GB T 26978.3-2011 现场组装立式圆筒平底钢质液化天然气储罐的设计与建造.第3部分:混凝土构件.pdf
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1、ICS 75.060 E 24 GB 和国国家标准11: /、中华人民GB/T 26978.3-2011 现场组装立式圆筒平底钢质液化天然气储罐的设计与建造第3部分:混凝土构件Design and manufacture of site built, vertical , cylindrical , flat-bottomed steel tanks for the storage of liquefied natural gases Part 3: Concrete components 2011-09-29发布2012-03-01实施数码防伪-_- / 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总
2、局中国国家标准化管理委员会发布GB/T 26978.3-2011 目次前言.皿l 范围2 规范性引用文件-3 术语和定义4 概述5 气密性.6 材料.26.1 概述26.2 混凝土26.3 预应力钢材与钢筋.2 6.3.1 预应力钢材与锚具.2 6.3.2 钢筋.2 7 设计.2 7.1 概述27.2 各种荷载的分项系数和荷载组合.2 7.3 液密性8 详细规定.3 8. 1 概述38.2 预应力38.3 罐墙的设计.8.4 钢质罐顶衬里8. 5 施工缝.8. 6 钢筋和钢丝束的位置48. 7 混凝土保护层48.8 最小配筋面积要求.4 8. 9 钢筋混凝土围堪49 施工和工艺49.1 概述.
3、49.2 裂缝控制.4 9.3 模板与系杆.4 9.4 定位垫块9.5 养护-9.6 误差10 衬里和涂层.5 10. 1 概述10.2 衬里5GB/T 26978.3-20门10.3 涂层.5 10.4 热防护系统(TPS)6附录A(资料性附录)材料7附录B(资料性附录)预应力混凝土储罐.10 附录NA(资料性附录)本部分与EN14620-3: 2006技术性差异及其原因.14 参考文献.15 E GB/T 26978.3-2011 目UJ=I GB/T 26978(现场组装立式圆筒平底钢质液化天然气储罐的设计与建造分为以下5个部分:一一第1部分z总则;-一第2部分z金属构件;一一第3部分:
4、混凝土构件;二二第4部分z绝热构件;一一第5部分:试验、干燥、置换及冷却。本部分为GB/T26978一2011的第3部分。本部分按照GB/T1. 1一2009给出的规则起草。本部分修改采用EN14620-3: 2006(现场组装立式圆筒形平底钢质操作温度介于o.C-165 .C的冷冻液化气储罐设计和建造第3部分z混凝土构件)(英文版)。主要差异如下:保留了与液化天然气有关的内容,删除与液化石油气、乙烯、乙烧和类似的碳氢化合物以及液氨、液氧、液氮及液氢储存等相关的内容。增加了附录NA(资料性附录),其中给出了技术性差异及其原因的一览表,以供参考。为了便于使用,本部分以法定计量单位为主,非法定计量
5、单位的相应值标在其后的括号内。本部分的附录A、附录B、附录NA为资料性附录。本部分由全国石油天然气标准化技术委员会液化天然气分技术委员会(SAC/TC355/SC 1)归口。本部分负责起草单位:中海石油气电集团有限责任公司、中国石化集团中原石油勘探局勘察设计研究院。本部分参加起草单位:中国石油天然气股份有限公司唐山LNG项目经理部、中国成达工程公司、中国石油天然气管道工程有限公司、中国石油天然气与管道分公司。本部分主要起草人:武学勇、殷虹、张建强、赵建伟、银永明、孙青峰、付呈华、赵旭青、陈晖。而出GB/T 26978.3-20门1 范围现场组装立式圆筒平底钢质液化天然气储罐的设计与建造第3部分
6、:混凝土构件本部分为液化天然气储罐混凝土构件的材料、设计、建造的一般要求做出了规定。本部分适用于现场组装的立式、圆筒、平底、钢质、操作温度介于o.C-165 .C之间的液化天然气储罐的设计和建造。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件。其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 26978. 1一2011现场组装立式圆筒平底钢质液化天然气储罐设计和建造第1部分:总则GB/T 26978.2-2011 现场组装立式圆筒平底钢质液化天然气储罐设计和建造第2部分:金属构件EN 206-1 混凝土第1部
7、分:技术规定、性能、生产和标准符合性(Concrete-Part 1: Specification, performance, production and conformity) EN 1992-1-1: 2004 欧洲标准2.混凝土结构设计第1-1部分:总则和对建筑物的规定CEurocode2 : design of concrete structures Part 1-1: General rules and rules for Buildings) EN 1992-1-2: 2004 欧洲标准2.混凝土结构设计第1-2部分:总则一一结构防火设计CEurocode2: design of
8、 concrete structures-Part 1-2: General rules-Structural fire design) 3 术语和定义3. 1 GB/T 26978. 1-2011中确立的以及下列术语和定义适用于本文件。低温low temperature 低于一20.C的温度。4 概述有关一般钢筋泪凝土和/或预应力混凝土结构的材料选择和设计,执行标准EN1992-1-1。5 气密性为了确保外罐(例如,全容罐)的气密性,应使用金属衬里或者聚合物涂层。1 GB/T 26978.3-20门6 材料6. 1 概述在低温条件下,混凝土和构件的材料特性会发生变化。这些变化中,有些变化是有
9、利的,而有些是不利的。为了确保在构件可能遇到的所有温度范围内,结构整体性都不会受到损害,应使用具有合适特性的材料。结构整体性包括在稳定状态下和在瞬变状态下两种情况。注:只有在需要保证结构的完整性、液密性和气密性的情况下,应满足在6.2和6.3中所给出的耐低温材料要求。6.2 混凝土在正常和低温条件下,混凝土材料应符合EN1992-1-1规定的要求。有关混凝土的性能、生产、浇注以及验收标准等方面的内容,应见EN206-10 注:在附录A中给出了有关混凝土构件低温性能方面的更多资料。6.3 预应力钢材与钢筋6.3. 1 预应力钢材与锚具预应力钢材、锚具、套管等应符合EN1992-1-1。另外,还应
10、能够证明预应力钢材、锚具等在其可能暴露的低温环境中适用。注:在附件A中给出了有关预应力混凝土低温性能方面的更多资料。6.3.2 钢筋对于在正常操作条件或者在紧急操作条件下设计温度不低于-20.C的钢筋混凝土结构设计,所使用钢筋应符合EN1992-1-10 对于拉伸作用下的构件,如果在正常操作期间或紧急情况下,设计温度低于一20.C,应增加对低温要求。注2有关这方面的指南参见附录A。环境温度条件下使用的钢筋连接件在指定的使用条件下的适用性应进行论证。对于低温条件,应在金属设计温度条件下对钢筋连接件进行相同的试验,试验的结果应与在环境温度条件下的试验结果进行对比。如果低温试验结果与环境温度规定的试
11、验结果的偏差在5%以内,则应认为该钢筋连接件是适用的。承包商应完成必要的试验,作为最低要求,应包括拉伸强度试验、延伸度试验。试验结果应满足设计者设定的标准。7 设计7. 1 概述需要考虑到的各种荷载应符合GB/T26978. 1一2011。根据极限状态理论,应使用分项系数法确保混凝土构件的可靠性。荷载的设计值、荷载的影响、材料特性、几何数据以及设计强度等应根据EN1992-1-1加以确定。在涉及到热辐射的情况下,应参考EN1992-1-2. 7.2 各种荷载的分项系数和荷载组合表1中给出了偶然作用的分项荷载系数。除在EN1991-1-1中讲述的分项荷载系数外,还应使用2 GB/T 26978.
12、3-20门这些分项系数。表1偶然作用的分项荷载系数荷载系数荷载组合永久荷载外加荷载(Imposed)偶然荷载风荷载不利有利不利有利正常荷载加上一个偶然作用1. 05 1. 0 1. 05 。1. 0 0.3 注:偶然作用是指地震(SSE)、爆炸超压、外部冲击、火灾或者内罐泄漏。7.3 液密性为了保证液密性,应考虑下列问题:a) 元液密性衬里或涂层的情况z对于没有液密性衬里或涂层的混凝土外部容器,为保证混凝土的液密性,混凝土受压区厚度不应小于100mm。b) 有液密性衬里或涂层的情况:在应用液密性衬里或涂层(为了确保次容器的完全密封)的情况下,如果混凝土部分的裂缝处于标准EN1992-1-1所规
13、定极限以内,应是允许的。在此情况下,应对裂缝宽度加以计算,并应能证明衬里或涂层有能力将120%计算宽度的裂缝封闭起来。8 详细规定8. 1 概述关于预应力混凝土储罐的一般资料,参见附录Bo8.2 预应力对于预应力混凝土罐墙,应对其施加水平预应力。注:施加竖向预应力不是必需的,它可以与水平预应力组合。竖向预应力的需求取决于罐的设计压力、罐的直径、混凝土截面内关联的永久和瞬变应力。8.3 罐墙的设计应依据下列条件确定罐墙的最小厚度:一-所有钢筋和预应力钢筋应有足够厚的保护层;一一应保证钢筋和预应力钢筋之间的间距,以便获得匀质的、具有液密性的混凝土结构。8.4 铜质罐顶衬里钢质罐顶衬里应牢固地锚固到
14、混凝土罐顶上。注:该衬里可以用作混凝土的模板,还可以与剪力钉配合使用。混凝土可分层浇筑,以避免对钢质衬里形成过应力(也可参见B.肘。8.5 施工缝在设计和施工过程中应合理安排施工缝的位置,以尽量降低不良施工缝的风险。在有液密性要求GB/T 26978.3-2011 的区域,承包商应根据已经验证的工程实践经验提供施工方法说明。由于缺乏证据,在必要时承包商应进行试验,以验证该施工缝符合液密性的要求。8.6 钢筋和钢丝束的位置对于使用扶壁和灌浆预应力钢筋的内预应力系统,在确定预应力系统位置的时候,应适当地考虑紧急条件(例如,火灾)。注1:为起到防火作用预应力钢筋和钢丝束宜放置在混凝土墙的中央位置上。
15、在储罐的整个使用寿命期中,应有效地防止钢筋腐蚀。应提供灌浆程序,灌浆程序应在设计者与承包商之间达成协议,这样才能对钢筋提供充分的保护。注2:为了给预应力钢筋提供更好的保护,在腐蚀性很强的环境中,可以考虑使用非铁质预应力套管。有关这方面的要求可参考混凝土协会报告TR47)中的持久粘结后张拉力桥部分12J。有关元粘结预应力钢筋方面的内容宜参考FIP推荐91口巧。注3:在需要使用编织钢丝系统的情况下,钢丝宜以连续的螺旋状缠绕在罐墙外表面上,钢丝竖直间距不小于8 mm。每层钢丝上面都宜喷射厚度最小为6mm的喷射混凝土覆盖层。在所有钢丝都布置完毕并经过喷浆覆盖处理以后,宜在最外一层钢丝上喷射厚度最小为2
16、5mm的最后一层混凝土覆盖层。8. 7 混凝土保护层钢筋混凝土保护层的选取应考虑到所处的环境类别、土壤条件以及应急设计条件(例如,防火设计)等诸多因素。最低要求应符合EN1992-1-1。8.8 最小配筋面积要求最小配筋面积应符合EN1992-1-1。8.9 钢筋混凝土固堪允许使用钢筋混凝土建造围堪。围堪应根据本部分中所规定的要求来进行设计。注:单容罐需要建造围堪。出于结构方面的原因,混凝土围堪可以与土堤配合使用。9 施工和工艺9. 1 概述原则上,施工和工艺要求应符合EN1992-1-10 对于混凝土的成分、生产、质量控制、浇注、振捣、养护等诸多环节都应特别注意,这样才可能确保棍凝土结构的液
17、密性符合EN206-1。另外,还应符合以下各条款要求。9.2 裂缝控制承包商应对混凝土结构中的水化热、干燥和热收缩的影响进行调查研究。从而确定合造的混凝土配比、水泥的选型以及要采用的施工方法,以便将?昆凝土裂缝降低到最小。在施工计划中,应考虑到新、旧施工界面之间的温度差异以及环境因素。9.3 模板与系杆所有模板的接缝应密封严实。模板应加以计算,确保其具有足够的强度和刚度。4 GB/T 26978.3-20门为防止泄漏,应合理配置系杆。所有锥形开口都必须加以密封,以便保证其液密性。9.4 定位垫块应使用定位垫块以便为钢筋提供合适的混凝土保护层,定位垫块应具有足够的强度和液密性。9.5 养护养护操
18、作应符合EN206-1。注:养护受到很多因素的影响,包括风速、空气温度以及混凝土混合料的构成。在养护期间,应采取措施防止出现过度蒸发,还要使因为水化热所导致的温度影响保持稳定,直到混凝土获得足够的内部强度并足以承受所受到的内外应力时为止。9.6 误差混凝土结构的总允许误差要求应符合EN1992-1-1。承包商应调查研究是否采用更加严格的误差标准(例如,特殊衬里和薄膜罐的某种绝热系统)的必要性。10 衬里和涂层10. 1 概述应在混凝土内表面设置衬里和涂层,以避免潮气和蒸发气通过混凝土结构渗透。注2衬里和涂层还可用以确保混凝土结构的液密性。应采用如下材料:一一使用铜板作为衬里;使用增强或普通型聚
19、合物作为涂层。10.2 衬里只要材料选取恰当,应认为钢质衬里具有气密性和液密性。应根据承包商所确定的金属设计温度选取材料。钢材类型的选择应符合GB/T26978. 2-20110 钢板最小厚度应为3mmo 由于结构的操作条件会引起混凝土的徐变或者长期变形,因此,在衬里设计时应予以考虑。错固系统的设计应考虑到剪力和拉力的组合。10.3 涂层衬里或涂层应作为蒸发气隔层,或气/液体隔层。涂层应直接喷涂到混凝土表面上。在涂层喷涂前,应对混凝土表面进行喷砂处理,然后再吸尘清洁处理。对于所有残留的脱模剂以及养护剂,如果其影响涂层的粘结力,应将其彻底清除。当涂层的功能是作为蒸发气隔层时,则应符合下列要求:一
20、一最大水蒸气渗透率应为每24小时0.5g/m2。注1:推荐的试验方法为ASTME96所规定的方法,试验的温度/湿度条件应与工程项目所在地的气候条件相当。一一在长期与产品(蒸发气)相互接触以后,涂层不应老化。注2:推荐的试验方法为2浸没在产品蒸发气中,至少保持3个月。涂层应不应受到混凝土的影响而变质。涂层应具有耐碱性。5 GB/T 26978.3-2011 注3:推荐的试验方法为ASTMDl647标准或等同标准中所给出的方法。一一涂层对混凝土的附着强度应超过1.0 MPa。注4:推荐的试验方法为ENISO 4624标准或等同标准中所给出的方法。一一-对蒸发气的渗透应予以限制。产品蒸发气的渗透率限
21、制在每24小时0.1g/m2以下时应认为合格。一一涂层应具有足够的伸缩性,以便能将一定宽度的裂缝遮挡封闭起来。涂层封闭裂缝的能力应为在正常操作温度下计算出的设计裂缝宽度的120%。注5:试验方法宜由承包商建议。在涂层还起到防止液体渗透作用的情况下,应进行多个项目的试验。承包商应能证明涂层在短时间喷溅或者长时间(3个月)与液体接触的情况下不会退化。10.4 热防护系统(TPS)6 当使用热防护系统时,应考虑如下各项事宜z一一所有可能的作用,包括产品的液体压力、蒸发气压力、以及混凝土和钢板徐变和收缩的影响;一一在顶端的墙体部分具有足够的液密性(混凝土有裂缝时); 一一墙体部分具有足够的高度。墙体部
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