Как да се предотврати потъването на основата на стоманената конструкция от фундаментната платформа, когато завода от стоманена конструкция достигне 25KG на квадратен метър, фундаментната шапка трябва да достигне 1м височина, 1м ширина и 1м дълбочина, а пепелта във всяка квадратен метър е повече от 35 кг. Цехът на стоманената конструкция трябва да бъде пръстенна и 1,2-метрова основа и също така трябва да се основава на самата земя.
Когато цехът на стоманената конструкция е завършен и не се правят предварителни инвестиции, как можем да предотвратим потъването на цеха на стоманената конструкция? Казано по-просто, тя е подсилена, а всички стоманени конструкции са обвити в стоманена ламарина или канал. , образуващи мрежа. Този метод може да предотврати потъването на основата на фабрика за стоманени конструкции.
През последните години семинарите от стоманена конструкция се използват широко в инженерната дейност на въглищата поради тяхната лека тежест, превъзходна сеизмична производителност, гъвкаво структуриране и бърза обработка и монтаж. В тази статия се разглеждат само едноетажни фабрични сгради (по-нататък наричани "стоманени конструкции") от леки стоманени конструкции и стоманени конструкции със стоманена рамка или сандвич-панел за ограждащи конструкции. За стоманодобивни сгради с голям тонаж на кранове, поради ниското тегло на горната конструкция, осовата сила в дъното на колоната е относително малка, а огъващият момент е сравнително голям, което води до голям ексцентричност на фундамента, което създава някои трудности в основния дизайн.
1 Стресови характеристики на основата на цеха за стоманени конструкции
Основите на стоманодобивния завод обикновено се основават на отделна основа и са проектирани да бъдат ексцентрично компресирани.
В случая на стоманени портални растения с ниска височина и без кран, връзката между крака на колоната и основата обикновено е съчленена. Горната повърхност на основата е подложена само на вертикалното налягане, генерирано от надстройката и хоризонталната сила, генерирана от натоварването с вятър. Хоризонталната долна повърхност, генерирана от хоризонталното натоварване на вятъра, има по-малък ексцентричен момент на огъване, а основната конструкция е сравнително проста.
За котви с високи височини със стоманени греди и стоманени конструкции с мостови кранове, особено когато тонажите на крановете са големи (две единични кули и 20 т. Кранове или повече), с цел ефективно подобряване на структурата. страничното изместване. Стъпалото на колоната обикновено е проектирано да бъде странично твърдо и надлъжно съчленено. Вертикалното хоризонтално натоварване на фабричната сграда се предава към горната повърхност на основата през опората между колоните. В хоризонтална посока, тъй като стоманената конструкция има леко тегло, структурата има дълъг период на естествени вибрации, а хоризонталният сеизмичен ефект е относително малък. Страничният хоризонтален товар, който контролира управлението, обикновено е хоризонтален спирачен товар плюс формула на вятъра на крана. Аксиалната сила на двата пръта може да не е равна. Формулата се основава на теорията на еластичната стабилност.
Прилага се за две напречни диагонали със същата дължина и едно и също напречно сечение.
1) Пресечете другия прът под налягане, двата пръта са от едно и също напречно сечение и не се прекъсват в пресечната точка, след това:

l: разстояние между центровете на възела n m)
lo: Изчислена дължина на огъване на изкълчване) m
N: Изчислява се вътрешната сила на пръта (N)
Не: Пресичане на друга част от вътрешната сила (N)
2) Пресичане на другия прът под налягане, този друг прът се прекъсва при кръстосването, но се припокрива с пластината на клин, след това:

3) Пресичане на другия прът под напрежение, двата пръта са от едно и също напречно сечение и не се прекъсват в точката на пресичане, след това:
4) Пресичането на другия лост се прекъсва. Този лост се прекъсва на пресечката, но се припокрива с пластината на клинове. Тогава:
Сравнението на изчислените фактори на дължината на новите и старите норми е показано в таблица 1.
Както може да се види от таблицата, старият код понякога е консервативен и понякога по-малко сигурен.
При прилагането на новата спецификация авторът открива, че новите правила за стоманата имат някои нови разпоредби и методи за изчисляване на елементите на осовата сила; старите правила понякога са консервативни и понякога не са много безопасни. Ето защо, при проектирането, всеки трябва да бъде в крак с времето и постоянно да научава нови норми, можем да направим добър дизайн, който е икономичен и безопасен.
2 Основни изисквания за основното проектиране
Силата на дъното на основата не е равномерно разпределена поради относително големите ексцентрични натоварвания, които могат да доведат до голям наклон на фундамента и дори могат да засегнат нормалното използване на фабричните сгради, особено тези с кранове. Затова почвата под фундамента на промишленото предприятие е подложена на следните налягания:
1) За основата на колоната без натоварване на крана, когато се взема предвид натоварването с вятър, се разрешава да съществува зона на нулево напрежение на фундаментната почва, но съотношението на дължината на ненулевата област на напрежение към основната дължина Трябва да се спазва L '/ L ≥ 0175 едновременно. Също така е необходимо да се провери якостта на огъване на опънатата страна на фундаментната плоча под тежестта на основата и теглото на горната земя.
2) За основата на колоната, подложена на нормални кранови натоварвания, не се допуска съществуването на зона с нулево напрежение в почвената основа на фундамента, т.е. pmin ≥ 0. Ако това условие е изпълнено, основният ексцентрицитет трябва да е ≤ b / 6. ,
3 Общи методи за основно проектиране
В съответствие с гореспоменатата основа на характеристиките на силите и проектните изисквания, за колона крак, просто свързан с крана едноетажна стоманена фабрика странична колона, когато крана тонаж е голям, ако конвенционалната основа дизайн, ексцентричност често се превръща в основа \ t на дънния размер При контролните условия, носещата способност на фундамента не играе роля при контрола, а по-големият ексцентрицитет ще доведе до твърде голям размер на основата (понякога над 6 m), което е нерентабилно и неприемливи в проекта. След анализиране и сравняване на конкретни проекти, авторът счита, че такива проблеми могат да бъдат решени в процеса на проектиране чрез следните методи:
3.1 Използване на ексцентричност
Този метод е ефективен, когато ексцентрицитетът на основната повърхност е малък (обикновено e ≤ 015m). Принципът е еквивалентен на предварително нанасяне на обратен огъващ момент в посока на по-голямото разстояние на огъване, за да се намали ексцентричността. Въпреки това, поради двупосочния ефект на хоризонталното натоварване от вятъра и натоварването на крана върху сградата на завода, неблагоприятната комбинация от положителни и отрицателни посоки трябва да бъде избрана за проверка и контрол. Сегашната програма за проектиране на стоманена конструкция „STS“ все още не може да провери ексцентрицитетната основа. Дизайнерът може да избере няколко групи неблагоприятни комбинации и да ги провери с други спомагателни процедури като „обосновка“.
Ексцентричността обикновено може да намали основния размер, но за кранове с по-големи тонажи и кранове с работни нива A6-A8, този метод трябва да се използва с повишено внимание.
3.2 Увеличете основното допълнително тегло
Този метод е ефективен, когато ексцентрицитетът на основната повърхност (015m
1) Увеличаване на дълбочината на погребението на фундамента: Когато дълбочината на погребението на основата се увеличи, теглото на почвата в горната част на фундамента съответно се увеличава, а основният ексцентрицитет съответно намалява. В този случай, фундаментът може да бъде проектиран като отделна основа с железобетонна къса колона. Размерът на напречното сечение на късата колона обикновено се определя от размера на подовото покритие на стоманената колона и неговата армировка се определя чрез изчисление. В същото време, при увеличаване на дълбочината на погребението на фундамента, допълнителният момент на огъване, причинен от хоризонталната сила на срязване на крака на колоната, ще се увеличи съответно, а основният ексцентрицитет също може да се увеличи. Следователно горните два фактора трябва да бъдат обстойно разгледани при проектирането. След изпитване и сравнение, трябва да се избере разумна дълбочина на основата.
2) Стената за увеличаване на теглото се използва в долната част на външната защитна конструкция на инсталацията: Стената може да бъде направена от негърнини синтеровани тухли, а теглото им се предава към основата през земната греда под стената. Дебелината на стената може да бъде 370мм, височина от горната част на подовата греда до долния праг. За да се увеличи височината на стената, долният ръб може да бъде правилно повдигнат според ситуацията. Земната греда може да бъде предварително изработена или излята с кратка колона на основата. Лъчът на място е благоприятен за регулиране на неравномерното селище на съседната основа.
В инженерното проектиране комбинацията от горните два подхода работи по-добре.
3.3 Използване на фундаментна купчина
Когато ексцентрицитетът на дъното на основата е сравнително голям (e> 112 m) и дълбочината на носещия слой е дълбока, горният метод не може да се използва за решаване на проблема; или тонажът на крана на завода е голям, повърхностната дългосрочна надбавка за големи площи надвишава 60kN / m2, а почвената основа е средна. За високи компресиращи почви трябва да се използват фундаменти на пилони, когато трябва да се вземе предвид допълнителното въздействие на пилотите върху основата. Типът основа на пилота може да бъде изчерпателно определен според земните условия на фундамента и местните строителни условия.
图标 下载 App

