Page 31 - 电力与能源2022年第三期
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汪   洋, 等: 110kV 变电站钢框架结构的抗火性能                               2 1
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                                                              图 16  一层边缘及中间房间同时受火时不同受火位置的温度曲线

























                                                                   图 17  不同工况下受火 30min后的结构位移云图
                                                               一层的柱顶位置, 极值为 46.65mm 。

                                                                   工况 二。受 火 30 min 后 结 构 变 形 如 图 17
                                                               ( b ) 所示, 与单间受火不同, 沿 X 轴方向, 最大位
                                                               移出现在左侧受火房间的左侧梁柱顶部, 大小为
                                                              63mm 。 沿 Y 轴方向, 结构的最大位移还是出现
                                                               在受火梁的跨中位置, 在两间受火房间都出现梁
                                                               跨中的向下变形, 最大 值为 32.87 mm 。最终整
                                                               体结构的最大总位移发生在受火两间房的公共梁
                                                               柱节点位置, 极值为 92.72mm 。
                    图 15  一层边缘及中间房间同时受火时钢框架
                                                                   不同于单间房间受火, 相邻房间同时受火时,
                             不同时刻的温度云图
              3.2  结构变形及力学性能分析                                 结构出现平面外失稳, 在受火 30min时, 不加平面
              3.2.1  结构变形分析                                    外约束的情况下, Z 方向变形最大为86.51mm , 位
                   工况一。受火30min后结构变形如图17 ( a )                  于公共梁柱节点柱顶位置, 结构在受火公共节点
              所示, 沿 X 轴方向, 结构的位移极值发生在一层                        位置出现明显的巨大内陷。
              最左侧的柱顶位置, 大小为 46.62 mm 。沿 Y 轴                   3.2.2  力学性能分析
              方向, 结构的最大位移发生在左侧一层梁的跨中                               不同工况下受火 30min 后钢框架的力学性
              位置, 大小为 39.86mm 。沿 Z 轴方向的位移很                     能如图 18 所示, 钢框架不同位置的最大变形曲线
              小, 可以忽略。最终整体结构的最大位移发生在                           如图 19 所示。
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