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设计计算过程简要说明:
由于架桥机工作状态时,存在两种危险截面的情况:Ⅰ种为一跨时存在的危险截面;Ⅱ种为运梁、喂梁、落梁时存在的危险截面,故此须分别对其进行验算和受力分析。
主体结构验算参数取值
贝雷片导梁自重(包括枕木及轨道):0.2t/m(单排单层加强贝雷)
0.33t/m(单排双层加强贝雷)
横梁纵移平车:2.5t/台
天车:6.5t/台
验算荷载(40m箱梁):160t
起重安全系数:1.05
运行冲击系数:1.15
结构倾覆稳定安全系数:≥1.5
基本假定
主梁现场拼装时重心最大偏差:e=0.1m
架桥机纵向移动时吊装T梁钢丝绳倾角:β=±2°
总体布置说明:
架桥机主要由导梁、天车纵梁、横梁支腿、田车、前部平车总成、中部平车总成、尾部平车总成等组成。导梁采用贝雷片拼装式,动力部分全部采用电动操作。
导梁中心距:5.5m
导梁全长:72m,前支点之中支点的距离为43.2m
架桥机导梁断面:3.2m×1.7m
架桥机导梁底部由前部平车总成、中部平车总成、尾部平车总成组成
吊装系统由2套天车横梁总成和4台横梁纵移平车组成
吊装系统采用:2台天车
结构验算
施工工况分析
工况一
架桥机完成拼装或一孔T梁吊庄后,前移至前支点位置时,悬臂最长,处于最不利情况,须验算的主要内容:
抗倾覆稳定性验算;
支撑反力的验算;
贝雷片内力的验算:
悬臂挠度验算:
工况二
架桥机吊梁时,前部平车位于跨中时的验算,验算的内容:
跨中挠度验算;
支点反力验算;
天车横梁验算;
贝雷片内力验算;
工况三
架桥机吊梁时,前部天车位于跨中时的验算,验算内容:
前支腿强度及稳定性验算(架桥机各种工况见附图01、02)
基本验算
工况一
施工中的荷载情况
主桁梁重:
q1=26.4kN/m(八排双层加强贝雷片,含钢枕、钢轨,其中:贝雷片=2700N/片,贝雷销=30N/套,支撑架=520N/片,支撑架螺栓=6.9N/套,加强弦杆=800N/根,弦杆螺栓=20N/个,枕木=1000N/m,钢轨=500N/m)
q2=16kN/m(八排单层加强贝雷片,含钢枕、钢轨)
前部平车总成自重p2=7t
1套天车横梁总成(包括横梁、天车、横梁纵移平车等)自重p3=15t
尾部平车总成自重(含尾部连接架)p4=3.5t
施工验算
抗倾覆稳定性验算(见计算模式图)
由于移跨时架桥机前端悬臂,此时为了生产安全,移跨之前应对架桥机尾部适当的配重,设计过程中以p5=35t计算:
取B点为研究对象,去掉支座A,以支反力RB代替,由力矩平衡方程得:
注:
图中单位:m
配重天车位于A点横梁之上
(1)
式中:
解得:
RA远大于零,故是安全的。
倾覆力矩:
(2)
平衡力矩:
(3)
解得:
(4),即平衡力矩大于倾覆力矩,满足规范要求。
支点反力的计算(采用计算模式图示)
当架桥机导梁最前端冲跨到下一片盖梁时,悬臂最长,中支点受力最大。这里按连续梁计算各支点反力,由式(1)计算得结果如下:
(在此处,必须计算中支点处支撑面的应力,小于最大允许应力)
主桁内力验算
贝雷桁架各构件允许荷载如下:
四排双层加强贝雷桁架:
销子双剪状态允许剪力:
主桁弯矩验算
中支点处断面所受弯矩最大:
由式(3)计算得:
由于是贝雷片和加强弦杆共同受力,所以有:
(5)
即贝雷片抗弯强度满足施工要求。
销子抗剪验算
销子所受剪力为:(6),满足施工要求。
贝雷桁架抗剪验算
贝雷桁架所受剪力为:(7),满足施工要求。
悬臂端挠度的验算
悬臂端在架桥机前移最大时挠度最大,挠度等于弹性及非弹性挠度之和。
弹性挠度计算
前部平车总成产生挠度:
(8)
主桁自重(含钢枕、钢轨)产生挠度:
(9)
所以弹性挠度:(10)
式中:
非弹性挠度计算
销子与销孔理论间隙为1.00mm,考虑到材料使用时间较长,以及贝雷片的变形,实际取2.00mm来计算非弹性挠度。
(11)
即悬臂挠度:(15)
工况二
架桥机吊装梁段前移,前天车至跨中时为又一不利状态,验算如下:
施工中的荷载情况
主桁梁重:
q1=26.4kN/m(八排双层加强贝雷片,含钢枕、钢轨,其中:贝雷片=2700N/片,贝雷销=30N/套,支撑架=520N/片,支撑架螺栓=6.9N/套,加强弦杆=800N/根,弦杆螺栓=20N/个,枕木=1000N/m,钢轨=500N/m)
q2=16kN/m(八排单层加强贝雷片,含钢枕、钢轨)
1套天车横梁总成(包括横梁、天车、横梁纵移平车等)自重p3=15t
尾部平车总成自重(含尾部连接架)p4=3.5t(天车自重p6=6.5t)
T梁重:p7=160t
施工中荷载组合分析
此工况中风荷载对结构本身作用不大,所以这里不考虑风荷载的影响。
施工验算
天车横梁受力验算(见计算模式图)
当荷载作用于横梁跨中时,弯矩最大:
荷载:
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