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1总则
2术语和符号
2.1术语
2.2符号
3基本规定
4建筑设计
4.1一般规定
4.2建筑门窗
4.3建筑构造
5结构设计
5.1一般规定
5.2材料
5.3爆炸的冲击波参数
5.4作用在建筑物上的爆炸荷载
5.5荷载效应组合
5.6结构动力计算
5.7构件设计
5.8结构构造
5.9基础设计
6通风与空调设计
6.1一般规定
6.2室内空气计算参数
6.3空调系统
6.4新风系统与排风系统
6.5空调机房
附录A常用结构的等效静荷载
附录B各种支座条件、荷载形式下单自由度构件的动力计算参数
本规范用词说明
引用标准名录
附:条文说明2100433B
《石油化工控制室抗爆设计规范(GB 50779-2012)》由中国计划出版社出版出版。
如何解读 石油化工控制室设计规范SH/T 3006-2012中的抗爆控制室的设计如题 谢谢了
SH/T 3006-2012 石油化工控制室设计规范 【标准编号】 SH/T 3006-2012 【标准名称】 石油化工控制室设计规范 【英文名称】 Specification for design ...
1、安装的软件程序不全 2、加密锁里没有购买所使用的软件 3、与你购买所的业务员联系,
常减压、催化裂化、催化重整、延迟焦化、柴油加氢,汽油加氢、加氢裂化、气体分馏、PX、芳烃抽提、油品调和等很多工段。石油化工应该是化工里面最复杂的了。工艺多变,装置也比较多。所以,很难具体话工艺流程。只...
某石油化工控制室抗爆结构分析与设计
以某石油化工控制室为例,介绍了抗爆设计的原则,按照等效静力计算方法对该工程的抗爆结构进行了动力分析,并依据抗爆墙承载力、质点震动周期、延性比等计算结果,提出了设计建议。
某石油化工装置抗爆控制室暖通空调系统设计
石油化工装置是石油化工生产过程中的一种关键装置,其运行状态安全与否直接决定着整个生产环境的安全,同时对石油化工企业及行业健康发展也有重大影响。为此,必须注重石油化工抗爆控制室暖通空调系统设计。本文从石油化工装置抗爆控制室重要性入手,结合某石油化工装置抗爆控制室实例,对抗爆控制室暖通空调系统设计进行了简要分析,仅供参考借鉴。
本书以等效单自由度体系为基础,详细介绍了控制室抗爆结构设计的基本原理;建设性地提出了两水准抗爆设计的理念;补充了单自由度动力计算参数;推导出主次梁耦联振动,两层抗爆结构振动,基础动力分析等实用计算方程;提出了应用有限软件模拟抗爆工况的处理方法。本书的内容包含了钢筋混凝土结构、钢结构和配筋砌体抗爆墙等多种结构形式。
第1章概述001
1.1石油化工控制室结构抗爆设计的特点002
1.2石油化工控制室结构抗爆设计基本原则003
1.2.1建筑抗爆设计的设防目的003
1.2.2建筑抗爆设计的设防范围003
1.2.3石化控制室抗爆设防要求004
第2章爆炸荷载005
2.1爆炸的种类006
2.2蒸气云爆炸006
2.3爆炸荷载的特点007
2.3.1爆炸荷载类型007
2.3.2爆炸荷载发生的频率007
2.4爆炸冲击波007
2.4.1冲击波超压008
2.4.2冲击波峰值入射超压008
2.4.3峰值反射压力008
2.4.4动压009
2.4.5爆炸冲击波波速009
2.4.6爆炸冲击波波长009
2.4.7爆炸冲击波简化009
2.5控制室爆炸荷载010
2.5.1前墙爆炸荷载010
2.5.2侧墙和屋面爆炸荷载011
2.5.3后墙爆炸荷载012
2.5.4爆炸冲击波荷载的性质013
2.5.5关于L1取值的讨论013
2.6爆炸荷载组合014
第3章石化控制室的抗爆设计水准015
3.1关于石化控制室抗爆设计水准的设想016
3.2爆炸荷载与地震荷载比较017
3.3抗爆设计两水准的建立018
第4章抗爆控制室的结构分析方法019
4.1等效静力法020
4.1.1确定等效静荷载020
4.1.2构件的延性设计021
4.1.3截面配筋计算022
4.1.4构件弹塑性变形验算023
4.1.5等效静力荷载动力系数表023
4.2单自由度动力分析029
4.2.1单自由度体系029
4.2.2单自由度动力方程的求解方法030
4.2.3非线性分析的增量表达式032
4.2.4线加速度法求解动力方程的基本步骤032
4.2.5求解单自由度动力方程框图033
4.2.6单自由度体系等效方法036
4.2.7单自由度体系的支座动反力042
4.2.8抗力函数和有效双直线刚度044
4.2.9各种支座形式和荷载条件的单自由度构件动力计算参数045
4.3多自由度动力分析049
4.3.1两层结构侧墙平面内振动049
4.3.2主次梁耦联振动051
4.3.3应用SAP2000进行抗爆动力时程分析054
4.3.4SAP2000抗爆时程动力分析举例060
第5章控制室抗爆结构设计069
5.1抗爆结构体系070
5.1.1结构组成与传力路径070
5.1.2结构材料072
5.1.3结构计算模型的简化073
5.1.4抗爆结构布置的基本要求074
5.2材料动力特性077
5.2.1强度提高系数077
5.2.2动力提高系数078
5.3设计指标078
5.3.1设计强度078
5.3.2弹塑性变形080
5.4构件的抗爆设计081
5.4.1钢筋混凝土前墙081
5.4.2钢筋混凝土侧墙082
5.4.3钢筋混凝土屋面板(平面内)083
5.4.4钢筋混凝土屋面板(平面外)085
5.4.5钢筋混凝土屋面次梁086
5.4.6钢筋混凝土屋面主梁(横向框架梁)087
5.4.7钢筋混凝土框架中柱089
5.4.8钢筋混凝土隔离前室隔墙和顶板090
5.4.9钢筋混凝土女儿墙090
5.4.10钢结构构件091
5.4.11配筋砌体抗爆墙091
5.4.12钢筋混凝土抗爆墙无缝设计093
5.4.13抗爆防护门窗的选用方法097
5.5结构构造措施098
5.5.1钢筋混凝土结构098
5.5.2钢结构100
5.5.3配筋砌体结构100
5.5.4构造节点101
第6章地基基础抗爆设计103
6.1地基基础抗爆设计基本要求104
6.1.1天然地基基础104
6.1.2桩基础104
6.1.3基础强度验算104
6.2静力法基础抗爆设计104
6.3动力分析方法基础抗爆设计105
6.3.1基础动力分析模型105
6.3.2地基的动力特性106
6.3.3基础动力方程求解方法109
6.3.4基础动荷载110
第7章抗爆设计计算实例113
7.1等效静力法构件抗爆计算114
7.1.1设计指标114
7.1.2前墙抗爆计算114
7.1.3屋面板抗爆计算115
7.1.4前室隔墙抗爆计算116
7.1.5前室顶板抗爆计算117
7.1.6女儿墙抗爆计算118
7.1.7抗爆防护门选用计算120
7.2单层钢筋混凝土结构控制室抗爆计算120
7.2.1设计数据120
7.2.2材料动力强度121
7.2.3爆炸荷载计算121
7.2.4前墙抗爆计算123
7.2.5后墙抗爆计算126
7.2.6屋盖结构抗爆计算126
7.2.7框架柱抗爆计算138
7.2.8侧墙抗爆计算143
7.3主次梁耦联抗爆计算145
7.3.1屋面次梁非耦联振动计算145
7.3.2屋面主梁非耦联振动计算148
7.3.3屋面主梁(横向框架梁)与屋面次梁耦联振动计算151
7.4两层钢筋混凝土结构控制室抗爆计算155
7.4.1设计数据155
7.4.2材料动力强度155
7.4.3爆炸荷载计算155
7.4.4前墙抗爆计算157
7.4.5后墙抗爆计算160
7.4.6楼盖和屋盖结构抗爆计算161
7.4.7侧墙抗爆计算165
7.5单层钢结构控制室抗爆计算168
7.5.1设计数据168
7.5.2材料动力强度168
7.5.3屋盖结构抗爆计算169
7.5.4钢柱抗爆计算178
7.6组合砖砌体墙抗爆计算181
7.6.1设计数据181
7.6.2材料动力强度181
7.6.3爆炸荷载计算182
7.6.4前墙抗爆计算184
7.6.5后墙抗爆计算185
7.6.6侧墙抗爆计算186
7.7配筋混凝土砌块砌体墙抗爆计算187
7.7.1设计数据188
7.7.2材料动力强度188
7.7.3前墙抗爆计算188
7.7.4后墙抗爆计算190
7.7.5侧墙抗爆计算190
7.8天然地基基础计算(静力分析)192
7.8.1地基动力设计参数192
7.8.2基础爆炸荷载192
7.8.3前墙基础地基承载力验算193
7.8.4侧墙基础地基承载力验算193
7.8.5中柱基础地基承载力验算194
7.8.6基础抗倾覆验算194
7.8.7基础抗滑移验算194
7.9桩基基础计算(动力分析)194
7.9.1设计数据194
7.9.2爆炸荷载计算196
7.9.3设计参数计算197
7.9.4基础动力计算199
7.9.5桩基承载力验算200
参考文献202 2100433B
抗爆阀通常安装在受保护建筑外墙上。
在正常情况下,抗爆阀相当于通风进口或出口
·在具有破坏性的爆炸冲击波到达时,抗爆阀会根据超压自动调节或关闭,阻断爆炸冲击波对建筑内部的损害。
·抗爆阀也可以安装于空调主机房外墙,用于提供通风及在爆炸发生时保护主机安全。