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文档简介
1、QTZ5012塔机附着支撑杆及高强螺栓验算工程名称:施工单位:编制单位:一、工程概况该项目工地安装一台重庆桥瑞机械厂生产的 QTZ501绪机,塔身 中心距建筑物7.8m,附着支撑杆与塔身的角度较小,不满足塔机说 明书的规定,需重新计算。附墙耳板座与建筑物剪力墙用 M24高强螺 栓夹持连接,其余采用销轴连接。附着装置采用三杆式体系,附着支撑杆采用159 10无缝钢管。与塔身上的附着框架采用销轴较接。 顶升加高标准节前,应先安装附着装置,然后顶升加节,附着装置以上的塔身悬伸高度不得超过塔机 使用说明书的规定高度。二、编制依据GB/T13752塔式起重机设计规范GB/T5031 2008塔式起重机D
2、BJ50 -140-2012塔式起重机安装与拆卸技术规范JGJ33-2012建筑机械使用安全技术规程重庆桥瑞QTZ5012机使用说明书工程施工图三、塔机支撑杆布置及支撑杆受力验算.计算力学模型塔机在附着状态为一多跨外伸梁, 附着装置可视为支座链杆,由 结构力学可知,多道连续梁在承受杆端弯矩、轴向力、横向剪力时, 最上一道支座链杆(附着装置)受力最大,由上到下受力逐次递减。只要计算出第一道附着装置的内力,以后安装第二道附着装置后,其 内力与第一道相同,第一道附着的内力减小;随着附着道数的增多, 始终是最上一道附着装置受力最大。由于塔身附着处载荷小于独立状 态时载荷,故不需再验算塔身强度及稳定性,
3、只计算附着反力。附着装置在工作状态下主要承受风载和起升平面弯矩产生的水 平力,以及扭矩引起的内力。计算多跨外伸梁的支座反力(即水平力) 相当繁琐,根据我公司多次的计算对比,可简化为一端固定另一端只 有一个链杆的一次超静定结构。匕一由于附着状态下最上一道附着受力最大,据以上力学模型可求得该处附着框水平合力为F ,由该塔机使用说明书查得附着框扭矩M三杆式附着为静定体系。当水平力和扭矩为恒定值时,各杆件的 内力随水平力的方位变化而改变。塔机起重臂在 360范围内回转,各杆件在回转过程中分别出现最大内力。采用对其中两支撑杆的交点为 力矩中心,用水平力和扭矩对第三根杆件取力矩代数和为零, 可得到 第三根
4、支撑杆的内力。我公司编制了附着计算软件,可准确、快捷的 计算出各支撑杆的最大内力。.塔机附着支撑杆验算附着布置见塔机附着图I iHIk II外山215.27kN.m,经用三杆式QTZ5012塔机的水平力F 68.61kN,扭矩Mn附着软件计算,得到三根支撑杆的最大轴力。各支撑杆最大轴力及长度如下:F1max114.858kN116.93mF2max189.27kNF3max192.82kNmaxl2 8.04 ml3 7.54m支撑杆验算:159 10无缝钢管:截面积 A 46.8 cm2 iy ix 5.28cmW 164 103mm3每米长度重量 g 36.75kg/m 0.3675N /
5、 mm支撑杆1 :杆件计算长度lc1 2l693cm长细比1c 空3 131.250.381iy 5.28150自重引起跨中弯矩Mgi2820.3675 69302206144 N.mm支撑杆整体稳定:F1maxM 114.8581000A W 0.381 46082206144 79MPa 175MPa164000支撑杆满足承载能力 支撑杆2:杆件计算长度lc1 2l 804cm TOC o 1-5 h z 长细比 卜丝4 152.3 1500.3iy 5.28 .22自重引起跨中弯矩M 立 0.3675 80402969474 N .mm88支撑杆整体稳定:F1max M189.27 10
6、00AW 0.3 46802969474164000153MPa175 MPa支撑杆满足承载能力 支撑杆3:杆件计算长度lc11754cm TOC o 1-5 h z 长细比 江 逛4 142.8 1500.333iy 5.28L.22自重引起跨中弯矩M qL 0.3675 75402611620N.mm88支撑杆整体稳定:Fmax M 192.82 10002611620A W 0.333 4680164000140MPa 175MPa支撑杆整体稳定结论:三根支撑杆均满足稳定要求.四.附墙耳板座高强螺栓验算每附墙座耳板用4件M24强度等级8.8的高强螺栓与墙体夹持 支撑杆3的轴力最大,验算该耳板座的高强螺栓。支撑杆3的轴力F3max 192.82kN与墙体的夹角650法向拉力 N F3max sin 650 174.75kN 切向剪力 Q F3max cos650 81.49kNM24螺栓的螺纹最小截面积A=324mm拉应力
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