北京地鐵中—成區(qū)間提升運(yùn)輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案摘 要:結(jié)合工程實(shí)例,介紹了本工程的總體設(shè)計(jì)思路,并對(duì)主要施工任務(wù)、施工環(huán)境、制約因素等作了分析,提出主要構(gòu)件設(shè)計(jì)方案,利用力學(xué)原理進(jìn)行受力核算,與其他方式比較進(jìn)行實(shí)用性分析。關(guān)鍵詞:設(shè)計(jì)思路,受力核算,設(shè)計(jì)方案,實(shí)用性分析1 總體設(shè)計(jì)思路 1)工程簡(jiǎn)介:本工程是北京地鐵四號(hào)線工程中關(guān)村———成府路區(qū)間,全長(zhǎng)700m,為礦山法暗挖施工,豎井大約在暗挖區(qū)間中間位置,設(shè)計(jì)出土量約為6萬m3,工期要求為:開挖支護(hù)10個(gè)月。 2)豎井設(shè)計(jì)情況:本豎井主要設(shè)計(jì)尺寸長(zhǎng)(南北方向)6m,寬4.6m,深為20m。 3)提升機(jī)主要尺寸:根據(jù)豎井尺寸、場(chǎng)地大小及周邊管線情況,依據(jù)施工工期考慮,采用電動(dòng)單梁懸掛式方案,設(shè)計(jì)提升架主要尺寸為:兩跨長(zhǎng)18m(南北方向),寬7m,梁高為9.8m,電動(dòng)葫蘆采用兩組同時(shí)作業(yè)方式。2 主要部件設(shè)計(jì)說明2.1 立柱設(shè)計(jì)(見圖1)
立柱使用材料說明:柱桿采用L80×80×8×9800,橫桿采用L80×80×8×480,每500為一組,上下法蘭采用16板,護(hù)座、肋筋采用10鋼板,材質(zhì)均為Q235。 技術(shù)要求:柱桿與橫桿間滿焊,焊縫高10mm,柱桿與上下法蘭間滿焊,焊縫高10mm。2.2 行走梁的設(shè)計(jì)(見圖2)
使用材料:工字鋼采用40B型號(hào),上蓋板采用16mm鋼板,腹板、斜板、筋板采用6mm鋼板。 技術(shù)要求:1)上蓋板與腹板內(nèi)側(cè)間焊接為間斷焊,焊角高6mm,焊長(zhǎng)50mm,間隔100mm,外側(cè)為滿焊,焊角高6mm。2)上蓋板與筋板間為滿焊,焊角高10mm。3)腹板與筋板間為間接焊,焊角高10mm,焊長(zhǎng)100mm,間隔50mm,與斜板間焊接為滿焊,焊縫余高2mm。4)工字鋼與筋板及間焊接為滿焊,焊縫余高2mm。2.3橫擔(dān)設(shè)計(jì)(見圖3) 使用材料說明:主擔(dān)采用40B槽鋼,上下法蘭、筋板采用16鋼板,材質(zhì)均為Q235。技術(shù)要求:1)兩主橫擔(dān)槽鋼間焊接為間斷焊,焊角高10mm,焊長(zhǎng)50mm,間隔100mm。2)外側(cè)法蘭、連接板與主橫擔(dān)間為滿焊,焊角高15mm。3)槽鋼外側(cè)與筋板間為滿焊,焊角高10mm。3 關(guān)于豎井提升架理論計(jì)算3.1 設(shè)計(jì)指標(biāo)3.1.1 剛度條件:容許撓度見GB3811 85起重機(jī)械設(shè)計(jì)規(guī)范ymax≤[1/750]。
3.1.2 強(qiáng)度條件:容許強(qiáng)度見BJ17 88鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范σ≤[σ]=215N/mm2=2194kg/cm2。3.2 主梁設(shè)計(jì)3.2.1 主梁截面(見圖4) 由:yx=∑yiAi/∑Ai=(y1×A1+2y2×A2+y3×A3)/(A1+2A2+A3) =(79.2×54.4+2×65.9×15+20×94.1)/(54.4+2×15+94.1)=45.756cm。 得:y1=79.2-45.756=33.444cm, y2=65.9-45.756=20.144cm, y3=20-45.756=-25.756cm。 由:∑I=∑Ii+∑yi2Ai。 得:∑I=I1+2I2+I3+y12×54.4+2y22×15+y32×94.1=159817cm4。 由:Wx=I/ymax。 得:Wx=159817/45.756=3493。 主梁受力圖(以下由主梁最大受力點(diǎn)分析見圖5)
3.2.2 剛度校核 由:y′max=pl/48EI=0.65。 考慮主梁動(dòng)載系數(shù)為1.1,則ymax=y′max×1.1=0.72。 結(jié)論:ymax<l/750=1.27。3.2.3強(qiáng)度校核 由:σ=M/Wx=(pl/4)/Wx=(12000×950/4)/3493=816kg/cm2。 結(jié)論:σ<[σ]=2194。3.3 橫擔(dān)設(shè)計(jì)3.3.1 橫擔(dān)截面(以下由橫擔(dān)最大受力點(diǎn)分析見圖6)
由:yx=20cm,∑I=∑Ii+∑yi2Ai。 得:∑I=2I+2y2×A=2I+2y2×83=103600cm4。 由:Wx=I/ymax。 得:Wx=103600/20=5180。3.3.2橫擔(dān)受力圖(見圖7)
由:y′max=(pal2/24EI)(3-4a2)=0.82, 考慮橫擔(dān)動(dòng)載系數(shù)為1.1,則ymax=y′max×1.1=0.9。 結(jié)論:ymax<l/750=0.91。3.3.3 強(qiáng)度校核 由:σ=M/Wx=pa/Wx=(14165×230)/5180=629kg/cm2。 結(jié)論:σ<[σ]=2194。3.4立柱設(shè)計(jì) 立柱截面見圖8。
立柱選用角鐵的組合結(jié)構(gòu),高度9.8m,承受載荷P。P=橫擔(dān)承受的載荷/2+提升架自重/6=19110kg, 立柱簡(jiǎn)化為一端固定,一端自由,故μ=2。 假設(shè)角鐵規(guī)格為:L80×80×8,Ii=22.18cm4,A=10.16cm2, I=4Ii+4∑yi2×Ai=4×22.18+4×10.16×22.392=20463.3cm4,i2=I/4A,i=22.44cm,λ=μL/i=87.35<100。 所以不能采用歐拉公式,如用直線公式:a=304,b=1.12,σs=235,λ2=(a-σs)/b=61.6(λ2<λ<λ1),是中等柔度壓桿。σcr=a-bλ=304-87.35×1.12=206.2MPa,Pcr=Aσcr=837.87kN,n=Pcr/P=4.4。立柱滿足穩(wěn)定條件。4 實(shí)用性分析1)立柱的設(shè)計(jì),在總結(jié)了以往采用的鋼管等形式以后,根據(jù)實(shí)用性、安全性及經(jīng)濟(jì)比較,選用了角鋼焊接的形式。 2)經(jīng)過改進(jìn)設(shè)計(jì)后保證了行走梁的撓度要求,同時(shí)能夠解決物料提升特種設(shè)備規(guī)范的上拱度要求,使電動(dòng)小車的平穩(wěn)運(yùn)行安全可靠。其次改善了提升機(jī)的整體平穩(wěn)性,大大減輕了提升啟動(dòng)和卸載時(shí)產(chǎn)生的整體晃動(dòng)。 3)橫擔(dān)采用雙鋼形式,有效提高了提升架的整體穩(wěn)定性,控制了撓度變化過大的問題,制作安裝簡(jiǎn)單方便。5 結(jié)語 對(duì)于起重提升水平運(yùn)輸系統(tǒng)由于使用方式、作業(yè)要求、環(huán)境制約各因素不同,綜合考慮運(yùn)輸安裝、安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理、技術(shù)可行多方面條件,還有許多方案值得探討。參考文獻(xiàn):[1]BJ17 88,鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范[S].[2]BG6067 85,起重機(jī)械安全規(guī)程[S].






