UDC
中华人民共和国国家标准
GB 50779 一 2012
石油化工控制室抗爆设计规范
COde for design Of blast resistant COntrOI building in PetrOChemiCal induStly
2012 - 05 - 28 发布
2012-12-01 实施
中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
COde for design Of blast resistant COntrOl building in PetrOChemiCaI industry
GB 50779-2012
主编部门:中国石油化工集团公司 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2 0 1 2年1 2月1日
2012北 京
第1408号
现批准《石油化工控制室抗爆设计规范》为国家标准,编号 为GB 50779—2012,自2012年12月1日起实施。其中,第 5.∙5. 1条为强制,性条文,必须严格执行。
本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版 发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部 二O—二年五月二十八日
本规范是根据原建设部《关于印发<2007年工程建设标准制 订、修订计划(第二批)》的通知》(建标C20073126号)的要求,由中 国石化集团洛阳石油化工工程公司会同有关单位共同编制完 成的。
本规范在编制过程中,编制组经广泛调查研究,认真总结实践 经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并广泛征求意见,最后 经审查定稿。
本规范共分6章和2个附录。主要技术内容包括:总则、术语 和符号、基本规定、建筑设计、结构设计、通风与空调设计等。
本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解 释,由中国石化集团公司负责日常管理,由中国石化集团洛阳石油 化工工程公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和 建议,请寄送给中国石化集团洛阳石油化工工程公司(地址:河南 省洛阳市中州西路27号;邮政编码= 471003),以供今后修订时 参考O
本规范主编单位、参编单位、主要起草人员和主要审査人: 主编单位:中国石化集团洛阳石油化工工程公司 参编单位:中国石化工程建设公司
中国石化集团宁波工程有限公司 中国石化集团上海工程有限公司 中国人民解放军总参工程兵科研三所 上海森林钢门有限公司
上海爵格工业工程有限公司
主要起草人:
主要审查人:
刘武 黄左坚 伍俊 冯迪 嵇转平 顾继红 汪宁扬 路以宁 张克峰 范有声 章健 田大齐 杨一心 权敏 张俊 朱小明 韦建树 崔忠涛 徐建棠 暴长玮 刘德文
万朝梅
王耀东
李立昌 孙成龙 朱晔 王松生 何国富
周家祥 刘昆明 任意
5.8 结构构造 ......................................................C 1 7)
6通风与空调设计 ........................
附录B各种支座条件、荷载形式下单自由度构件的'
COntentS
2. 1 TernIS ......................................................... ( 2
2. 2 SymboIS ...................................................... ( 3
4* 2 DOOrS and WindOWS .......................................... ( 7
4*3 COnStrUCtion details ................*
5* 3 BiaSt ShOCk WaVe ParaTneterS
5* 4 BIaSt IOad acting On the building i i .
APPendiX A EqUiVaIent StatiC IOad VaIUe for COmmOn
EXPianatiOn Of Wording in this COcie
AdditiOn: EXPIanatiOn of'provisions
i.o.i为了在石油化工控制室的抗爆设计中,贯彻执行国家有关 方针政策,统一技术要求,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制 定本规范。
1. 0. 2本规范适用于新建有抗爆要求的石油化工控制室的建筑、 结构、通风与空调专业的抗爆设计。
1.0.3石油化工控制室的抗爆设计,除应符合本规范外,尚应符 合国家现行有关标准的规定。
2.1 术 语
2. 1. 1 抗爆防护门 blast resistant CIOOr
能抵抗来自建筑物外部爆炸冲击波的特种建筑用门。
2. 1. 2 人员通道抗爆门 blast resistant access door 能满足人员正常进、出建筑物所需要的抗爆防护门。
2. 1. 3 设备通道抗爆门 blast resistant equipment door 用于满足大型设备进出建筑物要求的抗爆防护门。
2.1. 4 抗爆防护窗 blast resistant WindOW
能抵抗来自建筑物外部爆炸冲击波的特种建筑用外窗。
2.1.5 隔离前室 air IoCk
设在人员通道上防止室外有害气体进入室内、保持室内正气 压的内置式前室。
2.1. 6 抗爆阀 blast resistant ValVe
安装在抗爆建筑物的洞口上,能抵抗来自建筑物外部爆炸冲 击波的特种风阀。
2.1. 7 空气冲击波 ShOCk WaVe
爆炸在空气中形成的具有空气参数强间断面的纵波。简称冲 击波。
2.1.8冲击波超压 POSitiVe PreSSUre Of ShOCk WaVe
呈法向作用于冲击波包围物体的各个表面的在冲击波压缩区 内超过周围大气压的压力值。
2.1. 9 动压 ClynamiC PreSSUre
冲击波在空气中传播时,由于冲击波内的气体分子有很大的 运动速度,因而产生的类似风压一样具有明确的方向性的作用。
2.1.10 停滞压力 Stagnation- PreSSUre
前墙爆炸荷载作用曲线中,正超压加动压作用曲线延长线同 纵坐标的交点处的压力值。
2. 1. 11 延性比 ductility ratio
结构构件弹塑性变位与弹性极限变位的比值。
2.2 符 号
2. 2.1材料性能
ECd——混凝土动弹性模量;
Es——钢筋弹性模量;
Λe——混凝土的动力强度设计值;
/d*—钢筋的动力强度极限值; '
/dy................钢筋的动力强度设计值;
九―一钢筋强度极限值;
/yk——钢筋强度标准值; 一
.fZ——混凝土抗压强度标准值;
Λ——钢筋屈服强度。
2.2.2作用、作用效应及承载力
C——结构或结构构件达到正常使用要求的规定限值;
FI—作用在构件上的力(时间的函数);
P--构件冲击荷载;
Pa—— 作用在侧墙及屋面上的有效冲击波超压;
FMm——环境标准大气压;
Pb——作用在后墙上的有效冲击波超压;
PT 峰值反射压力;
PS——停滞压力;
PSO——爆炸冲击波峰值入射超压;
qn--峰值动压;
Qd ―—与冲击波压力和作用时间等效的静力荷载;
RU——结构构件在给定截面及配筋时提供的极限抗力;
SGK—按永久荷载标准值Gk计算的荷载效应值;
SQ.K——按可变荷载标准值Q*计算的荷载效应值;
SBK— 爆炸荷载效应值;
光―永久荷载分项系数;
冷——可变荷载分项系数;
7b——爆炸荷载分项系数。
2. 2. 3几何参数
AS-—构件配筋面积;
b——构件截面宽度; '
d--构件截面有效高度;
D--冲击波前进方向建筑物宽度J
么一构件截面平均惯性矩;
Lr—混凝土开裂截面惯性矩J
妇一-混凝土构件对形心轴的毛截面惯性矩,忽略钢筋影响;
K——构件刚度;
L——平行于冲击波方向建筑物尺寸;
LI—冲击波前进方向结构构件的长度;
S——停滞压力点至建筑物边缘的最小距离;
Xtn~^结构构件弹塑性变位;
Xy-~~~结构构件弹性极限变位;
Y—质点位移。
2.2.4计算系数及其他
a—~质点运动加速度;
G一等效峰值压力系数;
L一正压冲量;
KL—荷载或刚度传递系数;
KLm 一传递系数;
Km ——质量传递系数;
* 4 •
Cd —一拖曳力系数;
Zdif 材料的动力荷载提高系数;
Lw——冲击波波长;
Lo一一构件跨度;
Me——等效质量;
m--构件质量;
扁材料的强度提高系数;
X——等效为三角形荷载的冲击荷载作用时间;
TN 质点振动周期5
h——冲击波到达后墙时间;
玲一i反射压持续时间;
加一__正压作用时间;
h--前墙正压等效作用时间;
h——侧墙及屋面有效冲击波超压升压时间;
Zrb——后墙上有效冲击波超压升压时间;
L7~*~~ 波速;
—非预应力受拉钢筋的配筋率;
P——非预应力受压钢筋的配筋率;
μ 结构构件的延性比;
顷]一一结构构件的允许延性比5
—结构构件的弹塑性转角;
m——结构构件的弹塑性转角允许值;
△——跨中变形;
ψci——可变荷载Q的组合值系数;
a--能量吸收系数;
r——持续时间系数。
ʒ. 0.1抗爆控制室平面布置应符合现行国家标准《石油化工企业 设计防火规范》GB 50160的有关规定,且应布置在非爆炸危险区 域内,并可根据安全分析(评估)报告的结果进行调整,同时应符合 下列要求:
1抗爆控制室宜布置在工艺装置的一侧,四周不应同时布置 甲、乙类装置,且布置控制室的场地不应低于相邻装置区的地坪。
2抗爆控制室应独立设置,不得与非抗爆建筑物合并建造。
3抗爆控制室应至少在两个方向设置人员的安全出口,且不 得直接面向甲、乙类工艺装置。
3. 0. 2按本规范进行设计的控制室,当遭受一次爆炸荷载作用, 可能局部损环时,经一般修理应能继续使用。
3. 0.3抗爆控制室建筑平面宜为矩形,层数宜为一层。
3. 0.4抗爆控制室宜釆用现浇钢筋混凝土结构。
4.1 一般规定
4.1.1抗爆控制室的建筑屋面不得采用装配式架空隔热构造,女 儿墙高度应在满足屋面防水构造要求的情况下取最小值,并宜采 用钢筋混凝土结构.
4. 1.2建筑物外墙不应设置雨篷、挑檐等附属结构。
4.1.3建筑物不得设置变形缝。
4. 1.4面向甲、乙类工艺装置的外墙应釆用抗爆实体墙。需在该 墙体上开洞时,应经过抗爆验算O
4.1.5在人员通道外门的室内侧,应设置隔离前室。
4.1.6活动地板下地面以上的外墙上不得开设电缆进线洞口。 基础墙体洞口应采取封堵措施,并应满足抗爆要求。
4. 1. 7操作室内、外地面高差不应小于600mm,其中活动地板下 地面与室外地面的高差不应小于30OminO空气调节设备机房室 内、外高差不应小于30OmnIO
4.2建筑门窗
4. 2. 1抗爆防护门应符合下列要求:
1控制室外门、隔离前室内门应选用抗爆防护门,其耐火完 整性不应小于LOho
2人员通道抗爆门的构造及性能应符合下列规定:
1) 洞口尺寸不宜大于1500mm(宽)X 240Omm(高)O
2) 计算荷载与所在建筑墙面计算冲击波超压相同,隔离前室 内门计算冲击波超压为外门计算冲击波超压的50 % ;在计 算荷载的作用下,该门应处于弹性状态,并可正常开启。
3) 门扇应向外开启,并应设置自动闭门器,配置逃生门锁及 抗爆门镜;门框与门扇之间应密封。
4) 隔离前室内、外门应具备不同时开启联锁功能。
3用于满足大型设备进出建筑物的设备通道抗爆门的构造 及性能,应符合下列规定:
D门洞口的大小应满足设备进出的要求;
2) 计算荷载与所在建筑墙面计算冲击波超压相同,在计算 荷载的作用下,该门可处于弹塑性状态;
3) 门扇应向外开启,且不应镶嵌玻璃窗;
4) 配置抗爆门锁。
4.2.2窗应符合下列要求:
1外窗应选用固定抗爆防护窗,计算荷载与所在建筑墙面计 算冲击波超压应相同。
2内窗及室内疏散通道两侧的玻璃隔墙应采用金属框架,并 应配置夹膜玻璃或钢化玻璃O
4.3建筑构造
4. 3.1墙体保温宜采用外墙外保温构造,保温材料燃烧性能等级 应为国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2006规 定的A2级,其外层装饰面应选用整体构造形式。
4.3.2室内装修材料的燃烧性能等级不得低于国家标准《建筑材 料及制品燃烧性能分级》GB 8624—2006规定的C■级。
4. 3. 3吊顶构造应符合下列要求:
1周边与建筑外墙之间应设置变形缝,宽度不应小于50mmo
2钢制主龙骨材料厚度不应小于LOmm,布置间距不应大 于1.2m,表面应镀锌。
3面板应选择轻质材料,不得选用水泥及玻璃制品装饰板材。
4自重大于Ikg的灯具应釆用钢筋吊杆直接固定在混凝土 屋面板上,吊杆直径不宜小于6mmo
5.1 一般规定
5.1.1抗爆控制室结构在爆炸荷载作用下,其动力分析可近 似采用单自由度体系动力分析的方法或等效静荷载分析 方法。
5.1. 2抗爆控制室结构在爆炸荷载作用下,应验算结构的承载力 及变形,对结构构件裂缝可不进行验算。
5.2 材 料 .
5. 2.1混凝土的强度等级不应低于C30o
5.2.2钢筋宜采用延性、韧性和焊接性较好的钢筋,纵向受力 钢筋宜选用符合抗震性能指标的HRB 400级热轧钢筋,也可 选用符合抗震性能指标的HRB 335级热轧钢筋;箍筋宜选用 符合抗震性能指标的HRB 335、HRB 400级热轧钢筋,并应符 合下列要求:
1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小 于 1. 25o
2钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于
1. 3o
3钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。
5. 2. 3抗爆结构构件的钢筋强度等级以及配筋面积,应通过计算 确定,不得任意提高钢筋强度等级和加大配筋面积。
5.3爆炸的冲击波参数
5. 3.1控制室抗爆设计釆用的峰值入射超压及相应的正压作用
• 9 • 时间,应根据石油化工装置性质以及平面布置等因素进行安全分 析综合评估确定J当未进行评估时,也可按下列规定确定,并应在 设计文件中说明:'
ɪ冲击波峰值入射超压最大值可取21kPa,正压作用时间可 为100ms;也可冲击波峰值人射超压最大值取69kPa,正压作用时 间取20mso
2爆炸冲击波形取时间为零至正压作用时间,峰值入射超压 从最大到零的三角形分布。
5. 3. 2冲击波各参数可按下列公式确定:
1波速可按下式计算;
U=345(l + 0. 0083PM)O(5. 3. 2-1)
式中:U — 波速(m∕S);
PsO——爆炸冲击波峰值入射超压(kPa) O
2峰值动压可按下式计算:
go = 2. 5PL∕(7Patm + Pso)≈0. 0032P≡o (5. 3. 2-2)
式中-(IO---峰值动压(kPa);
P3im——环境标准大气压(kPa) O
3冲击波的波长可按下式计算:
LW=U ∙ ti (5. 3. 2-3)
式中:LW-冲击波波长(m) J
tlι— '正压作用时间(S) O
5.4作用在建筑物上的爆炸荷载
5. 4.1作用在封闭矩形建筑物前墙、侧墙、屋面,以及后墙上的爆 炸荷载,宜按图5. 4. 1进行简化计算。
• IO •
梁爆炸源
(d)侧墙及屋面茴载
图5. 4. 1封闭矩形建筑物上的爆炸荷载 B一垂直于冲击波方向建筑物尺寸;H一建筑物高度;
Li平行于冲击波方向建筑物尺寸
5. 4.2作用在前墙上的爆炸荷载可按下列公式计算:
1峰值反射压力可按下式计算:
Pr = (2 + 0. 0073PSo) ∙ FSO (5. 4. 2-1)
式中:Pr——峰值反射压力(kPa) O
2停滞压力可按下式计算:
PS-PSO+G ∙ QO (5.4.2-2)
式中:R—停滞压力(kPa);
G一拖曳力系数,取决于障碍物表面的形状及朝向。对于 封闭矩形建筑物,前墙取+ 1.0,侧墙及屋面、后墙 取一'0* 4o
3前墙正压等效作用时间可按下列公式计算:
fc = 3S∕U<⅛d (5. 4. 2-3)
te = 2L√Fr=(√d一玲)∙ PJPr+ tc (5. 4. 2~4)
Iw = O• 5 ∙ (Fr - PS) , ic÷0. 5 ∙ Ps ∙ Zd (5. 4. 2-5)
式中:ʃw--正压冲量;
S—停滞压力点至建筑物边缘的最小距离,取H或 B/2中的较小值(m);
4——前墙正压等效作用时间(s);
te--反射压持续时间(S) O_
5. 4.3作用在侧墙上以及平屋顶建筑物(屋面坡度小于10°)屋 面上的有效冲击波超压及其升压时间,可按下列公式计算:
Pa = Ce ∙ Pso ÷Cd ∙ qς, (5. 4. 3-1)
tτ = Lj^U (5. 4, 3-2)
式中:巳一作用在侧墙及屋面上的有效冲击波超压(kPa);
G——等效峰值压力系数,按LJLi值查图5.4.3;
图5. 4.3等效峰值压力系数的确定
■ L——侧墙及屋面有效冲击波超压升压时间(s);
Ll—冲击波前进方向结构构件的长度。侧墙计算时,取单 位墙宽;屋面计算时,可根据荷载作用方向及需分析 的构件,分别取屋面板的跨度或单位板宽、屋面梁的 跨度等;后墙计算时,取建筑物高度H(m)°
5. 4. 4作用在后墙上的有效冲击波超压及其作用时间,可按下列 公式计算:
Fb=Ce , PSt)+ G ∙ qo (5. 4. 4-1)
Za=D/U (5. 4. 4+2)
tτ^S∕U (5. 4. 4-3)
式中:Pb —作用在后墙上的有效冲击波超压(kPa) J
.冲击波到达后墙时间(S) ; ■
D——冲击波前进方向建筑物宽度(m);
知——后墙上有效冲击波超压升压时间
5. 4.5当釆用单自由度体系等效静荷载分析方法时,构件等效静 荷载的计算应符合本规范附录A的规定。
5.5荷载效应组合
5. 5. 1无爆炸荷载参与时,对于承载力极限状态以及正常使用极 限状态,结构构件的荷载效应组合应按国家现行有关荷载组合标 准的规定进行计算。有爆炸荷载参与时,风、雪荷载、地震作用不 应参与组合O
5.5.2在有爆炸荷载参与时,对于承载力极限状态,结构构件各 种荷载效应组合应按下式计算:
n
R 2 TFGSGK + /B SBK +〉: TfQi 也 i$Qik (5. 5. 2)
i = l
式中:R——结构构件抗力的设计值;
Yg--永久荷载分项系数,取1- O J
Zb——爆炸荷载分项系数,取1. 0;
/Qi —可变荷载分项系数,取1. 0;
SGK--按永久荷载标准值Gk计算的荷载效应;
SBK--爆炸荷载效应;
SQiK 按可变荷载标准值Qik计算的荷载效应;
吼一-可变荷载Q的组合值系数,按现行国家标准《建筑抗 震设计规范))GB 50011的有关规定采用,可不计及屋 面活荷载。
5.5.3在有爆炸荷载参与时,对于正常使用极限状态,结构构件
• 13 •'
各种荷载效应组合应按下式计算:
. OSGK + Sbk (5.5.3)
式中:结构或结构构件达到正常使用要求的规定限值。
5.6结构动力计算
5. 6.1结构的动力分析宜对整体结构按时程分析法进行。条件 不具备时,对于矩形建筑物,构件可按作用的爆炸荷载进行动力分 析。当按等效静荷载法进行结构动力分析时,对屋面板、外墙等结 构构件,宜分别按单独的等效单自由度体系进行动力分析。
5- 6.2钢筋混凝土结构构件,宜按弹塑性工作阶段设计。对于受 弯构件,其抗剪承载力应高于抗弯承载力20%。
5.6.3在爆炸荷载作用下,结构构件的延性比可按下列公式 确定:
_Xm
(5. 6. 3-1)
(5. 6.3-2)
”Xy
式中渉--结构构件的延性比;
XmJ—结构构件弹塑性变位(mm);
Xy—-结构构件弹性极限变位(mm);
lμ]——结构构件的允许延性比,按表5. 6. 3采用。
表5.6.3结构构件的允许延性比
arctan
180 π
受力状态 |
受弯 |
大偏心受压 |
小偏心受压 |
中心受压 |
3. 0 |
.2. 0 |
1. 5 |
1. 2 |
5.6.4在爆炸荷载作用下,结构构件的弹塑性转角可按下列公式 确定:
(5. 6. 4-1)
(5. 6. 4-2)
式中y.—结构构件的弹塑性转角(见图5.6.4);
ɪ
T r////
-------——J-
(a)梁、板、柱、墙(受弯) (b)墙(主要承受剪力)
图5.6.4构件弹塑性转角示意
跨中变形(mm) J
LO--构件跨度(mm);
[们——结构构件的弹塑性转角允许值,按表5. 6. 4采用。
表5.6.4钢筋混凝土结构构件的彌塑性转角允许值
结构构件 |
支座转角允许值[们 |
板 |
4° |
梁、墙(受弯) |
2° |
柱 |
2° |
墙(与爆炸荷载方向平行,主要承受荫力) |
1. 5° |
5.6.5采用单自由度体系进行构件的动力分析时,其等效质量的 运动方程可按下列公式表达:
KLTn = A (5.6. 5-1)-
ʌ L
KLm * m ∙ α+仿∙ y=Fι (5. 6. 5-2)
式中:KLm——传递系数;
Km ——质量传递系数,计算方法按本规范附录B釆用;
KL——荷载或刚度传递系数,计算方法按本规范附录B 采用;
m——构件质量(kg);
a--质点运动加速度(m∕SZ);
k—构件刚度,计算方法按本规范附录A釆用;
y............质点位移(m);
Ft——作用在构件上的力(时间的函数)(N)o
5. 6. 6釆用单自由度体系进行构件的弹塑性动力分析时,其等效 质量和振动周期:可按下列公式计算:
Me = Km ∙ m |
(5. 6. 6-1) |
式中:MC——等效质量(kg)f TN——质点振动周期(s)° 5.6.7构件截面平均惯性矩应按下列公式计算: L=0. 5 ∙ (lκ + Lr) Lr =写 + 泓Ss-C)Z —nAs + √7zA7GzA7+265y C =-----------b.......................................... _ ES n KCd 式中丄——构件截面平均惯性矩(mn?); |
(5. 6. 6-2) (5. 6. 7-1) (5. 6. 7-2) (5. 6. 7-3) (5. 6. 7-4) |
Ig——混凝土构件对形心轴的毛截面惯性矩,不计钢筋影响
(Inm4) J
Lr——混凝土开裂截面惯性矩(mH );
b—构件截面宽度(mm) 5
d--构件截面有效高度(mr∏) J
AS——构件配筋面积(mm2);
ES—钢筋弹性模量(N∕mm2);
混凝土动弹性模量,可取静荷载作用时的1.2倍(N/
mm2) O
5.7构件设计
5. 7. 1构件的承载力可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010的有关规定进行计算,其中材料强度设计值应用材料的 动力强度代替。
5.7.2材料的动力强度应按下列公式计算:
∕dy ~ 7sif ∙ /di[ , Zyk (5. 7.
式Φ t,Λu ~~~钢筋的动力强度极限值(N∕mm2);
爲f——材料的强度提高系数,按表5. 7. 2取值;
ZdiI—材料的动力荷载提高系数,按表5. 7. 2取值; y*dy一一钢筋的动力强度设计值(N/mn?); ∕⅛--混凝土的动力强度设计值> (N∕mm2);
£钢筋强度极限值(N∕mm≡);
∕yk--钢筋强度标准值(N∕mmz) J
——混凝土抗压强度标准值(N∕mm2) O
表5.7.2材料的动力荷载提高系数及强度提高系数
提高系数 |
钢筋 |
混凝土 | ||
Λy∕∕yk |
∕du∕Λ |
/de/ʌ | ||
1. 10 |
L 00 | |||
Zdif |
受弯 |
1.17 |
L 05 |
L 19 |
受压 |
L 10 |
1÷ 00 |
L 12 | |
受剪 |
1. 10 |
L OO |
1. 10 | |
粘结 |
1. 17 |
L 05 |
LOo |
5.7.3在爆炸荷载作用下,钢材的弹性模量及钢材和混凝土材料 的泊松比,可不计人动荷载的影响。
5.7.4对不直接承受或者传递爆炸荷载的结构构件,可不计入结 构振动引起的动力作用。
5. 8结构构造
5.8.1剪力墙两端和抗爆门门框墻应设暗柱加强,且应符合现行 国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011有关边缘构件的规定。
5.8.2屋面板及外墙应双面配筋,单面竖向和横向分布钢筋最小
• 17 • 配筋率均不应小于0. 25%,并不应大于1. 5%。屋面板的最小厚 度不应小于125mm,墙体的最小厚度不应小于25Ommo
5. 8. 3剪力墙及框架构造应符合现行国家标准《建筑抗震设计规 范^GB 50011的有关规定。
5.8.4钢筋宜采用搭接接头。
5. 8.5当地坪作为外墙的支座时,宜设刚性地坪。刚性地坪的最 小厚度不应小于150mm,并应双面配筋。
5.9基础设计
5. 9.1在无爆炸荷载参与时,基础设计可按国家现行有关基础设 计标准的规定要求进行计算。
5- 9,2在有爆炸荷载参与时,基础设计应进行地基承载力验算、 基础抗倾覆及抗滑移验算。
5.9.3设计时,应采用外墻爆炸荷载、屋顶爆炸荷载、恒荷载、活 荷载同时组合的动力反应最大值。
5. 9. 4当采用天然地基时,基础设计应符合下列要求:
1进行地基土承载力验算时,爆炸荷载作用情况下地基土的 允许承载力可取其将征值的2倍。
2验算基础抗倾覆时,基础抗不平衡侧向动力荷载的倾覆安 全系数应取L 2,不计人活荷载的影响。
3抗滑移验算时,抗滑移安全系数应取1.05。当计入基础 的被动土压力增加抗滑能力时,基础的被动土压力应取不平衡荷 载的1. 5倍,不平衡荷载应取总动水平荷载减去摩擦阻力。
5.9.5当采用桩基础时,基础设计应符合下列要求:
1桩基础在爆炸荷载作用下的允许垂直承载力,可取其垂直 承载力极限值。
2桩基础在爆炸荷载作用下的水平允许承载力,可取其水平 极限承载力。计入基础的被动土压力与桩共同抵抗爆炸水平力 时,桩基的最终水平承载力及作用在基础墙及基础上的被动抗力
* 18 •
组合后,不应小于所有所需水平抗力的1. 5倍。
5.9.6 基础埋深不宜小于1. 5mo设计时可计入刚性地坪对基础 的嵌固作用(图5. 9. 6)。
墻体与基础餃接 墙体与朝饺接
图5.9.6墙体与基础、室内地面层板连接
5.9.7独立基础宜设系梁。
6.1 一般规定
6.1.1抗爆控制室的重要房间、一般房间的空调系统宜分开 设置。
6.1.2重要房间的通风空调系统的供电可靠性应与生产装置 一致。
6.1.3通风空调设备宜与建筑物的火灾报警系统联锁,火灾发生 时应自动关闭防火阀及空调系统的电源。
6.1.4新风及回风应过滤,并应设化学过滤器。新风过滤器宜采 用C3级粗效过滤器和Z2级中效过滤器,回风应釆用C3级粗效 过滤器。
6.1.5运行空调机与备用空调机之间,宜设置故障自动切换、定 时自动切换。
6.1.6重要房间的空调设备的启停及故障报警信号应引至集散 控制系统(DCS) O
6.1.7抗爆控制室的排烟系统设计,应符合下列规定:
1对于总层数为一层,两个相邻疏散外门的间距大于或等于 40m的内走道,应设置机械排烟系统。
2对于总层数为二层的抗爆控制室,且两个相邻疏散外门的 间距大于或等于40m的一层内走道,应设置机械排烟系统;二层 走道最远点距最近疏散外门的距离大于20m时,二层内走道应设 置机械排烟系统。
3吊顶与地板之间的高度大于4m的操作室,宜设置火灾后 的排风系统。排风量可根据具体情况按换气次数不小于2次/h 确定。
• 20 •
6.2室内空气计算参数
6. 2. 1 一般房间的室内空气计算参数应符合现行国家标准《采暖 通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。
6. 2. 2重要房间的室内空气计算参数应符合表6. 2. 2的规定。
表6. 2.2重要房间的室内空气计算参数
房间 |
夏季 |
冬季 |
噪声不宜 大于 EdB(A)] |
噪声不得 大于 CdB(A)] | ||
溫度 (OC) |
相对湿度 (%) |
温度 (OC) |
相对湿度 (%) | |||
操作室 |
26 ±2 |
50+10 |
20 士 2 |
50±10 |
55 |
65 |
机柜室 |
26 + 2 |
50±10 |
20 + 2 |
50+10 |
65 |
75 |
工程师室 |
26 + 2 |
50±10 |
20 + 2 |
50 + 10 |
55 |
65 |
电信室 |
26±2 |
50 + 10 |
20±2 |
50± 10 |
55 |
65 |
不间断电源 ⅛CUPS) |
26±2 |
50 ±10 |
20±2 |
50 + 10 |
65 |
75 |
注q 重要房闾的含尘浓度应小于OI 2mg∕m3 i
2重要房间的H2S的浓度应小于0. OJSmgSO2的浓度应小于0. 15mg∕m3 ;
3重要房间的温度变化率应小于5βC∕hi相对湿度变化率应小T6⅜∕hβ
6.3 空调系统
6.3.1重要房间的空调系统应釆用全空气空调系统。
6. 3. 2空调机应选用自带冷源的风冷式单元空调机,空调机应安 装在空调机房内。当建筑物面积较小,没有条件设置空调机房时, 空调机可直接设在空调房间内,但应采取防止加湿水、冷凝水泄漏 的措施。
6.3.3重要房间空调系统的空调机应设置一台备用,空调机总的 制冷量应留有15%~20%的余量。
6. 3. 4当夏季空调冷源采用冷水机组时,应设置一台备用机组O
• 21 •
6.3.5当空调冷源为厂区供给的冷冻水时,空调机应采用双冷 源型。
6.4新风系统与排风系统
6. 4.1空调系统的新风量,应取下列两项中的最大值:
1按工作人员计算,每人50m3∕ho
2总送风量的10%。
6.4.2新风的引入口及排风系统的排出口,均应加装与建筑围护 结构同等抗爆等级的抗爆阀。
6. 4. 3抗爆阀应确保在建筑物外发生爆炸时自动关闭,当外部空 气压力恢复正常时自动复位。
6. 4. 4抗爆阀宜直接安装在建筑围护结构上。
6.4.5当生产装置设有可燃、有毒气体探测报警系统时,新风引 人口应设置相应的可燃、有毒气体探测报警器,且进风管上应设置 密闭性能良好的电动密闭阀,在可燃、有毒气体探测器报警的同 时,应关闭密闭阀及新风机.
6.5 空调机房
6. 5.1空调机房应设在抗爆建筑物内,且宜靠近空气处理机组的 服务区域。
6.5.2空调机的室外机宜安装在地面上。
A. 0.1在冲击荷载作用方向上构件的动承载力,可按动力反应 的等效静力计算方法进行计算。
A.0.2三角形荷载作用下结构的等效荷载标准值,可按下列公式 计算:
QL ——一^---- (A. 0. 2~1)
血 ∖ α匸 τιτ 2jtz(r+0. 637)
α=2产一1 (A. 0. 2-2)
T=Td/Tn (A. 0. 2-3)
式中:Qd-与冲击波压力和作用时间等效的静力荷载(kPa);
P——构件冲击荷载(kP a );
α 能量吸收系数;
T——持续时间系数;
T(J——等效为三角形荷载的冲击荷载作用时间(ms)。
三角形荷载作用下结构的等效荷载标准值也可按图A. 0.2 查取。
A. 0.3对于三角形脉冲荷载,结构的极限等效荷载标准值可按 图A. 0, 3查取。
40
20
∙4
4 2
0.4
0.2
0.1 0.2 0.4 I 2 4 10 20 40
rd∕τN
图A. o. 2三角形荷载下的极限抗力-延性比关系 Dy 一屈服位移;Dgi最大位移;Tm一最大位移对应的作用时间; Ru—结构构件在给定截面及配筋时提供的极限抗力(kN)
(M 0.2 0,5 0,8 1 2 5 8 10
0.15 0.25
(M 0,2 0,5 0.8 1 2 5 8 10 20
7d∕ ZN
图Λ 0.3三角形脉冲荷载下的极限抗力-延性比关系
B. 0.1在各种支座条件、荷载形式下单自由度构件的动力计算 参数可按表B. 0. 1-1〜表B. 0. 1-3选取。
表B. 0. 1-1 两端简支
荷载图 |
应变 范围 |
荷载传递 系数 KL |
质量传递 系数 Km |
均布质量 传递系数 Kro |
弯曲抗力 Rb |
刚度 k |
动力反应 V |
弹性 |
0. 64 |
— |
0. 50 |
8Mpc∕L |
3 84EJra /51? |
0. 39" 0. IIF | |
J L J |
塑性 |
0. 50 |
— |
0. 33 |
8Mpc∕L |
0 |
CX 381?U -卜 0, IZF |
弹性 |
1. 00 |
1. 00 |
0. 49 |
4M" |
48EL /以 |
0. 78jR- 0. 28F | |
[m j 两 |
塑性 |
1. 00 |
1. 00 |
"0. 33 |
4Mpt∕L |
0 |
0. 7 5RL 。・ 25F |
l772 IJK*2 “ V |
弹性 |
0. 87 |
0. 76 |
0. 52 |
6Mpc∕L |
5& 4EL /I? |
0. 525R一 0, G25F |
;Z/3 J. £/3 J Z√3f |
塑性 |
1. 00 |
J. 00 |
0. 56 |
6Mpc∕L |
0 |
0. 52RI — Q.02F |
注:1集中质量平均分布在每个集中荷载作用处;
2 MPC为跨中极限抗弯承载力;
3对两端简支情况的弹塑性分析,可取弹性、塑性状态的平均值.
• 26 •
表B÷ O, 1-2 —端简支一端固定
荷载图 |
应变 范围 |
荷载传递 系数 KL |
质量传递 系数 |
均布质量 传递系数 K" |
弯曲抗力 Ri, |
刚度 k |
动力反应 V |
£…卜 |
弹性 |
0. 58 |
— |
0.45 |
3Mpc∕ L |
18 5EL /L3 |
Vl-0. 26i? + 0, 12F V≡ = 0, 43R+ tλ 19F |
k-_h__J |
弹塑性 |
0. 64 |
— |
0, 5 |
4(M1,s + 2Mpc)∕L |
384EJ√ 5L3 |
0. 391?+0, IIF +MpjL |
塑性 |
0. 50 |
— |
0. 33 |
4 M + IMVK) / L |
0 |
0. 381?U + 0. 12F+Mps∕L | |
f b |
弹性 |
1. 00 |
L 00 |
0. 43 |
IQMPJ3L |
107Era 缶 |
Vi =Q 25R+ Ck 07F V2 =O- 54R+ 0. UF |
t L/2 ʃ m) |
弹塑性 |
1. 00 |
1. 00 |
0. 49 |
2 ( MPS + 2M1,J∕L |
48EL/ 5U |
。・ 78R —28F 士 MPJL |
塑性 |
1. 00 |
1. 00 |
0. 33 |
2CM,,s + 2Mpc)∕L |
0 |
Or 75J⅛u- 0. 25FiMiiii/L | |
,Λ∕2 ,F∕2 I f b |
弹性 |
0. 81 |
0. 67 |
0. 45 |
6Mικ∕L |
1.32EliL /I? |
V1=O. 171?+ 0* 17F W=O. 33R 十 33F |
]mJ mJ. “3》 |
弹塑性 |
0. 87 |
0. 76 |
0. 52 |
2 (MPS + 3⅛Γi,c∕L |
56EL/ L3 |
0. 525R 一 Ck 025FiMPs∕L |
塑性 |
1. 00 |
1. 00 |
0. 56 |
|
0 |
0, 52R]— Oi 02F±Λ‰"L |
注,〕集中质量平均分布在每个集中荷载作用处;
2 为跨中极限抗弯承载力为支座极限抗弯承载力
表B. O. 1-3 两端固定
荷载图 |
应变 范围 |
荷载传递 系数 KL |
质量传递 系数 KIn |
均布质量 传递系数 Km |
弯曲抗力 Rh |
刚度 k |
动力反应 V | |
弹性 |
0. 53 |
if |
0. 41 |
12Mp√L |
384Ejra /L, |
Ck 36J? + 0, 14F | ||
Lb |
弹塑性 |
0. 64 |
— |
0. 50 |
8(M 的 + MPC)/L |
384EL ∕5L3 |
0, 39R + 0. IlF | |
塑性 |
0. 50 |
— |
0. 33 |
8(Mμs + MPC)/L |
0 |
0. 38R1 + 0,12F | ||
\ |
弹性 |
1. 00 |
L 00 |
0. 37 |
4(MPff + MPC)/L |
192ElJlJ |
0÷ 717?- 0・ 21F | |
、 --------1------------ 'J m J in. |
\ \ |
塑性 |
1. 00 |
1. 00 |
0.33 |
4 (Mps + MPC) /L |
0 |
CL 75RL O. 25F |
N件严I |
、 |
弹性 |
0. 87 |
0÷ 76 |
0. 52 |
6( Mps + MPC)/L |
56. 4EL /L3 |
0» 531?— 0, 03F |
]z∕3 卩/3 J LX |
、 |
塑性 |
1. 00 |
L 00 |
。・56 |
6(Mps + MPC)/L |
0 |
Or 52RU — 0.02F |
注"集中质量平均分布在每个集中荷载作用处;
2 为跨中极限抗弯承载力,Mps为支座极限抗弯承载力O
1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不 同的用词说明如下:
1) 表示很严格,非这样做不可的:
正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;
2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:
正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;
3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
正面词采用“宜”,反面词釆用“不宜”;
4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,釆用“可”。
2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合…… 的规定”或“应按 执行”。
《混凝土结构设计规范》GB 50010
《建筑抗震设计规范》GB 50011
《建筑设计防火规范》GB 50016
《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019
《石油化工企业设计防火规范》GB 50160
《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624
中华人民共和国国家标准
GB 50779-2012
条文说明
《石油化工控制室抗爆设计规范》GB 5O779→O12,经住房和 城乡建设部2。12年5月28日以第1408号公告批准发布。
本规范制定过程中,编制组进行了长期的调查研究,总结了我 国工程建设石油化工行业的实践经验,同时参考了美国土木王程 协会(ASCE),美国混凝土协会(ACl)等国外先进技术法规、技术 标准的相关内容,结合我国混凝土结构设计相关规范要求最终 成稿.
为方便广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本 规范时正确理解和执行条文规定,《石油化工控制室抗爆设计规 范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定 的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本 条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理 解和把握规范规定的参考。
6.4統风系统与排风系统 ......................................./"' (51)
3. 0. 1 确定抗爆控制室平面布置、建筑物抗爆炸冲击波的大小
都应经过安全分析后确定。在国外,关于平面布置的标准有': 《Management Of HaZardS ASSOCiated With LOCatiOn Of PrOCeSS PIant Permanent BUiIdingS^APl RP752;美国化学工程师协会化 学工艺安全中心(CCPS)的《GUideIineS for EVaIUating PrOCeSS PIant BUildingS for EXternaI EXPIOSiOns, FireS and Toxics》。在 国内,现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160规定 了防火方面的布置要求,对抗爆方面还没有专门的规定。
1工艺装置火灾危险性分类详见现行国家标准《石油化工企 业设计防火规范》GB 5016Oo场地高于相邻装置可防止可燃气体 在控制室周围聚集。
2为了避免在装置爆炸状态下,非抗爆建筑物可能产生的碎 块阻塞控制室内人员疏散的通道,抗爆控制室的顶部不得布置非 抗爆结构的房间;与抗爆控制室比邻的非抗爆建筑物,布置时应尽 可能加大与抗爆建筑物之间的间距。
3控制室安全出口数量不少于两个,是现行国家标准《建筑 设计防火规范》GB 50016的要求;考虑到在装置发生爆炸时建筑 安全出口有可能被爆炸所产生的碎片阻塞,影响人员的疏散,为了 提高人员疏散的可靠性,要求在建筑物不同的方向设置疏散口 O 如迫于场地条件的限制,当人员出入口必须面向有爆炸危险性的 生产装置时,则必须采取可靠的防护措施,如在抗爆门的外侧设置 有顶抗爆墙等。
3.0.2本规范的设计水准,允许在爆炸事故后,结构处于非弹性 状态而不至于倒塌。本条依据现行国家标准《建筑结构可靠度设
• 37 • 计统一标准》GB 50068—2001第3.0. 6条的规定鄭对偶然状况, 建筑结构可釆用下列原则之一按照承载能力极限状态进行设计:
1按照作用效应的偶然组合进行设计或采取防护措施,使主 要承重结构不致因出现设计规定的偶然事件而丧失承载能力。
2允许主要承重结构因出现设计规定的偶然事件而局部破 坏,但其剩余部分具有在一段时间内不发生连续倒塌的可靠度
另外,在美国土木工程协会(ASCE) De5⅛77 Of BlaSt Resistant BUildingS in PetrOChemiCaI FaCilitieS 中,将动力荷载作用下 的结构构件的容许变形分为高、中、低三种情况,本规范为中等变 形状态,即建筑物在遭受爆炸荷载作用后发生一定程度的损坏,但 修复后仍可继续使用。
3. 0. 3矩形平面在冲击波荷载作用下传力路径明确,同时有大量 冲击波实验数据O建筑层数的限制除考虑了工程计算的复杂程度 之外,更主要的是考虑到在满足基本安全要求的前提下工程成本 的问题。
3.0.4 一般情况下,建筑物屋顶釆用现浇钢筋混凝土板,将水平 爆炸荷载传递至剪力墙,剪力墙将爆炸荷载传递至基础。
4建筑设计
4.1 一般规定
4.1. 1抗爆控制室的建筑屋面应符合现行国家标准《屋面工程技 术规范》GB 50345—2004表3. 0. 1对建筑屋面防水等级和防水要 求的规定。为了减少爆炸时可能产生的次生灾害,建筑物外表面 不应附着密度较大的装配式建筑构件,故规定屋面上不得采用装 配式架空隔热构造。女儿墙属于悬臂构造,应根据爆炸力的特性 对其进行专门的验算,以确保在爆炸力作用下不至于破坏或产生 碎块,飞溅伤人。
4.1.2本条主要是为了防止和减轻装置爆炸后可能产生的次生 破坏而规定的。
4.1.3变形缝的设置将可能使建筑物整体抗爆的体系中存在一 个安全缺陷或隐患;同时,在建筑物釆取了外保温的构造措施后, 有利于减少温差对建筑结构产生的应力。
4.1.4以目前工艺装置的控制(设备)水平,操作人员已经完全不 需要通过观察窗去了解和判断工艺装置的运行状况;同时,操作室 内营造的人工室内环境(空气调节、人工照明等),能够符合和满足 操作人员健康、安全及生产的要求。因此,石油化工控制室的建筑 外墙窗已经失去基本的功能需求。另外,在抗爆墙上设置的窗必 须能够抵抗相应的爆炸荷载,工程代价也较高.如果产品的品质 有某些缺失或由于日常使用、维护不当而可能产生的缺陷,均将成 为安全的隐患。因此,规定面向甲、乙类工艺装置的外墙应釆用抗 爆实体墙。
4.1. 5设置隔离前室主要是为了有效地保持室内的正压(防爆措 施)环境;同时,当外门在爆炸荷载的作用下损坏时,成为第二道防
* 39 • 护体系。
4.1.6主要是为了防止装置爆炸产生的超压通过电缆槽盒及建 筑外墙上的开洞进入室内。
4.1.7本条中的室内、外高差指的是室内地坪使用面(含活动地 板面)至室外计算地坪之间的距离;空调设备间室内外高差的规 定,是基于非爆炸危险区内的条件作出的O
4.2建筑门窗
4. 2.1本条是对抗爆防护门所作的规定。对各款说明如下:
1如果由于装置内可燃物质因爆炸而抛洒到门外侧的场地 上形成火场,则该门已经失去疏散功能,只要求在一定时间内阻隔 火焰及烟气进入室内即可。
2人员通道抗爆门。
D在抗爆建筑物上,门是最薄弱的建筑构造,故其数量和尺 寸均应严格控制,应以能够满足最基本的功能要求为设计原则。
2) 逃生门锁在具有锁闭门扇功能的同时,还应满足在任何 情况下人员均可方便地从室内侧向室外疏散的要求。
3) 事故状态下,建筑物内人员向外疏散前首先需要了解门 外侧的状况,以判断是否适宜疏散。门扇上如需要镶嵌玻璃,应通 过计算或实验进行验证,以确保门体整体强度及刚度符合抗爆的 要求;门扇上的玻璃在满足强度要求的同时,还必须满足防火阻隔 及向外观察的要求。
3设备通道抗爆门。
4) 抗爆门锁应满足在爆炸状态下的强度要求,室外侧用钥 匙开启,室内侧可用手较容易地开启O
4.3建筑构造
4. 3.1抗爆建筑物较为封闭,在设备系统未能正常运转时,室内 通风换气困难。岩棉或超细玻璃棉易散发粉尘,不利于施工人员
* 40 • 的健康;湿作业保温构造则因通风不畅而干燥周期较长,且其中所 含添加剂中的部分化学成分也会影响施工人员的健康。另外,墙 体外保温构造在受到爆炸超压的冲击时还具有一定的吸能作用, 有利于保护抗爆墙,故墙体宜采用外保温构造。
4.3.3吊顶构造:
1在发生爆炸时混凝土结构体系可能产生较大的变形,为了 减少吊顶由于受到水平力的冲击而使得面板脱落伤人,需要增加 变形缝。
2增加吊顶龙骨体系的刚度后,可以减轻事故的损失。
3面板选用轻质材料,可使事故状态时即使面板脱落也不会 对人员造成严重伤害。
4保证事故状态下灯具不脱落,避免对人员造成伤害。
5.1 -般规定
5.1. 1国外炼油厂抗爆建筑物设计的方法有一个演变的过程:从 最初的等效静荷载法及传统的静力分析方法(BradfOrd and Culbertson) ,到建立在等效TNT爆炸荷载(FOrbeS 1982)基础上,考 虑结构构件动力特性及延性的简化动力分析方法,再到根据蒸汽 云爆炸模型来区分爆炸荷载的特点,釆用非线性多自由度的动力 计算模型对建筑物进行动力分析。当釆用单层钢筋混凝土剪力墻 结构时,构件呈现单自由度动力特征,因此本规范系采用单自由度 的动力计算模型。
在特定的简化冲击波(比如前墙)荷载作用下,按照结构构 件的振型曲线与相应静荷载作用下的挠曲线接近的原则,得到 等效静荷载;用结构静力分析来代替动力分析,会大大简化构 件的设计计算。本规范在附录A中提供了构件等效静荷载的 计算方法。
S. 1. 2本条是针对爆炸荷载特点,以及控制室在遭受爆炸荷载后 的使用要求提出的。在爆炸动荷载作用下,结构构件的工作状态, 用允许延性比来表示,虽然不能直接反映结构构件的强度、挠度及 裂缝等情况,但能直接表明结构构件所处的极限状态,故在结构计 算中不必再进行结构裂缝的验算。
5.2材 料
5. 2. 2此条与现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011相一 致,以保证结构某部位出现塑性饺以后具有足够的转动能力和耗 能能力。
另外,美国混凝土协会 COde Requirements for NUCIear Safety ReIated COnCrete StrUCtUreS (ACI 349)中对具有抗爆 性能材料有如下要求:混凝土受压强度/:最低取3000psi;钢 筋的屈服强度最大值取6OOOOpsi,同时对钢筋的力学性能 要求:
1 试验得到的实际屈服强度不得超过给定屈服强度 180OOPSiC再次实测不得超过此值300OPSi) O
2实际极限抗拉强度与实际抗拉屈服强度之比不应小于 1. 25o
5. 3爆炸的冲击波参数
5. 3.1在国外,一般由专业咨询公司结合石油化工装置性质、平 面布置(主要是泄漏点布置)、风向等因素,运用安全模拟分析软 件,模拟计算建筑物所处位置的爆炸冲击波参数。或者,根据相应 的标准或技术规定确定爆炸冲击波基本参数。
本条给出的两种冲击波参数,参考了美国制造化学家协会 Siting and COnStrUCtiOn Of Neτv COntrOl HOUSeS for ChemiCaI ManUfaCtUring PlantS (.SG~22)的相关规定。该指南定义抗爆建 筑物要足以抵抗外部装置爆炸所产生的冲击波超压为69kPa,作 用时间为20ms。这大概相当于一个球体在自由空气中爆炸[1US ton TNT在距中心距离30. 5m(100ft)处]所产生的冲击波超压。 对于冲击波超压为20kPa(2. 9psi)、持续时间为IOc)ms的冲击波, 它近似相当于直径60m、高4m包含6%乙烷的气体爆炸,距中心 距离75m处产生的冲击波超压。
—般情况下,控制室抗爆只考虑蒸汽云爆炸,对于压力设备爆 炸、液体爆炸等的影响一般不予考虑。
爆炸波波形的简化图形如图1、图2。设计计算时只考虑正压 区而忽略负压区,为了简化同时忽略升压段,从而简化成三角形的 波形。
町一冲击波到达时间
5. 4〃〜5. 4. 3 图5.4.1源自美国土木工程师协会DeSign Of BlaSt ReSiSt(Znt BUildingS in PetrOChemiCal FaCilitieS O
图 5. 4. 3 源自美国军事规范 StrUCtUreS to ReSiSt the EffeCt o f ACCidental E/∕√o崩。臨 TM5-130摭
根据美国土木工程师协会DeSign Of StrUCtUreS to ReSiSt NUCIear WeaPOnS Effects ( ASCE NQ. 42),前墙荷载如图 3 ɔ
图3设计波形
从图中可以看出,在"以前,前墙反射压作用,从么到前墙 正超压和动压共同作用。公式中玲为反射压持续时间。
5.5荷载效应组合
5.5.1对于没有爆炸荷载参与的结构构件的承载力极限状态以 及正常使用极限状态,其荷载效应组合按照现行国家标准《建筑结 构荷载规范》GB 50009的强制性条文执行。
爆炸荷载本身属于偶然荷载作用,它本身发生的概率极小,作 用的时间很短,但量值很大,起控制作用,依据现行国家标准《建筑 结构荷载规范》GB 50009,不再考虑其与风、雪、地震荷载的组合 作用。
5.6结构动力计算
5. 6. 2为了满足抗爆结构的塑性变形能力,设计时应保证构件首 先出现受弯裂缝和钢筋屈服,防止过早地发生斜裂缝破坏,即为抗 剪留出稍大的安全储备。
5.6.3本条参考了现行国家标准《人民防空地下室设计规范》 GB 50038中有关钢筋混凝土构件容许延性比的相关规定。该规 范一般按表1取值。
表1钢筋混凝土构件的设计延性比
功能要求 |
构件受力状态 | |||
受弯 |
大偏压 |
小偏压 |
中心受压 | |
无明显残余变形 |
1. 5 |
1. 5 |
L 3〜L 5 |
1. 1〜L 3 |
一般防水防壶要求 |
3 |
1. 5 — 3 |
L 3〜L 5 |
1. J〜L 3 |
无密闭及变形控制要求 |
3〜5 |
I. 5〜3 |
1. 3〜L 5 |
L 3 |
5. 6. 4本条中表5. 6. 4的数据源自美国土木工程师协会DeSign Of BlaSt ReSiStant BUiIdingS in PelrOChemiCaI FaCilitieS C
美国混凝土协会 COde ReqUirementS for NUCIear Safety Related COnCrete StrUCtUreScA.Cl 349)中对容许延性比以及塑性转 角的规定如下:
延性比V是构件最大允许位移Xm与有效屈服点位移Xy的比 值,见图4。为了得到有效屈服位移,构件截面惯性矩应取O. 5(L + Ier)D构件之最大变形不应降低构件的使用功能,同时不能削弱相 关系统及部件的安全性。对于梁(次梁)、墙、板等受弯构件,容许 延性比可取0. 05/(P-Pɔ且不超过1。,但为在冲击荷载时保证结 构整体性其延性比不应大于3. OO
图4理想的位移-抗力-延性关系
当受弯控制时,构件任意塑性饺的转动承载能力弧度)可 取0. 0065(√∕c),但不应超过0. 07rad(J为构件截面有效高度,即 从极限受压纤维到受拉钢筋中心的距离;C为受压区最大应力纤 维至截面中和轴的距离)。按照上述公式进行构件塑性饺的转动 能力计算,从实验结果到计算结果,其平均值为1∙47,标准差为 0.49O上式计算而得的屈服转角在0.025弧度〜0.075弧度 (L 4'〜4. 3°)之间变化。因为没有足够的实验数据说明梁的转动 能力超过0. 07 ¾度(4°)时的变化情况,因此尽管按照上式可以算 得较大的屈服转角,但仍将0. 07弧度作为最高限制。
从钢筋混凝土构件的工作过程来看,在荷载的作用下,随着构 件挠曲,全部钢筋屈服;钢筋在达到屈服阶段内,当挠度发展到相 当于2°支座转角时,受压混凝土被压碎。
5.6.7确定混凝土构件的挠度无论在弹性或是在塑性范围内都 是十分复杂的。这是因为,由于裂缝的开展,构件横截面的有效惯 性矩沿构件是连续的;还因为混凝土的弹性模量随应力增长而变 化,使问题变得更加复杂。因此变形计算中使用平均惯性矩。通 常的做法是先假定构件的配筋Am核算构件的延性比、转角是否 满足要求。
5. 7构件设计
5. 7. 2在实践中,不同等级材料的平均屈服强度高于规范中给定 的材料强度值,抗爆设计中釆用系数以考虑这种精况,该系数 与材料的应变速率无关。
当考虑材料特性与应变速率变化的影响时,采用为汀的系数。 7⅛随应变速率的增大而增大;钢筋混凝土应变速率随配筋率的变 化而变化。表5. 7.2给出的总基于如下应变速率而定: O. OOOIin∕in∕ms(受弯);0. 00002∕in∕in∕ms(受压)O
现行国家标准《人民防空地下室设计规范》GB 50038,根据构 件受拉、受压、受弯、受剪和受扭等不同受力状态,规定了在爆炸动 荷载作用下,材料的动力强度设计值可取静荷载作用下的材料强 度设计值乘以材料强度综合调整系数,具体数值如表2所示。
表2材料强度综合调整系数
材料种类 |
综合调整系数 | |
热轧钢筋(钢材) |
HPB235 级〈Q235 钢) |
1. 5 |
HRB335 级(Q345 钢) |
1. 35 | |
HRB400 级(Q390 钢) |
1. 20(1. 25) | |
RRB400 级CQ420 钢) |
1. 2 | |
混凝土 |
C55及以下 |
1. 5 |
C55〜C8。 |
1. 4 |
该系数除了考虑普通工业与民用建筑规范中材料分项系数, 还考虑了材料快速加荷作用下动力强度的提高系数,并是在对防 空地下室结构构件进行了可靠度分析后结合诸项因素综合确定 的,且已经考虑了混凝土龄期效应的影响。
5.8结构构造
5. 8.1除了剪力墙两端设置暗柱加强以外,抗爆门上的爆炸荷载 也要通过门框墙承担,门框墙应加强,以保证爆炸后不影响门的正 常使用。
5.8.2屋面板及外墙单面配筋率按有效截面面积计算。配筋率 限值参考了现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的相关 规定。
根据美国混凝土协会 Code ReqUirementS for NUCIear Safety ReIated COnCrete StrUCturea (ACl 349):当钢筋的屈服强度为 240N∕mm2时,钢筋混凝土墙体及板截面上主筋的配筋率应不小 于1%;当钢筋的屈服强度为410N∕mm≡时,钢筋混凝土墙体及板 截面上主筋的配筋率应不小于0. 6% ;根据钢筋的屈服强度,钢筋 混凝土截面受力钢筋的最小配筋率应满足240∕Λ(∕y的单位PSi) 的要求。在另一个方向,分布筋截面积之和应不小于受力钢筋截 面积之和的20%,且两根钢筋的间距不大于15Ommo当墙体和屋 面板截面厚度为25OnIm~400mm时,配筋较为便利。
5.8.4焊接时产生的热量也会引起钢筋性能的变化,导致强度降 低。焊接区冷却后的收缩又可能导致钢筋的内应力,甚至引起 断裂。
5.9基础设计
5.9.3动力反应的最大值可以理解为不考虑时间效应的静荷载 作用下的结构总抗力,在任何情况下基础的承载力都不能小于所 支承的结构构件极限承载力。
5.9.4现行国家标准《建筑抗震设计规范»GB 50011中地基抗震 承载力调整系数根据岩土的性状取为1.。〜L 5。
5. 9.5当水平荷载很大时,也可考虑使用斜桩。
6.1 一般规定
6. 1.1操作室、机柜间、工程师室、UPS室、电信室等为重要房 间;交接班室、资料室、办公室、会议室等房间为一般房间。重要房 间对空气温度、湿度、洁净度以及空气品质要求较高;一般房间对 空气的上述要求较低,属于舒适性空调。将空调系统分开设置,有 利于节省投资。
6.1. 2控制室是全厂的“神经中枢",应保证在任何情况下都能正 常运行。对于抗爆控制室来说更是如此。
6. 1.3引自现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》 GB 50019o
6. L 4现行行业标准《石油化工控制室和自动分析室设计规范》 SH 3006给出的DCS控制室的含尘浓度标准为粒径小于IOptm 的灰尘的含尘浓度小于0. 2mg∕m3 O现行国家标准《环境空气质 量标准》GB 3095中三级大气质量标准规定粒径小于l(¼m的灰 尘的可吸入颗粒物的浓度值为0.25mg∕m∖按此计算,采用C3 级粗效过滤器完全可以满足要求。考虑到新风机组配有化学吸附 器,为了保护吸附器,化学吸附器前的过滤器釆用Z2级中效过滤 器比较合理。为了保护中效过滤器,宜前置粗效过滤器。
6.1.5控制室一般不设专门的人员负责空调设备的运行管理,设 置故障自动切换可增加空调系统运行的可靠性。设置定时自动切 换是为了均衡所有空调机的运行时间,延长空调机的使用寿命。
6.1.6重要房间的空调设备要求不间断运行,空调设备的报警信 号引至DCSflr及时发现问题,及时处理,确保空调系统的正常 运行。
6. 1.7抗爆控制室建筑比较特殊,既不属于可燃物较多的生产厂 房,又不属于人员,较多的公共建筑。现行行业标准《石油化工生产 建筑设计规范》SH 3017将控制室、电子计算机房的火灾危险性等 级划分为丁类。因此,除了内走道可能需要设置机械排烟外,各个 房间均不需设置机械排烟。但由于控制室是石油化工厂的控制中 心,发生火灾后必须尽快灭火,并彻底排除火灾后的烟气和毒气, 让工作人员尽快进入室内处理事故,以便尽早恢复生产,所以有必 要设置火灾后的排烟系统。火灾发生后,幵启新风系统,将烟气通 过房门压至内走廊,利用内走廊的排烟风机排烟。但是由于操作 大厅一般层高较高,房门与顶棚之间的间距达2m以上,采用上述 方法很难将烟气排除干净。有必要在操作大厅设置机械排风。
6.2室内空气计算参数
6.2.2机柜室,UPS室一般自身带有风扇,故噪声较大,且上述 房间无人值班,故噪声标准适当放宽。
6.3空调系统
6.3.1重要房间的空调系统要求恒温恒湿,所以应采用全空气空 调系统。一般房间的空调系统虽然为舒适性空调,但由于房间无 外窗,空气无法通过外窗缝隙对流;如果采用风机盘管、VRV等系 统,由于循环风量较小,房间的通风死角多。采用全空气系统,在 新风量不变的情况下,可明显提高舒适度,因此一般房间也应尽可 能采用全空气系统。
6.3.2自带冷源的空调机减少了中间环节,可靠性高.石油化工 厂的循环水温度高、含油,不利于空调机冷凝器的换热,故推荐采 用风冷式。本条的后半部分主要是要求尽可能确保电气设备的安 全。可在摆放空调机的架空地板下设挡水围堰,并设置地漏,必要 时还应设置漏水报警装置。
6.3.3这是由机柜室、控制室等重要房间的重要性决定的。空调 系统必须保证在任何情况下都能正常运行。留有15%〜20%余 量的目的,是考虑到以后部分非重要房间变为重要房间的可能性。 6.3.4.6.3.5确保重要房间空调系统的可靠性。
6.4新风系统与排风系统
6. 4.1抗爆控制室无外窗,空气无法通过外窗缝隙对流,全靠新 风保证新鲜空气量,所以按人均计算的新风量取值应大些。
6. 4. 2抗爆阀的抗爆力应与结构设计中该墙面的爆炸荷载取值 I致。
6.4.3抗爆阀的种类可根据风量、阻力、投资等各种因素综合 确定。
6. 4.4抗爆阀直接安装在建筑围护结构上可减少土建工程量。
抗爆阀的安装方式大致有三种:
第一种:设置专门的进、排风小室;
第二种:将抗爆阀安装在外墙上;
第三种:将抗爆阀安装在屋顶上。
6. 4.5设置可燃、有毒气体探测报警系统,可及时发现险情,为避 险赢得时间。设置密闭阀以及联锁关闭新风机,是为了防止可燃、 有毒气体进入建筑物内。
6.5空调机房
6. 5.1本条的目的是减少风管长度,降低投资和能耗。
6.5.2空调机的室外机安装在地面上有利于安全,可避免外界爆 炸将室外机破坏并使之坠落至地面,造成危险。
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