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      塔機臂根鉸點水平位移計算方法研究

      2021-09-30 08:52:02夏國偉
      建筑機械化 2021年9期
      關(guān)鍵詞:慣性矩塔身塔頂

      才 冰,夏國偉,史 勇,吳 靜,梅 琨

      (撫順永茂建筑機械有限公司,遼寧 撫順 113126)

      1 塔機臂根鉸點水平位移概述

      塔機臂根鉸點水平位移即塔頂位移(靜態(tài)剛性)是塔機行業(yè)十分關(guān)注的問題,歷年來在型式試驗、現(xiàn)場檢驗檢測、結(jié)構(gòu)設(shè)計、用戶驗收等各個方面都較重視這個參數(shù),已經(jīng)成為不可或缺的技術(shù)指標(biāo)之一。

      我國GB/T 13752-2017《塔式起重機設(shè)計規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中5.6.2 條和GB/T5031-2019《塔式起重機》標(biāo)準(zhǔn)中5.2.5 條均對塔機塔頂位移(靜態(tài)剛性)都做了規(guī)定。

      早在20 世紀(jì)六七十年代,國外塔機理論界就已經(jīng)提出:只要保持在彈性范圍內(nèi),保證結(jié)構(gòu)強度、穩(wěn)定性滿足使用要求,剛度主要由結(jié)構(gòu)設(shè)計和不同的使用要求決定,塔頂位移并無統(tǒng)一的硬性規(guī)定。因為塔機使用的施工領(lǐng)域不同、塔身材料不同、企業(yè)加工的精度不同等等,無法達成一致意見。因而在DIN、FEM、BS 等設(shè)計規(guī)范里,均未對塔頂位移(靜態(tài)剛度)作出相關(guān)規(guī)定。因為塔頂位移對塔身產(chǎn)生的附加力矩直接影響塔機強度、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、抗傾翻穩(wěn)定性。因此,塔機設(shè)計計算應(yīng)包括塔頂位移。

      塔頂位移的理論定義:塔機不承受橫向載荷、塔頂力矩為零時,塔身中心線作為起始原點,額定載荷作用下,塔機起重臂根部連接處相對于無載荷作用時的水平偏移距離。

      設(shè)塔頂力矩為Mt,塔頂垂直力Pt,塔身垂直力為P0,塔頂位移最大值為Δxmax,Δx由0 趨近于Δxmax,塔頂附加力矩ΔM=[Pt+0.4P0]Δxmax,此式中,0.4P0為考慮塔頂位移導(dǎo)致下面塔身彎曲變形引起塔身的重心變化[3],使塔身力矩增大0.4Δxmax。

      塔頂力矩最大值Mtmax

      下面討論塔頂力矩Mt→Mtmax后,對塔身強度、穩(wěn)定性、抗傾翻穩(wěn)定性的影響。

      1.1 主肢強度

      當(dāng)Δx=0 時,主肢最大軸力

      式中MW——風(fēng)載荷力矩;

      MFC——回轉(zhuǎn)離心力力矩;

      a——主肢形心線距離。

      當(dāng)Δx→Δxmax,

      主肢軸力增大

      主肢應(yīng)力增加值

      式中A0——單肢截面積。

      塔頂位移使主肢應(yīng)力增大,是不可忽視的,特別在Δxmax較大時,必須校核應(yīng)力強度。

      1.2 主肢單肢屈曲穩(wěn)定

      為什么僅討論主肢單肢屈曲穩(wěn)定?因為塔身桁架結(jié)構(gòu)整體失穩(wěn),都是由主肢單肢屈曲失穩(wěn)而開始的,如實腹結(jié)構(gòu)局部屈曲失穩(wěn)會導(dǎo)致整體破壞一樣。且桁架整體穩(wěn)定校核計算中很多系數(shù)都是來自建筑鋼結(jié)構(gòu),與塔機塔身不符,因此,整體穩(wěn)定性校核不準(zhǔn)確,單肢屈曲穩(wěn)定校核簡單、明確,無論是型材截面積、慣性矩I、回轉(zhuǎn)半徑i、長細比λ、屈曲系數(shù)φ,均可確切查出。只要保證了單肢穩(wěn)定性,塔身整體穩(wěn)定的校核就無必要了。

      考慮塔頂位移后,可在強度計算應(yīng)力除以屈曲穩(wěn)定系數(shù),即可計算出塔身單肢屈曲穩(wěn)定性。

      當(dāng)然,由于強度計算應(yīng)力隨塔頂位移增大,而許用應(yīng)力及φ不變,屈曲穩(wěn)定的安全裕度肯定降低,因此必須校核單肢屈曲穩(wěn)定性。

      1.3 抗傾翻穩(wěn)定性

      對行走式或壓重式塔機,由于塔頂位移,重心變化,穩(wěn)定性力矩減少,(M+/M-)增加,不利于抗傾翻穩(wěn)定,應(yīng)注意校核。

      2 塔頂位移的計算方法

      除回轉(zhuǎn)支承滾道間隙、連接銷軸配合間隙影響外,塔頂位移主要由受載后結(jié)構(gòu)變形所致。當(dāng)不考慮壓彎作用時,塔頂力矩Mt(Nm)、塔頂風(fēng)剪力Fwt(N)、塔身風(fēng)載荷分布力W0(N/m)、塔身風(fēng)載荷集中力Fw0(N)等產(chǎn)生的塔頂位移如圖1 所示。

      圖1 塔頂力矩、水平力產(chǎn)生的塔頂位移

      2.1 變截面塔身換算慣性矩

      塔身由不同外廓、不同主肢的塔身節(jié)組成,例如基礎(chǔ)節(jié)、過渡節(jié)、標(biāo)準(zhǔn)節(jié)等。而且他們大多為桁架結(jié)構(gòu),不是實腹,需要考慮腹桿的影響。慣性矩計算方法如下。

      塔身節(jié)慣性矩I

      圖1 中,虛線為位移、細實線為彎矩M、剪力Q,F(xiàn)w0為基礎(chǔ)節(jié)、套架的風(fēng)剪力,則塔身、塔頂風(fēng)載荷及塔頂力矩產(chǎn)生的總位移ΔM

      EI是結(jié)構(gòu)件剛度的重要標(biāo)志,直接影響塔頂位移大小。對組合塔身的慣性矩不應(yīng)簡單選取。

      2.2 不考慮壓彎作用時塔身側(cè)向位移計算方法

      塔頂位移可以轉(zhuǎn)化為塔身側(cè)向位移,不考慮回轉(zhuǎn)支座、塔頭的作用。計算方法毋庸置疑。電算最簡單,但是目前電算通用程序存在不能計算屈曲穩(wěn)定、節(jié)點位移不易分析不同載荷產(chǎn)生的位移、不夠直觀、錯誤不易檢查,而手算簡單明了,經(jīng)得起推敲,便于分析。

      本文推薦參考資料1 的手算方法,下面僅對應(yīng)用此方法做些提示,詳細運算過程見資料1,此方法與有限元相比,誤差很小。

      該方法將塔身按實腹構(gòu)件求出塔頂位移,即本文ΔM各分項,再乘以考慮腹桿作用的位移修正系數(shù)βi,求出ΔM=∑Δi,βi的求法如下

      圖中,AO——單主肢截面積;——斜腹桿截面積;Ab2——直腹桿截面積。

      柔度系數(shù)

      E——彈性模量。

      修正系數(shù)

      以上是按圖2 所示腹桿布置,如與此不同,可參照圖表另選,一般,β≥1 修正桁架與實腹位移的不同。

      圖2 柔度系數(shù)及修正系數(shù)

      在計算ΔM各分項時,I=Ieq,對組合塔身,A0、Ax、An,則按個塔身不同的截面積及B、α等。

      2.3 考慮塔身壓彎屈曲變形的塔頂位移Δx,歐拉屈曲極限載荷

      式中,μ1=2.0,μ2=1.0

      塔頂對塔身的垂直力PN

      塔頂位移計算值Δx

      塔身中部各處位移Δxi

      2.4 靜位移與動位移

      如果外載荷不加動載荷系數(shù),可認為計算的是靜位移,反之,則認為是動載荷。靜位移測量簡單,動位移則應(yīng)考慮振動效應(yīng),頻率幅度衰減、加速度,必須具有測試、記錄等條件。但在計算方面,也是將動態(tài)按靜態(tài)加動載系數(shù)計算,方法相同。

      3 塔頂位移計算實例

      某塔式起重機,慣性矩I如表1 和圖3 所示,塔身由I1/I2/I3組成。圖中Ht=75.15m,h1=25.5m,h2=21.75m,h3=13.5m,h4=4.5m。

      表1 塔身各階慣性矩

      圖3 塔機塔頂位移計算簡圖

      表2 各工況計算數(shù)據(jù)

      4 結(jié)語

      1)塔身慣性矩對塔頂位移影響很大,選擇確定慣性矩尤其重要。

      2)塔身慣性矩I=,塔身寬度B占比最大。

      3)塔身結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性由單肢來保證,整體穩(wěn)定校核無必要,建議相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)進行明確規(guī)定。

      4)塔式起重機塔頂位移是塔機設(shè)計的重要參數(shù)之一,用戶對此參數(shù)也有高度的重視,建議塔機設(shè)計時應(yīng)予以計算,并且滿足相關(guān)規(guī)范的剛度要求。

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