Thiết kế hệ cần của cầu truyền tải kock sức nâng Q= 63 t

93 1.4K 1
Thiết kế hệ cần của cầu truyền tải kock sức nâng Q= 63 t

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tài liệu tham khảo kỹ thuật công nghệ cơ khí Thiết kế hệ cần của cầu truyền tải kock sức nâng Q= 63 t

TKMH: KẾT CẤU THÉP GVHD:Nguyễn Danh ChấnBỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINHKHOA CƠ KHÍ-NGÀNH MÁY XÂY DỰNG ----------o0o---------- THIẾT KẾ MÔN HỌC KẾT CẤU THÉP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ CẦN CỦA CẦU TRUYỀN TẢI KOCK SỨC NÂNG: Q= 63 T Sinh viên thiết kế : NGUYỄN XUÂN HÙNG Giáo viên hướng dẫn : NGUYỄN DANH CHẤNLớp : MX05MX05Mã số sinh viên : MX05005 Ngành : Máy Xây DựngSVTK: Nguyễn Xuân Hùng1 TKMH: KẾT CẤU THÉP GVHD:Nguyễn Danh ChấnTÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU CHUYỂN TẢIChương 1: Giới Thiệu Về Cầu Chuyển Tải KOCK1.1 Các thông số cơ bản của cầu chuyển tải:- Công suất đònh mức:+ Dưới khung chụp co duỗi: 65Tf+ Dưới cần nâng hàng: 60 Tf- Loại container bốc xếp:+ 20ft, 40ft, 45ft+ 2 cont 20ft cùng lúc- Loại khung chụp:+ 20ft, 40ft, 45ft+ Khung chụp co duỗi cho 20ft đôi- Khẩu độ ray: 24m- Tầm với phía trước: 50m- Tầm với phía sau: 15m- Khoảng trống giữa các chân giàn: 17m- Chiều cao dưới khoảng trống thanh đỡ của giàn: 13m- Tốc độ nâng/hạ hàng:+ Với tải đònh mức: 50m/phút+ Với cont rỗng: 120m/phút- Tốc độ xe con: 150m/phút- Tốc độ di chuyển cả cầu chuyển tải: 45m/phút- Tốc độ nâng cần: 5phút/chiều- Điều chỉnh cont lệch tâm:+ Cân bằng (trimmen): +/- 30+ Nghiêng (list): +/- 30+ Xiên (skew): +/- 30Hình 1.1: Góc điều chỉnh contSVTK: Nguyễn Xuân Hùng2 TKMH: KẾT CẤU THÉP GVHD:Nguyễn Danh Chấn1.2 Cấu tạo chung của cầu chuyển tải:Hình 1.2: Bản vẽ tổng thể1- Thanh giằng dầm biển; 2- Giá chữ A; 3- Thanh giằng dầm bờ; 4- Nhà điều khiển điện; 5- Nhà tời nâng cần; 6- Dầm chính phía bờ; 7- Cáp tràng hoa; 8- Cabin lái; 9- Ngáng chụp; 10- Tời cuốn cáp điện; 11,12,13- Thanh giằng; 14- Dầm chính phía biểnSVTK: Nguyễn Xuân Hùng3 TKMH: KẾT CẤU THÉP GVHD:Nguyễn Danh Chấn1.2.1 Đặc điểm hoạt động:- Cần chuyển tải KOCK được dẫn động bởi động cơ điện với nguồn cung cấp từ lưới điện quốc gia, cơ cấu di chuyển của KOCK di chuyển trên ray được lắp đặt cố đònh trên cầu tàu. - Nguồn điện được thông qua cáp cuộn trên rulô quay được theo hai chiều và được dẫn động bởi hai động cơ điện. - Cầu chuyển tải KOCK được dùng cho việc xếp dỡ container bằng phương tiện là khung chụp có hệ thống khung lồng, có khả năng thay đổi chiều dài tùy theo kích thước mà container được xếp dỡ. Ngoài ra, cầu chuyển tải KOCK còn đặc biệt hơn các cầu chuyển tải khác ở Việt Nam ở chỗ nó sử dụng loại ngáng chụp hiện đại có khả năng gấp cùng lúc 2 container 20ft. Trong các trường hợp đặc biệt, nó còn được dùng để xếp dỡ hàng bách hóa bằng phương tiện chuyên dùng. Cả hai phương tiện mang hàng trên được liên kết với dầm chính phía bờ và ghép đôi với xe con . - Cầu chuyển tảicấu trúc cần một dầm với phần công-xôn phía nước và dầm phía bờ. Phần công xôn phía trước có thể nâng và hạ ra phía trước hoặc ra sau cấu trúc bằng bộ máy nâng cần được lắp đặt trong nhà tời của bộ máy nâng hạ cần. - Tại chân C có thang máy và hệ thống cầu thang bộ. - Tại chân B có hệ thống dây điện và máng điện được truyền lên cho các cụm máy hoạt động của cầu chuyển tải. - Đường chạy của xe con là đường ray phía trên dầm chính và hệ thống điện cung cấp cho xe con thông qua hệ thống cáp tràng hoa được lắp đặt sau dầm chính phía bờ. - Cabin buồng lái được treo trên hệ thống cabin, hệ thống treo cabin được lắp với bộ máy di chuyển cabin và được liên kết với tải của xe con bằng các thanh giằng liên kết, hướng của người điều khiển cầu chuyển tải về phía biển và trên khung chụp.- Các cơ cấu của cầu chuyển tải gồm: cơ cấu nâng hạ hàng, cơ cấu di chuyển xe con, cơ cấu nâng hạ công xôn và cơ cấu di chuyển cẩu. Những động cơ điện củacấu di chuyển cầu chuyển tải là loại động cơ điện không đồng bộ 3 pha.SVTK: Nguyễn Xuân Hùng4 TKMH: KẾT CẤU THÉP GVHD:Nguyễn Danh Chấn1.2.2 Đặc điểm kết cấu thép:Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là trong lónh vực vật liệu, người ta đã chế tạo ra cầu chuyển tải với kết cấu thép rất gọn, thẩm mỹ nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ những tiêu chuẩn về an toàn, làm việc và có tính kinh tế nhất. Kết cấu thép của cầu chuyển tải được chia ra 3 phần chính:+ Kết cấu thép khung đỡ.+ Dầm chính phía bờ và các cơ cấu điều khiển.+ Dầm chính phía nước và hệ thống puly nâng hạ côngxon.a. Kết cấu thép khung đỡ:. Kết cấu thép khung đỡ của cầu chuyển tải KOCK bao gồm các phần sau:+ 4 cụm cơ cấu di chuyển A,B,C,D.+ Dầm ngang phía biển, dầm ngang phía bờ.+ 2 Khung chữ U.+ U1(B-C) phía phải: chân đứng phía trên B, C và dầâm ngang liên kết dầm đứng B,C.+ U2(A-D) phía phải: chân đứng phía trên A, D và dầâm ngang liên kết dầm đúng A, D.+ 4 chân đứng phía trên (dầm liên kết U):+ 2 chân đứng phía A-D và các thanh giằng ngang + giằng chéo.+ 2 chân đứng phía B-C và các thanh giằng ngang + giằng chéo.+ Giá chữ A và các thanh giằng.b. Kết cấu thép dầm chính phía bờ:+ Dầm chính phía bờ.+ Các thanh giằng của dầm chính phía bờ.+ Các cấu kiện và bộ phận công tác của cẩu chuyền tải.c. Kết cấu thép dầm chính phía nước:+ Dầm chính phía nước.+ 6 thanh giằng của dầm chính phía nước.+ Hệ thống puly nâng hạ dầm chính phía nước.SVTK: Nguyễn Xuân Hùng5 TKMH: KẾT CẤU THÉP GVHD:Nguyễn Danh Chấn Tính Toán Thiết Kế Kết Cấu Thép Các thông số cơ bản để tính toán kết cấu thép:Kết cấu thép là phần chòu lực chính của toàn bộ cầu chuyển tải, đây là phần có tỉ trọng về khối lượng lớn nhất, khoảng 60÷80% tổng khối lượng cầu chuyển tải. Cho nên việc tính toán kết cấu thép có ý nghóa rất quan trọng, nó quyết đònh đến sự an toàn khi làm việc của bản thân cầu chuyển tải và các cơ cấu khác. Kết cấu thép cầu chuyển tải có dạng hộp được cấu tạo từ các tấm thép và các đoạn dầm liên kết với nhau bằng mối ghép bulông hay hàn. Các thông số kích thước:- Chiều dài toàn dầm: Ltoàn dầm=69 (m)- Khẩu độ ray: L=24 (m)- Khoảng cách giữa hai chân: 16,5 (m)- Tầm với làm việc max tính từ tâm ray phía biển: 50 (m)- Tầm với làm việc max tính từ tâm ray phía bờ: 15 (m) Các thông số về khối lượng:- Khối lượng toàn bộ cầu chuyển tải: Gc (T)- Khối lượng xe con và cụm tời nâng hàng: Gx=30,1 (T)- Khối lượng nhà tời nâng cần: 5,54 (T)- Khối lượng dầm chính phía biển: 86,530 (T)- Khối lượng dầm chính phía bờ: 67,4 (T) Các thông số về vật liệu: Vật liệu kết cấu thép cầu chuyển tải là thép CT3 có các đặc trưng cơ tính sau:- Môđun đàn hồi khi kéo: E = 2,1.106 kG/cm2- Môđun đàn hồi trượt: G = 0,81. 106 kG/cm2- Giới hạn chảy:cσ= 2400 – 2800 kG/cm2- Giới hạn bền:bσ= 3800 – 4200 kG/cm2- Độ dai va đập: ak = 50 – 100 J/ cm2- Khối lượng riêng:γ = 7,83 T/ m3- Độ dãn dài khi đứt:0ε = 21%- Ứng suất cho phép lớn nhất:[ ]1805,1270===ncσσ (2/ mmN)Các trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng tính toán kết cấu thép:SVTK: Nguyễn Xuân Hùng6 TKMH: KẾT CẤU THÉP GVHD:Nguyễn Danh ChấnTrường hợp tải trọng:Khi cầu trục làm việc, nó chòu nhiều loại tải trọng khác nhau tác dụng lên kết cấu. Các tải trọng có thể tác động thường xuyên hoặc không thường xuyên, theo qui luật hoặc không theo qui luật, tải trọng tónh hoặc động, tải trọng tác động theo phương thẳng đứng hoặc phương ngang… Từ sự phối hợp đa dạng của các loại tải trọng, người ta chia ra các trường hợp tải trọng tính toán như sau:a. Trường hợp tải trọng I:Tải trọng bình thường ở trạng thái làm việc, phát sinh khi máy làm việc ở điều kiện bình thường. Trường hợp này dùng để tính bền các chi tiết theo mỏi. Các tải trọng thay đổi được qui đổi thành tải trọng tương đương.b. Trường hợp tải trọng II:Tải trọng lớn nhất ở trạng thái làm việc, phát sinh khi cầu trục làm việc ở điều kiện nặng nhất. Các tải trọng này gồm các lực cản tónh cực đại, tải trọng động cực đại khi mở (hoặc phanh) máy (hoặc cơ cấu) đột ngột… Trường hợp này dùng để tính các chi tiết theo điều kiện bền tónh.c. Trường hợp tải trọng III:Tải trọng cực đại ở trạng thái không làm việc. Các tải trọng tác dụng lên cầu chuyển tải gồm có: trọng lượng bản thân cầu chuyển tải, gió bão tác dụng lên cầu chuyển tải ở trạng thái không làm. Trường hợp này dùng để tiến hành kiểm tra độ bền kết cấu và tính ổn đònh cần trục ở trạng thái không làm việc. Bảng tổ hợp các trường hợp tải trọng: ƠÛ trạng thái làm việc của máy trục, người ta tổ hợp các tải trọng tác dụng lên kết cấu và chia thành các tổ hợp tải trọng sau:- Tổ hợp Ia, IIa: hai tổ hợp này tương ứng với trường hợp cầu chuyển tải và xe con đứng yên, chỉ có cơ cấu nâng làm việc, tính toán khi khởi động (hoặc hãm) cơ cấu nâng một cách từ từ (Ia) hoặc đột ngột (IIa).- Tổ hợp Ib, IIb: hai tổ hợp này ứng với trường hợp cầu chuyển tải đứng yên, xe con mang hàng di chuyển, khởi động (hoặc phanh) từ từ (Ib), hoặc đột ngột (IIb). Trong trường hợp này, cơ cấu nâng không làm việc hoặc làm việc với gia tốc ổn đònh.- IIc: cầu truyền tải không di chuyển, xe con có hàng di chuyển và phanh xe con đột ngột tổ hợp này chỉ dùng để tính chân của cầu truyền tải. - Tổ hợp III: cầu chuyển tải không làm việc, chòu tác dụng của tải trọng gió bão.SVTK: Nguyễn Xuân Hùng7 TKMH: KẾT CẤU THÉP GVHD:Nguyễn Danh ChấnBảng tổ hợp tải trọng:Loại tải trọngCác trường hợp tải trọngI II III[ ]Irkn/σσ=[ ]IIcn/σσ=[ ]IIIcn/σσ=Tổ hợp tải trọngIaIbIIaIIbIIITrọng lượng cầu GcGcGcGcKđ .GcGcTrọng lượng xe tời Gx có tính đến hệ số kđGxKđ.GxGxKđ.GxGxTrọng lượng hàng nâng Q (cả thiết bò mang hàng) có tính đến hệ sô kđ, ψtdIQ.'ψKđ.QQII.ψKđ.Q _Lực quán tính ngang khi hãm cơ cấu di chuyển xe con Pxqt– Pxqt– Pxqt_Tải trọng gió _ _ PIIgPIIgPIIIg Xác đònh các thành phần trong bảng tổ hợp tải trọng:vì em chỉ tính toán hệ cần nên chỉ dưa các thông số trọng lượng cần và các trọng lượng tác dụng lên nó. Trọng lượng bản thân cần trục, xe con và hàng: a. Trọng lượng bản thân cần trục:Trọng lượng bản thân cầu chuyển tải bao gồm trọng lượng phần kết cấu thép, nhà tời nâng hạ dầm biển, thiết bò điện, cabin điều khiển… Dựa vào hồ sơ kỹ thuật của các loại cầu chuyển tải thông dụng có cùng sức nâng và hồ sơ mời thầu, ta ước tính sơ bộ trọng lượng của cầu chuyển tải: Gc (T).- Trọng lượng dầm ngang trên phía trước(phụ):SVTK: Nguyễn Xuân Hùng8 TKMH: KẾT CẤU THÉP GVHD:Nguyễn Danh Chấn- Số lượng thanh giằng:+ 5 thanh giằng số hiệu L100x75x7, chiều dài 48500 mm=> Tổng trọng lượng các thanh giằng: gQ=772,578 kG.- Diện tích mặt cắt trung bình của thanh: tbF=200900 (2mm)- Chiều dài tổng thể của dầm ngang trên phía trước: ttL=48500 (mm)=> Tổng trọng lượng của dầm ngang trên phía trước:ctQ=Qk.(gQ+tbF.ttL.tγ)=20785,97 (kG)- Trọng lượng dầm ngang trên chính:- Số lượng thanh giằng:+ 2 thanh giằng số hiệu L125x75x7, chiều dài 7800 mm+ 2 thanh giằng số hiệu L125x75x7, chiều dài 15000 mm+ 6 thanh giằng số hiệu L125x75x7, chiều dài 42500 mm+ 1 thanh giằng số hiệu L125x75x7, chiều dài 20460 mm=> Tổng trọng lượng các thanh giằng: gQ=2067,12 kG.- Diện tích mặt cắt trung bình của thanh: tbF=251500 (2mm)- Chiều dài tổng thể của dầm ngang trên phía sau: ttL=42500 (mm)=> Tổng trọng lượng của dầm ngang trên chính:ctQ=Qk.(gQ+tbF.ttL.tγ)=25297,233 (kG)b. Trọng lượng xe con:Đây là loại cầu chuyển tải có kết cấu xe con khác hẳn so với những cần trục trước đây. Cụm tời nâng hàng của cầu chuyển tải không được đặt cố đònh lên kết cấu thép mà đặt thẳng lên xe con làm cho trọng lượng của xe con tăng lên đáng kể: Gx=30,1 (T) Trọng lượng hàng nâng và bộ phận mang hàng:- Tổng trọng lượng hàng nâng và bộ phận mang hàng: Q=80 (T)- Trọng lượng hàng tương đương:QQtd.ϕ== 0,8.80=64 (T) (4.1)[05]Trong đó:+ tdQ: trọng lượng hàng tương đương khi tính kết cấu thép+ ϕ=0,8: số tương đương phụ thuộc vào chế độ làm việc của máy trục, tra bảng (4.1)[05]- Hệ số động khi nâng (hạ) hàng IIψ:2,1.04,01 =+= vIIψ(1.06.2)[05]Trong đó:+ v: vận tốc nâng hàng củacấu nâng Lực quán tính ngang khi hãm cơ cấu di chuyển xe con:SVTK: Nguyễn Xuân Hùng9 TKMH: KẾT CẤU THÉP GVHD:Nguyễn Danh ChấnjmmPhxqt).( +=(4.18)[05]Trong đó:+ xm=30,1 (T): khối lượng xe con+ hm=80 (T): khối lượng hàng và bộ phận mang+ j=1,63 (2/ sm): gia tốc khi khởi động (hãm) xe conThay vào:qtP=(30,1 + 80).103 .1,63=179463 (N)=17946 (KG) Tải trọng gió tác dụng lên kết cấu:( )HgIIgFpP .∑=(4.4)[05]Trong đó:+ gp: áp lực gió tác dụng lên máy trục, kG+ FH=Fv+CF=610 (m2): diện tích chắn gió tính toán của kết cấu và vật nâng (trong trạng thái làm việc), m2- Diện tích chắn gió của vật nâng Fv=30 m2, tra theo bảng (4.2)[05]- Diện tích chắn gió của kết cấu:bcCFkF .==1 . 580=580 (m2) (4.5)[05]Trong đó:+ ck=1: hệ số độ kín đối với thép hộp+ bF= 580 m2: diện tích bao của kết cấu được tính gần đúng thông qua các mặt cắt giả đònh trước và kích thước hình học của cầu chuyển tải- p lực gió tác dụng lên máy trục:γβ 0cnqpg=(4.6)[05]Trong đó:+ 0q=25 ( )2/ mKG: áp lực gió trung bình ở trạng thái trung bình đối với cần trục cảng+ n=1,0÷1,9: hệ số hiệu chỉnh áp lực gió tính đến sự tăng áp lực gió theo chiều cao, tra bảng (4.5)[05]+ c=1,2: hệ số khí động học của kết cấu, tra bảng (4.6)[05]+β=1,25: hệ số kể đến tác dụng động của gió lên kết cấu, tra bảng đối với cần trục có độ cứng vững cao+ γ=1: hệ số vượt tải, lấy đối với phương pháp ứng suất cho phépThay vào (4.6):== 1.25,1.2,1.5,1.25gp56,25 ( )2/ mKGThay vào (4.4):610.25,56=IIgP=34312,5 (KG)các đặt trưng hình học của tiết diện dầm trên cầu chuyển tải:SVTK: Nguyễn Xuân Hùng10 [...]... nên việc t nh nội lực theo hệ ghép K t cấu dầm quy về hệ ghép: SVTK: Nguyễn Xuân Hùng 12 TKMH: K T CẤU THÉP Q=5 0T GVHD:Nguyễn Danh Chấn Q=6 3T m m m m m trường hợp t i trọng IIa : x t nội lực dầm khi chòu t i trọng bản thân, trọng lượng xe con, và trọng lượng hàng nâng .t i trọng gió, lực quán t nh theo phương ngang của cần trục: Trọng lượng của bồng lái: Qbl = 5,54 T Luc phân bố của buồng máy là: q3... nhưng ti t diện dầm cũng nhỏ - M t c t dầm phụ : - M t c t ti t diện: F=200900 ( mm 2 ) - T ng momen t nh của ti t diện đối với trục x1 – x1: S=117600000 ( mm3 ) - T a độ trọng t m của ti t diện đối với trục x1 – x1: Z 0 =693,7 ( mm ) - Momen quán t nh của ti t diện đối với trục x – x: J x =19,87.10 10 ( mm 4 ) - Momen chống uốn của ti t diện đối với trục x-x: Wx =177,1.10 6 ( mm3 ) - Momen quán t nh...TKMH: K T CẤU THÉP GVHD:Nguyễn Danh Chấn Dựa vào hồ sơ kỹ thu t của nhà chế t o, sơ bộ ta lựa chọn các ti t diện dầm trên như sau (chi ti t xem phần bản vẽ K t Cấu Thép): Dầm ngang trên chòu t c dụng chủ yếu của momen uốn nên ti t diện dầm được chế t o có xu hướng to dần về phía giữa dầm, do đó đối với dầm này ta sẽ quan t m chủ yếu đến ti t diện giữa dầm là chỗ có momen uốn lớn, ti t diện đầu... quán t nh của ti t diện đối với trục x – x: J x =43,31.10 10 ( mm 4 ) - Momen chống uốn của ti t diện đối với trục x-x: Wx =290,3.10 6 ( mm3 ) - Momen quán t nh đối với trục y – y: J y =8,159.10 10 ( mm 4 ) - Momen chống uốn đối với trục y-y: W y =136,6.10 6 ( mm3 ) Xác đònh nội lực trong k t cấu: vì hệ cần của cầu truyền t i là m t hệ ghép t nh dònh gồm m t dầm chính và m t dầm phụ nên việc t nh nội... t nh đối với trục y – y: J y =6,167.10 10 ( mm 4 ) - Momen chống uốn đối với trục y-y: W y =104,8.10 6 ( mm3 - M t c t dầm chính : SVTK: Nguyễn Xuân Hùng 11 TKMH: K T CẤU THÉP GVHD:Nguyễn Danh Chấn Hình 4.5: M t C t Dầm Ngang Trên ở Giữa Dầm - M t c t ti t diện: F=251500 ( mm 2 ) - T ng momen t nh của ti t diện đối với trục x1 – x1: S=129360000 ( mm3 ) - T a độ trọng t m của ti t diện đối với trục x1 –... xe con ở xa nh t (đầu dầm phụ)Q = 5 0T: Trọng lượng hàng nâng và bộ phận xe con mang hàng: - T ng trọng lượng hàng nâng và bộ phận mang hàng: Q=8 0 (T) - Trọng lượng hàng t ơng đương: Qn = ψ II Q = 1,2*80 = 96 (T) (4.1)[05] SVTK: Nguyễn Xuân Hùng 13 TKMH: K T CẤU THÉP GVHD:Nguyễn Danh Chấn Trong đó: + Qtd : trọng lượng hàng t ơng đương khi t nh k t cấu thép + ψ II =1,2 hệ số động khi nâng hàng sơ đồ... 91210 0 88200 Mux 17702 0 Qx Muy 0 31586 272024 0 N t sự phân t ch nội lực t c dụng lên dầm chính trên ta thấy m t c t nguy hiểm nh t của dầm chính trong trường hợp này là m t c t 1-1: SVTK: Nguyễn Xuân Hùng 31 TKMH: K T CẤU THÉP GVHD:Nguyễn Danh Chấn ứng xu t nguy hiểm của m t c t này nằm ngoài về bên phải nên chỗ cần kiểm tra là t i Z1=3,5: nội lực t ơng ưng: + Q x =117702*10 ( N ) + Q y =26195*10... chính SVTK: Nguyễn Xuân Hùng 21 TKMH: K T CẤU THÉP GVHD:Nguyễn Danh Chấn Ry q2=568,48kg/m RB q3=545kg/m N Rx 22886 20896 Qy 0 91196 0 76618 Mux 17702 0 Qx Muy 0 31586 237353 0 N t sự phân t ch nội lực t c dụng lên dầm chính trên ta thấy m t c t nguy hiểm nh t của dầm chính trong trường hợp này là m t c t 1-1: ứng xu t nguy hiểm của m t c t này nằm ngoài về bên phải nên chỗ cần kiểm tra là t i Z1=3,5:... 554 ( kg/ m) T ng trọng lượng của dầm ngang trên phụ : Qct = k Q ( Q g + Ftb Ltt γ t )=20785,97 (kG) lực phân bố trên dầm phụ là: q1 = QCT / l1 = 20785,97 48,5 = 428,576(kg / m) T ng trọng lượng của dầm ngang trên chính : Qct = k Q ( Q g + Ftb Ltt γ t )=25297,233 (kG lực phân bố trên dầm chínhï là: q 2 = QCT / l 2 = 25297,233 44,5 = 568,48(kg / m) trọng lượng xe con Gx=30,1 (T)  x t trường hợp xe... ) + S x =117600000 ( mm3 ) biểu đồ nội lực dầm phụ : SVTK: Nguyễn Xuân Hùng 26 TKMH: K T CẤU THÉP GVHD:Nguyễn Danh Chấn q1=428,576kg/m Qn=9 6T m 2m 119437 Qy 0 179873 0 Mx 0 Qx 18675 0 My 180774 272024 N - Xác đònh ứng su t tương đương trong ti t diện: M t c t tại điểm d t giằng là m t c t nguy hiểm nh t của dầm phụ ta kiểm tra ứng su t tại m t c t này: Q S 18675 * 10 * 117600000 x x + τ n = 2.J δ = . ----------o0o---------- THI T KẾ MÔN HỌC K T CẤU THÉP ĐỀ T I: THI T KẾ HỆ CẦN CỦA CẦU TRUYỀN T I KOCK SỨC NÂNG: Q= 63 T . t nh bền các chi ti t theo mỏi. Các t i trọng thay đổi được qui đổi thành t i trọng t ơng đương.b. Trường hợp t i trọng II :T i trọng lớn nh t ở trạng thái

Ngày đăng: 05/12/2012, 12:08

Hình ảnh liên quan

Hình 1.2: Bản vẽ tổng thể - Thiết kế hệ cần của cầu truyền tải kock sức nâng Q= 63 t

Hình 1.2.

Bản vẽ tổng thể Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng tổ hợp tải trọng: - Thiết kế hệ cần của cầu truyền tải kock sức nâng Q= 63 t

Bảng t.

ổ hợp tải trọng: Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 4.5: Mặt Cắt Dầm Ngang Trên ở Giữa Dầm - Thiết kế hệ cần của cầu truyền tải kock sức nâng Q= 63 t

Hình 4.5.

Mặt Cắt Dầm Ngang Trên ở Giữa Dầm Xem tại trang 12 của tài liệu.
các thông số hình học thiết diên mặt cắt dầm phụ: + Wx=177,1. 106 (mm3) - Thiết kế hệ cần của cầu truyền tải kock sức nâng Q= 63 t

c.

ác thông số hình học thiết diên mặt cắt dầm phụ: + Wx=177,1. 106 (mm3) Xem tại trang 16 của tài liệu.
các thông số hình học thiết diên mặt cắt dầm công son: + Wx=177,1. 106 (mm3) - Thiết kế hệ cần của cầu truyền tải kock sức nâng Q= 63 t

c.

ác thông số hình học thiết diên mặt cắt dầm công son: + Wx=177,1. 106 (mm3) Xem tại trang 26 của tài liệu.
- Các thông số hình học và nội lực của tiết diện: + Sx=129360000 (mm3) - Thiết kế hệ cần của cầu truyền tải kock sức nâng Q= 63 t

c.

thông số hình học và nội lực của tiết diện: + Sx=129360000 (mm3) Xem tại trang 32 của tài liệu.
- Các thông số hình học và nội lực của tiết diện: + Sx=129360000 (mm3) - Thiết kế hệ cần của cầu truyền tải kock sức nâng Q= 63 t

c.

thông số hình học và nội lực của tiết diện: + Sx=129360000 (mm3) Xem tại trang 39 của tài liệu.
vậy cả RA va Rbđiều trái chiều qui ước trên hình: - Thiết kế hệ cần của cầu truyền tải kock sức nâng Q= 63 t

v.

ậy cả RA va Rbđiều trái chiều qui ước trên hình: Xem tại trang 41 của tài liệu.
- Các thông số hình học và nội lực của tiết diện: + Sx=129360000 (mm3) - Thiết kế hệ cần của cầu truyền tải kock sức nâng Q= 63 t

c.

thông số hình học và nội lực của tiết diện: + Sx=129360000 (mm3) Xem tại trang 46 của tài liệu.
các thông số hình học thiết diên mặt cắt dầm công son: + Wx=177,1. 106 (mm3) - Thiết kế hệ cần của cầu truyền tải kock sức nâng Q= 63 t

c.

ác thông số hình học thiết diên mặt cắt dầm công son: + Wx=177,1. 106 (mm3) Xem tại trang 53 của tài liệu.
- Các thông số hình học và nội lực của tiết diện: + Sx=129360000 (mm3) - Thiết kế hệ cần của cầu truyền tải kock sức nâng Q= 63 t

c.

thông số hình học và nội lực của tiết diện: + Sx=129360000 (mm3) Xem tại trang 60 của tài liệu.
các thông số hình học thiết diên mặt cắt dầm phụ: + Wx=177,1. 106 (mm3) - Thiết kế hệ cần của cầu truyền tải kock sức nâng Q= 63 t

c.

ác thông số hình học thiết diên mặt cắt dầm phụ: + Wx=177,1. 106 (mm3) Xem tại trang 64 của tài liệu.
- Các thông số hình học và nội lực của tiết diện: + Sx=129360000 (mm3) - Thiết kế hệ cần của cầu truyền tải kock sức nâng Q= 63 t

c.

thông số hình học và nội lực của tiết diện: + Sx=129360000 (mm3) Xem tại trang 71 của tài liệu.
- Các thông số hình học và nội lực của tiết diện: + Sx=129360000 (mm3) - Thiết kế hệ cần của cầu truyền tải kock sức nâng Q= 63 t

c.

thông số hình học và nội lực của tiết diện: + Sx=129360000 (mm3) Xem tại trang 87 của tài liệu.
Hình 4.7: Bố Trí Gân Tăng Cứng - Thiết kế hệ cần của cầu truyền tải kock sức nâng Q= 63 t

Hình 4.7.

Bố Trí Gân Tăng Cứng Xem tại trang 88 của tài liệu.
Chọn giá trị lớn nhất λmax =32,57, tra bảng (7.1)[05], dùng phương pháp nội suy, ta tìm được hệ số ϕ=0,94. - Thiết kế hệ cần của cầu truyền tải kock sức nâng Q= 63 t

h.

ọn giá trị lớn nhất λmax =32,57, tra bảng (7.1)[05], dùng phương pháp nội suy, ta tìm được hệ số ϕ=0,94 Xem tại trang 89 của tài liệu.
Hình 4.8: Sơ Đồ Bố Trí Bu-Lông - Thiết kế hệ cần của cầu truyền tải kock sức nâng Q= 63 t

Hình 4.8.

Sơ Đồ Bố Trí Bu-Lông Xem tại trang 90 của tài liệu.
Hình 4.9: Mối Hàn Góc - Thiết kế hệ cần của cầu truyền tải kock sức nâng Q= 63 t

Hình 4.9.

Mối Hàn Góc Xem tại trang 92 của tài liệu.
Hình 4.10: Mối Hàn Giáp Mối - Thiết kế hệ cần của cầu truyền tải kock sức nâng Q= 63 t

Hình 4.10.

Mối Hàn Giáp Mối Xem tại trang 92 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan