其他工程与建筑机械
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
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!
由于垃圾的沉降性,在垃圾车辆行驶过后,钢板路之间会形成缝隙,缝隙也会越来越大,使轮胎卡在中间,也对现场作业人员的人身安全造成安全隐患。在实际操作中,使用铁链将相邻的两块钢板进行简单的链接,使多块钢板形成个整体,降低单块钢板因受力不均而导致的沉降和移位!经过长期的试用,收到了良好的效果,两钢板之间分叉距离为10cm,可以保证车辆的通行.2、钢板路基箱维护钢板路基箱难在其维护,填埋场的环境导致钢板路基箱的腐蚀加剧,钢板面上杂乱不堪,钢板面上槽纹之间都是杂物,使得钢板面的摩擦力不断减小,容易导致事故发生。
由于路基箱工作时的受力复杂,难以确定符合实际的计算模型,故很难判断有限元分析得到的分载数据是否准确以及路基箱分载能力是否能满足地基的分载需求.目前,国内大型吊装企业对路基箱使用主要基于使用经验,主要有两种计算方法:一种是认为履带和路基箱是刚性体,可按照履带面积与路基箱面积的比值作为衡量分载性能的标准.例如石化行业的大型履带起重机在使用时均按照路基箱总面积作为整个受压面来计算分载性能,从而提出地基处理要求。
这种形式的简化计算模型设定条件与悬臂梁结构受均布荷载时情况类似,故称此类模型为悬臂梁模型。边界条件如图2所示!湖南盛达工程机械有限公司是专业的路基箱租赁、路基箱钢板出租、钢板桩围堰、路基板租赁、9米/12米钢板桩出租的公司,有专业的钢板桩施工团队和完善的售后服务!经营各类钢板桩租赁、施工、旋挖桩施工、路基板出租、降水井施工、土石方施工、基坑支护、振动锤租赁等等工程!公司拥有大型全新台湾振动锤20台,武钢拉森钢板桩20000多吨,拥有一支过硬的钢板桩施工队伍。
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.
内部结构布置如图1所示!路基箱内部结构图1!2计算模型选择路基箱工作时的受力复杂,在进行分析设计时,难以找到符合实际的计算模型,故根据经验假设有弹性地基梁模型和悬臂梁模型!1!2!1悬臂梁简化计算模型1)履带架结构刚度很强,假设起重机履带与路基箱与接触面不发生相对位移,也不会因为受压发生弯曲变形等;2)路基箱由一定厚度的钢板焊接完成,设有加强结构防止变形,刚度远大于地基土,故假设路基箱结构不发生变形,起重机对路基箱的压力完全传递到地基下!
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路基箱分载试验有15个测点,每个测点位置埋置一个压力盒,每个压力盒有自己的编码,对每次试验路基箱在横向方向3个测点压强取均值作为距离路基箱中心线压强值!表1为第1组路基箱分载试验各测点的数据汇总表,表2为第2组路基箱分载试验各测点的数据汇总表。钢板路基箱下压强分布曲线及分析考虑配重块可能由于制造及摆放位置造成路基箱横向方向压强偏心等因素,分析时对路基箱短边方向的3个测点结果取平均值,即对测点1-4-7-10-13、测点2-5-8-11-14、测点3-6-9-12-15绘制出的3条压强曲线取均值,并与地基基床系数为300000kN/m³和500000kN/m³的两条模拟计算结果的压强曲线进行比对。
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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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