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正文內(nèi)容

平面鋼閘門ppt課件(參考版)

2025-05-02 00:24本頁面
  

【正文】 兩塊腹板之間的距離不宜太小,以便于腹板施焊和安裝滾輪,不應小于 300~400mm。 邊梁的截面尺寸通常按構造要求確定,然后進行強度計算。 其主要承受由主梁等水平梁傳來的水壓力產(chǎn)生的彎矩,以及由縱向聯(lián)結系和吊耳傳來的門重和啟閉力等豎向力產(chǎn)生的拉力或壓力。 從而計算各個桿件內(nèi)力并選擇桿件截面。閘門的自重 G可根據(jù)閘門的重心位置按杠桿原理分配給上下游面的面板和縱向聯(lián)結系。 縱向聯(lián)結系多為桁架式(圖 821)。( 二)縱向聯(lián)結系 縱向聯(lián)結系位于閘門各主梁后翼緣之間的豎平面內(nèi)。上弦桿為閘門的豎立次梁,一般為壓彎構件,腹桿及下弦桿為軸心受力構件。 為減輕門重,可在隔板中間彎應力較小區(qū)域開孔,但孔邊需用扁鋼鑲固(圖 819( b))。 實腹式隔板的計算簡圖如圖 818( a) 所示,通??砂磮D 818( b) 所示簡化計算。主要有實腹隔板式和桁架式兩種。 橫向聯(lián)結系的布置 : 應對稱與閘門的中心線,一般布置 1~3道,數(shù)目宜取奇數(shù),間距不宜超過 4~5米,并通常按等間距布置 。四、橫向聯(lián)結系和縱向聯(lián)結系的設計 (一)橫向聯(lián)結系 橫向聯(lián)結系(豎向聯(lián)結系)的作用 : 承受水平次梁(包括頂、底梁)傳來的水壓力,并將其傳給主梁。面板的有效寬度取下列兩式的較小值: , B=ξ1b式中 bl 為主梁的上翼緣寬度, b為每根主梁承受荷載面的寬度。故按主梁的水平水壓力荷載產(chǎn)生的內(nèi)力選擇截面時,可按 [σ]計算。但對于直接與面板相連的上弦桿,應考慮面板傳來的水壓力對上弦桿引起的局部彎曲而按壓彎構件選擇截面。當側止水布置在閘門的下游面而面板設在上游面時,閘門側向水壓力將對主梁產(chǎn)生軸向壓力 N。當主梁按等荷載原則布置時,每根主梁所受的均布荷載集度為: q=P/n ( kN/m) ( 817) P閘門單位跨度上作用的總水壓力( kN/m) n主梁的數(shù)目??缍刃∷^低的閘門,可采用制造方便的 型鋼梁 ;對于中等跨度的閘門( 5~10m) 常采用實腹式組合梁 ,為縮小門槽寬度和節(jié)約鋼材,也常采用變高度的主梁(圖 816);對于大跨度的閘門,則宜采用 桁架式主梁,以節(jié)約鋼材。三、主梁設計 (一)主梁的形式 主梁是平面鋼閘門中的主要受力構件。 面板參加次梁工作的有效寬度 B可按下面兩式計算的較小值取用: ① 考慮面板兼作梁受壓翼緣而不至失穩(wěn)而限制的有效寬度: ( 815) ② 考慮面板沿寬度上應力分布不均而折算的有效寬度(圖 815) B=ξ 或 B= ( 816) 式中 b=( b1+b2) /2ξ ξ2 有效寬度系數(shù), ξ1用于正彎矩區(qū), ξ2用于負彎矩區(qū)。⑶ 截面驗算式中符號見教材說明。計算步驟如下: ⑴ 按上述次梁的計算簡圖計算次梁的最大內(nèi)力 Mmax、 V。作用荷載有三角形分布水壓力荷載 q上 和 q下 及水平次梁的支座反力傳來的集中力 R。 水平次梁的荷載集度 q同式( 89),計算簡圖分別如圖 813( d)、( b) 所示。面板傳給梁格的水壓力,按梁格夾角的平分線來劃分各梁所負擔的水壓力作用范圍。 水平次梁承受均布水壓力荷載,水壓力荷載作用范圍按面板區(qū)格的中線來劃分,則水平次梁所受的均布荷載為: q=p( a上 +a下 ) /2 ( N/mm) ( 89)豎立次梁則承受水平次梁支座反力傳來的集中力R。 面板與梁格的連接焊縫應采用連續(xù)焊縫,通常 hf不宜小于6mm。經(jīng)分析計算,每毫米焊縫長度上的側拉力可按下面的近似公式計算: Nt= ( N /mm2) ( 87)式中 σmax 厚度為 t的面板中的最大彎應力, σmax 可取 [σ]。式( 86)的適用條件為 ξ1≥1/3; 其它符號及意義見講義具體解釋。⑵ 當面板的邊長比 b/a≤(次)梁垂直時(圖 811),面板在 B點下游面的應力值( σmx+σ
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