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汽车吊结构复核及塔吊基础复核;;; 以《虹桥商务区主功能区物流片区1号地块北片区(Ⅲ-F04-01)项目》
为例,对汽车吊结构计算的复核进行相互交流学习。;; 2. 车轮压在车库顶板上示意图及受力分析;查找净力计算手册,计算均布荷载:;Mmax =0.0368 x qe l2
qe = Mmax /0.0368l2 =13.52/0.0368x36=10.21KN/m2 12.7KN/m2
当单轮压在6x6的板中心时非消防车道时,满足设计要求。
; (2)双轮压在板中心;查找净力计算手册,计算均布荷载:;Mmax =0.0368 x qe l2
qe = Mmax /0.0368l2 =22.1/0.0368x36=16.68KN/m2 12.7KN/m2
当双轮压在6x6的板中心时非消防车道时,不满足设计要求。
当再次计算当双轮压在7x7的梁格上时 qe =12.2,满足要求。这就要求在汽车吊行驶过程中制定相应的路线
;;汽车吊自重G1=41t=402KN, 吊臂载重G2=9t=88KN,G=G1+G2=490KN
汽车吊支腿反力N由两部分组成,N=N1+N2
第一部分N1由重力产生,由于各支腿相对于旋转中心近似对称,可认为支腿平均承担重力,即N1=G/4=122.5KN
第二部分N2由M产生,当吊臂与X轴成θ角时,G2对O点的弯矩M(M=88x15=1320KNm)可以分解到X,Y两个平面内,分量为Mx=Mcosθ,My=Msinθ
假定Mx平均分配到了四个支腿上,对于R2,R4产生下压的趋势,对R1,R3产生上抬的趋势。
Mx分配到R2上的力为(Mcosθ/4)/a=Mcosθ/4a
假定My平均分配到了四个支腿上,对于R1,R2产生下压的趋势,对R3,R4产生上抬的趋势。
Mx分配到R2上的力为(Msinθ/4)/b=Msinθ/4b
N2=(Mcosθ/4a)+(Msinθ/4b)
Nmax=(G/4)+(Mcosθ/4a)+(Msinθ/4b),当θ=45°时,
Nmax =122.5+ 1320Xcos45°/11.5+ 1320Xsin45°/13.8=280KN;由附图可知,支腿无法铺设在消防车道的位置。假设最大反力支腿铺设在4.9x4.9的梁格中
;查找净力计算手册,计算均布荷载:
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