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文档简介
图解法,图解法计算简便迅速,精确度能满足施工设计要求,所以一般杆塔整立 也可采用这种方法进行受力分析 (一)单点固定:下图为单点固定杆塔整立至某起立角r时,各设备受力示 意图。,图解法,图中AB为抱杆长度;为抱杆与地面角;OA为 抱杆根部离杆身支点0的距离,用a表示,C1 为单点固定的绑扎点,其距支点0的距离为 H;G0为杆塔重量,其重心离支点O为H0;杆身 与地面夹角为力r;BC1为固定钢绳,与杆身间 夹角为; BO为牵引钢绳;为牵引钢绳与 地面夹角。下面分别介绍各设备受力的图解 方法。,1.固定钢绳受力F1的图解方法 根据力系的平衡原理,杆塔整立过程中,杆身上作用的杆塔总重G0,固定钢绳受力F1和支点O的反力R组成一个力三角形。这三个力中,G的作用点、方向、大小均已知,F1的作用点和方向均已知,大小未知;支点反力R作用点已知,方向、大小未知。 作力三角形的方法和步骤: (1)求支点反力R的方向:延长杆塔总重G0的力线,与固定钢绳相交于m点(如下图),再连0m线,即为支点反力R的方向线; (2)作力三角形;按一定比例画G0(G0的方向垂直地面),用f1g表示,通个G0的上端f1作固定钢绳的平行线;再从G0的下端g作支点反力的平行线,与固定钢线相交于n点。 f1gn即为力三角形。用同一比例,可量得固定钢绳受力F1和支点反力R的大小。,2.抱杆受力N和牵引钢绳受力F2的图解方法(如下图)根据节点力系的平衡原理,抱杆顶部B,作用着三个力,固定钢绳受力F1、抱杆受力N和牵引钢绳受力F2,组成力三角形。这个力三角形的作图方法和步骤为, (1)先作固定钢绳受力F1,仍用f1n表示; (2)通过F1的上端f1,作平行牵引钢绳的线; (3)再通过下端n作平行抱杆的线,得交点f2, (4)f1f2n即为抱杆顶端三个作用力的力三角形,用同一比例,量得抱杆受力N和牵引钢绳受力F2的大小。,3、制动钢绳受力T(1)的图解方法 根据力的分解原理,可把支座反力R,分解为平行杆身的力Rx和垂直杆身的力Ry,Rx即为制动钢绳受力T(如下图)。,4、单根抱杆受力N,(如图) 图中:大为抱杆根开,l为单根抱杆长度。根据N值,将N分解成两个相等的分力N1,N1即为单根抱杆受力。,5.图解法的组合 通常可把上面几个力三角形,画在一个图形上(如下图),组成一个力多边形,像这样的力多边形,在杆塔整立初始状态至抱杆失效状态间,每隔10画一个。从中选择各设备受力的最大值,作为选择设备的依据 .,(二)、两点固定 下图为两点固定杆塔整立至某起立角r时,各设备受力示意图。 在下图中,C1、C2为两个固定点;C为两个固定钢绳合力线与杆身的交点,C与支点O的距离用H表示;两根固定钢绳及其合力线与杆身的夹角分别用1、2、表示,其余符号均同一点固定。,两点固定各设备受力的图解方法与单点固定的不同之处是: (1)杆身作用着四个力:杆塔总重G0、固定钢绳C1B和C2B的受力及F1-1和F1-2、以及支点反力R。因为固定钢绳套的C1BC2处为一个滑车。在起立过程中,滑车在固定钢绳套C1BC2内按椭圆轨迹移动,所以两个固定钢绳受力F1-1和F1-2应该相等,其合力F1平分C1BC2. 这样,杆身两个固定钢绳受力F1-1和F1-2可合成合力F1,四个力变成三个力,则F1、G、R组成力三角形,其作图方法同一点固定,先作力三角形gf1n后,再把固定钢绳的合力F1分解为F1-1和F1-2。 (2)抱杆顶部B处,同样作用着四个力(F1-1、F1-2、N和F2),其作图方法为,先作F1-1和F1-2的合力F1,再作力三角形f1f2n。,(3)两点固定的各设备受力组成力多边
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