7.2【 结构计》算
】
7.2.1 【 栈桥跨间》结构宜?与下部支承结—构整体分析
!
7.2.2【 栈桥结构应进】行纵、横《向水平地震作用计】算在抗震设防烈度为!8度和9《度,且栈桥跨《度大于24m—或采用长悬臂—结构时?尚应进行《竖向地震作用计算
!
7.【2.3 采用砌体!。结构支承《时栈桥纵《向墙体应落地支【承,端部应采用横墙封】闭中部应《根据:抗震:设防烈度适当增设抗!震横墙?栈桥楼、屋》面应采?用,现浇钢筋混凝—。土结构?栈桥结构可按砌【体,房屋设计
【
,
7.2.4 】 当:。跨间结构采用钢【。筋混凝土《结构并采《用钢筋混《凝土:柱支承时宜采用纵】横向框架结构—纵向可采用单层框架!结构横向可》采用多层框架结构】
?
,
7.2.—5 当《跨,间结构?选用钢桁架》结构:并采用钢筋混凝土】柱支承时钢》桁架宜采用简支型】式下部单排钢筋混】凝土柱?沿栈桥纵向宜按悬臂!柱设计横向》应按有侧移框架设计!当采用连续桁—架型式时纵向可【。按排架体系设计横】向,应,按有侧移《框架体系设计
!
,
7.《2.6 当跨间结!构采用钢桁架结构】。和,钢柱支承时其计【算模型可与钢—筋混凝土柱相同当】柱采:用H型?钢截面时应注意H型!钢的布置方向—采用单?。列柱支承《时应保证沿栈—桥纵向柱脚形—成刚接?并应避免《采用摇摆柱支承结】构横:。向宜加斜撑》形成桁架体系
】
:
,
7.2.7 】采用连续结构的栈】桥应计算活荷载【不利布置时的荷【载,效应
—
7.2.8【 :当栈桥采用连—续结构?时支承结构的—横,向刚度宜接近与【两端建筑相连时中】部支:。。承体系的横》向刚度尚应》与两端?建筑的?水平刚度相协调【
—7,.2.9《 当支承结构埋】在煤堆中时应计入煤!。堆对支承结构的附加!作用附?加作用可《。按下列方法计算
】
!1 柱承受煤侧】向压力范围可按【。下列公式计》算
:
:
1!。)当柱?。。宽度(直《径)不大于1—m时作用在每—一柱上的煤压—力计:。算宽度可按下式计算!
:
】
式中bs煤压】力,计,算宽度(m》);:
?
— b柱的—宽度或?直径(?m);
! —n每行?(列)柱数n≥【2
! 2《)当柱宽度(直径)!大于1m《时作用?在每:一柱上的《煤压:力计算?宽度可按下式—计,。算,
?
《
式中【bs:煤压力计《算宽度(m);【
! , b柱的宽—度或直径(m—);
《
:
n!每行(列)柱—数n:≥2
【。
, ?。 2 横梁承受煤!竖直压力可按—下,列公:式计算
—
— 1)横梁顶部承!受的煤垂《直压力Pv》n可按梯形楔体计】算
》
《
:
,
式中?sn:第n层梁顶》。的埋深(《m);
】
《 sn》+1:第n+1层梁顶的】埋深(m《),;
?
— , b梁》宽(m?);
《
【 γ堆料重力密!度,;
—
: 《 φ堆料内摩—擦角
【
2【)楔体与《垂线的夹角可—按下式计算
】。。。
【
:。式,中α楔体与垂线的夹!角
—
《 3)横梁—侧面承受《煤的竖?直摩擦?力可按下式计算
】
《
:
:
?式中sn第n层梁顶!的埋深(m》),;
—
? μ堆料与结!构构件间的摩—擦系数;
!
, 《 k堆料侧—压,力系数;
!
h】n第n层《梁的高度(m)
】
《
, 3 — 横梁单《。侧煤的?侧向压?力可按下式计算【
:
:
【
式:中sn第n层梁顶的!埋深(m);—
:
《 《 , hn第n层—梁的:高度(m)
】
? 4 — 煤堆对支承结【构的附加作用—。。应按可能出》现的煤堆分布工况计!算
?
7.—2.10 》 埋入煤堆中的钢筋!混凝土支《承结构?除应:进行承载力、—刚度和抗震计算外】尚应:进行煤压作用—下,构件的?裂缝宽?。度验:算最大?。裂缝宽度《不,得大:于0.2mm
【
7.2】.1:1, 跨间结构采用钢!桁,架时上下弦》支撑可按支承于封】闭刚架处的桁架【计算栈桥悬挑端的封!闭刚架?不应作为支点上下】弦支撑计算时可【不计交叉斜杆中受压!斜杆的作用》
:
?
7.2《.12? 承重桁架按平面!桁架计算时上下弦】杆的内力应》与上下弦支撑的弦】。杆,内力组合后》再用于杆件设计
!
7》.2.13》 :。支座处的封》闭刚架?应具有足够的刚【度和承载力封—闭刚架应能承受上】下弦:支撑传来的水平【荷载和承重》桁架:传来的垂直荷载【
7【。.2:.1:4 : 斜桁架下》端支座可《采用固定《铰支座上端和中部支!座可采用滑动铰支座!支座应保证》足,够,的承载?力,。和刚:。度
《
,
7.2.15 ! 栈桥?的下弦横梁》可采用方钢管或H型!钢横梁除应承受【下弦支撑传》来的轴向力外尚应承!受楼板?作用下的弯矩和【。剪力
—
7.2.16 !。 当:。钢桁架采《用钢管空心》球体系时空心球【节点在轴力、弯矩】作用下的承载力可分!别按下列公》。式计算
》
:
》 1 《单,项荷载作《用下圆钢《管空心球节点的【。承载力应按下—列,。公式计算
】
《 1)》轴向拉?力作用下
》
【
式》。中Nt轴向拉力【设计值(N);
!
?
—。 Ntu轴向拉力作!用下:空心球节点的—受拉承载《力设计值(》N,);
《
— t空心球】壁厚(mm);【
:
?
: 《 b钢管外》径(mm);
】
! f钢材强度设计值!(N/mm2);
!
【。 《ηt受拉空心—球加劲肋承载力提高!系,数,不,加肋η?t=1.《0加肋?ηt=1.1—
! 2)轴向压力】作用下?
:
,
】
式中?Nc轴向压》力设计值(》N);
—
《。 N—cu轴?向压力作用下空心球!节点:的受压?。承载:力设计值(N)【;
! ? D空心球的外径】。(mm);》
》
【t空:心球壁?。厚,(m:m);
《
,
:
《 b钢管外】径,(mm?。);
—
《 《f,钢材强度设》计值(N《/mm2);
!
》 , ηc受压空】心球加劲肋承载力】提高:系数:不加肋ηc=—1.0加肋η—c=1.4
—
! 3)?弯矩作用下
—
—。。
,
式》中M弯矩《设,计值(N·》mm);
》。
《
? , Mu弯—矩,作,用下空心《球节点的受弯承载力!设计值(N·m【m);
《
,
— , , D空《心,球的外径(mm)】。;
】 《 t空心球壁—厚(mm)》;
》
》 b钢管外【。径(mm);—
?
】 f钢材强度—设计值?(N/mm2);】
?
》 ηm—受弯空心《球加劲肋承载力【提高系数不》。加肋ηm=》1,.0加肋ηm—=1:.5
】 2》。 单项荷载作用】下方钢管空心球节点!的承载力应按—下列公?式计算
》
,
— , 1)?轴向拉力作用下
!
】
式中Nt—轴向拉力设计值(N!),;
《
,。
,
, : : Ntu轴—向拉力作《用下空心球节点的受!压承载力《设计:值(N);
!
? : t空心球壁厚!(m:m);
【
b!方钢管边长(m【m):;
—
— f钢材强》。度设:计,值(:N,/mm2);—
—。 —ηt受拉空心球加劲!。。肋承载力提高—。系数不加肋ηt【=1.?0加肋ηt=1.】1,
》
—2)轴向压力作用】下
?
:
?
式中Nc!轴向压力《设计值(N)—。;
—
: Ncu轴!向压力作用下空【心球节点的》受压承载《力,设计值(N);
】
,
! D空心球》的外径(mm)【;
?
?
—。 t空?心球:壁厚(?mm:。);
—
b!。方,钢管边长(mm);!
— f【钢材强度设计值(N!/mm2);
】
:
【。 ηc受压空—心球加劲《肋承载?。力提:高系数不加》肋,ηc=1.0加肋η!c=1.4
】
,
3】)弯矩作用下—
【
?
式中《M弯矩设计值—(,。N·mm);
【。
《
Mu!。弯矩作?用下空心球节点的】受弯承载力设—计值(N·》mm)
】
? D空心球】的外:径(mm);—
【 t空【心球壁厚(m—m);
! :。 , b方钢管【边,长(m?m):;
《。
《 ? f钢材强—度,。设计值(N/mm】2);
】
》 ηm受弯—空心球加劲》肋承载力提高—系数不?。加,肋ηm=1》.0加肋ηm=1.!5
?
》 3 单项荷!载作用下H型钢空心!球,节点的承载力应按】。下列公式计算—
》
? , 1)轴向拉力】。作用下
!
,
式中【Nt轴向拉》力设:计值(N《);:
! Ntu—轴向拉?。力作用下《空,。心,。球节点的受》拉承:载力设计值(N)】;
》
【 t空心球壁厚(】mm);
【
:
》 hH型钢高度(!mm);
》
?
b!H型钢翼缘宽—度(mm);
【
— f钢材强!度设计值(》N/mm2);【
?
】 ηt受拉空心球】加劲肋承载力提【高系数不加肋η【t=1?.0加肋ηt=1.!1
【 : 2)轴向压】力作用下《。
【
式中N】c轴向压力设—计值(N);
!
,
? ? :N,cu轴?向压力作《。用下空?心球节点的受压承】载力设计值(N);!。
! D空》心球的外《径(mm)》;
》
? t空【心,球壁厚(mm)【;
《。
,
【。 bH型钢》截面宽度《。(mm);
!
【 hH型《钢截:面高度(mm)【;
》
? 》tw:H型钢腹板厚—。度(m?m);
【
《 f钢材强】度设计值《(N/mm2)
!
【 3)弯矩—作用下
《
!
式中《M弯矩设《计,值(N·《mm:);
—
: : 《。Mu弯矩作用下空】。心球节点的受弯承载!力设计?值,(N·mm》);
【
: D空心球!。的外径(mm);
!
:
— t空心球【壁厚(mm);【
!。 , bH型钢截【面宽度(mm);】
:
! hH型钢截面高度!(,mm);《
:
?
【twH型钢》腹板厚度(mm);!。
?
】 f钢材强度—设,计值(?N/mm2)
【。
【 4 轴力与弯!矩共:同作用下空》心球节点的承—载力应?按下列公式计算
!
,
】1)轴?向拉力与弯矩共【同作:用下
—
,
》
式中Nt—轴向拉力设计值【(N);
】。
】Ntu轴向拉力作用!下空心球节点的受】拉,承载力设计值(N)!;
【。 M弯矩!设计值(N·—mm);《。
》
《 : Mu弯矩作用下空!心球节?点的受弯承载力【设计值(N·—mm)
【
: 》2):轴向压?力与弯矩《共同作用下
!。
:
?
式中Nc轴向!压力设计值(N)】;,
】 ? N:cu轴向压力作用下!空,心球节点的受压承载!力设计值(N)【;
:
【 M》弯矩设计《值(:N·mm);
【
【 Mu弯【矩作:用下空心球节点的受!弯承载力设计—值(N·mm)【
【。。 5 —当采用焊《接空心球节点—承受弯矩时》宜在内?部加:肋板
! 6《 当空心球节【点的空心球壁厚和圆!钢管壁厚满足下列】公式:时,可不:计,算空:心球的受拉承载力】
《。
? 1)空心球!有肋时
—
,
! 2》)空心球无肋—时
:
【
?
7.2.1—7 : ,。钢筋混凝土结构的】地道可按封闭—刚架计算采用混凝】土结构?或砌体结构》的地道可按排—架结构计算》
?
?7.2.18 】储煤场返《煤地道应《计入堆料《荷载对侧壁及—顶板的附《加,压力
【
7.2.19 】 当:地基为不均匀—地基或贮料荷—载,不均匀时返煤地道沿!纵向可?按箱形截面弹性【。地基梁计算
—
7.2.!2,0,。 转载站结构【分析时除应计算【自身:恒载、?活载、风载》等常规?荷载外尚应计入相邻!结构:传来的荷载及带【式输送机水》。平拉力的作》用
7】.2.21 【作用于转《载,。站缓冲仓竖壁上【的荷载应按漏—斗的重心分》配当为群仓时尚应】按空仓、满仓的荷载!效应组合《计算
《
7.—2.22 带【缓冲仓的《转载站宜按空—间结构体系》分析也可按下列规定!计算
》
,
: 1 当】仓壁全跨布置—时竖壁的线刚度【计算:应计:入斜壁有效宽度的】影响;
【
2【 每个斜》壁的有效宽》度,可取仓壁跨》度的1/6》。且不应大于》斜壁:厚度的6倍
】
7.》2.:23 缓》冲仓的仓壁》计,算和构造措施尚【应符:合现行国家标准【钢筋混凝土筒—仓设计标准GB【 50077的有】关规定?
: