摘要: 結合《石油化工控制室抗爆設計規范》 (SH/T 3160-2009 及 GB 50779-2012),同時參考美國的相關文獻,介紹石化裝置抗爆建筑物爆炸荷載的計算方法。并提供相應的計算實例加以說明。
關鍵詞:抗爆建筑物 爆炸荷載計算 沖擊波前進方向結構構件的長度 側墻及屋面
中圖分類號:O383文獻標識碼: A
1.石化裝置建筑物抗爆設計現狀
石油化工行業因其生產加工的產品大多有易燃易爆的特點,因此在生產過程中有發生爆炸的危險。2009年之前,我國的標準規范還未對石化裝置建筑物的抗爆設計做出明確的規定和系統要求,工程設計一般都不考慮抗爆設計。即使考慮抗爆設計,工程設計人員大多參照國外的資料和工程經驗進行設計。
隨著石油化工行業標準《石油化工控制室抗爆設計規范》(SH/T 3160-2009) 及國家標準《石油化工控制室抗爆設計規范》(GB 50779-2012)的陸續發布,對石化裝置控制室等抗爆建筑物的抗爆設計進行了提綱挈領的闡述,結構設計人員在進行抗爆設計時有了相應的指導。目前,新建的石化裝置為保證在爆炸事故時,不影響生產裝置的正??刂萍笆鹿侍幚?,對在爆炸作用范圍內的控制室、機柜間、變配電等大多需進行了抗爆設計。
2.抗爆建筑物爆炸荷載計算方法
用于確定爆炸荷載代表值的參數主要包括:① 沖擊波峰值入射超壓 PSO;② 正壓作用時間 td。一般情況下該兩項參數應由業主進行綜合評估確定,若沒有進行評估時,也可根據《規范》規定,取沖擊波峰值入射超壓21kPa,正壓作用時間100ms;或沖擊波峰值入射超壓69kPa,正壓作用時間20ms。
確定了以上兩個基本參數后,可以通過《規范》規定公式求得作用在建筑物前墻、側墻、屋面和后墻的爆炸荷載。 《規范》 SH/T 3160-2009的6.3~6.4條(或GB 50779-2012的 5.3~5.4條)詳細的給出了這些計算公式。由于前墻和后墻的計算公式簡單易于理解,本文對這兩部分墻體的爆炸荷載計算不再進行介紹。下面僅對側墻及屋面的爆炸荷載計算進行詳細說明。
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