Статус документа
Статус документа

СП 375.1325800.2023 Трубы промышленные дымовые. Правила проектирования

     6 Нагрузки и воздействия. Требования к расчетным схемам

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.