第二章-的设计荷载-课件.ppt
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- 第二 设计 荷载 课件
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1、第二章第二章 设计荷载设计荷载第一节第一节 设计荷载分类设计荷载分类平台设计荷载平台设计荷载施工荷载施工荷载:平台建造、吊运、下:平台建造、吊运、下水、安装等阶段的暂时性荷载水、安装等阶段的暂时性荷载环境荷载环境荷载:风、波浪、海流、海:风、波浪、海流、海冰和地震等自然环境引起的荷载冰和地震等自然环境引起的荷载使用荷载使用荷载:使用期间除环境荷载:使用期间除环境荷载以外的各种荷载以外的各种荷载使用荷载使用荷载循环荷载循环荷载:机械往复运动:机械往复运动活动荷载活动荷载固定荷载固定荷载:水位一定时荷载为一定值。包水位一定时荷载为一定值。包括重力(平台、机械设备等重量)和浮力括重力(平台、机械设备
2、等重量)和浮力可变荷载:可变荷载:荷载的大小或位置随时荷载的大小或位置随时间缓慢变化,按静荷载处理。(储备间缓慢变化,按静荷载处理。(储备的液体、可移动的设备、人员走动等)的液体、可移动的设备、人员走动等)动力荷载动力荷载冲击荷载冲击荷载:驳船撞击、:驳船撞击、飞机起落飞机起落事故荷载事故荷载:重物降落等:重物降落等一、使用荷载二、施工荷载n吊装力吊装力:平台在预制和安装过程中作用于平台:平台在预制和安装过程中作用于平台组件的起吊力组件的起吊力n装船力装船力:吊装装船和滑移装船:吊装装船和滑移装船n运输力运输力:驳船装运或浮运:驳船装运或浮运n下水力下水力:下水过程中支点对导管架的支撑力:下水
3、过程中支点对导管架的支撑力n扶正力扶正力:浮吊将导管架吊起时导管架受到的力:浮吊将导管架吊起时导管架受到的力n地基反作用力地基反作用力:导管架服役时地基对导管架的:导管架服役时地基对导管架的作用力作用力n施工荷载是临时性荷载,一般不作为结构设计施工荷载是临时性荷载,一般不作为结构设计控制荷载,通常采取临时性措施解决。控制荷载,通常采取临时性措施解决。二、环境荷载n风、波浪、海流、海冰、地震施加到平台结构上的荷载第二节第二节 使用荷载使用荷载一、甲板荷载一、甲板荷载n取决于甲板上的工艺设备、机械设备、生活和生产设施等n绘制甲板荷载分布图,甲板上的最大均布荷载和集中荷载值n均布荷载要求:住所和走道
4、4KN/m2 工作区域8KN/m2 生产储存区按实际储存物重量计算,但需14KN/m2二、直升飞机着降荷载二、直升飞机着降荷载n根据制造厂家提供的数据计算n我国海上固定平台入级与建造规范规定,降落荷载不小于最大起飞重量的3倍。三、船舶停靠荷载三、船舶停靠荷载系缆力:系缆力:通过系船缆将船舶受到的外力传递给平台的力通过系船缆将船舶受到的外力传递给平台的力挤靠力挤靠力撞击力撞击力n由稳定的风、流作用于船体的系缆力、挤靠力等具有静力性质;由波浪或靠离操作产生的荷载具有动力性质 由船舶直接作用在平台上的力由船舶直接作用在平台上的力1 系缆力n风、浪、流作用于船舶上都产生系缆力,水线以上受风作用,以下受
5、海流和波浪作用(1)风产生的系缆力F当风向与船舶纵轴垂直时,每个系船柱上的系缆力:当风向平行船舶纵轴时,每个系船柱上的系缆力:0sincosnK FFn01coscosnK FFn(2)海流产生的系缆力Fn船舶系泊于平台,作用在船体上的水流力由形状阻力和表面摩擦力两部分组成n形状阻力:n表面摩擦力:n将这两部分力分解成垂直于船舶纵轴和平行于船舶纵轴的两个分力:n垂直于船舶纵轴的力为:n平行于船舶纵轴的力为:2sinDFKu A21.37mFA u()sinNDmFFF()cosTDmFFFcoscosnTK FFnsincosnNK FFn(3)波浪作用下的系缆力n与波浪要素和船舶动力特性有关
6、,主要用模型试验方法确定,在初步估算时刻采用布莱恩经验公式:228.97()sin2HFL2 挤靠力n停靠在平台的船舶受风、流或冰的作用,通过防冲设施传递给平台且方向指向平台的作用力。随时间变化很小,具有静力性质。n当风向垂直船舶纵轴时,船舶作用于平台的挤靠力:n防护设施连续布置:n防护设施间断布置:0jjK FFl0jjK FFn 3 撞击力(1)船舶靠泊时的撞击力计算n船舶以速度u向平台靠泊时,动能的一部分损失掉,另一部分被船体、防撞设施和平台的变形所吸收,这部分称为有效动能有效动能。n有效动能被撞击的平台、防撞设施和船体变形吸收:2211sin22ddnECm uC mu123EFn设撞
7、击前变形为零,各部分是弹性变形,则:n代入整理得最大撞击力:max/2FF123max123FCCCmax123dnmFC uCCC(1)船舶靠泊的法向速度unn与船舶状况、自然环境、靠船装置的布置、靠船操作方法及操作人员技术等有关。n有掩护水域的大型船舶靠泊时速度小于10cm/s,无掩护水域可达20cm/s(2)有效动能系数Cdn有效动能与全部能量之比n影响因素很多,如附加水体质量、水体阻力、船舶横摇和回转等。n很难准确确定,对于大型油轮的靠泊,可采用下式:dSmeCCCC(3)平台、防冲设施及船体的变形系数C1,C2,C3n桩基平台:n当采用护木及缓冲碰垫时n防冲设施采用橡胶材料时,假定有
8、效撞击动能全部由防碰设施吸收n橡胶防碰设施性能曲线,由吸收能量查得变形,再由变形查得反力,即船舶撞击力2012dnuEC muE(2)系泊时波浪作用引起的撞击力影响因素多,难以从理论上推导计算公式。试验给出波浪作用下船舶撞击时最大法向速度:有效撞击能量:分配在每个靠船墩上的有效撞击能量:根据橡胶防撞设施性能曲线确定撞击力当性能曲线为直线时,每个靠船墩上的撞击力为:ntH huaTBh2012mnEC mu0EEKnmaxmnKC mFunc第三节第三节 风荷载风荷载n风荷载特点:作用点高、力矩大、并有动力效应。n风荷载作用结果:使平台产生位移、摇动或疲劳。n风荷载对结构物的作用力:使结构物迎风
9、面受到压力,背风面受到吸力,侧面受到摩擦力。n工程设计中,风的长周期变化一般按静态处理,短周期脉动按准动态处理。作用在高而细的柔性建筑物上时需考虑动力效应。一、基本风压的计算公式一、基本风压的计算公式n风压:垂直于流向的平面上所受到的具有一定流速的气流的作用。n假设空气流动为稳定流,根据伯努利方程得:风速的确定风速的确定n我国我国海上固定平台入级与建造规范海上固定平台入级与建造规范规定的设规定的设计风速选取标准是:平均海平面以上计风速选取标准是:平均海平面以上10m处,重处,重现期为现期为50年,时距为年,时距为1分钟的平均最大风速或时分钟的平均最大风速或时距为距为10分钟的平均最大风速。前者
10、用于局部构件分钟的平均最大风速。前者用于局部构件的基本风压计算,后者用于结构总体分析的基本的基本风压计算,后者用于结构总体分析的基本风压计算。风压计算。二、作用在结构物上的风荷载二、作用在结构物上的风荷载n风载荷的影响因素:风载荷的影响因素:基本风压值、建筑物受风面积、在风场中的空间位置、结构形式、挡风效果、风速沿高度的变化,对高耸建筑物还要考虑风的动力作用。n风荷载的计算公式:风荷载的计算公式:1 风载体型系数Kn在建筑物表面引起的实际压力与基本风压的比值,它表示建筑物表面静压力的分布规律,主要与建筑物的结构形状有关。表2-52 风压高度变化系数KZn风速随高度变化,计算中给出的设计风速是标
11、准高程10m处的风速值u0,其他高度的风压应乘以风压高度变化系数,表2-63 风振系数n平台上高耸结构,风压力应为基本风压乘以风振系数,表2-7Z第四节第四节 波浪荷载波浪荷载n静水面附近波浪力最大,减小静水面附近区段结构的尺寸可减小波浪力。n波浪力的大小与波高、波周期、水深、结构物尺寸及形状等因素有关。n波浪对海洋结构物的作用有四种效应:(1)流体的粘滞性引起的粘滞效应(阻力阻力)(2)流体运动的惯性和结构物存在引起的附加质量效应(惯惯性力性力)(3)结构物存在对入射波浪的散射效应(4)结构物与流体自由表面之间的自由表面效应n散射效应和自由表面效应总称为绕射效应绕射效应。大尺度结构物应考虑绕
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