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公司地址:长沙市雨花区中意一路977号三O一佳园24栋101号门面
企业信息
注册资本:500-1000万
注册时间: 2016-08-24
钢板路基箱,主要是由一骨架体组成,骨架体由纵向主筋骨架和横向骨架构成,骨架体的表面封有一花纹防滑钢板,反面则封有平板钢板,整体形成一箱体!中文名路基箱,构成一骨架体。湖南盛达工程机械有限公司提供专业的钢板路基箱租赁及配套施工产品设备,专业技术人员及稳定的钢板桩、施工队伍,大型全新台湾振动锤20台,武钢拉森钢板桩20000多吨,拥有一支过硬的专业施工队伍!提供专业的钢板桩租赁、施工、旋挖桩施工、降水井施工、土石方施工、基坑支护、振动锤租赁等业务!
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受荷地基面积(即路基箱的平面尺寸)为3m×6m=18m2,考虑到施工安全因素,加载量为6个加载块,共240t.每一级荷载施加完毕后,静置2min,读取压力盒数据,检查加载块上表面和侧面是否保持水平和垂直,如无可见偏差,方可进行下一级荷载施加.在加载试验结束后进行卸载,每卸载一块加载块后静置2min,读取压力盒数据,然后卸载下一块加载块,直到全部卸载完毕!钢板路基箱试验结果根据前述加载块下压力试验结果,确定路基箱的分载试验采用200mm厚垫层!
钢板路基箱对比分析结果采用Ansys软件对悬臂梁模型和弹性地基梁分别进行计算,得出荷载达到6100kN时的路基箱应力云图、履带反力图和基底反力图(见图4),图4中MAX表示路基箱受到压力后应力大值出现的位置,L为应力大值间的距离,﹢、﹣分别表示压应力和拉应力。1)悬臂梁模型路基箱变形相对较小,这主要是由于假设履带与路基箱接触部分没有变形造成的。如图4a所示,悬臂梁模型中的应力值为85MPa,应力处间距为2275mm,应力没有发生在路基箱的悬臂根部,这是由于路基箱内设竖向立板,与竖向立板接触的部分面板产生了应力集中现象!
随着国内大型吊装工程中重型设备和模块增多,大型履带起重机使用越来越频繁,而吊装施工作业时起重机履带对地的压强非常大,对地基的承载力要求很高,处理成本相对较大.为了降低吊装时履带起重机对承载力的要求,吊装施工中普遍采用铺设路基箱的方法进行分载!起重机厂家通过说明书及模拟软件仅能提供在大负载情况下大型履带起重机接地比压的数据,对路基箱及地基基础处理强度的计算分析需要施工单位进行计算!分载能力是路基箱的关键性能参数,其大小将直接决定地基的处理难度和成本,亦对大型履带起重机的安全有直接影响!
湖南盛达工程机械有限公司坐落于长沙市雨花区中意一路977号三O一佳园24栋101号门面,是湖南长沙雨花区企业,公司业务联系人总:18874963777, 期待您的来电咨询更多关于路基箱相关信息!
14m高;重量为3吨;采用12#工字钢以及低合金钢制作!盛达工程机械路基箱承重常用路基箱尺寸(5*3*0.14m)材质:路基箱,主要是由工字钢构成的骨架体组成,骨架体的表面背面封有低合金钢板,整体形成一箱体.铺路受力400吨以下,悬空使用受力100吨以下,履带吊受力100吨以下,静压桩机400吨以下,汽车吊400吨以下。路基箱常用钢板尺寸(2*5*0.03m)材质:普通钢板承载能力:不能做到悬空使用,铺路承载能力有限。
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我们的公司名称是湖南盛达工程机械有限公司。我们公司在工程机械配件这个行业有丰富的经验,可以提供的咨询、的产品。 主营产品主要有路基箱,该产品是关于路基箱的, 如果想进一步的了解其他信息,欢迎随时联系我们。
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弹性地基梁简化计算模型路基箱是由钢板结构焊接完成,在受到外力后必然会出现弯曲或变形,这种受力结构形式与弹性地基梁受到荷载发生的变化类似,基本假设前提条件如下:1)钢制路基箱在受到履带起重机荷载后,整体结构会发生变形,部分接触面发生脱离,为了简化模型,按照起重机履带与路基箱受力后同时发生弯曲来考虑;2)假设起重机自身质量加上吊装物质量以及超起配重的全部压力通过两条履带作用在路基箱表面;3)相比于履带和路基箱的刚度,地基土质按照弹性来考虑,假定路基箱受力后地基基底所产生的反向力与路基箱的变形成线性比例关系!
履带对路基箱的作用中出现了拉力,说明路基箱与吊车履带接触面可能会出现中间部分脱离的现象.2)弹性地基梁简化模型路基箱的模拟变形相对较大,是因为简化起重机履带与路基箱作为相同刚度系数进行受力变形.如图4b所示,Ansys分析在受到荷110!1MPa,而应力位置间距为350mm!实际路基箱的刚度系数小于起重机履带架,履带架也就不会与路基箱发生同步变形,对路基箱的压力集中在履带附近,不会均匀分布。钢板路基箱模拟计算结果路基箱是根据地基变形来计算路基箱分载性能的,故地基刚度系数不同将直接影响路基箱的分载能力!
2。计算挖沟槽、基坑土方工程量时,挖空心思土深度在表(1-4)规定以内,不得计算放坡。 在超过该表放坡起点(包括起点)深度面设计又未有规定时,放坡系数可按该表1-4规定计算。 放坡系数表 表1-4 土壤类别 放坡起点(M) 人工挖土 机械挖土 在坑内作业 在坑上作业 一、二类土 1。
20 1:0。50 1:0。33 1:0。75 三类土 1。50 1:0。33 1:0。25 1:0。67 四类土 2。
00 1:0。25 1:0。10 1:0。33 注:(1)沟槽、基坑中土壤类别不同时,分别按其放坡系数,依不同土壤厚度加权平均计算;如施工组织设计有规定时按施工组织设计要求计算。 (2)计算放坡时,在交接处的重复工程量不予扣除,原槽、坑作基础垫层时,放歧自垫层上表面开始计算。
3。挖沟槽、基坑需支挡土板时,其宽度按图示沟槽、基坑底宽,单面加10CM,双面加20CM计算。挡土面积按槽、坑垂真支撑面积以M2计算,支挡土析后,不得再计算放坡。 4。基础施工所需工作面,按表1-5规定计算。
所需工作面宽度计算表 表1-5 基础材料 每边各增加工作面宽度(MM) 砖基础 200 浆砌毛石、条石基础 150 混凝土基础垫层支模板 300 混凝土基础支模板 300 基础垂直面做防水层 800(防水面层) 注:基础施工如选用砖胎膜时,不增加工作面。
5。挖基础沟槽长度,外墙按图示中心线长度计算;内墙按图示基础底面之间净长线长度计算;内外突出部分(垛附墙烟囱等)体积并入沟槽土方工程量内计算。 6。挖管道沟槽长度,按图示管道中心线长计算;沟底宽度设计有规定的,按设计尺寸计算;设计无规定时,可按表1-6管沟底部每侧增加工作面宽度规定计算: 管道沟槽底部每侧增加工作面宽度表(单位:MM) 表1-6 管道结构宽(MM) 100以内 500以内 1000以内 2500以内 2500以上 混凝土及钢筋混凝土管道(MM) 200 400 500 600 700 其他材质管道(MM) 200 300 400 500 600 注:(1)按上表计算管道沟槽土方工程量时,管道接口作业坑和沿线各种井室(检查井、阀门井等,不包括化粪池等其它构筑物)所需增加的土方工程量按沟槽总土方量乘以系数并入沟槽土方计算,排水平接口增加2。
0%、排水承插口增加3。0%,给水其它增加2。5%。 (2)管道结构宽:管道无管座按管道外径计算、有管座按管道基础外缘计算,如设挡土板每侧另增加100MM。 (3)若双管或多管在同一沟槽内敷设,无管座的以管束外侧管道壁的间距作为管道结构宽,有管座的按管束的管道基础外缘作为管道结构宽。
7、沟槽、基坑深度,按图示槽、坑底面至设计室外地坪深度计算;管道地沟按图示沟底至设计室外地坪深度计算。 8、地下室土方开挖后再挖地槽、地坑,其深度以大开挖后土面至槽、坑底标高计算,加垂直运输和水平运输。
(二) 土方运距按下列规则计算: 1。推土机推土运距:按挖方区重心至回填区重心之间的直线距离计算。 2。 铲运机铲运土运距:按挖方区重心至卸土区重心加转向距离45M计算。 3。自卸汽车运土运距:按挖方区重心至填土区(或堆放地点)重心的*短运距计算。
三、石方工程量按以下规则计算: (一)开凿及爆破岩石工程量,区别石质按下列规定计算: 1。沟槽、基坑划分:槽底宽度在3M以上和坑底面积在20M2以上的,为人工凿平基石方;槽底宽度在3M以内和坑底面积在20M2以内的,为人工凿槽坑石方。
2。人工凿岩石按体积以M3计算。 3。爆破岩石按体积以M3计算,其沟槽、基坑深度、宽度允许超爆量为: 次坚石:200MM。 特坚石:150MM。 超爆量部分岩石并入岩石挖方量之内计算。
4。人工摊座、人工修整石方边歧按面积以M2计算。凡已计算人工摊座或人工修整石方这歧的,不能再计算超深爆破量。 (二)石方运距按下列规则计算: 1.挖、运石方均按实方体积以M3计。 2.推土机推石方运距:按挖方区重心至回填区重心之间的直线距离计算。
3.铲运机运石方运距:按挖方区重心至卸石方区重心加转向距离45M计算。 4.自卸汽车运石方运距:按挖方区重心至填石方区(或堆放地点)重心的*短运距计算。 四、平整场地、回填土、打夯及辗压工程量按下列规定计算: (一)平整场地、打夯及碾压工程量按下列规则计算: 1.平整场地按施工组织设计或图示平整面积以M2计算。
2.打夯按面积以M2计算。 3.建筑场地原土碾压按面积以M2计算,填碾压体积以M3计算。 (二)回填土区分夯填、松填依下列规则按图示回填体积以M3计算: 1.沟槽、基坑回填土,沟槽、基坑回填体积以挖方体积减去设计室外地坪以下一步埋设砌筑物(包括:基础垫层、基础等)体积以M3计算。
2.管道沟槽回填土方工程量计算时,管道结构宽500MM以内的管道可不扣减体积,管道结构宽500MM以上的管道应扣减管道垫层、管道基础及管道的体积,其中单根管道的体积可按实或参照表1-7计算。 管道扣减土方体积(单位:M3/每延米) 管道类型 管道公称直径(MM) 600以内 800以内 1000以内 1200以内 1400以内 1600以内 钢管或塑料管 0.21 0.44 0.71 铸铁管 0.24 0.49 0.77 混凝土管 0.33 0.60 0.92 1.15 1.35 1.55 3.房心回填土工程量,按主墙之间的面积乘以回填土厚度以M3计算。
4。余土或取土工程量,可按下式计算; 余土外运体积=挖土总体积—回填土总体积 式中计算结果为正值时为余土外运体积,负值时为须取土体积。
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