核电厂厂区防护构筑物设计标准浅析__墨水学术,论文发表,发表论文(5)
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面法 瑞典法 -3.87 1.381 1.077 3倍常规地震力SL-1:1.5
SL-2:1.0
4.71 1.446 1.085
简化Bishop法 -3.87 1.664 1.244
4.71 1.720 1.242
静力有限元法 采用与滑动面法相同的惯性力加速度 -3.87 1.580 1.240 SL-1:1.5
SL-2:1.0
4.71 1.640 1.210
根据动力有限元反应分析各结点的最大加速度(AMAX),并将0.65(AMAX)作为惯性力加速度 -3.87 1.470 1.120
4.71 1.480 1.10
动力有限元法 -3.87 1.22 0.82 SL-1:1.2
4.71 1.22 0.81
注:①表中所有工况的最危险滑动面均为深层圆弧滑动面;
②动力有限元法在设计低水位,SL-2情况下,安全系数小于1.0的累积时间为0.2S,累积滑动量为0.67cm;设计高水位,SL-2情况下,安全系数小于1.0的累积时间为0.3S,累积滑动量为0.65cm。
根据上述模型试验的计算结果,可以证明宁德核电厂厂区东护岸的结构设计是安全可靠的,是满足核电厂抗震设计要求的。同是也再次证明斜坡式结构具有较高的抗震稳定性。
5.结语
核电厂厂区防护工程由于其安全性要求高,工程系统性强,因此构筑物设计标准与一般港工构筑物不同。“核安全相关物项”的设计标准更高于一般港工构筑物。至于构筑物的结构选型,只要条件允许,国内外几乎都是以最为传统的、常见的及建造技术和经验最为成熟的斜坡式结构作为基本型式。斜坡式构筑物在其防浪、抗震和对地基适应性及施工方法等方面的独特优点,是其他结构型式所无法比拟的。此外,用最成熟、最安全的工程方法解决复杂的核电厂海域工程是近年来多个核电厂海域工程实践得出的宝贵经验。
参考文献:
【1】防波堤设计与施工规范,JTJ298-98。
【2】《核电》王美茹,谢善文岭澳核电站海域工程防波堤设计,1997。
【3】美国土木标准(ASCESTANDARD),N-725核安全土工构筑物设计与分析原则,1986。
【4】孔宪京、邹德高核电厂海域工程堤防构筑物抗震安全评价,2009。
【5】天津市海岸带工程有限公司宁德核电厂一期工程厂区东护岸初步设计,2008。