本結構驗算按照圓模板徑向拉力原理和小斷面平面模板原理進行驗算。
驗算均取 不利位置進行,為達到安全目的,驗算時受力結構模型均取用簡支,相當于另外附加了一個安全系數(shù)。計算模型中安全系數(shù)靜載取用1.1,動載取用1.2。
墩柱截面積1.5m2,平均澆筑速度為4m/h。
F1=0.22γct0β1β2V1/2=0.22×26×8×1.2×1.15×41/2=126.3Kn/m2
混凝土的初凝時間t0為8h,澆注速度V為1.25m/h,混凝土的比重取26Kn/m3。
F2=γCh=26×19.5=507Kn/㎡
兩者比較取側壓力為126.3。其他動載為施工荷載,按照常規(guī)取5。
F=126.3×1.1+5×1.2=144.93Kn/㎡。
三、徑向拉力計算
根據(jù)圓筒承壓計算模型,標準圓形壓力容器承受的法向壓力均轉化為徑向拉力。
采用微分,法向壓力F’=πrFsinθ 積分后, 即N=πrF=318.55(Kn/m)
因面板縱肋[8#為通長,環(huán)向箍支撐縱肋,面板直接支承在縱向肋上,面板在縱肋上的長寬比大于3,受力結構按照單向板考慮。截取10mm寬面板按簡支梁進行驗算。
截取兩縱肋間面板, 大凈距取27.3cm計算
由于圓模板理論上法向壓力均會轉化為切向拉力,實際面板撓度會大大小于按照小截面簡支力學模型計算出的結果,上述計算得出的撓度不能代表實際產(chǎn)生的撓度,還需要驗算面板抗拉。
截取1cm斷面面板進行面板抗拉強度驗算。
拉力T=399.6×103×1×10-2=3996N
縱肋為[8#,為主受力結構,支撐來自面板傳遞過來的力?v肋的支承部件為環(huán)向肋,環(huán)向肋之間凈距為400mm,按照簡支梁模型,受力為均布荷載。
模板設計按照1/2圓進行設計,縱肋呈對稱分布,傳遞到環(huán)向箍的力均向切向和法向分散,向外的力受到切向力的約束。環(huán)向箍為[8#。
該情況下,向外的力受到強大的約束,根據(jù)環(huán)形受力結構的原理,也可以得出整體受力的環(huán)狀結構均轉化為切向力,只有整體向外的趨勢,而沒有不均衡變形的趨勢,此時只需要驗算環(huán)向箍是否能承受切向拉應力。
法蘭采用螺栓進行連接緊固,采用M18螺栓。螺栓孔間距20cm。
柱箍體需承受的豎向壓力N=364.06kN
M18螺栓的允許承載力:
[NL]=Pμn/K
式中:P---高強螺栓的預拉力,取190kN;
μ---摩擦系數(shù),取0.3;
n---傳力接觸面數(shù)目,取1;
K---安全系數(shù),取1.7。
則:[NL]= 200×0.3×1/1.7=35kN
螺栓數(shù)目m驗算:
m=N’/[NL]=364.06/35=10.3,螺栓數(shù)目m=11個。
則每條高強螺栓提供的抗剪力:
P′=N/28=364/36=10KN,故能承擔所要求的荷載。
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