随着栈桥通廊高度的增加,栈桥支架设计控制因素由通常的竖向荷载逐步转变成为水平荷载(特别是风荷载),皮带输煤栈桥通廊供应,栈桥支架基础的受力模型和工作状态也发生了根本的转变,通常的结构设计软件(如PKPM系列软件的基础设计部分)已经不能满足工程设计的具体计算。文章针对这个问题,对栈桥通廊支架基础受力特点和类型选择进行了分析。
大跨度输煤栈桥上部通廊为研究对象,利用SAP2000有限元分析软件,基于结构优化设计理论,对一般型钢桁架、圆管桁架、预应力圆管桁架和预应力钢管混凝土组合桁架进行内力、模态和稳态分析,皮带输煤栈桥通廊生产厂家,并利用改进的满应力法对各结构杆件截面进行了结构优化设计。利用作者提出的等效挠度法,对各结构杆件内力、稳态分析响应量、挠跨比和设计总经济费用的综合对比,皮带输煤栈桥通廊批发,终提出将预应力钢管混凝土组合桁架应用于60m以上跨度输煤栈桥具有良好的经济性和适用性。
桁架运送到位后将两侧放置衫杆来固定它,皮带输煤栈桥通廊,其次测量桁架的垂直状况,把误差控制在2mm以内比较合适,再次固定桁架,找准第二个桁架的位置后重复次的工作,检查无误后焊接牢固两桁架的连接处,后取走衫杆检查构件的变形情况以及下一步吊装工作的进行时间。另一个H型钢架的组装是按从上到下拼装焊接的,在构件生产中,首先要找到并判断钢制构件的拼接的部位
版权所有©2025 产品网