徐爭(zhēng)光
(福建省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院,福建福州 350003)
某電廠圓形煤場(chǎng)結(jié)構(gòu)選型實(shí)例分析
徐爭(zhēng)光
(福建省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院,福建福州 350003)
針對(duì)福建某火電廠圓形煤場(chǎng)所處的地質(zhì)條件,結(jié)合煤場(chǎng)整體造價(jià),對(duì)其結(jié)構(gòu)選型方案進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。
圓形煤場(chǎng) 結(jié)構(gòu)選型 地基處理
本工程建設(shè)規(guī)模為兩臺(tái)百萬機(jī)組,圓形煤場(chǎng)直徑為120m,高度17m,工程場(chǎng)地為填海造地形成的。
圓形煤場(chǎng)位于回填的濱海灘涂區(qū)和部分海域:場(chǎng)地上部主要為拋石和海陸交互相沉積層,下伏花崗巖埋藏較深且基巖面起伏較大。
根據(jù)前期成果資料和現(xiàn)場(chǎng)勘探,場(chǎng)地內(nèi)地基土層分布由上至下一般為:
①拋石(回填土):主要為爆破開山整平場(chǎng)地所填,回填土其骨架顆粒主要由中微風(fēng)化花崗巖組成,少量為輝綠巖,粒徑2 0 0~800mm,最大≥2000mm,充填比例不等的粘性土、砂土,巖性、結(jié)構(gòu)雜亂,場(chǎng)地不同部位及深度,其物質(zhì)組成及密實(shí)度均有較大差異,未采用強(qiáng)夯處理外,且未經(jīng)嚴(yán)格碾壓、夯實(shí),結(jié)構(gòu)較松散~稍密,且局部具架空現(xiàn)象,極不均勻。層厚0.70~32.60m。
②淤泥:海相沉積,淤積成因,灰黑色、深灰色,流塑、飽和狀態(tài),可搓成細(xì)泥條、切面光滑,含少量有機(jī)物和貝殼。層厚1.75~35.10m。
②1淤泥質(zhì)黏土:流塑~軟塑、飽和狀態(tài),層厚1.40~19.90m。
③黏土:飽和、可塑~硬塑狀。主要成分為以高嶺土為主的粘土礦物,粘性強(qiáng),刀切面很光滑,韌性高,局部夾粉質(zhì)黏土。厚度2.80~33.50m。
④泥質(zhì)中粗砂:飽和、松散~稍密,主要成分為石英中粗砂,局部含少量礫石,呈透鏡狀分布。厚度0.70~15.60m。
⑤含碎石黏性土:可塑,以黏性土為主,碎石含量10~15%,碎石呈次棱角~亞圓狀。層厚0.54~22.50m。
⑥淤泥質(zhì)黏土:軟塑、飽和狀態(tài),可搓成細(xì)泥條、切面稍有光滑,韌性中等,含少量有機(jī)物和貝殼。厚度1.10~10.60m。
⑦黏土:可塑狀,主要成分為以高嶺土為主的粘土礦物,粘性強(qiáng),刀切面很光滑,韌性高,局部夾粉質(zhì)黏土。厚度1.00~20.20m。
⑧含黏性土碎石:松散~稍密、飽和狀態(tài),主要以碎石為主,厚度0.40~9.00m。
⑨砂質(zhì)黏性土:可塑~硬塑,濕~稍濕,其厚度變化較大,一般約0.50~25.00m。
⑩1全風(fēng)化花崗巖:主要由受不同風(fēng)化程度的長(zhǎng)石、石英及暗色礦物等組成,層厚0.50~18.20m。
場(chǎng)址處于《中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》的0.05g分區(qū),地震基本烈度為Ⅵ度,設(shè)計(jì)地震分組為第三組。
圓形煤場(chǎng)的結(jié)構(gòu)型式按照擋煤墻的結(jié)構(gòu)型式主要分為兩種:
(1)分離式擋煤墻結(jié)構(gòu),其重要特點(diǎn)是擋煤墻是在扶壁柱處設(shè)縫斷開的。
表1
(2)整體式擋煤墻結(jié)構(gòu),即由帶肋或不帶肋的連續(xù)擋煤墻和環(huán)形條基組成的筒體結(jié)構(gòu),擋煤墻沿圓周不設(shè)縫斷開
分離式擋煤墻結(jié)構(gòu),主要包括擋煤墻、扶壁柱和環(huán)形基礎(chǔ)。擋煤墻在每個(gè)扶壁柱處設(shè)縫斷開,兩側(cè)簡(jiǎn)支于扶壁柱上,下端固支于環(huán)形基礎(chǔ)上。扶壁柱為一懸臂結(jié)構(gòu),下端固支于環(huán)形基礎(chǔ)上,上端支承大跨度空間鋼網(wǎng)架。環(huán)形基礎(chǔ)為一整體結(jié)構(gòu)。該種結(jié)構(gòu)型式受力明確,可簡(jiǎn)化為平面結(jié)構(gòu)進(jìn)行受力分析。
整體式圓形煤場(chǎng)的筒壁是由不設(shè)縫的連續(xù)的擋煤墻組成的,這是整體式擋煤墻最大的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。相對(duì)而言,不帶肋的整體式圓形煤場(chǎng)外觀更簡(jiǎn)潔。最大的優(yōu)點(diǎn)在于整體式圓形煤場(chǎng)的擋煤墻連續(xù),因此結(jié)構(gòu)的整體性較好,可以將堆煤側(cè)向壓力轉(zhuǎn)化為筒壁拉力,可以充分利用鋼筋的抗拉強(qiáng)度抵抗水平力。從而有效地減小擋煤墻截面尺寸。
同時(shí),與分離式擋煤墻相比,整體式擋煤墻通過將堆煤側(cè)壓力轉(zhuǎn)換成混凝土內(nèi)部鋼筋的拉力,可以大大減小擋煤墻對(duì)基礎(chǔ)的傾覆力矩,從而減少了樁基以及地基基礎(chǔ)的工程量。
整體式圓形煤場(chǎng)最大的缺點(diǎn)也源自其擋煤墻連續(xù)。分體式擋煤墻因設(shè)縫斷開,完全可以不考慮溫度作用對(duì)結(jié)構(gòu)的影響,而整體式圓形煤場(chǎng)因?yàn)閾趺簤B續(xù),其結(jié)構(gòu)必然會(huì)受到溫度應(yīng)力的影響。
整體溫升及溫降是由電廠地理位置確定,在國(guó)內(nèi)地理?xiàng)l件下,南方地區(qū)的整體溫升及溫降遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于北方地區(qū),這是南方地區(qū)選擇整體式圓形煤場(chǎng)的有利條件。
樁基條件下的圓形煤場(chǎng)工程量對(duì)比詳見表1。
從表中數(shù)據(jù)可以看出,采用樁基礎(chǔ)時(shí),上部結(jié)構(gòu)的鋼筋與混凝土的總造價(jià)在近期鋼筋價(jià)格較低的情況下相差不大,但采用整體式圓形煤場(chǎng)在樁基工程量有一定的優(yōu)勢(shì)。
(1)占地的對(duì)比。整體式圓形煤場(chǎng)顯然比分體式圓形煤場(chǎng)更節(jié)約占地,一般情況下,堆煤半徑60m的圓形煤場(chǎng),分體式圓形煤場(chǎng)占地比整體式圓形煤場(chǎng)多15%左右(基礎(chǔ)投影面積)。在目前電廠用地愈發(fā)緊張的情況下,整體式圓形煤場(chǎng)有一定的優(yōu)勢(shì)。(2)建筑外觀的因素。通常認(rèn)為整體式圓形煤場(chǎng)更簡(jiǎn)潔、美觀,而分體式圓形煤場(chǎng)顯得笨拙。
根據(jù)輸煤工藝要求,本期新建3號(hào)與4號(hào)兩個(gè)圓形煤場(chǎng),圓形煤場(chǎng)內(nèi)直徑120m,擋煤墻高度17m。
(1)在近期鋼筋價(jià)格較低的情況下,承臺(tái)和上部結(jié)構(gòu)在土建造價(jià)上,分體式圓形煤場(chǎng)不再具有優(yōu)勢(shì)。本工程圓形煤場(chǎng)所在位置地質(zhì)條件較差,需采用沖孔灌注樁進(jìn)行地基處理,最長(zhǎng)樁長(zhǎng)接近60m,單樁的樁基費(fèi)用較大,而整體式圓形煤場(chǎng)與分體式圓形煤場(chǎng)在采用樁基地基處理的場(chǎng)地上,樁的成本上具有一定的優(yōu)勢(shì)。本工程位于南方地區(qū),南方地區(qū)的整體溫升及溫降遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于北方地區(qū),這是南方地區(qū)選擇整體式圓形煤場(chǎng)的有利條件。因此,從造價(jià)方面考慮,采用整體式圓形煤場(chǎng)較為合理。(2)整體式圓形煤場(chǎng)占地小,外觀簡(jiǎn)潔,與周邊構(gòu)筑物協(xié)調(diào),這與建設(shè)方的要求一致。
因此,從總圖布置的可行性、圓形煤場(chǎng)本身的造價(jià)及圓形煤場(chǎng)的外觀等方面比較考慮,本工程宜采用整體式圓形煤場(chǎng)。