MQ900门机轨道梁计算说明.doc

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MQ900门机轨道梁计算说明

MQ900门机轨道基础计算说明 根据厂家提供的资料,MQ900门机运行过程中,最大单轮垂直轮压为470KN,,MQ900门机的轨距x基距为10.5Mx10.5M,轨道规格QU80,底宽150mm,MQ900门机总重为323t。 地基承载力计算 取最不利工况下,地基承受MQ900门机作用的4个最大单轮垂直轮压,则地基受到的压强 P===650.7kpa 式中,F-最不利工况下地基承受的压力,N; G-混凝土的自重,N,G=基础截面面积1m2×截面长度3m×混凝土容重24kN/m3; S-地基承载面积,m2; 现场地基地质条件为中等风化砂岩,查招标文件C1-A5 TENDER DESIGN 7.4.4,得砂岩饱和单轴抗压强度标准值fk=4MPa,则砂岩地基承载力特征值按下式进行计算: fa=φr×fk 式中,fa-地基承载力特征值,kpa fk-砂岩饱和单轴抗压强度标准值,kpa φr-折减系数,取值范围0.2~0.5,按现场地质条件取0.2的系数 将以上数值代入公式,得 fa=0.2×4×1000=800kpaP,故地基满足承载要求。 基础受压承载力及截面配筋计算 图中a表示MQ900门机4个最大单轮垂直轮压作用在基础上的距离,b表示QU80钢轨的底部宽度。 基础受压承载力按下式进行校核: KFlωβlfcAl 式中,承载力安全系数K=1.45 混凝土抗压强度fc=14.3N/mm2 局部受压面上作用的局部荷载Fl=4x470KN=1.88x106N 局部受压面积Al=3000mm x150mm=4.50x105mm2 混凝土局部受压时的计算底面积Ab=3300mm x450mm=1.485x106mm2 荷载分布的影响系数ω=1.0 混凝土局部受压时的强度提高系数βl===1.82 将以上数值代入公式,得 KFl=1.45×1.88x106=2.726×106NωβlfcAl=1.0×1.82×14.3×4.5×105mm=11.7117×106N,故基础满足承载力要求,只需配置构造钢筋。考虑到门机运行过程中基础顶部主要承受压应力,底部可能产生拉应力,故顶部只布置一层钢筋,底部布置两层钢筋,并用箍筋将底层和顶层钢筋联接起来,以增加门机运行过程中的安全性。 最终配筋方案为: 顶层:5φ28 中层:6φ16 底层:5φ28 5φ28 外箍筋: 1φ16/200 内箍筋: 1φ16/400 钩型筋:1φ16/400 最终布筋面积=10444mm2 ,满足最小配筋率和强度要求。 式中,b-截面宽度,mm h0-混凝土有效高度(截面高度减去混凝土保护层50mm),mm 门机稳定性计算 MQ900门机稳定性计算 MQ900门机运行过程中,最大倾覆弯矩M=7276500,发生在E点,则以E点为转动中心,门机自重最大值Gmax=323×1000×9.8=3165400N,倾覆弯矩为7276500, 计算简图 抗倾覆弯矩为Gmax×5.25=166183507276500,故满足稳定要求,不会倾覆。 底板下游边坡稳定性计算 查招标文件C1-A5 TENDER DESIGN 7.4.4,得砂岩/泥岩相关参数如下: 内摩擦角φ=23°,凝聚力c=50kpa,干容重γ=22KN/m3,取1m宽的滑动体,最不利工况下滑动体上作用两个最大垂直轮压,下游边坡稳定按下式进行计算: 式中,K-边坡稳定系数 G-滑坡体的重量(滑动体的体积乘以干容重),N α-滑坡体与水平面的夹角 N-MQ900门机作用的两个最大单轮垂直轮压,N l-滑动面长度,8.88m 将以上数值代入公式,得 K==1.821.5, 故底板下游边坡满足稳定要求,不会产生滑动。

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