地连墙钢筋笼吊装方案内容摘要:
直径为: ,安全系数取 , d=*= 取Ф 36mm 见附图:地下连续墙施工用筋详图。 ( 2)搁置点 钢 筋 采用Φ 36 圆钢,烧焊在每道主吊点下方 30cm 左右的钢笼两侧,主要用于其下穿过钢扁担后临时搁住钢筋笼,然后换钢丝绳变换吊点以便继续下放钢筋笼和作为最终临时搁置钢筋笼到设计标高,待混凝土浇灌完成 24 小时后方可割除吊点钢筋,取出钢扁担。 每幅钢筋笼需要 8 处搁置点。 、有关吊具、吊点、 搁置板受力的计算 ( 1)搁置圆钢强度计算: 搁置点的破坏剪力至少为 36mm 36mm 120N/mm2247。 247。 1000Kg/T= 15T(每次 4块搁置板承受最重 吨钢筋笼的重量)满足要求。 ( 2)卸扣验算 卸扣的选择按主副吊钢丝绳最大受力选择。 主吊卸扣最大受力在钢筋笼完全竖起时,副吊卸扣最大受力在钢筋笼平放吊起时。 a、主吊卸扣选择 T1=33/2= t 主吊滑车高强卸扣 25 t: 2只。 T2=33/() = t 13 主吊笼子上卸扣 16 t: 4 只。 主吊笼子下卸扣 16 t :4 只 b、副吊卸扣选择 T1=17/2= t 副吊滑车高强卸扣 20 T: 2只。 T2=17/()= 副吊笼子上卸扣 16 t: 4 只。 、吊点受力计算 1. 300T 主吊吊点计算 钢筋笼重为 吨,当钢筋笼垂直后,剩最后四点的时候,每个吊点承受 吨。 每 个 吊 环 承 受 的 力 ,fv=*18mm*18mm*170N/mm2/ 满足起吊钢筋笼要求。 2. 200T 副吊点受力计算 fv=*18mm*18mm*170N/mm2/ 起吊时,在翻转过程当中副吊 8 个吊点承受的重量不大于整个钢筋笼重量的 75%(与地面夹角约为 600)约为 49T,每个吊点钢筋所承受的剪力不大于 49T/8=,且吊点钢筋和钢筋笼主筋焊接在一起,起吊时共同受力,因此副吊吊环建立强度满足起吊要求。 14 、双机抬吊系数 K验算 主要计算内容包括: 钢丝绳强度验算、主吊把杆长度验算、吊攀验算、卸扣验算。 计算依据:《起重吊装常用数据手册》。 (1)钢丝绳强度验算 钢丝绳采用 6 37+1,公称强度为 1700MPa,安全系数 K 取 6。 序号 钢丝绳型号 型号 K 额定 KN 1 50mm 6 37+1 6 233 3 6 37+1 6 111 钢丝绳的选用及验算 ①主吊机处钢丝绳 扁担处及钢丝绳选用 、公称抗拉强度为 2020mpa的钢丝绳( 6 37)。 最重钢筋笼以 , Q=490KN; n为钢丝绳根数, n=2; β为 钢丝绳分支与水平面的夹角,不小于 60。 每根钢丝绳的拉力 S=( Q/n) *( 1/sinβ) =( 490/2) *( 1/sin60186。 ) =,式中 n为钢丝绳的根数。 对照钢丝绳的主要技术规格 GB/T89181996《钢丝绳》, 248。 56mm、公称抗拉强度为 2020mpa 的钢丝绳( 6 37)的破断拉力总和为 2175KN。 考虑到钢丝绳荷载不均匀影响需考虑一个安全系数 C,则: 钢丝绳破拉力 P=换算系数 C( C 取 )乘以钢丝绳的破断拉力总和 ,即P=2175*= 选用 的钢丝 绳的安全系数为 K=。 容许拉力 T=P/K= 15 根据计算结果实际拉力 小于钢丝绳的容许拉力 ,经计算选用 的钢丝绳符合安全要求。 ②副吊机 处钢丝绳 扁担处及钢丝绳选用 248。 37mm、公称抗拉强度为 1550mpa 的钢丝绳( 6 19)。 起吊重量以 计算, Q=241KN; n 为钢丝绳根数, n=2; β为钢丝绳分支与水平面的夹角,不小于 60。 每根钢丝绳的拉力 S=( Q/n) *( 1/sinβ) =( 241/2) *( 1/sin60186。 ) =,式中 n为钢丝绳的根数。 对照钢丝绳的主要技术规格 GB/T89181996《钢丝绳》, 248。 37mm、公称抗拉强度为 1550mpa 的钢丝绳( 6 19)的破断拉力总和为。 考虑到钢丝绳荷载不均匀影响需乘上一个安全系数 C,则: 钢丝绳破拉力 P=换算系数 C( C 取 )乘以钢丝绳的破断拉力总和 ,即P=*= 选用 的钢丝绳的安全系数为 K=。 容许拉力 T=P/K=根据计算结果实际拉力 小于钢丝绳的容许拉力 ,经计算选用 的钢丝绳符合安全要求。 ③主吊机扁担滑轮下部钢丝绳 主吊机的钢丝绳拟选用 、公称抗拉强度为 1700mpa 的钢丝绳( 619)。 最重钢筋笼以 , Q=490KN; n为钢丝绳根数, n=4; β为钢丝绳分支与水平面的夹角,不小于 45。 16 每根钢丝绳的拉力 S=( Q/n) *( 1/sinβ) =( 480/4) *( 1/sin45186。 ) =,式中 n为 钢丝绳的根数。 对照钢丝绳的主要技术规格 GB/T89181996《钢丝绳》, 、公称抗拉强度为 1700mpa 的钢丝绳( 6 19)的破断拉力总和为。 考虑到钢丝绳荷载不均匀影响需乘上一个安全系数 C,则: 钢丝绳破拉力 P=换算系数 C( C 取 )乘以钢丝绳的破断拉力总和 ,即P=*= 选用 的钢丝绳的安全系数为 K=。 容许拉力 T=P/K=根据计算结果实际拉力 小于钢丝绳的容许拉力 ,经计算选用 的钢丝绳符合安全要求。 ( 2)主吊机垂直高度确定 选择计算主吊高度时不仅要考虑主吊臂架最大仰角和最大尺寸、重量的钢筋笼为标准,而且要考虑钢筋笼吊起后能旋转 180 度,不碰撞主吊臂架,钢筋笼中心必须离臂杆的距离大于 3米,设为 3米得出杆顶离笼顶的距离是。 那么主吊的垂直高度: H=h1+h2+h3+h4+h0=2+++2= 17 ( 3) 主吊机臂杆长度的确定 L=(H+b+c)/sin75=72m,满足要求。 ( 4)吊攀验算 吊攀采用Φ 32 钢筋,钢筋允许拉应力 170MPa 钢筋允许抗拉力: N=π 322 170/4/1000=137KN ∑ N=137 8=1096KN> 330KN 满足要求。 (6)200 吨吊车双机抬吊系数( K)整体验算 主吊: N主 吊 =60 t N索 具 = t Q=33t K主 吊 =( 33 + ) /60 = 副吊: N副 吊 =30 t N索 具 = t R2max = 17 t K副 吊 =( 17+) /30 = 满足要求 . 、起吊桁架稳定性验算 钢筋笼标准幅最大总重为 ,起吊时,钢筋笼受力沿纵向中轴线呈对称分布,故进行标准幅的验算时可取其中一半进行分析。 根据钢筋笼配筋量的不同,半幅钢筋笼沿纵向线性密度分布可分成两部分: 上端 20m,平均线性密度 ;下端 19m,平均线性密度。 下面将重点验算标准幅钢筋笼的起吊稳定问题。 ( 1)桁架筋的设置 暂定迎土面主筋直径为 32mm,开挖面主筋直径为 32mm。 除去混凝土保护层厚度,则两排主筋之间的净间距约为 820mm,两排主筋间距 850mm。 18 考虑到钢筋笼的长度和重量,桁架筋暂按Φ 32计,若经验算刚度不够,则可再适当加粗。 桁架筋呈“ X”字型沿主筋方向布置,与主筋夹角按 60176。 计,则相邻两节点间的主筋、桁架筋长度均约为 947mm,施工中按 950mm 计。 ( 2)计算方法 水平吊起后,将主筋、桁架筋组成的体系看成一多连跨桁架结构,计算其在主吊、副吊及其自重作用下内部产生的最大弯矩,再验算在该位置处钢筋的稳定性。 根据钢结构手册查表,主吊下第二吊点弯矩最大 MMAX=Kql2= 7 7=(上部受拉 ,下部受压 ) 下面验算压弯稳定性 : 假设吊装时钢筋笼产生的内力均由桁架主筋承受 ,即主筋受最在内力为 : N=。 水平筋间距按 250mm 计算 ,桁架主筋在两水平筋之间假设为铰接 ,根据长细杆件受压稳定公式 : Pcr=π 2EI/l2=π 2 2 105π 324/64/2502=1623KN PcrN,故受压稳定满足要求。 、钢筋笼吊装过程中其它注意事项 ( 1) 在钢筋笼起吊前必须重新检查吊点和搁置板的焊接情况,确保焊接质量满足起吊要求后方可开始起吊。 ( 2) 在起吊前仔细检查吊具、钢丝绳的完好情况,必须符合安全规范要求。 对于吊具的检查重点是对滑轮及钢丝绳质量的检查,如发现钢丝绳有小股钢丝断裂或滑轮有裂纹现象,一律不得使用。 19。地连墙钢筋笼吊装方案
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