惠来FZQ2400附着自升式塔机附着梁校核计算(9M)1.docx
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1、惠来I7Q2400附着自升式塔机附着梁校核计算附:临时梁设计校核1、根据惠来钢架高度,该吊机塔身安装高度为93.8m,采用两层附著(第层下附着和第二层上附若),塔机附着方式如下图所示:.I1图一根据郑机所提供的资料,吊机塔身附着为最大时的工况为起重情与X方向的夹角为37.57和起重再与X方向的夹角为-32.91如下图所示:图三根据厂家所提供的受力数据得知图中力的大小如F:工况1:第层附若:F1.x=-61.88tF1.y=-103.35t1.2x=-38.O1.tF2y=26.5H第二层附若:F1.x-60.741F1.y=IO1.44tF2x=37.3tF2y=-26.02t工况2:第一层附
2、若:11x=-20.68tF1.y=-34.541F2x=-85.12tF2y=103.01t第二层附着:F1.x=20.3tF1.y=33.9tF2x=83.55tF2y=-101.It由于钢架立柱间距所限,该吊机需要通过临时梁附着于钢构架上,临时梁设计时主要考虑以下两点原则:强度满足要求:按正式设备要求设计,属于阳着出的一部分,随设备在现场周转,现场不得随意切割、焊接等。2、临时梁校核计算(固定形式按倚支梁)工况1:2.1第一层临时梁最大剪力、落矩计算第层附着临时梁力学简图如下(长度单位为mm,以下均同)F2yF1.yA71.29K3K4.5400.3?。.,5800rF4500A图四上图
3、可视为一简堆静不定梁,选择K3点为多余约束,设想解除该约束后用Fk3代替它,这样就将上图简化为一简支梁,F1.y、F2y及Fk3对K3点的位移为门、f2、3.实际上K3点没有位移,因而11+f2+f3=0,简化后附若梁受力简图见图五。以K2点为校支点取矩UEMk2=0EFy=Of1.+f2+f3=0由以上三个公式并代入数据可得出Fk2=31.54t(方向为下与原设方向相反),Fk3=64.I1.(方向为下与假设方向相反),Fk4=19.8t(方向为上)540058。/4500八Fk2Fk3Fk4个则各点的剪力和弯矩可求出,剪力图与弯矩图六、七。31.54t198七K254。071.81t-32
4、006.71tK45800图六45Q0F2yF1.y170,3t米门由图六、图七可知1点的弯矩最大MmaX=I70.3t*m,最大剪力FmaX=71.81t.2.2第二U临时梁最大剪力、弯矩计算第二层附着撑杆布置方式与第一层相同,临时梁力学简图如卜.长度单位为三,以下均同)K2540032。AK3K4F2y上图可视为一简单那不定梁,选择K3点为多余约束,设想解除该约束后用Fk3代替它,这样就将上图简化为一简支梁,F1.y、F2y及Ik3对K3点的位移为门、f2、f3.实际上K3点没有位移,因而f1.+f2f3=0,简化后附着梁受力简图见图十。以K2点为较支点取矩Mk2-0EFy=Of1.+f2
5、+f3=0由以上三个公式并代入数据可得出Fk2=31.951.(方向为上),Fk3=62.961.(方向为上),Fk4=19.49t(方向为卜与原设方向相反)FIy*2y/5400FkE3200Fk35800/Fk4A则各点的剪力和弯矩可求出,剪力图与弯矩图十、十70.49tK2I31.95t1K36.33t219.4K4328450049.8t米曾图十一由图十、H可知1点的弯矩最大Mmax-172.53t*m,最大剪力FmaX-70.49t.工况2:2.3第一、二层临时梁最大剪力、弯矩计竟第层附着临时梁力学简图如下(长度单位为mm以下均同)F1./F2y/,K22!1.T8如A31.K4图十
6、二上图可视为一简堆睁不定梁,选择K3点为多余约束,设想解除该约束后用Fk3代替它,这样就将上图简化为一简支梁,F1.y、F2y及Fk3对K3点的位移为门、2、3.实际上K3点没有位移,因而11+f2+f3=O,简化后附若梁受力简图见图五。以K2点为校支点取矩I1.EMk2=0EFy=Of1.+f2+f3=0由以上三个公式并代入数据可得出Fk2=21.63t(方向为下与原设方向相反),Fk3=39.6t(方向为上),Fk4=50.5t(方向为上)图十三则各点的剪力和弯矩可求出,剪力点与弯矩图十四、十五。50.5t图十四图十五由图十四、十五可知2点的弯矩最大MmaX=227.5t*m,最大剪力Fi
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