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大跨度門(mén)式剛架在工程中的應用
來(lái)源:建筑鋼結構網(wǎng)  作者:翁海江 馮李慧 趙榮招  時(shí)間:2013-11-22   關(guān)鍵詞:大跨度門(mén)式剛架  

摘要:本文以?xún)让晒乓幻簣?chǎng)集運站工程為例,介紹了跨度為53.5m的多連跨門(mén)式剛架結構形式的選型及設計思路,以及在設計和施工時(shí)應注意的幾個(gè)要點(diǎn),對大跨度門(mén)式剛架結構形式的設計及應用進(jìn)行一些探討。

   要:本文以?xún)让晒乓幻簣?chǎng)集運站工程為例,介紹了跨度為53.5m的多連跨門(mén)式剛架結構形式的選型及設計思路,以及在設計和施工時(shí)應注意的幾個(gè)要點(diǎn),對大跨度門(mén)式剛架結構形式的設計及應用進(jìn)行一些探討。

關(guān)鍵詞:大跨度;門(mén)式剛架;多連跨;輕鋼結構;節點(diǎn)

1. 前言

隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展,人們對環(huán)境的重視度也越來(lái)越高,政府也加大了力度治理環(huán)境污染,內蒙古政府為了治理環(huán)境,對內蒙古現有的露天煤場(chǎng)及其集運站均進(jìn)行了環(huán)境評估,對那些環(huán)境評估不達標的進(jìn)行整改,而煤場(chǎng)集運站對環(huán)境的污染最嚴重的就是揚塵,而對揚塵最好的治理辦法就是將粉塵封閉,本文論述了某一煤場(chǎng)集運站的封閉設計過(guò)程。

2. 工程概況

該煤場(chǎng)集運站為1616x309.2米(長(cháng)x寬),占地面積為50萬(wàn)平方米,為6連跨,第一跨為53m,第二到第五跨均為53.5m,第六跨為42.2m,其中前5跨跨中均有一條運煤專(zhuān)線(xiàn)電氣化鐵路,鐵路上面設有高壓線(xiàn),煤場(chǎng)的最高堆煤高度為15m,煤場(chǎng)四周已設有擋風(fēng)抑塵墻,墻頂標高為20m,此次設計主要為加蓋煤場(chǎng)的屋頂,而且其整個(gè)屋面需安裝太陽(yáng)能電池板,屋面作為一個(gè)大型的太陽(yáng)能發(fā)電裝置。建筑施工總圖見(jiàn)圖1。

 

建筑總平面布置圖(大跨度門(mén)式剛架

3. 設計荷載及選材

本工程建筑抗震設防類(lèi)別:丙類(lèi);設防烈度:8度;設計基本地震加速度值:0.30g;設計地震分組:第一組;抗震類(lèi)別:丙類(lèi);場(chǎng)地類(lèi)別:Ⅲ類(lèi)。

設計荷載:屋面恒荷載:0.40kN/m2(單層壓型彩鋼板+太陽(yáng)能板);屋面活荷載:0.30 kN/m2 (剛架)/0.50 kN/m2 (檁條);基本風(fēng)壓:0.55kN/m2;基本雪壓:0.25kN/m2;地面粗糙度:B類(lèi)。

材料選用和要求:本工程鋼柱、鋼梁材質(zhì)為Q345B;抗風(fēng)柱、屋面支撐及柱間支撐材質(zhì)為Q235B; 屋面檁條、墻檁采用熱鍍鋅處理,材質(zhì)為Q345;其余次結構材質(zhì)均采用Q235。

4. 結構分析

4.1 結構選型

在結構選型上,進(jìn)行了三個(gè)方案的比較,大跨度門(mén)式剛架方案、網(wǎng)架方案及桁架方案,經(jīng)過(guò)方案比較,決定采用大跨度門(mén)式剛架方案,其優(yōu)勢在于:      1)可以采用梁柱剛接節點(diǎn),降低整個(gè)結構的高度,控制在擋風(fēng)抑塵墻之下,減少風(fēng)荷載對整個(gè)結構的影響;2)考慮到煤場(chǎng)有5條運煤專(zhuān)用鐵路,每天均有數量不等的運煤火車(chē)進(jìn)出,在施工時(shí)需考慮火車(chē)和堆煤對整個(gè)施工的影響,若采用網(wǎng)架及桁架,這么大的跨度,需要設置滿(mǎn)堂的腳手架,這樣既影響煤場(chǎng)堆煤,也影響火車(chē)進(jìn)出,采用門(mén)式剛架,施工比較靈活,可以根據現場(chǎng)的實(shí)際情況隨時(shí)作出變動(dòng);3)從經(jīng)濟上來(lái)比較,門(mén)式剛架的制作施工成本均較網(wǎng)架、桁架低;根據以上幾點(diǎn),最終選定為門(mén)式剛架結構形式。

4.2 結構分析的幾點(diǎn)思考

   1)由于工程地處煤場(chǎng),為防止煤對廠(chǎng)房鋼柱柱腳的腐蝕,我們將鋼柱設為剛接,柱腳底板標高定為+1.000米,將其立于砼柱上(見(jiàn)圖2)。

 

獨立基礎(大跨度門(mén)式剛架

  2)根據《鋼結構設計規范》溫度區段長(cháng)度不大于120m。

由于廠(chǎng)房縱向長(cháng)度為1616m,縱向長(cháng)度比規范限定的120m超出太多,若在結構上每120m設置結構伸縮縫即立雙柱,勢必會(huì )使廠(chǎng)房用鋼量增加,因此我們對結構方案作了調整,即將整個(gè)廠(chǎng)房分為12個(gè)區段,每?jì)蓚€(gè)區段之間布置一個(gè)天井,天井寬度為12m(見(jiàn)圖1),這樣既符合規范對廠(chǎng)房縱向溫度區段不大于120m的規定且天井對整個(gè)廠(chǎng)區起到了釋放溫度應力的作用,同時(shí)整個(gè)廠(chǎng)區的通風(fēng)與采光大大改良,廠(chǎng)房的造價(jià)也相應降低。

3 為保證廠(chǎng)房屋面的整體穩定性,我們在設計中將整個(gè)屋面的水平支撐作環(huán)狀封閉布置,且每跨的屋面水平支撐也設計為一個(gè)封閉圈,現取某個(gè)區域圖為例(見(jiàn)圖3)。

 

屋面水平支撐圖

4 廠(chǎng)房?jì)蓞^段(即天井端部)之間采用加密C型檁條連接,檁條與鋼梁之間采用可滑移的連接節點(diǎn),以減少溫度應力保證各區段之間的獨立性。檁條連接板上采用長(cháng)圓孔(Φ14x90),并使檁條與鋼梁之間可相對滑移(見(jiàn)圖4)。

 

天井處檁條連接節點(diǎn)做法(大跨度門(mén)式剛架

4.3 計算結果

    本工程采用PKPM系列之STS進(jìn)行計算分析,受壓構件的長(cháng)細比控制為1/150,受拉構件的長(cháng)細比控制為1/300,絕對撓度限值控制為1/180。模型經(jīng)過(guò)多次調整后,其彎矩及撓度值見(jiàn)圖5(截兩跨為例)。

 

剛架彎矩及撓度圖

經(jīng)調整后剛架梁柱截面見(jiàn)圖6

 

剛架模型示例

5. 節點(diǎn)分析

    本工程設計難點(diǎn)主要在于剛架單跨跨度大,導致屋面鋼梁截面較高,鋼梁截面高度最大處達1800mm,這給節點(diǎn)設計與現場(chǎng)安裝帶來(lái)了一定難度,為解決施工安裝問(wèn)題,我們對構件連接節點(diǎn)作了必要的計算分析,最后采取以下兩種措施:a.梁柱連接節點(diǎn)采用剛接連接形式,有利于剛架剛度的提高,即鋼梁翼緣用現場(chǎng)單面剖口對接焊焊接,腹板用M30摩擦型高強螺栓連接,并加厚柱頂連接板,且梁柱連接板采用雙剪連接,一塊采用工廠(chǎng)焊接,一塊采用現場(chǎng)焊接。具體節點(diǎn)形式(見(jiàn)圖7)。

具體計算步驟如下:

1  示意圖:

 



 圖7 梁柱連接節點(diǎn)

連接類(lèi)型:摩擦型高強螺栓

2)基本參數

螺栓選用摩擦型高強螺栓M30,10.9級,構件材性:Q345。

摩擦面處理:鋼絲刷清除浮銹或  未經(jīng)處理的干凈軋制表面摩擦面的抗滑移系數為 0.35,受剪面數目為1個(gè),計算得:?jiǎn)蝹€(gè)螺栓受剪承載力 Nvb = 111.825 kN,螺栓承載力折剪系數為 0.78254,折剪后單個(gè)螺栓受剪承載力 Nvb = 87.5075 kN,螺栓群受力 N = 0 kN , V = 110 kN , M = 580 kNM

3)螺栓群形心計算

   螺栓個(gè)數 BoltNum = 32,排列方式見(jiàn)下圖梁柱連接節點(diǎn)。

 

4)螺栓受力計算

螺栓受剪力最大處:受到N產(chǎn)生的剪力 Nx1 = 0 KN;受到V產(chǎn)生的剪力 Ny1= -3.4375 KN;受到M產(chǎn)生的剪力 Nx2 = -63.2267 KN , Ny2 = -4.21512 KN ,Nv = 63.6882 KN , Nv <= Nvb   滿(mǎn)足!

5)凈截面承載力驗算

Vy = 110.00kN;

-Ⅰ截面的毛截面計算面積:

A = 2×70100)×16 = 3840.00mm2 ;凈截面計算面積:An =2×70100)×162×32.00×16 = 2816.00mm2;σ1 = 110.00×103/3840.00 = 28.65N/mm2;σ2 =1-0.5×(2/32))×(110.00×103/2816.00 = 37.84N/mm2;σ = max{σ1,σ2} = 37.84N/mm2f=310N/mm2,滿(mǎn)足要求。

6)節點(diǎn)板抗彎驗算

   節點(diǎn)板:-16×1640×240,I=bh3/12=0.016×1.643/12=5.88×10-3m4,

      W=2I/h=5.88×10-3/0.82=7.17×10-3m3,

σ=M/W=580×103/7.17×10-3=80.9N/mm2<345N/mm2  滿(mǎn)足抗彎。經(jīng)過(guò)驗算,認為在保證剛架側向穩定的前提下,屋面鋼梁能滿(mǎn)足翼緣抗彎腹板抗剪的要求,且梁柱連接處單塊連接板能承受屋面鋼梁的荷重,此理論計算為現場(chǎng)安裝提供了一定的理論依據,也為工程的順利施工奠定了基礎。

b.為便于現場(chǎng)安裝加快工程進(jìn)度梁梁連接節點(diǎn)采用端板拼裝形式,具體見(jiàn)圖8。

 

梁梁連接節點(diǎn)(大跨度門(mén)式剛架

計算如下:   1)高強螺栓參數:選用螺栓型號為M30;螺栓強度等級:10.9   2)連接構件參數:摩擦面抗滑移系數為0.35;連接構件材質(zhì):Q235   3)節點(diǎn)內力:彎矩M1061.5 KN.M;剪力V 95.9  KN   4)驗算結果:Nt: 226.53KN   Nv: 4.79KN;t 26.5mm      受力最大螺栓承受拉力值  Nt226.53KN < 設計預拉力  0.8*P284KN 滿(mǎn)足;單個(gè)螺栓承受的剪力 Nv4.79KN < 抗剪承載力設計值 Nvb 22.62KN 滿(mǎn)足;端板所需厚度 t 26.5mm ,翼緣內第二排螺栓處應設置加勁板或局部加厚腹板。

6. 結論

1)大跨度的門(mén)式剛架應根據彎矩的變化采取分段變截面的形式,以減輕剛架的自重,尤其是橫梁的自重,這樣方便制作和運輸。

2)大跨度的門(mén)式剛架采用高強度的鋼材有利于減小截面尺寸和自重,但同時(shí)橫梁剛度降低,設計撓度增大,設計中應綜合考慮。

3)門(mén)式剛架的柱腳設為剛接,可有效地減小橫梁跨中彎矩及撓度,這對于大跨剛架節省用鋼量是十分有利的。

4)大跨度門(mén)式剛架加強其屋面水平剛度,加強屋面鋼梁與鋼柱的節點(diǎn)剛度,可大大提高其整體穩定性。

5)門(mén)式剛架屋面檁條與鋼梁之間采用可滑移的節點(diǎn)有利于減少屋面的溫度應力。

參考文獻

1]《建筑結構荷載規范》(GB50009-2001)(2006版)

2]《鋼結構設計規范》(GB50017-2003

3]《建筑鋼結構焊接規程》(JGJ81-2002

4]《建筑抗震設計規范》(GB50011-2001

5]《鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范》(GB50205-2001

6]《門(mén)式剛架輕型房屋鋼結構技術(shù)規程》(CECS 102:2002

7]《低合金高強度結構鋼》(GB/T1591-2008


(精工工業(yè)建筑系統有限公司 浙江紹興 302030

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