Kuidas vältida terasest konstruktsiooni alust vajumist

Kuidas vältida terasest konstruktsiooni alust vajumist

Kuidas vältida terasest struktuuri töökoda, mis on vajalik alustama vundamendihunnikest, kui terasest struktuuri töökoda on 25 kg ruutmeetri kohta vundamendist kõrgemal kui vaiakorgid, et saavutada 1 m kõrgune ja 1 meetri lai ja 1 meetri sügavus, kuni enam kui 35 kg ruutmeetri kohta terasest struktuurist, et teha rõngastala ja 1,2 m, põhiosa, mis on seotud konkreetsete vahendina.

Kui terasest konstruktsiooni tehase hoone on valmis ja sisend paneb, kuidas saaksime takistada terasest struktuuri töökoja vundamendi uppumist, on lihtne tugevdada, kas kõik teraskolonnid ringi talade või kanalitega, moodustades võrgusilma.See meetod võib takistada terasest konstruktsiooni ehitamist.

Viimastel aastatel on terasest struktuuri tehast laialdaselt kasutatud söetehnoloogias kergekaalu, suurepärase seismilise jõudluse, paindliku konstruktsiooni paigutuse ning kiire töötlemise ja paigalduskiiruse osas.Selles artiklis käsitleme ainult terasest raami konstruktsiooni terasstruktuuri ja terasest raami konstruktsiooni konstruktsiooni terasest konstruktsiooni ja terasest raami konstruktsiooniga.Suurema tonnaažikraanate terasest struktuuri taime jaoks on ülemise konstruktsiooni raskuse tõttu kolonni alumine väike aksiaalne jõud, painutamise hetk on suurem, ekstsentrilisusest põhjustatud vundament on liiga suur, toob vundamendi kujundusele mõned raskused.

Terasekonstruktsiooni vundamendi mehaanilised omadused

Terasstruktuuri tehase vundament põhineb tavaliselt eraldi vundamendil ja on kujundatud ekstsentrilise kokkusurumisega.

Jäiga raamiga terasest taime jaoks, millel on madala kõrgusega ja kraanata, on jala ja aluse ühendus tavaliselt liigendatud.Põhipind on ainult horisontaalne jõud, mis tekitab pealisehituse tekitatud vertikaalse rõhu ja tuulekoormuse.Horisontaalse tuulekoormuse aluspind on suhteliselt lihtne ja aluse kujundus on suhteliselt lihtne.

Kõrgel kõrgusel sillakraana ja vahepunkti raamiga terasest konstruktsiooni tehase hoone ja taimse terasest painutatud konstruktsiooniga, eriti kui suurem tonnaažikraana (20 tkraana kaks või enam vahemikus), et tõhusalt parandada konstruktsiooni külgmise jäikuse vastupidavust, et kontrollida külgmist nihkumist, satuvad kolonnid tavaliselt põiki, vaid pikisuunaline hüppaja.

Taime vertikaalne horisontaalne koormus viiakse läbi vundamendi katuse veeru toe.Ja põikides on kergete terasekonstruktsioonide tõttu looduslik vibratsioonitsükkel pikk, horisontaalne seismiline toime on suhteliselt väike, põiki horisontaalse koormuse juhtimine on tavaliselt kraana pidurikoormuse tasandil, mida rakendatakse tuule kahe poolaka aksiaalse jõuga.Valem põhineb elastse stabiilsuse teoorial, mis on rakendatav sama pikkusega ja sama ristlõikega ristdiagonaalvardale.

Baaspinna vastasjõud jaotub ebaühtlaselt suhteliselt suure ekstsentrilise koormuse tõttu, mis võib põhjustada aluses suurt kallutamist ja mõjutada isegi töökoja normaalset kasutamist, eriti kraana töökoja.Seetõttu peab vundamendi pinnase surve tööstusjaamade alusel vastama järgmistele nõuetele:

1) Kolonni vundamendi kraanakoormuse jaoks, kui see on tuulekoormus, laske vundamendi põhjal oleva vundamendi pingega pinge alal, kuid peab vastama nullpingesektsiooni pikkusele ja aluse pikkuse L 'P/L, 0175 suhet, samal ajal peate kontrollima vundamendi pingekülge kruusa ja ülemise pinnase tugevusega.

2) Kraana üldiste koormuste korral ei lasta neil vundamendi põhja põhjale, kui vundamendi pindala on nullpinge, nimelt PMIN Acuity 0, kui see tingimus vastab, peab nõudma basaaliekstsentrilisust EB / 6 või vähem.

Põhikujunduse üldised meetodid

Ülaltoodud mehaaniliste omaduste ja projekteerimisnõuete alusel valib kolonnijala lihtsalt külgkolonni kraana ühekihilise terasest struktuuri töötuba, kui kraana maht on suurem, kui tavalise ühe baaskujunduse kohaselt on ekstsentrilisus sageli vundamendi suuruse kontrollitingimused, vundamendi võimekus ei saa lubada juhtimisfunktsiooni, suur ekstsentsus ei saa seda teha.Pärast mõne konkreetse projekti analüüsimist arvab autor, et selliseid probleeme saab lahendada järgmiste meetodite abil:

3.1 Võtke vastu ekstsentriline alus

See meetod on efektiivne, kui aluspinna ekstsentrilisus on väiksem (tavaliselt E on väiksem kui 015m).Põhimõte on ekstsentrilisuse vähendamiseks samaväärne vastupidise paindemomendi ettepanekuga suurema paindekauguse suunas.Horisontaalse tuulekoormuse ja kraana koormuse tõttu tuleks aga valida ja kontrollida nii positiivsete kui ka negatiivsete suundade negatiivne kombinatsioon.Praegune terasest konstruktsiooni projekteerimisprotseduur "STS" ei suuda ekstsentrilist vundamenti kontrollida. Disainer saab valida mitu ebasoodsate kombinatsioonide rühma ja kontrollida neid muude abiprotseduuridega, näiteks "Li Zheng".

Ekstsentrilisuse alus vähendab tavaliselt aluse suurust, kuid seda tuleks kasutada ettevaatusega suure tonnaažiga kraana ja kraanaga, mille tööklass on A6 ~ A8.

3.2 Lisage alusele lisakaalu

See meetod on efektiivne, kui aluspinna ekstsentrilisus (015m Alusesse lisakaalu lisamist saab saavutada kahel viisil:

1) Vundament on maetud sügavale: maetud sügavus suurendab vundamendi pinnase raskust ja põhialus ekstsentrilisus väheneb vastavalt.Sel ajal saab vundamendi kujundada ühe alusena tugevdatud betooni lühikeste veergudega. Lühikese kolonni sektsiooni suurus määratakse tavaliselt terasest kolonni põrandalaua suurusega ja selle tugevdus määratakse arvutamisega.Kuid samal ajal suureneb põhialuse sügavus, ka aluse pinna täiendavat paindemomenti suurendab ka kolonni jala horisontaalne nihke ja aluse ekstsentrilisus võib samuti suureneda.Seetõttu tuleks disainis arvesse võtta kahte ülaltoodud tegurit. Pärast võrdlust valitakse mõistlik vundament.

2) Töötoa välisseina alumine osa võtab vastu raskendava seina: seina võib olla valmistatud savise paagutatavast tellistest ja raskust saab vundamendisse kanda seina all oleva maakiire poolt.Seina paksust saab kasutada 370 mm, kõrgus katuse ülaosast põhjani.Seina suurendamiseks saab alumise akna aknaaval vastavalt olukorrale sobivalt tõsta.Maapinna saab kokkupandada ja alust saab ka valada. Kohatatud tala saab kasutada külgneva vundamendi ebaühtlase asustamise reguleerimiseks.

Inseneride kujundamisel on parem kahe ülaltoodud meetodi kombineeritud kasutamise efekt.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni

Küsi pakkumist