单悬臂式标志版结构设计计算书_第1页
单悬臂式标志版结构设计计算书_第2页
单悬臂式标志版结构设计计算书_第3页
单悬臂式标志版结构设计计算书_第4页
单悬臂式标志版结构设计计算书_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、单悬臂式标志版结构设计计算书1.项目信息项目名称锦三路工程名称单悬臂式结构标志类型桩号设计校对审核日期1 .设计资料1.1 板面数据板面高度:H = 4.20(m)板面宽度:W = 3.30(m)板面单位重量: W = 8.10(kg/m 2)1.2 横梁数据横梁直径:D = 0.203(m)横梁长度:L = 3.976(m)横梁壁厚:T = 0.006(m)横梁间距:D1 = 1.200(m)1.3 立柱数据立柱直径:D = 0.377(m)立柱高度:L = 8.250(m)立柱壁厚:T = 0.0090(m)2立柱单位重量:W1 = 81.887(kg/m 2)2荷载计算2.1 永久荷载各

2、计算式中系数1.1系考虑有关连接件及加劲肋等的重量而添加。2.1.1 板面重量计算标志版单位重量为8.10(kg/m 2)标志版重量:G1 = 1210.23(N) = 1.2102(KN)2.1.2 横梁重量计算G2 = 2505.170(N) = 2.5052(KN)2.1.3 立柱重量计算G3 = 7282.620(N) = 7.2826(KN)2.1.4 计算上部总重量G = G 1 + G2 + G3 = 10998.017(N) = 10.9980(KN)3风荷载计算3.1 标志板风力F1 = .(1PCV2) (WH)/1000 q 4=12.844(KN)3.2 横梁风力12F

3、2 =七 Yq(2pCV)(WH)/1000=0.170(KN)3.3立柱风力12F3 =2铝2PCV2)(WH)/1000=1.922(KN)4横梁设计计算说明:由于单根横梁材料、规格相同,根据基本假设,可认为每根横梁所受的荷载为总荷载的1/2。对单根横梁所受荷载计算如下:4.1 荷载计算竖直荷载 G4 = Y0 YGG1/ 2 = 0.726(KN)均布荷载 W1 = y0ygG2/H/ 2 = 0.378(KN/m)水平荷载 Fwb = F1/ 2 = 6.422(KN)水平均布荷载 2 = F2/H/ 2 = 0.125(KN/m)4.2 强度验算计算横梁跟部由重力引起的剪力Qy1 =

4、 G4+%H = 2.229(KN)计算由重力引起的弯矩M. = GzX(l +K)+ cd.X l 2/2 = 4.677(KN*m) y1 42 311(式中11:横梁总长,12:悬臂板面外的长度,标志板一半长度 计算横梁跟部由风力引起的剪力Qx1 = Fwb + -2Xl2 = 6.507(KN)计算由风力引起的弯矩Mx1 = Fwb *(12+13)+ * 122/2 = 14.966(KN*m)4.3 横梁截面信息横梁截面积A = 3.713 X 10-3(m2)横梁截面惯性矩I = 1.803 Xl0-5(m4)横梁截面模量 W = 1.776 Xl0-4(m3)4.4 计算横梁根

5、部所受的合成剪力和弯矩合成剪力:Q =(Qx12+Qy12) = 6.878 (KN)合成弯矩:M = (Mx12+My12) = 15.680 (KN*m)4.5 最大正应力验算横梁根部的最大正应力为:M- t(T =w = 88.268 (MPa) < 同=215.000(MPa), 满足设计要求横梁根部的最大剪应力为:弋=2QX = 3.705 (MPa) < = 125.000(MPa),满足设计要求根据第四强度理论,近似采用最大值即:户寸(Tax 2+3 *,max 2) = 88.501 (MPa) < 同=215.000(MPa), 满足设计要求4.6 变形验算

6、计算垂直绕度fy =G4/( Y0YG)X(12+13)2X(3X11-12-13)/(6EI)+ 1/( 丫0 匕)Xl14/(8EI)=0.0041(m)计算水平绕度l2)/(6EI)fx =Fwb x(Y0g)x(l2+l3)2x(3xl1-l2-l3)/(6EI)+ 出2/(七YQ)X123X(311=0.0107(m)计算合成绕度f =fx2+fy2 = 0.011(m)f/L1 = 0.003 < 0.010, 满足设计要求。5立柱设计计算对立柱所受荷载计算如下:5.1 荷载计算垂直荷载:N = Y0gG = 13.198(KN)水平荷载:H =F1+F2+F3 = 14.9

7、35(KN)水平弯矩:Mx =(F1 +F2)(L-H/2)+F 3L/2 = 100.323(KN*m)立柱根部由永久荷载引起的弯矩为:My =My1 x 2 = 9.354(KN*m)合成弯矩:M = -JMx2+My2 = 100.759(KN*m)风载引起的合成扭矩:Mt =Mx1 X 2 = 29.933(KN*m)5.2 强度验算立柱截面信息立柱截面积:A = 10.405 X10-3(m2)立柱截面惯性矩:I = 17.624 X 10-5(m 4)立柱截面模量: W = 9.350 X 10-4(m 3)立柱截面回转半径模量:R = A = 0.130(m)立柱截面惯性矩模量:

8、卜=2 X I= = 3.52 X10-4(m4)最大正应力验算 N轴向荷载引起的正应力:j = -T = 1.268(MPa)c A弯矩引起的正应力:% = W = 107.768(MPa)组合应力:bMax = %+ow = 109.036(MPa)立柱根部的最大正应力为:M,(r=讨 =109.036 (MPa) < 同=215.000(MPa), 满足设计要求最大剪应力验算t2XH水平荷载引起的男应力:.max = -A = 2.871(MPa)MtX小扭矩引起的剪应力:胴»=8=16.007(MPa)组合应力:,Max = HmaxFmax = 18.878(MPa)

9、立柱根部的最大剪应力为:2XH MtXD#“ax = 丁+IS = 18.878 (MPa) < = 125.000(MPa),满足设计要求危险点处应力验算 最大正应力位置点处,由扭矩产生的剪应力亦为最大,即6=Max = 109.036 (MPa) , t=彳Max= 16.007(MPa)根据第四强度理论的组合应力为:Z=,。2+3 X / =112.506 (MPa) < c = 215.000(MPa), 满足设计要求5.3 变形验算由风荷载标准值引起的立柱顶部的水平位移:(F1+F2)(L-2)2X(3XL-H)fl3+= 0.033(m)S 依 x 8 x EI(丫0

10、Yq X 6 x E)I33立柱端部的相对水平位移为:fp,一 ,一,- = 0.004 < 1/100,满足设计要求立柱顶部扭转角:Mth39=-) = 6.334 X 1 0-3(rad)Y0YQGx Ip标志结构最大总水平水平位移:f=fx+fp+ 0 Xl1= 0.069(m)标志结构最大相对水平位移为:fp- t =0.008 < 0.017,满足设计要求横梁垂直总位移计算:两根横梁间部分由横梁永久荷载产生的转角:(丫0心日)=1.320 XI 0-3(rad)Word资料单根横梁由此引起的垂直位移:=0.005(m)横梁垂直总位移:fn1=fy+fy' = 0.

11、009(m)6立柱与横梁的连接计算6.1 螺栓强度验算6.1.1 螺栓数据连接螺栓拟采用 A级 级普通螺栓8 M 24 ,查表得:单个螺栓受拉承载力设计值Ntb = 59.92 KN ,受剪(单剪)承载力设计值 N .= 76.91 KN :vb合成剪力Q = 6.878 KN ,合成弯距 =15.680 KN*m :螺栓孔数目8 :每个螺栓所受的剪力Nv = 0.860 KN ,基准角度9= 17.35 0 ,螺栓 1 : y1 = 0.088(m)螺栓 2 : y2 = 0.201(m)螺栓 3 : y3 = 0.256(m)螺栓 4 : y4 = 0.220(m)螺栓 5 : y5 =

12、0.115(m)螺栓 6 : y6 = 0.002(m)螺栓 7 : y7 = -0.053(m)螺栓 8 : y8 = -0.017(m)Mby3由各y值可见,y2距旋转轴的距离最远,其拉力N=2yiMb为各螺栓拉力对旋转轴的力矩之和则Mb=Nyi2 /y3式中 yi2 =y1+y2+ y6 = 0.175为受拉螺栓距旋转轴的距离和以过悬臂法兰盘圆心,分别与 M方向重合和垂直的两根直线为 x和y轴,设受压区最大压应力为(7,则受压区压力对旋转轴产生的力矩 cmax为:McjX2X (0.01 2+y2)0.5 *(y-0.1015)dy c压应力合力绝对值为:Ncb X 2X (0.01 2

13、+y2)0.5 dy c上式中(7c为距x轴和y距离处法兰受压区的压应力,(Tc =(y-0.20/2)/(0.05/2-0.20/2)(Tcmzx根据法兰盘的平衡条件:Mb+Mc=MNc= Ni经整理:0.686N3 + 5.577 ><(10-4)-cmax = 15680.18733.448N3 -9.851 X(10 3)6cmax解得:N3 = 17.802(KN)%max= 6.232(MP)6.1.2螺栓强度验算Nv 2 Nmax 2(N-)2+()2 = 0.297 < 1 满足设计要求拟定法兰盘厚度20.0 (mm),则单个螺栓承压力设计值为N .Cb192

14、.00(KN)Nv0.86 (KN)< Ncb满足设计要求6.2 法兰盘的确定受压侧受力最大的法兰盘区格为三边支撑板,其自由边长:a2 =2X0.31 Xsin(180.0/8) = 0.119 (m)固定边长b? = 0.099(m)b2a2=0.830(m)查表得:a = 0.099,因止匕,法兰盘的厚度:M = a cmax a22 = 8.720(kN*m/m)=0.016(m) < 0.020(m),满足设计要求。受拉侧法兰盘的厚度,由下式求得:t =6XN(D+2X L .)f a blXLai=0.0142(m) < 0.020(m),满足设计要求6.3 加劲肋

15、确定由受压区法兰盘的分布反力得到的剪力:Vi =0.119 X 0.099 X 6231835.739 X sin(180/N) X 2= 72.820(KN)螺栓拉力所产生的剪力Vi = 17.80(KN)加劲肋高度 Hri = 0.15(m),厚度 Tri = 0.01(m)Vi剪应力为 t=(hT-)= 48.55(MPa) < fv = 125.00(MPa), 满足设计要求。设加劲肋与标志立柱的竖向连接角焊缝尺寸 Hf = 8.00(mm)焊缝计算长度lw = 240.00(mm)V.角焊缝的抗剪强度i钎(2X0.7Xhelw) = 46.44(MPa) < 160.00

16、(MPa), 满足设计要求7柱脚强度验算7.1 受力情况铅垂力 G = 丫0 匕G =1.00*0.90*10998.02 = 9.90(kN)水平力 F=14.935(kN)合成弯距 M=100.759(kN)扭距 M=29.933(kN)7.2 底板法兰盘受压区的长度Xn偏心距 e =M =100758.63/9898.22=10.179(m)法兰盘几何尺寸:L=0.700(m) ; B=0.700(m) ; Lt =0.075(m) Es基础米用 C20 碎,n = =206000.00 X 1 06 /25500.00 X 1 068.078地脚螺栓拟采用12 M 30规格受拉地脚螺栓

17、的总面积:Ae = 4 X 5.6064 = 22.424 -4(m2)受压区的长度Xn根据下式试算求解:Xn3+3 X (e- L) X Xn2-6 X nXAex (e+ L-Lt)(L-Lt-Xn)/B=0 n2 ne 2n式中:e = 10.18(m)L = 0.70(m)B = 0.70(m) n = 8.08Ae = 22.42 X10-4(m2)Lt = 0.07(m)求解该方程,得Xn = 0.160(m)7.3 底板法兰盘下的混凝土最大受压应力2 X GX (e+L/2-L t)CT = c BXXnX(L-Lt-Xn/3)=3.24(MPa) < B Xfcc = 2

18、6.66(MPa), 满足设计要求。7.4 地脚螺栓强度验算受拉侧地脚螺栓的总拉力GX (e-L/2+X n/3)T =a L-Lt-Xn/3=171.08(KN) < 22.42 X10-4(m2) 乂 140(MPa) = 313.94(KN), 满足设计要求。7.5 对水平剪力的校核由法兰盘和混凝土的摩擦力产生的水平抗翦承载力为:Vfb =0.4 XG+Ta)=72.39(KN) > 14.94(KN), 满足设计要求7.6 柱脚法兰盘厚度的验算法兰盘勒板数目为8受压侧: 对于三边支承板 自由边长a2 = 0.2278(m)固定边长b2 = 0.1615(m)b2a2=0.7

19、089(m)查表得:a = 0.0879,因止匕,M=a xa22 = 14.777(kN*m/m)对于相邻支承板 自由边长 a2 = 0.2860(m)固定边长 b2 = 0.1333(m)b2a2=0.4660(m)查表得:a = 0.0546,因止匕,M=a x %Xa22 = 14.461(kN*m/m)取 Mm1ax = 14.777(kN*m/m)法兰盘的厚度:=21.055 X10-3(m)< 0.030(m),满足设计要求受拉侧法兰盘的厚度,由下式求得:6 6XNaXLait=A h、=0.0234(m) < 0.030(m),满足设计要求Y fb1 x(D+2xL

20、ai)7.7地脚螺栓支撑加劲肋由混凝土的分布反力得到的剪力:Vi =0.275 * 0.160 * 3239416.440 = 142.534(KN)V=A riLric = 142.53(KN) > Ta/4 = 42.77,满足设计要求。地脚螺栓支撑加劲肋的高度和厚度为:高度 Hri = 0.250(m),厚度 Tri = 0.015(m)V .i剪应力为 t = ttv = 38.01(MPa) < fv = 125.00(MPa),满足设计HriTri要求。设加劲肋与标志立柱的竖向连接角焊缝尺寸Hf = 8.00(mm)焊缝计算长度lw = 240.00(mm)VI角焊缝的

21、抗男强度 t= 2x07xh xl = 53.03(MPa) <2 0.7 he A lw160.00(MPa), 满足设计要求。8基础验算8.1 基底数据设基础由两层构成 上层宽 WF1 = 1.80m,高 HF1 = 2.30m,长 LF1 = 3.30m,下层宽 WF2 = 2.00m,高 HF2 = 0.20m,长 LF2 = 3.50m,设基础的碎单位重量 24.00(KN/M 3),基底容许应力290.00(KPa)8.2 基底荷载计算基底所受的荷载为:竖向总荷载:N = G + , = 372.49(KN)水平荷载 H = 14.94(KN)风荷载引起的弯矩:Mx=(Fwb1 +Fwh1 )(h1+Hf1+Hf2)+Fw

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论