某输煤栈桥的结构设计

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输煤栈桥钢结构施工方案

输煤栈桥钢结构施工方案

输煤栈桥钢结构施匸方案输煤栈桥钢结构施工方案一、工程概况本工程为中国电力投资有限公司新建2X300MW发电机组燃油、输煤系统机电设备安装工程。

本阶段的施工内容为自除铁间⑥轴〜碎煤机室④轴C -2AB皮带传输系统钢结构制作安装工程。

钢构架框架全长90m,共分为4 棍,单赫桁架宽度6.6m。

中间两棍长21m,约25t;头尾两棍长24m,约28t。

二、编制依据1、输煤栈桥钢结构设计施工图纸2、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-20013、《钢结构焊接与验收规范》JBJ81-20024、《钢结构工程施工质量检验评定标准》GB50211-955、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-866、《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-20027、《火电施工质量检验及评定标准》(建筑工程篇)8、《电力建设施工及验收规范》(建筑工程篇)9、《电力建设安全工作规程》(建筑工程篇)三、钢结构施工顺序及工艺流程(一)钢结构施工工艺流程输煤栈桥施工工艺流程如下图所示:0/9输煤栈桥钢结构施匸方案(二)施工顺序(1) 吊装顺序,根据土建交付安装的顺序,我方施工顺序为④〜③轴钢桁架, ③〜②轴钢桁架,②〜①轴钢桁架,①〜⑥轴钢桁架制作安装。

(2) 栈桥钢结构吊装、组合场地布置图如下图所示:输煤栈桥组合场布置图 四、钢结构加工配制钢结构加工配制的主要工序:放样、号料、校正、切割、除锈、刷油、组装、翻身、焊接、钻孔。

(一)放样:根据设计图纸,在平行于C-2AB 栈桥靠近除铁间位置的下料场 地内搭设一座8mX8m 的平台,在敷设的组合平台上放出桁架、上弦、下弦、支 撑大样,在大样内侧焊角钢胎挡、限位,限制杆件移动。

(二)号料:根据施工图纸,核对钢材的型号、规格、材质。

根据施工图纸和输煤栈桥钢结构施工方案实际放样,核对组件规格、数量、尺寸,进行号料,号料后,在零件上标明零 件的件号、数量。

对弯曲、扭曲的钢材应先进行矫正。

输煤系统输煤栈桥工程施工组织设计

输煤系统输煤栈桥工程施工组织设计

输煤系统输煤栈桥施工组织设计一、工程概况1.地质状况:依据地质勘察报告及现场情况,现场土质较好——为碎石—角砾混砂土层,因此栈桥支架柱基础采用天然地基,承载力标准值340Kpa,场地土类别为二类。

2.过程结构特点:本工程±0.00相当于简化高程为55.0米(标高同主厂房±0.00)基础为钢筋砼独立基础,现浇砼支架(柱梁),现浇砼桥面,桥面结构层上架设一道叠浇层,其主题结构均为全钢结构(钢桁架、压型钢板)。

钢构件表面进行喷砂除锈后涂无机富锌漆两道,外刷氟碳金属防腐面漆三道。

所有栈桥钢桁架均按跨度L的1/500起拱。

砼强度等级:基础桥面板叠浇层C25,垫层C10,钢筋保护层:梁柱35㎜,基础40㎜,板15㎜。

3.抗震设防及其他结构安仓等级为二级,设计使用年限50年,抗震设防为7度。

二、编制依据及编制原则(一)编制依据1.工程施工合同及招标、投标文件。

2.运煤栈桥施工图。

3.《钢筋砼工程施工质量验收规范》4.《钢结构工程施工质量验收规范》5.《建筑钢结构焊接技术规程》6.《钢结构高强螺栓连接的设计施工及验收规程》7.输煤系统工程二级网络计划及施工现场实际情况8.国家和行业的有关规程规范的要求(二)编制原则1、切实贯彻国家的有关标准、施工验收规范和操作规程,积极推行全面质量管理,坚持质量安全第一,预防为主、以人为本的方针,用户至上的思想。

2、根据合同约定的施工工期,保证该工程提前完成任务,选用适合本工程的切实可行的技术方案和一切技术组织措施以及我公司已有的新工艺,新技术起用成果,降低施工成本,提高劳动生产率、创造经济效益。

3、遵循基本建设程序,切实抓紧时间做好施工准备,合理安排施工顺序,在保证工程质量的前提下,努力加快施工速度,缩短施工工期,改善劳动组织的前提下,努力降低劳动力高峰系数,做到连续均衡施工。

4、提高车间化施工程度,减少现场作业,压缩现场施工场地,施工现场布置应紧凑合理,便于施工,符合安全、防火、环保和文明施工的要求。

输煤栈桥钢结构工程吊装方案

输煤栈桥钢结构工程吊装方案

输煤栈桥钢结构工程吊装方案输煤栈桥钢结构工程吊装方案钢结构工程的吊装是建筑施工过程中最为关键和危险的环节,如果没有良好的吊装方案,就会给建筑工地造成巨大的安全隐患。

本文将以输煤栈桥钢结构工程为例,介绍一种可靠的吊装方案,保证施工安全、高效、准确的完成。

一、施工现场输煤栈桥工程位于煤炭运输场地,是一座高度为30米的钢结构工程。

整个工地面积宽敞,有充足的施工区域,但施工现场也存在一些不确定因素,如天气状况、场地环境等。

二、建筑设计输煤栈桥采用了整体式准备焊接和现场拼装的施工工艺。

整个工程由多个组件组成,包括两个50m长的U形主梁、多个桥墩、支撑系统和挡车架等。

三、吊装方案1. 梁体吊装:通过计算,主梁的重量大约为250吨,吊重难度非常大,需要采用较大容量的吊机。

为了保证梁的垂直性和水平性,我们采用了六点吊装的方法。

具体步骤如下:(1)在主梁上打孔,采用M60螺栓连接吊装吊钩,两侧各准备3个连接点,以确保吊装的稳定性。

(2)通过吊车将主梁吊离地面后,通过调整吊装吊钩的位置和高度,保证梁的垂直性。

(3)将吊装吊钩调整到水平位置,同时通过校正器调整吊装吊钩位置,以确保梁的水平性。

(4)吊起梁之后,将梁平移到预定位置,放置于桥墩上。

2. 桥墩吊装:钢结构中的桥墩数量众多,我们采用了超重型吊车进行吊装,并通过螺栓将桥墩紧密连接,以确保吊装的稳定性。

3. 内部结构吊装:工程中需要安装大量的内部结构,由于这些结构各异,我们采用了多种不同的吊装方案,包括平吊、立吊和倾斜吊等。

四、注意事项在实施吊装方案过程中,施工方需要注意以下几点:1. 建立有效的沟通机制,确保施工人员之间沟通协调,避免出现误操作等问题。

2. 做好现场管理,保证工地安全,规范作业流程,严格遵守相关安全规定。

3. 根据吊装设备的特点,预防不良天气影响,避免出现意外情况。

4. 吊装方案需要经过专业人员的评估和论证,以确保各项措施的可行性和有效性。

五、结论输煤栈桥钢结构工程的吊装是整个工程的核心部分,只有在完美的吊装方案下,才能确保工程顺利完成。

输煤栈桥土建施工方案(3篇)

输煤栈桥土建施工方案(3篇)

第1篇一、工程概况输煤栈桥工程是某火力发电厂配套工程之一,主要承担煤炭运输任务。

本工程位于发电厂厂区内,全长约200米,宽度约20米,高度约10米。

栈桥采用钢筋混凝土结构,包括桥墩、桥台、桥面等部分。

本施工方案针对输煤栈桥的土建施工进行详细规划。

二、施工组织设计1. 施工单位:某建筑工程有限公司2. 施工项目经理:张三3. 施工队伍:土建施工队伍、钢筋施工队伍、模板施工队伍、混凝土施工队伍、起重吊装队伍等。

4. 施工工期:预计6个月。

5. 施工质量标准:按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》执行。

三、施工准备1. 施工图纸及技术文件:组织技术人员对施工图纸及技术文件进行详细审查,确保施工方案的可行性。

2. 材料设备:根据施工方案及工程量,提前采购各类材料,包括钢筋、水泥、砂石、模板等,并确保材料质量。

3. 施工现场:平整场地,搭建临时设施,包括办公室、宿舍、食堂、仓库等。

4. 施工人员:组织施工队伍,进行技术培训和安全教育,提高施工人员的素质。

5. 施工机械:准备施工所需的各类机械设备,如挖掘机、搅拌机、混凝土泵、起重设备等。

四、施工工艺及流程1. 桥墩施工(1)放样:根据设计图纸,对桥墩位置进行放样,确保桥墩位置准确。

(2)基础施工:采用钢筋混凝土基础,先挖设基础坑,然后浇筑混凝土基础。

(3)柱身施工:柱身采用钢筋混凝土结构,分节浇筑,确保柱身垂直度。

2. 桥台施工(1)放样:根据设计图纸,对桥台位置进行放样,确保桥台位置准确。

(2)基础施工:采用钢筋混凝土基础,先挖设基础坑,然后浇筑混凝土基础。

(3)台身施工:台身采用钢筋混凝土结构,分节浇筑,确保台身垂直度。

3. 桥面施工(1)模板安装:根据设计图纸,安装桥面模板,确保模板牢固、平整。

(2)钢筋绑扎:根据设计图纸,绑扎钢筋,确保钢筋间距、形状及保护层厚度符合要求。

(3)混凝土浇筑:采用混凝土泵进行浇筑,确保混凝土密实、均匀。

4. 防水施工(1)防水层铺设:根据设计要求,铺设防水层,确保防水效果。

火力发电厂输煤栈桥设计简述

火力发电厂输煤栈桥设计简述

火力发电厂输煤栈桥设计简述首先,在设计栈桥的结构时,需要考虑到栈桥的功能和实际需求。

一般来说,栈桥通常由上部组成,包括上部结构、上部设备;下部组成,包括下部结构、下部设备。

上部结构主要包括栈桥桥梁、支承系统、运输机械等;下部结构主要包括栈桥基础、支撑钢筋混凝土结构等。

栈桥的结构要有足够的稳定性和承载能力,能够经受煤炭的重量和传输过程中的振动。

其次,在栈桥的材料选型中,需要根据煤炭输送量、环境要求、经济考虑等因素进行选择。

通常情况下,栈桥的主要构建材料可以选用钢材,具有良好的强度和耐久性,能够承受煤炭的重量和输送过程中的力量。

另外,栈桥上部设备的选材也需要考虑灵活性和耐用性,以满足不同工况下的需求。

然后,在栈桥的承载能力上,需要根据实际需求和设计要求进行计算和评估。

栈桥的承载能力主要包括静载荷和动载荷。

静载荷是指栈桥自身的重量以及上部结构和设备的重量;而动载荷则包括煤炭的重量和输送过程中的动态力量。

栈桥的承载能力需要满足安全性和可靠性的要求,能够承受煤炭输送过程中的振动和冲击。

最后,在栈桥的输煤效率上,设计需要考虑到煤炭的输送速度和输送容量。

栈桥的设计要尽量减少煤炭的丢失和堵塞,保证输煤过程的高效和稳定。

同时,栈桥的输送系统也需要与火力发电厂的煤炭供应系统相匹配,确保煤炭的连续供应和输送。

综上所述,火力发电厂输煤栈桥设计是一项复杂而重要的工程,需要考虑多方面的因素。

设计过程中要兼顾栈桥的结构、材料选型、承载能力和输煤效率等要求,以确保输煤过程的安全、高效和稳定。

设计人员需要具备扎实的专业知识和经验,以及良好的工程思维和创新能力,为火力发电厂的运行提供有力的支持。

55米超大跨度输煤栈桥的结构选型

55米超大跨度输煤栈桥的结构选型

摘要:山东菏泽发电厂三期工程煤场与主厂区被一条市政主干道隔开,市规划部门不允许在道路中间增设支柱,使该栈桥跨度达到55米。

这大大超过常规栈桥跨度,在国内火力发电厂也较为少见。

该工程栈桥综合运用了橡胶隔振措施、桁架平面外垂直支撑和门式刚架等设计方法,较有效地解决了在超长栈桥设计中遇到的问题。

本文将介绍该超长输煤栈桥的结构选型,为以后的超长栈桥设计提供借鉴。

关键词:输煤栈桥,超长,横向支撑1.超大跨度输煤栈桥的结构简介火力发电厂地上输煤栈桥跨间承重结构形式是按照不同的跨度和高度进行划分设计,由《构筑物抗震设计规范》可知,地上输煤栈桥结构一般分为三种:砖混结构、混凝土结构和钢桁架结构。

钢结构栈桥一般用于大跨度、桥面结构较高,跨度一般18m~30m。

当栈桥面离地面较高时,也可考虑采用钢结构桁架和钢柱组成的纵向排架结构形式。

本文介绍的工程地震基本烈度7度(0.15g),建筑场地为Ⅲ类。

跨路的1号输煤栈桥,桥面距地面的高度为13.5m,栈桥跨度中心线长度为55.0m,该栈桥结构采用钢桁架和现浇钢筋混凝土柱组成的纵向排架结构体系。

由于栈桥高度较高较高(h=6.6m),为减少结构的迎风面积,减少建筑的维护面积,同时为节约结构的投资成本,在满足建筑使用要求的前提下,在桁架内部将封闭栈桥设计成门形刚架形式,主桁架外露。

2.超大跨度输煤栈桥高度和起拱值的确定本工程钢结构桁架高度的确定需要考虑两方面内容:一是工艺专业对结构净高的要求:栈桥净高要求为2.5m,中间布置有链码检验装置,栈桥净高要求为3.5m。

二是为满足高跨比而需要的结构高度:参考《钢结构设计手册》有关规定:梯形钢屋架的跨度一般为L=15-36m,柱距为6-12m,跨中经济高度为h=(1/8-1/10)L。

本工程桥面跨度L=55.0m,栈桥面总宽度为12.3m,按柱距为6.15m考虑。

栈桥高度取h=6.6m,其跨高比L/H=8.33,因桥面跨度较大,按经济高度的上限值考虑。

某输煤皮带钢结构栈桥、混凝土支架结构施工图

某输煤皮带钢结构栈桥、混凝土支架结构施工图
2.柱插筋在基础中的锚固构造详见国标图集11G101-3第59页详图;1.图中除注明外梁中心线与轴线重合或梁边与柱边对齐;说明:3.JLL钢筋构造详见国标图集11G101-3第91页详图,JLL顶标高同基础顶标高;4.基础下做100厚C15混凝土垫层,JLL梁下留100~150的空隙,用炉渣或粗砂填充。243 共 1 页图 纸 编 号序号1征技术特代图钢筋混凝土支架,11m,30m,33m钢栈桥,9m混凝土栈桥,独立基础施 工 图 纸 目 录图 纸 名 称S2074-2622(2)-01折幅号A1采 用 图 号 第 1 页S2074-2622(2)-02S2074-2622(2)-03S2074-2622(2)-04首图建筑图栈桥支架及基础结构图33米跨钢桁架详图33米跨钢桁架节点图及材料表30米跨钢桁架节点图及材料表687510121191.5S2074-2622(2)-05S2074-2622(2)-06S2074-2622(2)-07S2074-2622(2)-08A1-1/41.251.251.251.001.251.00A1-1/41.25合 计15.513141516175.图中未注明的主次梁相交处每边另加设三根附加箍筋,间距50mm、直径同梁箍筋.30米跨钢桁架详图30,33米跨钢桁架桥面及屋面结构布置图A1-2/4A1-1/4A1-1/4A1A1-1/4A130,33米跨钢桁架上下弦水平支撑详图S2074-2622(2)-09A1-2/41.555001197845224000400240004522300505000v=2H=27.747Q=262(m)(m/s)(t/h)195 mYB2 250M-4 U=660v N=55KwYOX 450sjZL9110*212110*212650550550550940004029浓 缩 池7500310044007500混 煤 仓7

煤矿栈桥加固设计

煤矿栈桥加固设计

煤矿栈桥加固设计煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司安徽省合肥市 230041一:工程概况某煤矿输煤栈桥,栈桥宽4.5m,高2.4m,长19.9 m,栈桥角度为0度;栈桥面标高36.3m。

栈桥结构采用钢桁架,桁架上弦截面为2L100x8,下弦截面为2L80x8,墙面的檩条截面为L50x6,钢材材质均为Q235B.Z;屋面檩条截面为C120x50x20x2.5,墙、屋顶板50厚夹芯板,栈桥楼面采用6厚花纹钢板。

设计防腐做法:刷无机富锌底漆一遍,环氧云铁中间漆二遍和氯化橡胶面漆二遍。

该栈桥自从2007年投产使用,至2017年栈桥钢桁架下弦腐蚀严重;根据业主提供的检测报告:下弦最薄处仅剩5mm,锈蚀3mm;其余杆件均存在油漆破损脱落严重,锈蚀严重的区域有起皮脱落鼓包现象。

根据现场实际调研及分析,煤里面多多少少都含有一定量的硫或二氧化硫,暴露在空气中后与空气中的水化合后变成了硫酸酸雾,就会对桁架杆件造成腐蚀;特别冬季生产时,由于刚从井下提升出来的原煤温度较高,与地面上的空气的温差较大,在栈桥中形成较大的硫酸酸雾,硫酸酸雾不能及时被排走,在桁架杆件上凝结,形成弱酸性水,从而对桁架上弦杆和屋面、墙面檩条造成腐蚀,冷凝的弱酸性水通过桁架腹杆和墙面檩条流趟到栈桥下弦杆,让栈桥下弦杆长期处于酸性水的浸泡环境中,加剧了下弦杆腐蚀的速度,可能就是下弦杆的腐蚀特别严重的原因。

本工程改造设计内容:下弦截面腐蚀严重,下弦杆腐蚀厚度约3mm,下弦锈蚀面积约为37.5%,需重新计算复核;上弦杆、腹杆为局部腐蚀,可不做加固处理,重新防腐处理即可;墙体檩条(L50x6),屋面檩条(C120x50x20x2.5)腐蚀也较为严重,墙檩、屋面檩条需整体更换;屋、墙面压型钢板也有不同程度的腐蚀,加固改造过程中整体更换。

二:加固设计及计算桁架正常使用工况下,荷载标准值:楼面恒荷载1.5KN/M2,楼面活荷载3KN/M2。

屋面恒荷载0.5KN/M2,屋面活荷载0.5KN/M2。

谈某输煤栈桥的结构设计

谈某输煤栈桥的结构设计

图1 HJ 杆件尺寸图栈桥水平长35.35 m ,斜长36. 684 m ,倾角为15.5°。

节间平 均为3.05 m ,端部做局部调整,矢高3.2 m 。

6结构计算6.1 荷载标准值1)屋面恒载。

单品上弦节点荷载为5.1 k N 。

2)楼面恒载。

单品下弦节点荷载为21.5 k N 。

3)屋面活载。

单品上弦节点荷载 为4.5 k N 。

4)楼面活载。

单品下弦节点荷载为15.0 k N 。

6.2结构计算本工程采用M S T 结构计算软件计算。

桁架结构内力如图2 所示,-代表压力,+代表拉力。

6.3桁架杆、球型号布置根据结构计算内力结果选择桁架的杆、球型号布置如图3所示。

钢管桁架结构采用相贯节点。

相贯节点为主管直通,支管切割成相贯线。

直接与直管焊接。

这种形式节点承受能力不大,一般在内力不大时采用。

本工程基于现场条件及甲方要求采用钢管球节点结构,节点采用焊接球节点。

5结构布置输煤栈桥平面呈细长形,立面上栈桥面倾斜。

低端设不动铰支座,承担竖向荷载和纵向地震作用效应。

高端设滑动支座,承担竖向荷载。

栈桥一般跨度大于18 m 小于50 m 比较经济合理。

桁架高度一般按跨度的1/8〜1/10考虑,在确定高度时还应与工 艺净高协调。

桁架节间以斜腹杆40°〜50°间较适宜,受力最合 理。

节间尺寸一般是2.5 m 〜3.5 m 之间。

节间划分时节间数一 般为偶数。

当节间不能等分时一般在端部进行调整。

输煤栈桥 与相邻建筑物间应设抗震缝,其抗震缝的最小宽度按下列原则确 定:当邻接处栈桥屋面高度不大于15 m 时可采用70 mm ;当高度 大于15 111时,6°,7°,8°,9°相应增加高度5 111,4 111,3 111,2 111,抗震 缝最小宽度宜再加宽20 mm 。

依据以上布置原则本工程结构布置如图1所示。

1工程概况本工程属于山西晋煤集团某煤炭加工配送中心转载点到装 车点输煤栈桥。

某火电厂钢结构输煤栈桥设计

某火电厂钢结构输煤栈桥设计

引 言
输煤 栈桥是火力发 电厂燃料供应 系统 的重要构 筑物 之一 ,
外墙 围护为复合保温压型钢板 , 桥面为压型钢板加混凝土组合
楼板 。
通过其 内部输 煤皮带连接着煤场和主厂房 , 起着确保电厂 E t 常 运行所需 燃料的持续供应 。与大多数建筑物不 同, 输煤栈桥平
面形状呈 细长条形 , 立 面上栈桥 面倾斜 。随着输煤 栈桥跨度和 高度 不断增加 , 倾角变 大 , 抗震设防烈度要求 的提高 , 正确地计
U Zh e n b i n
( F u j i a n Y o n g F u P r o j e c t C o n s u l t a n t C o . . L T D, F u z h o u 3 5 0 1 0 0 )
Ab s t r a c t : Co mb i n e d wi t h e n g i n e e in r g e x a mp l e,t h e c o a l—c o n v e y e r g a l l e r y i s a na l y s e d b y u s i n g S TAAD s o f t wa r e f o r t h e s p a c e mo d e l i n g c a l c u l a t i o n .Th r o u g h t h e a n a l y s i s o f c o l a c o n v e y i n g g ll a e y r s t r u c t u r e s t y l e,c a l c u l a t i o n mo d e l , l o a d v lue a ,s t r u c t u r l a c a l c u l a t i o n a n d t he r e a s o n a b l e n e s s o f c lc a u l a t e d r e s u l t s ,s u mme d u p a t t e n t i o n nd a i mp r o v e me n t i n c o a l c o n v e y i n g g ll a e y r s t r u c t u r e d e s i g n,S O a s t o p ov r i d e e n g i n e e r i n g d e s i g n f o r t h e f u t ur e r e f e r e n c e . Ke ywo r d s: Co l a c o n v e y i n g g a l l e y ;S r t e e l t r u s s ;S p a c e c lc a u l a t i o n;S t r u c t u r a l a n ly a s i s E- ma i l : x z h b 3 2 4 @1 6 3. e o m

输煤栈桥方案

输煤栈桥方案

新疆天富能源投资有限公司121团炮台镇1X25MW热电联产工程输煤栈桥钢结构施工组织设计第一章工程概况1.1工程简介该工程建设地点位于农八师121团,建设单位新疆天富能源投资有限公司;设计单位新疆轻工业设计研究院;监理单位昆仑监理公司;施工单位天富水利电力工程有限责任公司。

工程结构为钢接结构。

施工分为制作和安装两个阶段进行,在土建基础施工未完成时,在预制场地内根据设计蓝图进行分段制作,制作完毕后倒运至安装现场,待土建单位提供安装条件后进行安装。

钢结构表面采用人工除锈,涂装防锈漆两道。

本工程为钢筋混凝土独立悬挑牛腿基础。

结构:本工程为轻钢结构,采用的钢材为Q235B。

钢柱为工字钢柱,钢架的两侧和上弦、下弦采用型钢组对焊接而成。

屋面为 0.6mm压型彩钢板,外墙面为0.6mm压型彩钢板;檩条采用C160×60×20×2.2薄壁型钢。

内外进行红丹漆防锈处理。

1.2施工依据规范设计蓝图《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001国家有关建筑工程法规、规范与文件建筑施工安全检查标准JGJ59—99第二章:施工准备2.1施工条件钢结构安装工程在土建完成主体结构后进行。

“三通一平”已满足施工要求。

熟悉钢结构安装施工图纸及有关规范。

2.2工期质量要求一次交验合格,工程质量合格率100%。

2.3工期要求严格的按照甲方规定的竣工日期,充分计划组织科学管理,顺利完成甲方的工期要求。

保证以合同要求工期内完工。

2.4施工组织根据工程的承包方式,以优化的资源(人力、设备、材料)配置,在给定的环境条件下和施工周期内,达到资源消耗最少,工程成本最低,经济效益最佳的经营效果。

优化劳动力组合,以最小的劳动力投入,达到保证工期的目的。

以建设单位要求为中心,统筹资源、物流、质量、工期、安全等经营活动,旨在提高服务质量。

强调安全,质量,环境控制达到安全生产创优良工程,保护施工环境及周围环境不受污染的目的。

论大倾角皮带输煤栈桥设计

论大倾角皮带输煤栈桥设计

论大倾角皮带输煤栈桥设计随着煤炭工业的不断发展,传统的人工运输煤炭的方式已无法满足市场需求。

因此,在煤炭运输领域,机械化运输已成为主流趋势。

在大型煤炭运输系统中,大倾角皮带输煤栈桥的使用已逐步普及,成为一种重要的机械化运输煤炭的装置。

本文将从大倾角皮带输煤栈桥的设计方案以及结构设计两个方面进行论述。

1.选址选址应考虑栈桥连接煤炭生产区、储煤区、装载区和中转区,在煤场内得到理论上最短的物流距离。

2.结构形式大倾角皮带输煤栈桥结构形式应为单体桥式铆接结构,桥面上应设有行车道。

3.工作原理大倾角皮带输煤栈桥的工作原理为利用皮带将煤炭从储料仓的一端输送至另一端,最终通过栈桥的传送机构将煤炭运输至目的地。

4.容量设计根据市场需求和实际生产情况,大倾角皮带输煤栈桥设计的最大容量应为1200吨/小时。

5.控制系统大倾角皮带输煤栈桥控制系统应包括PLC自动控制系统、集中监控系统以及手动控制系统,以保证运行的安全性和稳定性。

1.选材材料大倾角皮带输煤栈桥应采用高强度钢材作为主要结构材料。

2.梁的设计大倾角皮带输煤栈桥梁应使用板式梁结构,梁底的纵梁与竖拱以及纵梁与传动机构支撑的弯曲支撑结构互相配合,支撑刚度满足输送过程中的工作要求。

3.传动机构的设计传动机构应选用低速大扭矩电机驱动,以保证动力输出的平稳性和输送机构的工作效率。

大倾角皮带输煤栈桥的定位机构应选用滚轮式定位,以保证传动系统的精度和稳定性。

5.保护装置的设计大倾角皮带输煤栈桥的保护装置应包括安全门、警报器、灭火器以及应急停车装置,以保障生产的安全性。

综上所述,大倾角皮带输煤栈桥的设计是一个较为复杂的过程。

在设计方案中,应充分考虑市场需求和实际生产情况,从而设计出具有高运行效率、稳定性和安全性的设备。

同时,在结构设计上,应优先考虑材料、梁、传动机构、定位机构和保护装置等方面,以保证设备的性能和质量。

6#7#输煤栈桥钢结构施工方案

6#7#输煤栈桥钢结构施工方案

目录1. 工程概况和主要工程量介绍 (1)2. 编制依据 (2)3. 施工条件及准备工作 (2)4. 作业程序、内容和要求 (6)5. 质量要求及验收 (26)6. 作业环境的考虑和要求 (27)7. 危险/危害因素及控制措施一览表 (30)8. 环境因素及控制措施 (33)9. 施工计划安排 (35)1. 工程概况和主要工程量介绍1工程概况广州华润热电有限公司二期2×300MW级燃煤机组输煤系统工程共设3座输煤栈桥,6#钢栈桥长为840.431米,高度从13.20米到25.25米;7#钢栈桥长126.484米,高度从15.987到47.50米。

栈桥上部为钢管柱、钢桁架梁,梁柱结构采用钢管和角钢、型钢、工字钢,构件之间采用焊接连接,部分采用螺栓连接。

楼层采用镀锌板加钢筋砼楼承板。

所有钢构件均应彻底清除脏物及油污,严格除锈,手工应达St2.5级,喷砂应达Sa2.5级。

钢构件出厂前均需涂环氧富锌底漆一道和环氧云铁中间漆两道,氯化橡胶面层两遍,漆膜总厚度不小于150um。

2. 编制依据1.1设计图纸:《6#输煤栈桥施工图》60-F5451S-T062603《7#输煤栈桥施工图》60-F5451S-T06391.2现行施工规范和标准:《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《钢结构设计规范》(GBJ17-88)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2002)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95)《电力建设施工质量验收及评定规程》(第一部分:土建工程篇)(DL/T5210.1—2005)《电力建设安全工作规程》(第1部分:火力发电厂)DL5009.1-20023. 施工条件及准备工作3.1制作前的准备根据业主提供的施工图纸,我公司技术部门进行详细的审阅,包括同其他土建部分的尺寸、规格等方面的核对。

3.1.1如发生以下情况需及时用书面通知有关部门共同研究处理。

关于火力发电厂输煤栈桥结构设计优化

关于火力发电厂输煤栈桥结构设计优化

关于火力发电厂输煤栈桥结构设计优化本文结合电厂输煤栈桥设计实例,从结构体系方案、结构分析方法等方面对栈桥结构进行优化设计,经过经济技术对比分析后,明显取得良好经济效益。

标签:输煤栈桥、结构选型、支架柱、桁架结构、滑动支座、优化引言输煤栈桥是火力发电厂燃料供应系统的重要构筑物之一,与大多数建筑物不同,输煤栈桥立面高度超高、跨度大、倾斜角度各异、节点设计复杂,土建工程量大。

随着近期大型火力发电厂项目工程日益增多,输煤工艺专业规划制定的栈桥设计难度也在不断加大,超高超长栈桥设计日益增多,对栈桥的抗震设计要求也在精益求精。

所以,正确计算和分析输煤栈桥结构,优化栈桥结构体系势在必行。

本文以某大型火力发电厂(新建2×600MW)热点联产机组项目工程#3号输煤栈桥(即碎煤机室至主厂房之间栈桥)为设计实例,简述关于栈桥整体结构的优化设计。

1.工程概况该工程基本风压0.45KN/m2,地面粗燥度类别为B类,抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度0.15g设计地震分组为第二组,建筑场地类别为Ⅲ类。

该#3栈桥倾斜角度15.4°,栈桥水平长度159.97m,净宽宽度7.4m。

栈桥采用封闭式栈桥,栈桥屋面及外墙围护均为复合保温压型钢板轻型结构。

2.传统栈桥设计思考根据常规设计,对于低矮且跨度不大的运煤栈桥,其桥身及支柱一般采用现浇钢筋混凝土结构;当跨度超过18m时,栈桥桥身结构优先选择采用钢桁架结构和现浇混凝土柱结构或钢支柱结构。

通常来说,输煤栈桥桥身分成几段支柱支撑的简支钢桁架结构,若采用钢筋混凝土支柱结构,则支柱下端固结于基础内部、支柱顶端与栈桥端柱为铰接连接。

根据《火力发电厂土建结构设计技术规程》规定:运煤栈桥采用钢筋混凝土支柱且跨间承重结构与支架铰接的结构时,封闭栈桥的伸缩缝最大间距不宜超过130m。

针对本工程#3栈桥,栈桥水平长度近160m,桥面最高端衔接主厂房处最高相对标高41.0m,属于典型的大跨超长超高运煤栈桥结构,这就意味着在整个跨度区间内须设置中部框架结构,栈桥所承受的风荷载、水平地震力作用均由钢筋混凝土支架柱和中部框架结构共同承担,但因该地区地震烈度较高,场地土类别低下,栈桥倾斜角度又高,低端承受的栈桥水平地震力便会引起柱基础底面应力很大,天然地基不易满足持力要求。

48米跨焊接球钢管桁架输煤栈桥结构图纸

48米跨焊接球钢管桁架输煤栈桥结构图纸
0.51.1.1.51.59.14.1-1 锚筋 8@200通长带形窗2-10x200(通长)预埋钢板0.65816°立面图1:100平面图 立面图12.701%%P0.0001:100平面图C120x50x20x2.550厚金属加芯板250250I-I 剖面图3800130010001200350016002200皮带中心线84Байду номын сангаас8401C20混凝土 一次抹光1432050020205001600505%5%-90x90x6钢管 通长设置 %%C76x4h=6-250x120x85%钢管 %%C76x4 通长设置C120x50x20x2.5C120x50x20x2.54233压型钢板L100x60x1050C120x50x20x2.5通长设置镀锌铁皮覆盖备 注门 窗 表及 编 号采用标准图集洞口尺寸(mm)堂木采用过梁檩条兼塑钢带形窗1200480002采 用 图 册 一 览 表图 册 代 号备 注宽高数图集代号编 号编 号根数设计编号类C-1窗顺别图 册 名 称98J1~J1201J925-1山西省通用图集国家建筑标准设计设计总说明211:图中尺寸除标高以米计外,其余均以毫米为单位.3:本工程位置详见总平面图.2:本工程相对标高%%p0.000相当于绝对标高1182.0m。五. 其它: 5:本说明中未尽事项必须遵守国家颁布的有关规范.规程的要求,确保工程质量.4:具体施工时,请与水.暖.电等有关专业配合施工98系列建筑标准设计图集压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造序九.本工程建筑等级二级,耐火等级二级,使用年限五十年.基础混凝土强度等级C30,楼板混凝土强度等级C25细石混凝土. 2. 钢筋:%%130表示HPB235级钢筋,%%131表示HRB335级钢筋.Ⅰ.建筑说明:一. 设计依据:二.墙 身:墙板采用聚苯乙烯彩色压型钢板,要求钢板厚0.6mm,夹芯层厚50mm. 本设计根据甲方及机制等专业提供资料进行施工图设计.5. 图中未注明的焊缝均为贴角焊缝,焊缝高度不小于8mm.6. 檩条采用卷边槽型冷弯薄壁型钢C120×50×20×2.5。4. 焊条采用《碳钢焊条(GB5117—85)中的E43XX型》七.油漆:所有铁件均用红丹打底,再刷调和漆两遍(颜色现场自定)。五.窗:本工程均采用70系列塑钢窗,窗型由现场自定. 四.楼 面:混凝土随打随抹平,现浇钢筋混凝土楼板。Ⅱ.结构说明:本工程抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为 0.10g。八.抗震设防:根据中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》<GB50011-2001>三.屋 面:屋面采用聚苯乙烯彩板压型钢板,要求钢板厚0.6mm,夹芯层厚50mm. 3. 钢材:Q235B 结构型式:一.1. 二.材 料: 栈桥采用钢管球节点桁架,保温夹芯压型钢板围护。 设 计 总 说 明1压型钢板砼楼板,随打随抹平H250x175x7x1112.611I12.62545%5%镀锌铁皮覆盖通长设置C120x50x20x2.550L100x60x10压型钢板530030030030012.61I-I剖面图3 公斤重 量5项目负责人辅助设计计算机 年 月编制总 经 理设 计检 查标记数量修改者专业负责人总工程师批准者日 期节点详图第 页共 页比 例60006000420001.48313.526轴线处板顶标高轴线处板顶标高395444443825825825825端门架图(有支座处) F5-1 F9-13500I25a(F1-1)3800d=16500x500F9-1围护同I-I 剖面图2200160035035045006000420006000-1.000第 页共 页 年 月编制日 期项目负责人辅助设计计算机设 计检 查数量标记修改者总 经 理专业负责人总工程师批准者 公斤1重 量比 例2 公斤重 量 年 月编制总 经 理专业负责人总工程师批准者项目负责人辅助设计计算机修改者设 计检 查数量标记日 期第 页共 页比 例150302506000-1.0000.658通长带形窗4200016°6000%%P0.00012.701II-II 剖面图1:100重 量 公斤4计算机辅助设计项目负责人总 经 理 年 月编制检 查设 计标记数量总工程师专业负责人批准者修改者日 期第 页共 页比 例%%130重 量 公斤计算机辅助设计项目负责人总 经 理 年 月编制检 查设 计标记数量总工程师专业负责人批准者修改者日 期第 页共 页比 例钢走廊II-II剖面图注:轴线A,B为主井井口房至筛分间走廊轴线,轴线A1,B1为轴线2~3间钢走廊轴线。2650B13600BAA13800100 100 与混凝土及砖混结构走廊相接处用彩板封闭。钢走廊钢走廊钢走廊钢走廊3000300048000395347.53006006009509509509503000300048000600800480003000300030050300361500

输煤栈桥钢结构介绍

输煤栈桥钢结构介绍

输煤栈桥钢结构介绍输煤栈桥是火力发电厂的重要构成部分,它承载着将煤炭从储煤场或码头输送到锅炉煤仓的重要任务。

其结构形式多种多样,但钢结构栈桥因其强度高、自重轻、施工速度快等优点而被广泛应用。

本文将详细介绍输煤栈桥钢结构的构造特点、设计要求、施工方法及维护保养等方面的内容。

一、输煤栈桥钢结构的构造特点输煤栈桥钢结构主要由桥墩、主梁、次梁、楼面板、侧墙板及屋面板等组成。

其中,桥墩是支撑整个栈桥的主要承重构件,一般采用钢筋混凝土结构或钢结构;主梁和次梁则构成了栈桥的骨架,承受着栈桥的自重及输煤设备的荷载;楼面板、侧墙板和屋面板则起到了封闭和保护的作用,防止煤炭在输送过程中散落或受到风雨侵袭。

钢结构栈桥的主要材料为钢材,包括型钢、钢板、钢管等。

这些钢材通过焊接、铆接或螺栓连接等方式组装在一起,形成了坚固的栈桥结构。

与传统的混凝土结构相比,钢结构栈桥具有自重轻、强度高、抗震性能好、施工速度快等优点。

此外,钢结构栈桥还具有较好的可塑性和韧性,能够适应较大的变形而不破坏,从而提高了栈桥的安全性和可靠性。

二、输煤栈桥钢结构的设计要求在设计输煤栈桥钢结构时,需要满足以下要求:1. 承载能力:栈桥结构必须能够承受自重、输煤设备荷载、风雪荷载等各种作用力的组合,确保结构的安全性和稳定性。

2. 刚度要求:栈桥结构应具有足够的刚度,避免在荷载作用下产生过大的变形或振动,影响输煤设备的正常运行和使用寿命。

3. 稳定性要求:栈桥结构应具有良好的整体稳定性,防止因局部失稳而导致整个结构的破坏。

4. 耐久性要求:栈桥结构应考虑防腐、防锈等措施,以延长使用寿命。

特别是在沿海或工业污染较重的地区,应采取更加严格的防腐措施。

5. 施工便利性:栈桥结构的设计应考虑施工的便利性和可行性,尽量减少施工现场的焊接和切割工作,提高施工效率和质量。

6. 经济性要求:在满足上述要求的前提下,应尽可能降低栈桥结构的造价,提高经济效益。

这可以通过优化结构设计、选择合适的材料和施工工艺等方式实现。

输煤栈桥钢结构技术施工方案

输煤栈桥钢结构技术施工方案

2号输煤栈桥钢构造施工技术方案1工程概况1.1工程概况1.1.1 工程范畴本工程为国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂一期工程2号输煤栈桥钢构造工程。

该电厂位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内旳布连乡附近。

1.1.2 工程特点2号输煤栈桥钢桁架位于驱动取样间及主厂房之间,共6跨。

纵向跨度108.5米,横向跨度8.9米,建筑高度40.40米。

1.1.3技术特性该栈桥2A~2F轴与地面成14.75度夹角,2F~2G轴与地面成3度夹角。

栈桥桁架最大跨度位于2D轴至2E轴间,跨度26.11米,栈桥最大组合钢柱位于2F轴,高度37.955米。

1.2 工程量记录1.3 施工工期2号输煤栈桥钢构造完毕工期计划用100天2 编制根据3 作业前旳条件及准备3.1 技术准备3.1.1完毕施工图纸会审,经设计交底后,编写有针对性旳技术措施并报监理审批完。

3.1.2施工场地可以满足施工规定。

3.1.3施工技术措施审批完毕。

3.1.4技术人员按照施工技术措施,对施工人员进行技术、安全交底,并进行了三签。

3.1.5从附近箱变引电源至现场并保证足够旳功率。

3.2 作业人员配备3.3 作业工机具工作业工具登记表机械状况登记表注:大型旳吊装机械要经负荷实验检查合格取证后方可使用。

其他机械规定性能良好,满足现场使用。

3.4 材料准备需安装旳构件到场,检查合格并编好号。

高强螺栓接连副实验合格,并有检查报告。

3.5 安全用品施工安全用品登记表注:工器具,多种安全保护用品规定所有具有出厂合格证,并经有关部门检查合格。

3.6 场地道路现场场地及道路整修完毕,具有运送、组合、吊装条件。

3.7 其他检查现场施工电源布置并具有良好旳使用条件。

吊装用索具、吊点准备齐全。

水准仪、经纬仪及钢尺检测完毕。

4 钢构造制作施工顺序及措施4.1施工顺序加工准备及下料→ 零件加工→ 小装配(小拼) → 总装配(总拼) → 屋架焊接→ 支撑连接板,檩条、支座角钢装配、焊接→ 成品检查→ 除锈、油漆、编号4.2施工措施4.2.1加工准备及下料:4.2.1.1放样:按照施工图放样,放样和号料时要预留焊接受缩量和加工余量,经检查人员复验后办理预检手续。

皮带输煤栈桥主体钢结构制作施工方案

皮带输煤栈桥主体钢结构制作施工方案

1、工程概况:5#栈桥总长度96.33m,由5榀钢桁架、上下弦水平支撑、8个架构柱、屋面复合板、侧面复合板组成。

钢桁架斜长度分别为20.182m、31.209 m、7.209m、31.209 m。

上下弦、垂直腹杆为H型钢,斜腹杆为角钢。

水平支撑由H型钢、角钢组成,架构柱由H型钢组成,架构柱高分别为34.466 m、25.863m、24.942m、15.274 m。

2、施工应具备的条件:2.1本工程使用的钢材凡未注明的均为Q235B,钢材进厂时应具有生产厂家的材质证明书、产品合格证。

2.2手工焊接材料采用E4315型焊条,所有焊接材料除应符合设计规定,并具有原生产厂家合格证明单。

焊条均实行集中保管分期发放,严格焊条的烘焙与保温。

2.3焊工应经过考试并取得合格证后方可从事焊接工作。

2.4进场的涂料应具有生产厂家的材质证明书。

不符合涂料产品质量标准的不得使用。

所有涂装材料应符合设计的规定。

2.5机具准备按制作过程的各工序要求配置相应设备和工具、各种检测器具。

以保证构件的尺寸在允许偏差范围内。

所有用于本工程的计量器具必须经过国家计量部门的检定,检定合格的器具方可使用。

施工机具表2.6钢平台制作:制作钢平台8m*30m以便与钢栈桥放样制作安装.2.7劳动力计划3、钢结构主要施工方法3.1做好施工前的技术交底工作与设计院保持联系,将图纸的疑点、难点解决在施工之前,及时办理设计变更、洽商记录。

3.2钢结构采用手工电弧焊,手工电弧焊焊接电流应按产品说明书的规定,并参照以下数据选用3.3根据焊接材料厚度选择焊条直径,参照以下数据选用3.4工艺流程:放样—配料、下料—打磨修边—组对拼接—过程检验—焊接—清理焊接残余—防腐—半成品验收—构件编号、堆码。

3.5钢构件制作前按施工图纸设计1:1放出实样,并根据实样制作样板、样杆,样板的制作应考虑切割余量、加工余量、焊接收缩量。

切割余量4~5mm,加工边一般要留加工余量3~4mm,焊接收缩量:接口焊缝每一个接口为0.1~0.3mm。

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T 6 T 7 T 8 T 9
To l
3 8 46 .5 4 5 68 .3 5 3 46 .2 5 8 69 .7
6 2 46 .5
平面外弯扭 竖 向弯 曲 平面外弯曲 平面外扭转
空 间弯扭
a第 一 振 型 )
b 第 二 振 型 )
图2
部 分 振 型 图
表 2 结 构最 大 位移 1n T l /
2 2 荷 载组合 .
建筑物安全等级为二级 , 重要性 系数取 1 0 分项 系数 、 ., 组合 系数按 G 0 0 —0 1建筑 结 构荷 载规 范 选取 。参 与组 合 的荷 B5 0 92 0
节点位移 最大X 向 位移 最大 Y向 位移 最大 Z向 位移
第 3 6卷 第 5期 2010年 2 月
山 西 建 筑
S HANXI ARCHI TECTURE
V0 . 6 No. 13 5
F b 2 1 e. 00
・7 ・ 7
文章 编 号 :0 96 2 (0 0 0 —0 70 1 0 —8 5 2 1 )50 7 —2
A SS NY  ̄
栈桥构件单元
l A ss NY 计算值 I 218 .9 6 l 1. 1 00 4 l 1. 7 50 0
备 注 结构的 最大侧移满足 h40 / 0 结 构的 最大 侧移 满足 h 4 0 /0 0 结构的最大挠度满足 L20 /5
中 图分 类 号 : U3 8 T 1 文 献标 识 码 : A
1 工程概 况
本工程为某选煤厂 的煤转 载点至溢流煤仓皮带输煤 钢栈桥 , 栈桥跨 度 3 5m, 水平倾角 8 5 , . 。栈桥为钢桁架结构 , 两端部为 门式 框架 , 支承在下部混凝 土框 架上 , 面和墙面结构设柔性 支撑 , 屋 围 护为轻质压 型钢板 复合板 , 面为带 肋钢板 上铺 水泥 珍珠岩 板。 桥 门式框架梁 为焊接 H型钢 4 0×2 0×1 ×1 , 5 5 2 6 柱为 焊接 H型钢 40×2 0 2×2 , 0 5 ×1 0 楼面次梁 为焊接 H型钢 2 0×2 0 0 0 ×8×1 , 2 屋
由栈桥结构 的动力特性可知 , 结构较多 振型集 中在 平面外弯
图 1 栈桥结构 A YS计算模型 NS
曲和弯扭 , 且第一振 型为 平面外 平动 , 明结构 的平 面外 刚度较 说 小, 这也充分体现 了栈桥结构 的动力特 点。从 结构 的频率值 可得 结构基频 1 5 74H , 构 刚度 在正 常范 围, . 8 z结 同时振 型均 为整体
N/ m2 r n
176 0 .6
表 3 结 构 最 大 应 力
屋面构件 l 9 .7 13 8 9 80
钢 u8 ×1 , 0 6 斜腹杆为双角钢 L 2 15×1 , 10 2 L 4 2L 4 ×1 , 10×1 。 4 如图 1 所示为栈桥结 构 AN Y S S模 型 , 栈桥 结构 的梁和 柱采 用 AN Y S S分析程序 中的梁单元 ( em4 ) B a 4 模拟 , 面板采用 壳单 桥 元( hl3 模拟 , 中质量采用质 量单元 ( s ] 模拟 。屋 面板 S e6 ) l 集 Mas ) 2 和墙面板整体性较差 , 未考 虑其 刚度 贡献 , 仅将 其质量 按集 中质 量加在屋面和楼面结构节点上 ; 皮带输 煤机和煤 的质量按集 中质 量加在楼面支承点节点上。
某 输 煤 栈 桥 栈桥为工程背景 , 利用大 型通用 有限元 分析 软件 AN Y S S对该栈桥 进行 了动力特性和 各设计 荷载 下的静力分析 , 并与设计软件 3 3 D S的结果进 行对 比, 比分 析表 明: 限元分 析计算 结果和设 计软件 计算 结果基 对 有 本接近 , 栈桥 各杆件的强度 、 该 稳定和长细 比均符合规 范要求, 该结构稳定可靠 , 满足 设计、 施工和使用 的要求 。 关键词 : 结构设 计, 限元分析 , 栈桥 , 有 钢 结构工程
面梁 和 桁架 竖 杆 均 为 方 钢 管 10×5 桁 架 上 弦 和 下 弦杆 均 为 双 角 4 ,
采用有 限元程序 AN Y S S进行校核计算 。 1 结构 的动力特性计算 。结构前 1 ) 0个振 型 自振频率结 果如 表 1所示 , 部分振 型图如 图 2 所示 。
表 1 结 构 自振 频 率
振型 T 1 7 " 1 T 3 T 4 自振周期/ s T 5 A SS N Y 计算结果 15 74 .8 20 1 .3 2 2 3 46 .5 27 1 .3 5 3 2 45 .7 振型 平面外平动 竖向弯曲 平面外扭转 平面外扭转 平面外弯曲
2 结构计 算
2 1 荷载 取值 .
1恒 荷 载 : 面 檩 条 和 面 板 : . N/ 2 桥 面 墙 梁 和 面 板 : ) 屋 0 5k m ;
振型 , 明结构设计 比较合理 。 表
2 结构的静力计算。 由于篇幅 的限制 , ) 本文 的结构静力 考虑
0 5k / ; . N mz 楼面 : . N/ 。2 活荷 载 : 面 : . N/ ; 2 0k m2 ) 屋 0 5k m2 楼 了以上各组合进行计 算。各组 合工 况下结 构最 大位移计 算结 果 所示 , 结构单元 的最大应力如表 3所示 。 面 :. N/ 2 ) 3 0k m 。3 风荷载 : 基本风压为 0 4k m2 , 面粗 糙类 如表 2 . N/ ;地 型为 B类 。4 雪荷载 :. N/ 2 ) ) 0 3k _ 。5 地震作用 : m 抗震设 防烈度为 7度 , 设计基本地震加速度为 0 1 g 设计地震分组为第一组。 .5 ,
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