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竖井溜渣井垂直运输系统钢结构优化设计
竖井溜渣井垂直运输系统钢结构优化设计
蒲 进 唐铭鸿 何 杰
(中国水利水电第五工程局第三分局 四川凉山州 615615)
摘 要:根据调压室竖井溜渣井人工二次扩挖施工需要,对竖井溜渣井垂直运输系统钢结构进行了优化设计,在钢结构的优化设计中,对其结构的各项参数进行了分析、计算,介绍了在大直径导井(溜渣井)或小直径竖井开挖过程中吊装系统的稳定计算及施工方法;在实际应用中,充分考虑其安全、经济、可操作性,从而降低了施工成本,提高了竖井开挖施工的安全稳定。
关键词:竖井 钢结构 优化设计 稳定计算
1 工程概况
锦屏二级水电站4条引水隧洞末端各设有一座上游调压室每座调压室主要由阻抗孔、调压室竖井、事故闸门布置有关的闸墩、闸门检修和启闭平台、闸门后通气孔等组成调压室竖井内径为m,Φ1.4m的钻头反扩,最后人工扩挖成Φ4m的溜渣井,竖井高度为122m,4个井井间中心距为60m。
在Φ4m的溜渣井扩挖中,为保证和提高整个溜渣井扩挖过程中的安全性及经济合理性,特对其垂直运输系统钢结构进行了优化设计,以保证竖井施工的顺利进行。
2 垂直运输系统受力计算
2.1 垂直运输系统布置
垂直运输系统由卷扬机、钢丝绳、吊装门架、定滑轮及施工吊篮等组成。在此,主要对卷扬机、钢丝绳及吊装门架钢结构进行了设计计算,而定滑轮及卷扬机等设备则根据所设计的钢丝绳和实际吊重选型购买。
2.2 垂直运输系统受力计算书
2.2.1 垂直运输系统概述
垂直运输系统由卷扬机、钢丝绳、吊装门架、定滑轮和施工吊篮等组成。该垂直运输系统为竖井溜渣扩挖支护设计。整个运输系统使用8t卷扬机配7×35(钢丝强度极限为1700Mpa)ф28mm钢丝绳,负荷小吊篮、4人和两把手风钻进行施工,为避免打钻用的水管、风管意外破裂而影响施工安全,因此将打钻用的水管、风管从井底往上搭接,风水管总重量共计0.75t,卷扬机运料时限载1.0t。(垂直运输设备示意图见图1)
图1 垂直运输设备示意图
2.2.2 工况分析
2.2.2.1系统自重计算
(1)小吊篮理论重量计算
根据设计材料计算小吊篮重量,见表2-1
表2-1 小吊篮理论重量计算表
序号 材料名称 型号 数量 单位 理论重量(kg) 1 钢板 8mm 3 m 2 188.4 2 钢板骨架 Φ25 20.28 m 78.2 3 钢筋 Φ14 34.6 m 41.8 4 钢筋 Φ25 25.8 m 99.49 合计: 407.94kg 本垂直运输系统受力计算书中,取小吊篮重量420kg。
(2)钢丝绳重计算
查《简明施工计算手册》可得,φ28mm钢丝绳重量为274.0kg/100m,这里取最大高度140m计算,得钢丝绳重383.6kg,计算取钢丝绳重400kg。
(3)载重计算
施工荷载:吊篮重量约420kg,施工人员75kg/人,锚杆9kg/根,手风钻28kg/台,小施工机具100kg,打钻风水管750kg。
载重组合计算,见表2-2
表2-2 载重组合分析表
序号 载荷组合 载重 备注 1 10根锚杆 10×9=90kg 2 2部YT-28气腿式凿岩机 28×2=56kg 3 小型机具、钻杆、钻头 100kg 4 吊笼重 420kg 5 1~4部分静荷载重量合计G 6660kg 6 钢丝绳自重 400kg 7 4人 75×4=300kg 限载4人 8 打钻用风水管 750kg 风水管自重及风水重 9 6~8部分动荷载重量合计Q 1450kg
根据荷载组合要求,在施工过程中的荷载重量乘荷载分项系数得:
计算取荷载重量值为2.9t。
2.2.2.2 钢丝绳工况分析及校核
钢丝绳采用φ28.0mm的钢丝绳,查《钢结构工程必备数据一本全》可得φ28.0mm钢丝绳的破断拉力,根据钢丝绳结构取钢丝6×19查得钢丝绳破断拉力换算系数为:a=0.85。
由于是有人员在吊篮中进行施工,根据规范要求,载人条件下,钢丝绳的安全系数为k=14,取安全系数k=14。计算载人时所需要的容许拉力为:
而钢丝绳许用载重为:
故φ28.0mm的钢丝绳满足要求。
2.2.2.3 吊装门架设计及校核
为提高溜渣井施工的安全性,吊装门架按最大荷载设计,即按吊重为钢丝绳极限拉力时进行设计计算;而本计算书将以此时工况进行校核。其中门架采用型钢制作,横梁长6.0m,立柱高5.0m,钢丝绳定滑轮设在门架横梁中部。
(1) 梁的受力分析
设梁中心点受到滑轮两面钢丝绳合力为P1,根据现场实际条件,门架高为5m,钢丝绳导向地滑轮距门架的水平垂直距离为15m,那么有
钢丝绳拉力F=2.9×103×10=29.0kN
钢丝绳夹角a=tan-1(15/5)=63.
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