(中昊(大連)化工研究設(shè)計(jì)院有限公司,遼寧 大連 116023)
南方某堿廠中型儲(chǔ)罐設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)計(jì)探討
曹楊
(中昊(大連)化工研究設(shè)計(jì)院有限公司,遼寧 大連 116023)
針對(duì)工程中遇到的中型儲(chǔ)罐,探討了在軟土地基上進(jìn)行儲(chǔ)罐基礎(chǔ)設(shè)計(jì)的步驟。并對(duì)施工中遇到的問題做了幾點(diǎn)分析。
化工儲(chǔ)罐;軟土地基;環(huán)墻;樁筏基礎(chǔ);設(shè)計(jì)
前期我院完成了南方某堿廠擴(kuò)建項(xiàng)目,該項(xiàng)目主要建、構(gòu)筑物包括中型儲(chǔ)罐、公用工程裝置及管道支架。本人負(fù)責(zé)了其中的罐區(qū)設(shè)計(jì),現(xiàn)就在設(shè)計(jì)中遇到的問題具體分析。
該企業(yè)是傳統(tǒng)堿廠,為適應(yīng)市場(chǎng)變化,增強(qiáng)發(fā)展后勁,提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力,主動(dòng)調(diào)整內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展到石化領(lǐng)域。裝置建成后可為國家節(jié)約大量外匯,是國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的有市場(chǎng)前景的,有較高科技含量的,可持續(xù)發(fā)展的項(xiàng)目。本裝置建于沖積平原軟土地基,重要性等級(jí)為二級(jí),場(chǎng)地復(fù)雜程度等級(jí)為二級(jí),巖土工程勘察等級(jí)為乙級(jí)。擬建場(chǎng)地原為農(nóng)田,零星分布有水塘、荒地,屬于沖積平原地貌單元。從上到下分為以下幾個(gè)工程地質(zhì)層:素填土、粉質(zhì)粘土夾粉土、粉砂夾粉土、粉細(xì)沙夾粉土、粉細(xì)沙層。本地區(qū)地下水位較高,自最上層素填土層即可見,主要由自然降水補(bǔ)給。此外,廠區(qū)離長(zhǎng)江較近,地下水位還受長(zhǎng)江水影響。
本裝置所采用的中型儲(chǔ)罐是一種鋼制圓柱型容器,頂部隨罐內(nèi)液位標(biāo)高可浮動(dòng),其特點(diǎn)是自重遠(yuǎn)比被儲(chǔ)存介質(zhì)小,剛性小對(duì)不均勻沉降較敏感。罐體一般是由圓形底板和周邊具有承載不同高度液壓力的壁板組成,按頂蓋形式上可分為拱頂罐、浮頂罐、內(nèi)浮頂罐。從總圖布置的角度,單個(gè)儲(chǔ)罐越大,罐組的占地面積越小,本裝置儲(chǔ)罐容積為11 000 m3,比堿行業(yè)常用母液罐大很多。原來我們常用大塊式混凝土基礎(chǔ),但面對(duì)如此體量的裝置,采用這種基礎(chǔ)形式在經(jīng)濟(jì)上是很不合算的。通過查找資料,我們發(fā)現(xiàn)可參考石油化工行業(yè)的一些做法。
儲(chǔ)罐的底板是用很薄的鋼板焊接成的,因其柔性大,剛性小的特點(diǎn),能承受起一般建、構(gòu)筑物所不能適應(yīng)的地基沉降變形。有些儲(chǔ)罐基礎(chǔ)即使發(fā)生了肉眼可見的沉降,但只要是均勻沉降,仍然不影響儲(chǔ)罐的使用。因?yàn)殇摪搴鼙?,?dāng)沉降發(fā)生時(shí),仍然能和下部的基礎(chǔ)保持緊密接觸,能夠使荷載均勻的分布在基礎(chǔ)上,所以對(duì)基礎(chǔ)和地基的受力狀況比較明確??紤]到以上特性,我們以前常用的大塊式基礎(chǔ)顯得也過于保守,用于中型儲(chǔ)罐存在浪費(fèi)。相應(yīng)的石油化工行業(yè)儲(chǔ)罐通常做成護(hù)坡式、環(huán)墻式、外環(huán)墻式和樁基礎(chǔ),他們都顯著減少了鋼筋混凝土用量,充分應(yīng)用低成本的砂石材料,經(jīng)濟(jì)效益顯著。下面介紹一下基礎(chǔ)選型過程。
按照一個(gè)通俗的分類,我們的儲(chǔ)罐公稱容積介于1 000~20 000 m3之間,屬于中型罐。如地基承載力征值fak≥200 kPa可以較充分的利用自然土層,采用護(hù)坡式基礎(chǔ),直接在罐體周圈做出碎石護(hù)坡,經(jīng)濟(jì)性好且施工快速方便,不過這種做法護(hù)坡的寬度幾乎要到3 m,在布置緊湊的廠區(qū)里難以實(shí)現(xiàn)。這里就體現(xiàn)出環(huán)墻式基礎(chǔ)的優(yōu)勢(shì)了,其特點(diǎn)是將儲(chǔ)罐側(cè)壁直接擱置在環(huán)墻上,環(huán)墻采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。環(huán)墻內(nèi)鋪設(shè)砂墊層和瀝青砂等替代混凝土用量。這種特殊的構(gòu)造也形成了它不同于一般基礎(chǔ)的受力特性。通常來說,建、構(gòu)筑物基礎(chǔ)都應(yīng)承擔(dān)整個(gè)上部結(jié)構(gòu)的荷載,但環(huán)墻基礎(chǔ)并不承擔(dān)儲(chǔ)罐上的大部分荷載, 環(huán)墻基礎(chǔ)是環(huán)墻內(nèi)各墊層構(gòu)成的柔性基礎(chǔ)與剛性環(huán)墻共同工作。環(huán)墻只承受儲(chǔ)罐壁的荷載(對(duì)于固定頂罐還應(yīng)加上頂蓋自重) , 占主要部分的液體荷載和浮頂荷載是由環(huán)墻內(nèi)砂墊層直接承受傳到地基,從而降低工程造價(jià)。因設(shè)計(jì)環(huán)墻時(shí)通常取罐側(cè)壁的中心線和環(huán)墻的中心線重合,這種基礎(chǔ)的占地很小,適合我們的布置。同時(shí)環(huán)墻基礎(chǔ)的剛度相對(duì)護(hù)坡式基礎(chǔ)大,其調(diào)整不均勻沉降的能力更強(qiáng),是理想的基礎(chǔ)形式。圖1為環(huán)墻式基礎(chǔ)的簡(jiǎn)圖。
圖1 環(huán)墻式基礎(chǔ)
但本場(chǎng)地特殊之處在于其地基承載力不足,根據(jù)地勘報(bào)告,淺層地基的承載力特征值fak只有90 kPa,而罐體及附加荷載所產(chǎn)生的基底應(yīng)力已達(dá)到182 kPa,這種情況下地基土將發(fā)生剪切破壞。我們通過對(duì)環(huán)墻基礎(chǔ)受力特性的研究及以前做大塊式基礎(chǔ)的經(jīng)驗(yàn),提出了一種綜合了兩種做法的方案——樁基式環(huán)墻基礎(chǔ)。
以往做大塊式基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)性不好的主要原因在于不利用砂墊層等材料,現(xiàn)在這個(gè)方案主要考慮把大塊式整體基礎(chǔ)中間挖空,以砂墊層等填料填實(shí)。保留一個(gè)合適厚度的底板,將荷載通過PHC管樁傳遞到深層地基。此方法能保留大塊式基礎(chǔ)受力可靠的優(yōu)點(diǎn),又能避免其成本高的缺點(diǎn)。底板厚度的確定及內(nèi)力計(jì)算按樁閥模型考慮,主要控制其抗沖切及抗彎能力,軟件用建筑科學(xué)研究院的jccad模塊完成內(nèi)力分析及計(jì)算,此過程略過。下面主要談?wù)劖h(huán)墻基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)過程。
前面分析過,環(huán)墻上的荷載, 主要包括豎向荷載、水平荷載、大體積混凝土的溫度應(yīng)力以及材料的收縮和徐變等,在地震設(shè)防區(qū)域,還需要慮地震作用對(duì)環(huán)墻的影響。圖2為環(huán)墻受力簡(jiǎn)圖。
圖2 環(huán)墻受力簡(jiǎn)圖
3.1 豎向荷載
豎向荷載主要指罐體自重及保溫。在實(shí)際工作中,垂直荷載通常不需要特別考慮,首先其薄壁結(jié)構(gòu)自重就不大,且環(huán)墻的徑向位移沿豎向趨近于不變, 所以環(huán)墻的豎向彎矩很小,在構(gòu)造上通常配置構(gòu)造配筋率的豎向鋼筋即可滿足。根據(jù)工藝專業(yè)提出的設(shè)備條件,本產(chǎn)品罐自重加保溫共327 t。
3.2 水平荷載
水平荷載是環(huán)墻基礎(chǔ)承受的主要荷載,說成環(huán)向荷載更通俗易懂,因?yàn)榄h(huán)墻基礎(chǔ)構(gòu)造的特殊性,它與生活中的“桶箍”受力形態(tài)很像。環(huán)墻的作用主要是約束其中填料的砂石等材料的變形(可想象木桶“套箍”的作用),以防罐體底部墊層和中間的復(fù)合地基材料(粗砂層、瀝青砂層和其他材料層)滑動(dòng)流失,在約束的過程中,產(chǎn)生了沿環(huán)向的水平拉力。
理論上環(huán)墻外側(cè)還應(yīng)考慮被動(dòng)土壓力,但是它假定在土體產(chǎn)生比較大變形時(shí)計(jì)算才準(zhǔn)確,而通常這種情況不發(fā)生,故一般不考慮其影響。
目前在設(shè)計(jì)環(huán)墻時(shí),一般采用朗肯主動(dòng)土壓力公式或《GB50473-2008鋼制儲(chǔ)罐地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》的計(jì)算公式來計(jì)算環(huán)向力。
朗肯主動(dòng)土壓力公式:
式中:φ——環(huán)墻內(nèi)填料的平均內(nèi)摩擦角;α——環(huán)向力調(diào)整系數(shù), 一般土取1.0, 軟弱地基取1.5;γQW、γQm——水、填料的分項(xiàng)系數(shù),γQW取 1.1,γQm取1.0;γW、γm——水的重度,環(huán)墻內(nèi)填料的平均重度;hW——環(huán)墻頂面至罐內(nèi)最高貯水面高度(m);HX——環(huán)墻頂端至計(jì)算截面的高度(m);F——環(huán)墻的環(huán)向力(kN/m)。
《GB50473-2008鋼制儲(chǔ)罐地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》方法:
式中:F1——環(huán)墻單位高度環(huán)向力設(shè)計(jì)值(kN/m);γQW、γQm——水、環(huán)墻內(nèi)各層材料自重分項(xiàng)系數(shù),γQW可取1.1,γQm可取1.2;γW、γm——水的重度、環(huán)墻內(nèi)各層材料的平均重度(kN/m3),γW可取9.8,γm宜取18.0;hW——環(huán)墻頂面至罐內(nèi)最高儲(chǔ)水面高度(m);K——側(cè)壓力系數(shù),一般地基可取0.33,軟土地基可取0.5;R——環(huán)墻中心線半徑(m)。
規(guī)范中環(huán)墻環(huán)向力的計(jì)算式,是按國標(biāo)《GB50068-2001建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及《GB50010—2001混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》以概率理論為基礎(chǔ)的結(jié)構(gòu)極限狀態(tài)設(shè)計(jì)的,是計(jì)入了分項(xiàng)系數(shù)后的環(huán)向力設(shè)計(jì)值。 環(huán)向力按靜定環(huán)公式作近似計(jì)算。由于環(huán)墻邊界約束條件的假設(shè) ,因地基條件很復(fù)雜 ,很難與實(shí)際情況相符。根據(jù)國內(nèi)幾十年來建罐的經(jīng)驗(yàn) ,故提出了側(cè)壓力系數(shù)按一般地基和軟土地基的取值。該公式參數(shù)明確,方便工程使用,故本設(shè)計(jì)以此公式計(jì)算環(huán)墻的環(huán)向力。本例中Ft=1 391.2 kN/m。
3.3 收縮和徐變
本儲(chǔ)罐采用的鋼筋混凝土環(huán)墻屬于超長(zhǎng)混凝土結(jié)構(gòu),截面較薄而長(zhǎng)度很大,混凝土一次澆筑量較大,澆筑時(shí)間短,混凝土澆筑后,水化熱產(chǎn)生的升溫顯著,由于混凝土是熱的不良導(dǎo)體,從而形成較大的內(nèi)外溫差。因此現(xiàn)澆鋼筋混凝土環(huán)墻大多在早期出現(xiàn)裂縫,特別是在施工條件多變,環(huán)墻內(nèi)外側(cè)回填料不及時(shí),養(yǎng)護(hù)較差等產(chǎn)生溫差和混凝土的收縮情況下,更容易在儲(chǔ)罐未投入使用或剛投入使用初期,環(huán)墻就出現(xiàn)裂縫的現(xiàn)象。由溫度和收縮變形引起的應(yīng)力比較復(fù)雜,在本設(shè)計(jì)中,按圓周(中心圓)長(zhǎng)度超過40 m時(shí)留后澆縫,分段澆筑的方式盡量降低這種影響。此外,在施工中,對(duì)應(yīng)工地的實(shí)際情況,我們要求施工方注意如下方面:
1)降低水泥水化熱溫度,選擇中低熱水泥(如礦渣水泥、火山灰質(zhì)水泥、粉煤灰水泥或硫酸鹽水泥)。
2)摻入1%的UEA混凝土微膨脹劑替代水泥用量,配置微膨脹混凝土。
3)降低混凝土澆灌入模速度,避免炎熱天氣澆筑,施工安排在下午三點(diǎn)至夜間進(jìn)行施工。
4)做好合理的養(yǎng)護(hù)及監(jiān)控。
3.4 地震作用
按地勘部門提供的地質(zhì)勘查報(bào)告,南方張家港地區(qū)的抗震設(shè)防烈度為6度,地震加速度0.05 g,屬于地震作用較小的地區(qū)。在樁基計(jì)算的荷載組合中加入了地震組合,這樣在設(shè)計(jì)環(huán)墻時(shí),僅作構(gòu)造處理即可。規(guī)范要求,在抗震設(shè)防烈度8度區(qū),容積較大儲(chǔ)罐(≥5 000 m3)及抗震設(shè)防烈度9度區(qū)的環(huán)墻,仍需進(jìn)行抗震驗(yàn)算。
3.5 配筋
根據(jù)《GB50473-2008鋼制儲(chǔ)罐地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》,環(huán)墻基礎(chǔ)抗拉鋼筋的計(jì)算如下:
式中:As——環(huán)墻單位高度環(huán)向鋼筋的截面面積(mm2);γ0——重要性系數(shù),取1.0;fy——鋼筋的抗拉強(qiáng)度設(shè)計(jì)值(kN/mm2);Ft——環(huán)墻單位高度環(huán)向力設(shè)計(jì)值(kN/m),取上式的較大值。
另外,經(jīng)該公式計(jì)算的鋼筋面積還需滿足《混凝土設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定的最小配筋率的要求。最終,本環(huán)墻的配筋圖如圖3。
圖3 環(huán)墻配筋圖
應(yīng)該注意到,在本設(shè)計(jì)中,環(huán)墻頂端和底端各增加兩圈附加環(huán)向鋼筋,其直徑與環(huán)墻環(huán)筋相同,主要是考慮在軟土地基上提高環(huán)墻基礎(chǔ)整體性。
本裝置運(yùn)營(yíng)投產(chǎn)后,根據(jù)業(yè)主回饋給我們的沉降觀測(cè)數(shù)據(jù),24個(gè)觀察點(diǎn)平均沉降值只有15.9 mm。根據(jù)采用天然地基方案(試算時(shí)假定持力層的承載力大于200 kPa)的估算,平均沉降應(yīng)當(dāng)超過500 mm??梢姌痘淖饔眠€是很明顯的,但這并非說我們一定要采用樁基,因?yàn)閮?chǔ)罐的柔性特點(diǎn)決定了它能承擔(dān)一定的基礎(chǔ)變形,只要變形是均勻的。同時(shí),這次設(shè)計(jì)過程也讓我們開闊了視野,不再局限于本行業(yè)常用的基礎(chǔ)形式。圖4為帶樁基的環(huán)墻基礎(chǔ)。
圖4 帶樁基的環(huán)墻基礎(chǔ)
[1] GB50473-2008鋼制儲(chǔ)罐地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范[S]
[2] HG-T 20643-2012化工設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)定[S]
[3] GB 50010-2010混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范[S]
[4] JGJ79-2012建筑地基處理技術(shù)規(guī)范[S]
[5] GS50202-2002建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范[S]
[6] GB50007-2011建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范[S]
TU472
B
1005-8370(2017)05-33-04
2017-06-02
曹楊(1986—),男,漢族,浙江蕭山人,本科學(xué)歷?,F(xiàn)任中昊(大連)化工研究設(shè)計(jì)院土建室主任。從事工業(yè)廠房及裝置的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。