DB21/T 3564-2022 海上浮式渔业平台结构设计规范.pdf

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DB21/T 3564-2022 海上浮式渔业平台结构设计规范.pdf

ICS65.150 CCS B 56

DB21/ T 35642022

TJG F45-2020 高韧沥青混合料超薄罩面施工技术规范.pdf海上浮式渔业平台结构设计规范

Specificationfor structuraldesignof theoffshorefloatingfisheryplatform

辽宁省市场监督管理局 发布

DB21/T35642022

DB21/T35642022

设计参数包括海面风、波浪、海流及潮位,重现期不宜小于50年,并应考虑海面风、波浪 出现的情况。

DB21/T 3564—2022

DB21/T 35642022

应包括设计高水位、设计低水位、极端高水位和极端低水位,统计和计算方法应满足下列要求: 设计高水位应采用高潮累计频率10%的潮位或历时累积频率1%的潮位; 设计低水位应采用低潮累积频率90%的潮位或历时累积频率98%的潮位; 极端高水位应采用重现期为50年的年极值高水位; 极端低水位应采用重现期为50年的年极值低水位

平台荷载包括永久荷载和环境荷载,其中,永久荷载包括重力和浮力,环境荷载包括风载荷、波浪载 荷和海流载荷,必要时还应考虑海冰载荷;计算时应考虑结构特征、构件形状和尺寸,以及环境荷载强度、 组合形式和入射角度,对平台结构所受荷裁进行矢量叠加

应包括浮架系统、网衣系统、锚泊系统、附属结构物、人员等的重力,应按式(1)计算,并应确 最大的设计均布载荷和集中载荷:

式中: F—浮力,单位为牛(N); Fi——浮架系统浮力,单位为牛(N) F,—网衣系统浮力,单位为牛(N)

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作用于浮架系统和附属结构物构件上的风载荷应按式(3)计算,其中受风构件的形状系数宜按表1 选取,也可由风洞试验确定:

式中: Fr一一作用于构件上的风载荷,单位为牛(N) Cs一一受风构件的形状系数; Ar一一受风构件在垂直于风向上的投影面积,单位为平方米(m²); 设计风速,单位为米每秒(m/s)

5. 3. 2 波浪载荷

5.3.2.1小尺度构件上的波浪载荷

表1受风构件的形状系数C

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作用在浮架系统和网衣系统单位长度小尺度构件(截面特征尺度与波长之比≤0.2)上的波浪载荷,包 括水阻力和惯性力,应按式(4)计算,浮架系统和网衣系统中多为圆形构件,水阻力系数宜取1.2,惯性 力系数宜取2.0,其他截面构件的水阻力系数和惯性力系数应参照规范选取或由物理模型试验确定:

作用在浮架系统天尺度构件上的波浪载荷,应采用绕射理论对作用在物体湿表面上的整个动水压力进 行积分计算。描述流场的速度势函数应满足拉普拉斯方程,并满足物体表面、自由表面、海底及无穷远处 的边界条件。总速度热由入射垫、绕射垫和辐射热组成

作用在浮架系统和网衣系统构件上的海流载荷应按式(5)计算,浮架系统和网衣系统中多为圆形构 系数宜取1.2,其他截面构件的水阻力系数应参照规范选取或由物理模型试验确定:

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作用于单位长度构件上的海流力,单位为牛每来(N/m); A。一一单位长度构件在垂直于海流方向上的投影面积,单位为平方米每米(m²/m);

5. 3. 4 海冰载荷

对于有海冰的海域,还应考虑作用在浮架系统上的海冰载荷,包括海冰引起的结构重力、浮力、风载 荷、海浪载荷、海流载荷的变化,以及在海面风、波浪、海流驱动下运动的冰块对结构物的冲击、摩擦作 用。

依据平台功能和船舶靠泊需求,型式可选用圆形或矩形(图1);圆形平台的周长宜在40 围内,矩形平台的边长宜在10m~40m范围内

6. 2. 1 浮架系统

6. 2. 1. 1框架

甲板强度应能满足平台承载要求;甲板高度应保证平台上接纳人员达到最大容量时,不会发生甲板上 浪。

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6. 2. 1. 3 护栏

台边缘及人员通道均应设置安全防护栏杆,护栏高度不应低于1米,设计应考虑到人员滑倒后 J风险:护栏的设计可参照CB/T3756的要求,

6. 2. 2网衣系统

6. 2. 3锚泊系统

6. 2. 3. 1锚链

锚链的强度应满足锚泊强度要求 和规格应符合GB/T549的规定;锚链长度应保证在设计高水 立时仍有足够的拖更长度,在设计低水位时不会造成锚绳与海底摩擦,

6. 2. 3. 2 锚绳

锚绳的强度应满足锚泊强度要求,材料和规格应符合GBT18674的规定:单根锚绳的长度应保证锚 绳与锚链的总长度不小于水深的3倍,

6. 2. 3. 3锚硫

苗锭应能提供足够的水平抗拉力和垂向抗拔力,形式和规格应根据目标海区的底质类型和荷载分 定,常用形式有铁铺、重力块和锚桩等。

6. 3. 1浮架系统及附属结构物

浮架系统及附属结构物强度分析应考虑下列内容: 浮架系统及附属结构物荷载计算应按第5章确定; 一应按最不利的荷载和荷载组合确定构件的设计强度; 强度分析应包括整体结构强度分析、局部结构强度分析和疲劳分析,宜采用有限元法 除强度要求外,应避免平台发生过大的变形和振动,确保平台正常作业以及人员安全

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网衣系统结构分析应考虑下列内容: 网衣系统荷载计算应按第5章确定; 强度分析宜采用集中质量法、有限元法等方法: 强度分析应考虑网衣的材料特性、编制工艺、几何尺寸以及生物污损的影响 除强度要求外,应考虑网衣变形,确保渔业平台的养殖容积满足生产需求。

6. 3. 3锚泊系统

锚泊系统结构分析应考虑下列内容: 锚泊系统荷载计算应按第5章确定; 强度分析宜采用动力分析,包括物理模型试验和数值模拟方法: 强度分析应包括锚绳、锚链、锚锭等结构在水中的强度; 强度分析应考虑完整工况和破损工况,即锚泊系统中任一锚绳失效后的工况。

6.4.1浮架系统及附属结构物

某高标准农田建设示范项目施工Ⅱ标段-施工组织设计6.4.1.1屈服强度

结构屈曲强度分析应按式(6)确定其许用应力值,对于结构构件轴向或弯曲应力,安全系 对于构件剪切应力,安全系数宜取1.88:

式中: [o]一—构件许用应力,单位为兆帕(MPa); s—构件屈服强度,单位为兆帕(MPa); S——构件屈服强度安全系数。

6. 4. 1. 2 屈曲强度

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[cr] 构件许用临界屈曲应力35kv变电所施工组织设计,单位为兆帕(MPa) Ger—构件临界屈曲强度,单位为兆帕(MPa); Sm—构件临界屈曲强度安全系数。

6. 4. 1. 3疲劳强度

对于框架结构上承受交变荷载的区域,还应校核其疲劳强度;海上浮式渔业平台设计使用 20年。

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