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      大型卸料平臺的數(shù)值模擬

      2013-10-10 03:23:16索小永
      長春工業(yè)大學學報 2013年1期
      關(guān)鍵詞:耳板槽鋼龍骨

      索小永, 金 路

      (1.安徽工程大學 建筑工程學院,安徽 蕪湖, 241000;2.河南省航空物探遙感中心,河南 鄭州 450000)

      0 引 言

      結(jié)構(gòu)施工中,土建施工用到的鋼筋、模板以及機電設(shè)備和管道等都需要用外部設(shè)置的卸料平臺轉(zhuǎn)運到樓層內(nèi)[1]。一些單位對卸料平臺制定了標準做法,保證臨時工程的安全,但對一些大型結(jié)構(gòu),需要轉(zhuǎn)運超重設(shè)備時,這些常規(guī)做法難以保證安全,需要專門設(shè)計論證[2]。文中就某工程超大型卸料平臺關(guān)鍵構(gòu)件按傳統(tǒng)設(shè)計進行計算,并用有限元模擬,指出傳統(tǒng)設(shè)計的不足,給出施工時需要注意的地方。

      1 模型建立

      卸料平臺寬5m,樓板外懸挑長度6m,平臺面積30m2,如圖1所示。

      圖1 卸料平臺簡圖

      平臺施工中要求荷載[3]≤2.5kN/m2,總荷載≤75kN。外側(cè)Φ28mm鋼絲繩6mm×37mm,抗拉強度1 700MPa,離墻水平距離5m,與平臺垂直距離10m,參與受力計算,內(nèi)側(cè)Φ28mm鋼絲繩6mm×37mm,離墻水平距離3.5m,與平臺垂直距離10m,作為保險,不參與計算;主梁1(邊龍骨)間距5m,18號槽鋼;主梁2(主龍骨)間距2m,18號槽鋼;次梁(次龍骨)10號槽鋼,上鋪8mm鋼板(見圖1)。根據(jù)實際施工需要,構(gòu)件大,若主龍骨落于邊龍骨之上,卸料平臺將高于結(jié)構(gòu)面近500mm,使用中設(shè)備的運輸、材料的倒運受很大影響,不妥;改為主龍骨焊于邊龍骨底面之下。吊耳和加勁板12mm普通鋼板Q235,采用 E43焊條焊接[4]。

      2 傳統(tǒng)算法

      卸料平臺中關(guān)鍵受力構(gòu)件為邊龍骨,18號槽鋼,截面面積A=29.29cm2,截面回轉(zhuǎn)半徑ix=6.84cm,截面慣性矩Ix=1 369.9cm4,截面抵抗矩Wx=152.2cm3,抗彎強度設(shè)計值[f]=205N/mm2。根據(jù)《建筑施工高處高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》(JGJ80-91),主梁內(nèi)力按照外側(cè)鋼絲繩吊點和建筑物上支承點為支座的懸臂簡支梁計算(不考慮內(nèi)側(cè)鋼絲繩支點作用)[5]:即邊龍骨受到均布荷載0.46kN/m,集中荷載分別為20.52kN和10.26kN,如圖2所示。

      圖2 計算簡圖

      此時梁中最大彎矩17.774kN·m,最大剪力23.243kN,如圖3所示。

      圖3 內(nèi)力圖

      主要計算內(nèi)容:

      強度:

      滿足要求。

      撓度:

      滿足要求。

      鋼絲繩6mm×37mm,直徑Φ28mm,鋼絲繩[6]破 斷 拉 力 為 500.5kN,抗 拉 強 度 為1 700N/mm2,不均勻系數(shù)0.82,安全系數(shù)取9,鋼絲繩受拉力38.6kN,驗算如下:

      滿足要求。

      根據(jù)以上計算可判斷:按傳統(tǒng)計算,大型卸料平臺關(guān)鍵受力構(gòu)件,邊龍骨和鋼絲繩強度是滿足要求的,撓度也滿足要求,設(shè)計安全。但此計算存在簡化,即假設(shè)鋼絲繩與邊龍骨連接作為不動鉸支點,不產(chǎn)生下垂變形,與實際不符,多次施工表明,鋼絲繩作為柔性受力構(gòu)件,受力后會產(chǎn)生一定變形,現(xiàn)《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》已經(jīng)明確懸挑梁中,鋼絲繩只能作為保險,不參與計算,若懸挑受力不滿足,只能用下?lián)螚U參與受力計算。卸料平臺現(xiàn)無此要求??梢姾喕摻z繩作為邊龍骨不動鉸支點假設(shè)存在一定安全隱患,下面對此大型卸料平臺用有限元方法,模擬構(gòu)件實際受力變形情況。

      3 有限元模擬

      3.1 有限元模型

      大型卸料平臺中邊龍骨所用材料為18號槽鋼,級別為Q235,其應(yīng)力-應(yīng)變曲線有明顯的屈服階段,材料本構(gòu)關(guān)系采用多線性等向強化模型[7],鋼材彈性模量E=2.06×105/MPa,泊松比v=0.3,采用solid92單元,鋼絲繩6mm×37mm,直徑Φ28mm,采用link10單元,彈性模量1.0×105/MPa,泊松比0.25,整體建模[8]。

      3.2 模型分析

      主龍骨變形、應(yīng)力圖如圖4所示。

      圖4 主龍骨變形、應(yīng)力圖

      主龍骨焊于邊龍骨之下,加載時按實際情況,荷載加于邊龍骨槽鋼下翼緣。加荷后,卸料平臺邊龍骨整體變形形狀見圖4(a),符合主觀判斷,說明模型建立是合適的,最大變形19.387mm,大于傳統(tǒng)計算11.308mm,二者相差71%,說明鋼絲繩作為邊龍骨不動支點簡化偏于不安全,但最大下?lián)献冃稳孕∮诎次墨I[2]計算要求20mm,此卸料平臺在變形上可接受,對傳統(tǒng)設(shè)計計算可采用增大安全系數(shù)法彌補傳統(tǒng)計算的不足,安全系數(shù)建議取1.8。另從邊龍骨整體變形可見,最大變形發(fā)生在跨中,對使用來說偏于安全。卸料平臺在安裝時,通過鋼絲繩張拉,將卸料平臺端部上抬20~50mm,可彌補鋼絲繩做不到不動支點的不足,避免卸料平臺過大下垂,后期施工中也證明此做法是可行的,可以安全使用。

      卸料平臺受力構(gòu)件主要有兩種材料:鋼絲繩和Q235槽鋼,根據(jù)第四強度理論,取等效應(yīng)力進行分析,見圖4(b)。鋼絲繩抗力強度1 700MPa,作為捆綁吊索用安全系數(shù)取8~10,這里取9,鋼絲繩最大允許拉應(yīng)力188MPa,根據(jù)分析知鋼絲繩應(yīng)力在132~165MPa,說明鋼絲繩是安全的。槽鋼受力情況,整體上槽鋼應(yīng)力都在彈性范圍內(nèi),上、下翼緣處應(yīng)力在跨中最大,應(yīng)力范圍99~132MPa,與傳統(tǒng)計算113MPa相近,可以接受,說明槽鋼整體承載力是滿足要求的。

      應(yīng)力圖如圖5所示。

      圖5 應(yīng)力圖

      局部有幾點需要注意:槽鋼與結(jié)構(gòu)主體連接處,見圖5(a),下翼緣表面部分出現(xiàn)屈服,此范圍在主龍骨作用與槽鋼支撐點之間,應(yīng)力變化范圍在198~231MPa,對于Q235鋼,《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》對構(gòu)件設(shè)計允許有部分塑性發(fā)展,槽鋼塑性發(fā)展系數(shù)為1.05,即考慮塑性發(fā)展,槽鋼強度能達到226MPa,傳統(tǒng)設(shè)計中允許偏差5%,即設(shè)計強度可達237MPa,說明槽鋼與主體結(jié)構(gòu)連接附近翼緣表面部分屈服可以接受。另分析表明,此結(jié)構(gòu)最大應(yīng)力發(fā)生在耳板與鋼絲繩連接處,達到298MPa,見圖5(b),此可以不考慮,因在模型建立中,鋼絲繩與耳板連接是經(jīng)過簡化的,采用鋼絲繩與耳板粘結(jié)成整體建立模型,此簡化和實際有出入,實際鋼絲穿過耳板孔,通過4個繩卡固定在耳板上,與耳板連接是鉸接,不會出現(xiàn)模型中鋼絲繩與耳板連接中,在耳板上表面應(yīng)力集中現(xiàn)象,故此處應(yīng)力最大引起的不安全可以不考慮。根據(jù)圣維南原理,此假設(shè)只對分析耳板與鋼絲繩連接處有影響,對結(jié)構(gòu)整體分析影響可以忽略。

      綜合上述分析,傳統(tǒng)計算簡化鋼絲繩與卸料平臺邊龍骨連接處簡化為不動鉸接支點,進行分析存在一定誤差,鋼絲繩為柔性受力構(gòu)件只能受拉,而且受力后會下垂變形,加大卸料平臺邊龍骨下?lián)稀挠邢拊治雠c傳統(tǒng)計算對比分析可見:傳統(tǒng)簡化計算分析卸料平臺關(guān)鍵受力構(gòu)件邊龍骨受荷后,應(yīng)力小、變形小、偏于不安全,有限元模擬結(jié)果顯示,變形大于傳統(tǒng)計算,二者相差71%,但應(yīng)力二者整體相近,可認為一樣,目前施工現(xiàn)狀,工程中大量用到卸料平臺,且隨著建筑規(guī)模增大,大型卸料平臺也常出現(xiàn),而施工單位難用有限元模擬卸料平臺關(guān)鍵受力構(gòu)件加荷后,受力變形情況,現(xiàn)在也無好的簡單算法來解決這一現(xiàn)狀,根據(jù)模擬結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)計算對比,建議對傳統(tǒng)算法中變形計算采用增大安全系數(shù),彌補傳統(tǒng)計算的不足,安全系數(shù)取1.8,另施工通過張緊鋼絲繩,使卸料平臺外挑端上仰20~50mm,也可彌補鋼絲繩作為柔性受力構(gòu)件的不足,實踐證明此做法是安全有效的。

      4 結(jié) 語

      有限元模擬某大型卸料平臺關(guān)鍵受力構(gòu)件邊龍骨受荷后受力、變形情況,并與傳統(tǒng)計算對比,發(fā)現(xiàn)以往計算簡化中的不足,通過對實際使用后調(diào)查,得到如下結(jié)論:

      1)傳統(tǒng)計算中,簡化鋼絲繩與卸料平臺連接點,作為不動鉸接支點,實際構(gòu)件中做不到,導(dǎo)致所求卸料平臺變形偏小,計算偏于不安全,存在一定誤差,而傳統(tǒng)計算是簡化算法,對此問題難以解決。

      2)有限元模擬卸料平臺關(guān)鍵受力構(gòu)件與鋼絲繩共同變形、受力情況,整個構(gòu)件變形明顯大于傳統(tǒng)計算,增大約71%,而應(yīng)力變化與傳統(tǒng)計算相比變化不大。

      3)有限元模擬出構(gòu)件變形結(jié)果大,但仍在規(guī)范允許范圍內(nèi),鑒于目前現(xiàn)狀,建議對傳統(tǒng)設(shè)計的變形采用增大安全系數(shù),取1.7,保證工程安全,且施工中將卸料平臺外挑端通過張緊鋼絲繩上仰20~50mm,保證使用安全是有效的。

      [1]楊旭東,楊曉毅.大型卸料平臺設(shè)計與安裝[J].施工技術(shù),2008,37(1):77-78.

      [2]GJ 80-1991,建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1991.

      [3]GB 50009-2012,建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2012.

      [4]GB 50017-2003,鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2003.

      [5]劉繼軍.某工程型鋼懸挑卸料平臺的設(shè)計計算[J].山西建筑,2011,37(22):98-100.

      [6]倪松遠.鋼絲繩機械性質(zhì)研究[D]:[碩士學位論文].哈爾濱:東北林業(yè)大學,2004.

      [7]于燕,王立.高強度橋梁鋼Q460q焊接應(yīng)力場的數(shù)值模擬研究[J].長春工業(yè)大學學報:自然科學版,2010,31(1):101-103.

      [8]施剛,劉釗,張勇,等.軸心受壓等邊角鋼構(gòu)件局部穩(wěn)定受力性能隨鋼材強度變化規(guī)律的研究[J].工程力學,2012,29(8):129-135.

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