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时间:2018-10-24
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1、动力设备基础加固探讨 [提要]:对原设计H型钢柱与四根后加混凝土柱做加固处理,柱脚做整体混凝土基础(保证下部运输皮带工作所需净空尺寸),使颚式破碎机的自重及运动荷载直接由混凝土基础承担,解决现状中钢柱柔度大的问题。在原框梁底部进行重新合理配筋重新浇筑连梁,避免钢筋再次破坏,延长破碎机底部基础结构寿命。 [关键词]:动力设备基础加固破碎机设计位移 [Abstract]:theoriginaldesignofHtypesteelcolumnandfournforreinforcement,columndointegralconcretef
2、oundation(loconcretefoundationtoassume,tosolvethecurrentsituationofsteelcolumninlargeflexibilityproblem.Intheoriginalboxbeambottomtoreasonablereinforcementtopouringreinforcedbeams,avoidsbeingdamagedagain,extendthecrusherfoundationatthebottomofthelifeofstructures [Key厚的输送皮带。
3、H型钢尺寸900mm×300mm×18mm×20mm(如图1),平面布置如图2所示。 图1H型钢柱尺寸 该H型钢为窄翼缘钢,经计算,其惯性矩 Ix==9.04×107mm4, Iy=327.77×107mm4, Ix>λy。 式中l为钢柱高,A为钢柱横截面积。 图2H型钢柱平面布置示意图 颚式破碎机动颚的水平摆动方向为图2中y轴方向,而H型钢柱在y轴方向的惯性矩很小,长细比却较大,所以原设计中钢柱的布置方向不合理,必然造成机体工作时的震动。后增设四根混凝土柱并用角钢连接钢柱,以图阻止钢柱沿y轴向的摆动进而达到消震的目的,
4、但混凝土柱均分别设在钢柱的两侧,不能有效抵抗钢柱的y向震动,所以起到的作用微小,对消震于事无补。 3.颚式破碎机与基础顶板连接,由螺栓固定在框梁上(见图3),在扩螺栓孔时破坏框梁底部中间受力钢筋并使其失去作用,由此导致的问题是框梁配筋率减小,下部受拉承载力大大下降,梁下部易出现张拉裂缝,进而产生垮塌可能。 图3颚式破碎机地脚螺栓与框梁连接图 二、针对上述问题,现提出以下解决方法: 1.对原设计H型钢柱与四根后加混凝土柱做加固处理,柱脚做整体混凝土基础(保证下部运输皮带工作所需净空尺寸),使颚式破碎机的自重及运动荷载直接由混凝土基础承
5、担,解决现状中钢柱柔度大的问题。对原框梁进行重新合理配筋重新浇筑,避免钢筋再次破坏,延长破碎机底部基础结构寿命。 2.破碎机与基础连接时,对楔铁加二次混凝土灌浆的连接方法进行改进,进一步消震并避免二次灌浆层的破裂以致返修。 三、设计方案: 1.设计在颚式破碎机底座处设混凝土柱(3180mm×1570mm)两根,柱底部设整 图4改进基础平面 体底座与原基础底板锚筋连接、上部设一道拉梁(400mm×600mm),柱脚为1.0米高整体基础与原基础锚筋(螺栓)连接为整体。两钢柱两侧设钢柱支撑,中间设八字支撑,控制钢柱水平位移。运用
6、大型结构计算软件PKPM进行建模计算,建立模型如图4、图示。 图5柱加固平面 沈阳顺达重矿机械制造有限公司制造的颚式破碎机PEF0912机体重约m0=45t,其中动颚重约m1=16t,动颚行程s=12~15mm(取15mm计算),电机JR127-8转速ω=750n/min,由此计算破碎机运转时产生的惯性力F计算如下: 动颚摆动周期T==0.08s; 动颚摆动加速度a=; 惯性力F=m1a=16t×75m/s2=1200kN。 ○1按颚式破碎机工作时产生的力作用于四根柱顶考虑,四根砼柱分别受竖向荷载和动颚摆动的横向荷载。保守考虑破
7、碎机满载时的重量m=1.2×m0=54t,机体满载工作时向下的作用力Fv=(m-m1)×g+F=1580kN,每根砼柱所承受的作用力Fv1=Fv/2=790kN。每根砼柱能承受的力Fcr=。 式中E——C30混凝土的弹性模量,30kN/mm2; I——砼柱截面的转动惯量,I==1.8×108mm4; l¬¬——设计砼柱高,2.5m; μ——砼柱长度因数,按一端固定另一端自由考虑,取2。 显然Fcr>Fv,砼柱能够满足竖向承载要求。 下面计算砼柱在横向惯性力作用下柱端挠度值。 作用在每根砼柱上的横向惯性力FH=F/2
8、=600kN,则柱上端的挠度0.058mm,水平最大位移角约为1/77000<1/550。 以上是将砼柱按底端固定上端自由计算,非常保守,根据计算结
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