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以往的爆炸研究主要集中在军事工程方面,在进行大型民用建筑和
工业建筑设计时,对于建筑物的抗爆性能考虑很少。而抗爆门作为人防工程、军事工程中的重要部件,是人员、设备进出的重要通道,对保护室内人员起到重要
作用。我国的抗爆研究起步较晚,关于抗爆门设计方面的规范较少。因此,抗爆门的研究是有很大实用价值的。利用有限元软件ANSYS/LS-DYNA,对平板抗爆门在
爆炸冲击荷载作用下的动力响应进行分析,以对其抗爆性能进行评估,为抗爆门设计提供依据。
针对梁板式钢抗爆门空腔降低其抗爆性能的问题,提出了将抗冲击性能良好的活性粉末混凝土(RPC)填充于钢抗爆门空腔,以提高其抗爆能力的方法。基于LS-DYNA有
限元平台,对钢板-RPC抗爆门进行动态响应有限元模拟,并与试验数据进行对比,验证了模型的正确性。分析结果表明:钢板-RPC抗爆门抗爆能力明显优于钢抗爆门和
钢板-混凝土抗爆门;增加钢板内肋数量、增大门扇钢板厚度能够显著减小抗爆门门扇中心位移;而钢板内肋厚度、RPC强度等级对抗爆门的动态响应影响相对较小。
基于分析结果,提出了不同抗爆等级下钢板-RPC抗爆门的设计建议,可供抗爆工程设计选用。
标准门洞尺寸1000x2100(mm)(宽x高),选用表详见《建筑标准设计图集 14J938》A4页。A型抗爆门适用于危险工房的抗爆间室(抗爆隔间
)抗爆压力值在1000KPA=1MPA。
选用表详见《建筑标准设计图集 14J938》。 B型防爆门适用石油化工、隧道、仓库、避难所、变电所等民用建筑;抗爆压力
值在300KPA。
防爆窗系列:B型防爆窗是能抵抗来自建筑物外部爆炸冲击波的特种建筑外窗。选用表详见《建筑标准设计图集 14J938》A25页。抗爆压力值在500KPA。在各种燃用天然气、煤气、重油、柴油和煤粉的工业窑炉和锅炉的生产运行中,由于操作不当或炉膛意外熄火,使炉膛内可燃物质与空气混合的浓度达到爆炸极限时,遇到明火就会发生爆炸或者爆燃,造成炉墙倒塌,受热件损坏,火焰外喷,严重威胁炉子周围设施和操作人员的人身。
不改变抗爆门尺寸、材料属性等情况下,对抗爆门在折合距离为0.4时的位移、应力、应变、速度及能量作了分析,得到如下结论:(1)抗爆门的位移由于爆炸冲击荷载
的作用时间较短、荷载峰值较大,抗爆门在爆炸冲击荷载作用消失后,由于惯性力的作用其位移继续沿着原来的运动方向增大,直到达到抗爆门的大位移。与理论
计算得到的抗爆门的大位移2.7mm相比较,数值模拟得到的抗爆门节点的大位移为3.4mm,相差0.7mm,误差为20%,这说明数值分析得到的结果与理论计算得到的
结果具有一致性。也能够说明建立的有限元模型所选单元和材料参数的正确性。(2)抗爆门的应力抗爆门的大应力首先出现在抗爆门的边缘附近节点上,然后随着抗
爆门变形的增大,应力逐渐向抗爆门的中心发展。抗爆门上各节点的应力都表现出先增大后减小的现象。(3)抗爆门的应变由于爆炸冲击荷载的作用时间短,抗爆门在
受到爆炸冲击荷载作用后,会发生回弹现象。抗爆门的应变时程曲线会连续出现先增大后减小的过程,后形成残余应变。爆炸冲击荷载作用的时间越短、荷载峰值
越大,抗爆门的应变峰值越大、终形成的残余应变也越大。(4)抗爆门的速度爆炸初期抗爆门各特殊节点先出现向下的负速度,速度随着时间的增加而增大。负速度
达到峰值后,开始减小,然后达到0,又增大到正速度的峰值,也呈现出往复振动的情况。抗爆门整体的速度均小于各特殊节点的速度,表明抗爆门的整体振动弱于特
殊节点的振动。各特殊节点达到大速度的时刻与抗爆门整体速度达到大值的时刻基本吻合。(5)抗爆门的能量对于折合距离0.4时的爆炸冲击荷载作用,动能出现
先增大后减小的现象,后动能为零。应变能和总能都出现先增大后减小,后稳定的现象。2、分别改变抗爆门的材料强度、抗爆门面板的厚度、钢龙骨、爆炸荷载
峰值和作用时间等一系列参数,对抗爆门进行了有限元动力模拟。计算结果表明:虽然从计算结果上看抗爆门面板的厚度对抗爆门的力学性能影响大,工字钢龙骨
的型号对抗爆门的力学性能影响较大,材料强度对抗爆门的力学性能影响小,但是从经济性的角度来考虑,采用较大型号的工字钢龙骨来提高抗爆门的抗变形性能
得到的经济效益高,提高材料的强度来提高抗爆门的抗变形性能得到的经济效益较高,而采用增大抗爆门面板厚度来提高抗爆门的抗变形性能不够经济。钢结构抗
爆门在爆炸冲击荷载作用下的动力响应及特点,各影响因素对抗爆门的影响大小,可以为抗爆门在爆炸冲击荷载作用下的动力响应特征和抗爆门
的防爆设计的研究提供一些参考资料。
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