Кратковременные | ||||||
Ветровая нагрузка | 1 | 1 | 0,7 | - | - | - |
Климатическое температурное воздействие с минимальной температурой | 0,9 | - | 0,9 | 0,9 | - | - |
Климатическое температурное воздействие с максимальной температурой | - | 0,9 | - | - | - | - |
Дополнительный изгибающий момент от силового изгиба ствола | 1 | 1 | 0,7 | - | 1 |
|
Дополнительный изгибающий момент от изгиба ствола за счет одностороннего нагрева солнцем (стальные трубы) | - | - | 1 | - | - |
|
Особые | ||||||
Сейсмические нагрузки | - | - | - | - | 1 |
|
6.2 Цилиндрические трубы и трубы небольшой конусности (уклон до 1,2%) в соответствии с СП 43.13330 необходимо рассчитывать на резонансное вихревое возбуждение и вызываемое им накопление усталостных повреждений.
Аэродинамические коэффициенты для различных типов и конструкций труб следует определять в соответствии с СП 20.13330.
Для предотвращения резонансного возбуждения могут быть использованы оттяжки и гасители колебаний - механические либо динамические гасители колебаний, изменяющие собственные частоты колебаний ствола трубы до значений, при которых колебания становятся невозможными, а также гасители колебаний в виде спиральных интерцепторов или прутковой навивки, предотвращающие возникновение резонансного вихревого возбуждения.
6.3 В качестве основной расчетной схемы ствола трубы следует принимать защемленный в основании консольный стержень постоянного или переменного по высоте сечения.
Для стальных труб и труб из полимерных композитов с оттяжками расчетная схема принимается в виде консольного стержня, защемленного в основании с упругими опорами в местах оттяжек.
При этом следует учитывать вертикальную составляющую усилий в оттяжках, в том числе вызванную натяжением оттяжек.
Для труб с газоотводящими стволами в несущих решетчатых башнях расчетная схема башни принимается в виде пространственной стержневой системы.
6.4 Определение изгибающих моментов в горизонтальных сечениях ствола трубы необходимо проводить по деформированной схеме с учетом дополнительных изгибающих моментов от собственного веса ствола трубы вследствие его изгиба от воздействия ветровых нагрузок, солнечной радиации и крена фундамента. Для железобетонных труб при этом следует учитывать увеличение прогибов за счет образования трещин и нелинейных деформаций бетона и арматуры.
6.5 При расчете вертикальных сечений в качестве расчетной схемы принимается кольцо, подверженное неравномерному нагреву по своей толщине. Перепады температур в стенке трубы от воздействия температуры отводимых газов следует определять на основании теплотехнических расчетов для установившегося потока тепла для летнего (по средней температуре наиболее жаркого месяца) и зимнего (по средней температуре наиболее холодной пятидневки) режимов работы трубы.
6.6 При расчете железобетонных стволов и фундаментов конструкций на температурные воздействия использование расчетных схем, предполагающих линейно-упругую работу материалов после образования трещин, не допускается.