隧道衬砌台车结构计算
书
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XXXXXXXXXX引水隧道项目
衬砌台车计算书
编制: 校核: 审核:
2017年10月
xxxxx项目衬砌台车计算书
1、《xxxxx施工图设计》 2、《衬砌台车结构设计图》
3、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 4、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)
2. 概况
xxxxx隧道衬砌模板系统及台车布置图如下图。隧道二衬模板由一顶模、两侧模组成,模板均由6mm钢板按照二衬外轮廓线卷制而成。顶模模板拱架环向主肋采用I10工字钢,加工成R=1447mm,L=3650mm的圆弧拱形,拱架环向肋板间距1m,拱架纵肋采用∠45*45*6的角钢,间距30cm;侧模模板拱架环向肋板采用1524mm长的I14工字钢,侧模环向肋板在隧洞腰线以上部分加工成加工成R=1447mm,L=527mm的圆弧拱形,腰线以下加工成R=3327mm,L=997mm的圆弧拱形,拱架环向肋板间距1m,拱架纵肋采用∠45*45*6的角钢,间距30cm。
衬砌台车由顶拱支撑、台车门架结构、走行系统、顶升系统及侧模支撑系统组成,纵向共9m长。顶拱支撑采用H200×200×立柱,纵向焊接通长的∠45*45*6的角钢组成钢桁架,焊接于台车门市框架主横梁上,支撑顶模。衬砌台车门式框架立柱采用H200×200×型钢、横梁、纵梁均采用I20a工字钢焊接组成,其节点处焊接1cm厚的三角连接钢板缀片进行加固。本衬砌台车与顶拱支撑焊接为一个整体。进行顶模的安装及拆除时,在轨道两侧支垫20*20*60cm的枕木,枕木上安放千斤顶进行台车和顶拱支撑系统的整体升
降。侧模支撑系统的螺旋丝杆,每断面设置4个。下部螺旋丝杆水平支承于台车的I20a纵梁上,上部螺旋丝杆水平支撑于台车的I20a立柱上。三角板与构件之间焊接为满焊,焊脚高度10mm;焊缝不允许出现咬边、未焊透、裂纹等缺陷。模板系统及台车构件均采用Q235普通型刚。
图 隧道二衬模板布置图
图 隧道二衬台车布置图
图 隧道二衬台车纵向布置图
3 荷载计算
主要技术参数
①、钢弹性模量Es=×105MPa; ②、混凝土自重γ=26kN/m3;
③、Q235钢材的材料强度:许用正应力[σ]=215MPa,许用弯曲应力[σw]=215MPa,许用剪应力[τ]=125MPa;
衬砌台车荷载计算:
台车长9m,二次衬砌厚度为。 ①二衬混凝土自重荷载: P1=γh=26*=m2
②新浇混凝土对模板测面的压力:
浇筑时混凝土温度取T=10℃,泵送混凝土按照20m3/h计算,由隧道衬砌断面衬砌厚度、衬砌台车图纸可以计算出衬砌混凝土的浇筑速度。
V=20/(9**)=h。
新浇混凝土对模板单元的侧压力可按下式进行计算: Pmax=*γ*t*β* 其中:
β——混凝土塌落度影响系数,当塌落度≥11cm时,取β=;
t——混凝土初凝时间,一般t=200/(T+15),实际混凝土初凝在5h左右; 故P2=*26*5**; ③振捣混凝土荷载: P3=2KN/m2; ④施工人员及机具荷载: P2=2KN/m2;
临时结构荷载组合系数按照:×恒载+*活载。
4.二衬模板、衬砌台车强度刚度验算
二衬模板 ①6mm钢板计算
二衬模板采用6mm的钢板,纵肋间距30cm,主肋间距1m。钢板界面特性系数计算如下:其中b=1m,h=6×10-3m,l=。
W=1/6*b*h2=1/6×1×(6×10-3)2m3=6×10-6m3 I=1/12*b*h3=×10-8m4 则拱顶面板:
q=*(26**1+**1)+*4*1=m;按简支梁计算,其弯矩为
11 Mmaxql2*11.77*0.320.132kN•m;
88*m则正应力:wM0.132KN22MPa205MPa 63W4610m5ql511.7710-30.34挠度:384EI3842.061051.8*1080.33mml/2501.2mm
侧墙面板:
q=××1+×4×1=m;按简支梁计算,其弯矩为
11 Mmaxql2×47.94×0.320.539kN•m
88M0.539KN*m则w89.8MPa205MPa
W6106m35ql4547.9410-30.34挠度:384EI3842.061051.8×1081.14mml/2501.2mm
故6mm混凝土面板满足要求。 ②纵肋∠45*45*6角钢
纵肋∠45*45*6角钢间距为30cm,其支撑拱圈主肋间距1m(两主肋间加了环向∠45*45*6次肋角钢)。∠45*45*6角钢的截面系数:
W=7×10-6m3 I=×10-8m4 qmax=××+×4×=m;
按简支梁计算,其弯矩为:Mmax1ql2114.380.520.45kN•m
88*m则wM0.45KN64.2MPa205MPa 63W710m5ql4514.3810-30.54挠度:384EI3842.061059.33*1081.2mml/2502mm
③顶模拱圈主肋I12工字钢
顶模拱圈主肋I12工字钢的截面系数: W=77×10-6m3 I=488×10-8m4
其荷载计算考虑二衬混凝土重、模板、纵向角钢、I12工字钢自重以及浇筑混凝土侧压力(由于顶板处于隧道腰线以上,而侧压力与浇筑高度有关,因此顶板计算时可按倍最大侧压力计)。顶板下三立柱支撑间距分别为、、、。则荷载为:
q=1.0×26×0.25×1+78.5×0.006×1+3.98×0.01/0.3+16.9×0.01+43.14*1*0.5+1.2×4×1=33.64KN/m 按简支梁计算,其弯矩为:
11Mmaxql233.640.5521.27kN•m;
88其支点反力为:
F11ql33.640.559.251kN; 22W*m则最大正应力:wM1.27KN16.5MPa205MPa 637710m5ql4533.6410-30.554最大挠度:384EI3842.061054881080.03mml/2503.44mm
④侧模拱圈主肋I16工字钢
侧模拱圈主肋I16工字钢的截面系数: W=141×10-6m3 I=1130×10-8m4
侧模拱圈主肋所受的荷载主要为混凝土的侧压力,按最大侧压力考虑,并考虑的胀模系数。则荷载为
q=***+*4*=m
侧模拱圈主肋由两螺旋丝杆支撑于台车门架上,两螺旋丝杆间距1m;运用SMSolve软件建立悬挑梁模型如下:
图 侧模拱圈主肋计算模型
经软件求解,得到支点反力为F1=,F2=;最大弯矩为Mmax=*m。
图 侧模拱圈主肋弯矩及支点反力图
则最大正应力:wM4.94KN6*m35MPa205MPa 3W14110m5ql4556.5710-314最大挠度:384EI3842.0610511301080.3mml/2504mm
台车结构计算
主要对顶模支撑、台车门架进行结构受力计算。 ①顶模支撑立柱
顶模支撑立柱承受顶模部分二衬混凝土重量、模板、拱架、浇筑时的侧压力等。以纵向1m长度为计算单位,荷载总重为:
F=26××+××+×10-2×13+×10-2×+×××1=105KN;
顶模由3根立柱支撑,每根立柱平均受力为35KN;顶模支撑立柱长度分别为、、。H200×200×8×12型钢的截面系数:
W=461×10-6m3 I=×10-8m4 A= ix=
则长、短立柱的长细比为
22l0.41410l0.5761011 14.81 6.69 2ix8.61ix8.61查表得ψ=,则
F35103 5.64MPa205MPa
A62.08102F35103b5.65MPa205MPa 2A0.99862.0810则顶模支撑立柱的强度及稳定性满足要求。 ②台车门架计算
台车门架主横梁采用I20a工字钢,长度,两端悬挑。主要受力为顶模支撑三根立柱传递的竖向轴力以及立柱的自重。故荷载为:
F=35KN+××+4×1××=;
在SMSolve软件中建立计算模型如下:
图 台车门架主横梁计算模型
经软件求解,得到支点反力为F1=,F2=;最大弯矩为Mmax=*m。
I20a工字钢的截面系数:W=237×10-6m3 I=2370×10-8m4
*m则最大正应力:wM28.96KN122.2MPa205MPa 63W23710m19Fl31935.321031.883最大挠度:384EI3842.0610523701082.38mml/2507.5mm
台车门架立柱采用H200×200×8×12型钢,其受力包括由门架主横梁传递的竖向力荷载Fmax=;以及由上部侧模支撑丝杆传递的水平力F1=(上丝杆轴力)。
1)立柱竖向强度、稳定性 立柱的长细比为
2l1.313101 115.25 ix8.61查表得ψ=,则
F55.23103 8.90MPa205MPa
A62.08102F55.23103b9.0MPa205MPa
A0.98862.08102则顶模支撑立柱的强度及稳定性满足要求。 2)立杆水平向计算 建立简支梁计算模型如下:
图 台车门架立柱计算模型
经软件求解,得到支点反力为F1=,F2=;最大弯矩为Mmax=*m。
图 台车门架立柱弯矩、支点反力图
*m则wM13.96KN87.25MPa205MPa 63Wy16010mFb9EIyl(a22ab)34.8mml/2505.25mm 3 故立柱的强度、刚度均满足要求。
③台车底纵梁I20a计算
台车底部纵梁承受底部丝杆传递的水平向侧压力F2=,以门架底部滑轮处为支点。在SMSolve软件中建立计算模型如下:
图 台车门架底纵梁计算模型
经软件求解,得到支点反力为F1=;最大弯矩为Mmax=*m。
图 台车门架底纵梁弯矩、支点反力图
*m则wM19.07KN80.46MPa205MPa 63W23710mFa(3l24a2)0.21mml/2509mm
24EIl 故门架底纵梁的强度、刚度均满足要求。
5.结论及建议
通过对xxxxx二衬台车模板系统及台车系统的强度、刚度验算,得出结论如下: 1、xxxxx二衬台车的模板系统(顶模、侧模结构的模板、纵肋角钢、环向主肋)、台车结构(顶模支撑立柱、台车门架主横梁、门架立柱、台车底纵梁)的强度、刚度均满足要求!
2.经计算,二衬台车底纵梁支点处(车轮)承受了较大的荷载。为保证结构安全,建议在浇筑二衬混凝土时,在门架的底纵梁处纵向每隔1m加设1道I20a工字钢水平支撑,待混凝土初凝后可拆除该水平支撑。
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