第二章 荷载组合ppt课件.ppt
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1、江朝华,海上风电机组基础结构环境荷载,第六章:海上风电机组基础防腐蚀,主要内容,2.1 基础结构的极限状态和设计状况,2.2 海上风电机组基础结构上的作用及组合,2.3 海上风电机组基础结构上的作用确定,第二章 海上风电机组基础结构环境荷载,港口工程,河海大学 港口海岸与近海工程学院,3,风电基础结构在完成各项功能的标志是用极限状态来衡量。整个结构或结构的一部分超过某一特定状态,导致不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态即称为该功能的极限状态。极限状态是区分结构的工作状态为可靠或不可靠的标志,海上风电机组基础结构的极限状态,海上风电机组基础结构的极限状态可分为承载能力极限状态和正常使用极限
2、状态两类,2.1基础结构的极限状态和设计状态,港口工程,河海大学 港口海岸与近海工程学院,4,定义: 是指结构或结构的某一部分(即构件)达到最大承载力或不适于继续承载变形的状态,这是与结构安全性有关的最大承载能力状态,超过这一状态结构就不安全。,承载能力极限状态,主要表现:(1)作为刚体失去平衡(倾覆、滑移等);(2)构件或连接部位因材料的强度极限超过而破坏,重复荷载作用下构件疲劳断裂或因过度的塑性变形而不适于继续承载;(3)结构变为机构(瞬变体系);(4)结构或构件丧失稳定性(如压屈失稳等)。,2.1基础结构的极限状态和设计状态,港口工程,河海大学 港口海岸与近海工程学院,5,定义: 正常使
3、用极限状态对应于结构或结构的某一部分(即构件)达到正常使用或耐久性能的某项规定限制的状态。确定正常使用极限状态,通常是采用一个或几个约束条件,例如混凝土裂缝的开展宽度、梁的挠度、外观的变形量、地基沉降量等,它们的限值应满足使用要求。,正常使用极限状态,主要表现:(1)影响正常使用或外观的过大变形;(2)影响正常使用或耐久性的局部损坏(包括裂缝);(3)影响正常使用的振动;(4)影响正常使用或耐久性的其它要求。,2.1基础结构的极限状态和设计状态,港口工程,河海大学 港口海岸与近海工程学院,6,海上风电机组基础结构的设计状况,持久状况,短暂状况,偶然状况,为持续时段与设计使用年限相当的设计状况,
4、通常要按承载能力极限状态的持久组合和正常使用极限状态分别进行设计,在结构施工和实用过程中一定出现,而与设计使用年限相比,持续时段较短的设计状况,如施工、维修和短期特殊使用等。短暂状况一般仅需按承载能力极限状态进行设计,偶发的使结构产生异常状态的设计状况,应按承载能力极限状态进行设计,2.1基础结构的极限状态和设计状态,地震状况,结构遭受地震作用时的设计状况,按承载能力极限态进行设计,港口工程,作用的定义,施加在结构上的集中力和分布力+引起结构外加变形和约束变形的原因。,直接作用(荷载),间接作用,地基沉降,混凝土收缩变形,2.2海上风电机组基础结构上的作用和组合,河海大学 港口海岸与近海工程学
5、院 7,港口工程,河海大学 港口海岸与近海工程学院,8,作用的分类,根据时间的变异划分,偶然作用在设计使用年限内,不一定出现,但一旦出现其量值很大且持续时间很短,可变作用在设计使用年限内,其量值随时间变化与平均值相比不可忽略,永久作用在设计使用年限内,其量值随时间的变化与平均值相比可忽略不计的作用,结构和固定设备自重力(风机自重、基础结构自重等),风荷载,冰荷载,水流、波浪力,波浪荷载等,地震荷载等,固定水位引起的静水压力,海上漂浮物,船舶撞击力,2.2海上风电机组基础结构上的作用和组合,港口工程,河海大学 港口海岸与近海工程学院,9,作用的分类,根据空间位置的变化划分,自由作用在结构的一定范
6、围内可以任意分布的作用,固定作用在结构上具有固定分布的作用,风机自重,塔筒和基础结构自重,风荷载,水流荷载,2.2海上风电机组基础结构上的作用和组合,冰荷载,波浪荷载,港口工程,河海大学 港口海岸与近海工程学院,10,作用的分类,根据结构的反应划分,动态作用加载过程中结构产生不可忽略的加速度的作用,静态作用加载过程中结构产生的加速度可以忽略不计的作用,结构自重力,水压力,船舶撞击力,水流力,地震作用,在进行建筑物设计时,对动态作用原则上应按其动态反应求解对建筑物产生的动态作用效应。为了简化计算,对某些动态作用允许将动态作用简化为静态作用,2.2海上风电机组基础结构上的作用和组合,港口工程,河海
7、大学 港口海岸与近海工程学院,11,作用组合,正常使用极限状态,承载能力极限状态,持久组合,短暂组合,持久状况,短 暂状况,地震组合,永久作用和持续时间较长的可变作用,包含了持续时间较短的可变作用,包含了地震作用所组成的作用效应组合,包括标准组合、频遇组合和准永久组合,2.2海上风电机组基础结构上的作用和组合,偶然组合,包含了偶然作用所组成的作用效应组合,港口工程,河海大学 港口海岸与近海工程学院,12,作用代表值,作用的代表值(应根据不同的极限状态与设计状况采用不同的量值作为作用的代表值),标准值,频遇值,准永久值,作用的主要代表值,作用在结构上时而出现的较大值,作用在结构上经常出现的量值,
8、它在设计基准期内具有较长的总持续期,2.2海上风电机组基础结构上的作用和组合,组合值,代表作用在结构上同时出现的量值的组合,港口工程,河海大学 港口海岸与近海工程学院,13,作用代表值,根据时间的变异划分,偶然作用在设计基准期内,不一定出现,但一旦出现其量值很大且持续时间很短,可变作用在设计基准期内,其量值随时间变化与平均值相比不可忽略,永久作用在设计基准期内,其量值随时间的变化与平均值相比可忽略不计,根据观测和试验资料或工程经验综合分析确定,有标准值、组合值、频遇值、准永久值。如:对于承载能力极限状态下的持久组合-主导可变作用取标准值;非主导可变作用取组合值,即将标准值乘以组合系数。,仅有标
9、准值,代表值,2.2海上风电机组基础结构上的作用和组合,表表1-1 可变作用代表值的取值和计算水位,2.2海上风电机组基础结构上的作用和组合,港口工程,河海大学 港口海岸与近海工程学院,15,承载能力极限状态,正常使用极限状态,2.2海上风电机组基础结构上的作用和组合,- 结构重要性系数,可参考风电机组地基基础设计规定(FD003-2007),按表2-2取值。,港口工程,河海大学 港口海岸与近海工程学院,16,承载能力极限状态,持久状况的持久组合,第i个永久作用、主导可变作用和第j个非主导可变作用标准值;,第i个永久作用、主导可变作用和第j个非主导可变作用的效应系数;,第i个永久作用、主导可变
10、作用和第j个非主导可变作用分项系数,可参考港口工程荷载规范(JTS 144-1-2010),按表1-2取值;,组合系数,取0.7;,2.2海上风电机组基础结构上的作用和组合,港口工程,河海大学 港口海岸与近海工程学院,17,短暂状况的短暂组合,承载能力极限状态,第i个永久作用和第j个非主导可变作用标准值;,第i个永久作用和第j个非主导可变作用的效应系数;,第i个永久作用的作用分项系数;,第j个可变作用分项系数,按表1-2中所列数值减小0.1取值。,2.2海上风电机组基础结构上的作用和组合,港口工程,河海大学 港口海岸与近海工程学院,18,正常使用极限状态,持久状况的短期效应(频遇)组合,作用效
11、应设计值;,可变作用组合系数,取0.7;,可变作用准永久值系数,取0.6;,持久状况的长期效应(准永久)组合,短暂状况的短暂组合,限值;,可变作用频遇值系数,取0.7;,2.2海上风电机组基础结构上的作用和组合,第i个永久作用、主导可变作用和第j个非主导可变作用标准值;,第i个永久作用、主导可变作用和第j个非主导可变作用的效应系数。,持久状况的标准组合,表1-3 港口工程结构的安全等级和结构重要性系数,表1-2 作用分项系数,2.2海上风电机组基础结构上的作用和组合,港口工程,河海大学 港口海岸与近海工程学院,20,近海风电结构的设计状况,持久状况,短暂状况,偶然状况,正常条件下,结构使用过程
12、中的状况。按承载能力极限状态的持久组合和正常使用极限状态的长期组合或短期组合分别进行设计。,结构施工和安装等持续时间较短的状况。应对承载能力极限状态的短暂组合进行设计,必要时可同时对正常使用极限状态的短暂状况进行设计。,结构承受设防地震等持续时间很短的状况。应按承载能力极限状态的偶然组合进行设计。,结构的设计状况,2.3海上风电机组基础结构上的作用确定,海上风电机组基础结构上的荷载主要包括:经由塔筒传递下来的塔筒与设备自重以及作用其上的风荷载等;基础结构自重;风荷载;波浪荷载;水流荷载;寒冰地区存在的冰荷载;船舶荷载;地震作用等。,河海大学 港口海岸与近海工程学院 21,海上风电机组基础结构上
13、的载荷特性复杂,主要表现在:,(1)海上风机基础承受的载荷除了和陆地风机一样的惯性和重力载荷、空气动力载荷、运行载荷之外,还有额外的载荷来源,如流体动力载荷、海冰载荷和可能的船舶冲击载荷等(2)海上风力机载荷不同于其他海上建筑载荷。海上风机整体结构高,承受更大的风载荷,具有更多的动态响应和非线性响应。 而且海上风机的设计受到疲劳载荷的限制(3) 海上风力机的冰载荷和破碎波载荷存在不确定性(4) 需考虑风和波浪的耦合作用对于海上风机疲劳载荷的影响,2.3 海上风电机组基础结构上的作用确定,港口工程,河海大学 港口海岸与近海工程学院,23,风荷载,2.3 海上风电机组基础结构上的作用确定,作用在海
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