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文档简介

钢结构施工结——钢构装吊耳选前言:在以往的选择并没常这样造成一些人力物力等方面的资结合钢结构吊装的难点重点以及形式的差别同时为积累经验应钢结构在建筑市场的发展方向将吊耳形式的选择、制作安装、以及吊耳焊缝的计算做一下阐述。一、钢结构构件吊的形式面

图例1方形吊耳,是钢构件在吊装过程中比较常用的吊耳形式,其主要用于小构件的垂直吊装(包括立式和卧式)图例2为D型吊耳,是吊耳的普遍形式,其主要用于吊装时无侧向力较大构件的垂直吊装。这一吊耳形式比较普遍,在构件吊装过程中应用比较广泛。图例3为可旋转式垂直提升吊耳吊耳的形式在国外的工程中应用比较多可以使构件在提升的过程中沿着销轴转动于使大型构件在提升过程中翻身、旋转。图例4为拉式D型吊耳,此吊耳主要用于构件在吊装时垂直方向不便安装吊耳,安装吊耳的地方与吊车起重方向成一平面

角度。图例5为组合式吊耳之一,在吊装过程中比较少见,根据其结构和受力形式可用于超大型构件的吊装耳安装方向与构件的起重方向可成一空间角度。图例6为D型组合式吊耳,可用于超大型构件的垂直吊装,在D型耳的两侧设置劲板可抵抗吊装过程中产生的瞬间弯距,此外劲板还可以增加吊耳与构件的接触面积,增加焊缝长度,增加构件表面的受力点。减少吊装过程中构件表面因过度应力集中而将母材撕裂的现象。图例7为民建钢结构中钢骨柱安装时常用的吊耳特点为吊耳与钢骨柱连接耳板合二为一,快皆、方便、经济便于安装和施工,是民建钢结构中钢骨柱安装时最为常见的吊耳形式之一。如下图所示:

图例7为民建钢结构中钢骨柱安装时常用的吊耳,其特点为吊耳与钢骨柱连接耳板合二为一,快皆、方便、经济便于安装和施工,是民建钢结构中钢骨柱安装时最为常见的吊耳形式之一。以上吊耳形式是我在以往的施工和设计过程中总结出来的七种形式,也是钢结构施工中常用的几种普遍形式。二、吊耳的计算

nn钢结构构件的吊耳根据它的结构形式上面图例所示)其受力最不利截面为图中M截面处,在计算吊耳大小时可将重点放在M截面处。对M截面进行受力分析,如下:1.M截面进行抗剪计算:根据剪应力公式:

剪应力

QAn

v有上述公式可推出面积:Q/

A

Qf况值范)QAffvvA—为面处截面面积n吊装耳板为手工切割制作时有一定的人工损耗计算净面损耗数通可~)nAmax

An

*(a—切断边距,—耳板厚度,见图例)a*t

Pf**v(上a*t为M面的大允面积,为构件重量f吊耳材料抗剪值)2.抗拉、抗压稳定验算:由1求出M截的最大面积后,对吊耳进行抗拉、抗压稳定验算,由公式:

*A

W

W

f

上式中:P—拉,N(考虑动荷系数整稳系,根据G50017录查M,M—x和y方向的弯距x

x

y

—对主轴,的面性展数—x,轴净面抗xyf—钢材抗、、的强度设计值y三、缝的计算1.构件吊耳与构件母材连接若采用坡口熔透对接焊缝,其拉、压应力应分别满足下列公式:

拉应力

Nfl*tw

t

w

(1)

压应力

Nl*tw

f

wc

(2)上面公式(1)和(2)中

l

为焊缝的计算长度,t为耳板厚度2.若构件吊耳与构件母材连接若采用角焊缝连接,应满足下列公式:

)fM

M2*0.7h*l*0.7**lfwf

)

V2**h*lf

)

t

(公式为焊缝的计算长度)备注:由于吊耳与母材连接的焊缝较短、短距离内多次重

复焊接造成线能量过大,使热影响区的温度陡升,促使金属金相组织发生粗大变化,金属韧性大大降低,脆化加大,若遇微小应力就会发生突发性脆断。突发性脆断是在建筑钢结构吊装施工中经常发生的,这种断裂具有十分危险的破坏力,其所造成的损害一般都是十分严重的,所以在计算吊耳焊缝长度时取一定的安全系数(建议安全系数在大于3.0四、吊耳的装吊装时为了保证钢构件自身结构不被破坏:大跨度小节间桁架、大直径的管构件、大箱型构件、大型焊接型钢梁、及有特殊造型的钢构件等)吊耳在安装时要采取一定的措施来保证构件自身的稳定。主要注意以下几点:1、当直径较大的管结构截面较大的箱型构件等于其自身重量较大壳体本身易变形等原吊耳在安装时不可直接焊在壳体表面防护带并在壳体内部做防护支撑。2、大型焊接H型钢梁在吊装时,吊耳避免直接焊在构件的上翼缘表面免翼缘与腹板之间的焊缝拉裂构件自身强度被破坏耳必须安装在上翼缘表面时须在吊耳下相应位置加上构造加劲于大型构件还须采取其它防护措施,如局部加强等。如下图宁斜桥吊耳加固)

加固圈=20加固圈=20

通廊下弦主梁2

45

t=20mm对称布置,间距在四分之一吊装鼻子宽度处局部加强详图5宽3对于

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