钢结构矩形与圆形斗仓的应用比较.docx
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1、钢结构矩形与圆形斗仓的应用比较摘要:介绍了钢渣热闷处理中钢料仓常见的结构形式,通过对矩形料仓与圆形料仓的计算,对比分析了两种结构形式的受力特点与所用钢板的厚度,为钢料仓的结构选型提供了依据。关键词:钢料仓,矩形斗仓,圆形斗仓,用钢量1概述在工业建筑设计中,例如钢渣热闷处理生产线中,钢料仓作为储存钢渣或物料的容器经常被用到。钢料仓结构分为矩形钢仓、圆形钢仓、双曲线钢仓以及抛物线钢仓等结构形式,其中矩形和圆形应用较多。为了对矩形钢仓和圆形钢仓用钢量有个直观影响,并对工艺选型提供参考,本文对两种结构形式的钢仓进行计算分析。2计算参数钢料仓一般位于室内,计算时不考虑风荷载和地震荷载。储料重力密度为:=
2、18kNm3,30kNm3,60kNm3;内摩擦角:=30;侧压力系数:K=tan2(45o-2)=0.333;结构重要性系数:Y0=1.0;储料冲击影响系数:C=I.25;法向压力系数:=cos2+Ksin2;恒荷载分项系数:YG=12;储料荷载分项系数:YQ=13。3矩形料仓的计算3.1 矩形料仓尺寸料仓边长:an=bn=5m,6m,7m;料仓竖壁高度hn=3m;漏斗部分高度hh=3.5m;入料口尺寸为aXb=800mm800mm;下料口尺寸为ahXbh=1m1m。矩形料仓尺寸见图Io图1矩形料仓尺寸图3.2矩形料仓计算3. 2.1矩形料仓的几何特性计算时按照堆积角度为30考虑,即堆料坡面
3、与水平面夹角为30oo料仓总有效容积:V=V1+V2(其中,V1和V2分别为竖仓部分容积和漏斗部分容积)。斜壁斜高Hn及斜壁与水平面夹角:Hn=hh2+czz29n=arctan(hhcn)其中,n为斜壁编号14;Cn为由an,bn边到ah,bh边的水平距离。相邻斜壁n和n+1的相交肋长及该肋与水平面的夹角:Ii=hh+cn+c+,伙=rctan(hhc1+c)4. 2.2受力计算储料台体重心以下距离s处,单位面积上的竖向压力标准值:Pv=CSo该位置高度处,作用于仓壁单位面积上的水平压力标准值:Pn=kPvo作用于漏斗壁单位面积上的法向压力标准值:Pn=-Pvo5. 2.3壁板及加劲肋计算D
4、竖壁计算。对于竖壁,当hnanW0.5,按单向板计算;当O.5hnan2)斜板计算。漏斗部分的斜板,一般采用加劲肋分割成数段,每段为梯形板,可采用下式换算成矩形板进行计算(见图2)。21工=ao_口_a/aahyb(宙)O3)壁板及加劲肋计算。a.斜壁弯矩设计值和挠度计算:水平加劲肋和垂直加劲肋可视为斜壁的弹性支点,将斜壁划分为双向板或单向板。双向板可近似按四边固定板计算:b.加劲肋计算。根据贮仓结构设计手册第四章第三节矩形斗仓中内容,当加劲肋采用水平布置时,要不垂直于斜壁布置可采用更小截面。本文中只计算采用水平布置的加劲肋计算。水平加劲肋承受的水平荷载标准值,可不考虑斜壁摩擦力的有利影响。Q
5、a-Pna1i+1i+1S1nQiSmaiQb-Pnb其中,Pna,Pnb均为水平加劲肋处法向压力标准值;1i和1i+1分别为该加劲肋上下两板的跨度,mo一肢水平布置的加劲肋,当漏斗对称布置时,弯矩设计值为:W_qi1+C%2支座:=7q12(1+0*a跨中:Ma=Yqqaa8-M1Mb=Yq*Qbebh/8M0o卜4qahVa;加劲肋最大挠度.a384EI;_Wqi)bhVb=就EI。其中,C=bnan;&为系数,与加劲肋两端弯矩有关,可由表格查出。对于方形方仓,Ma=Mb,C=1va=vb,=Io4圆形料仓的计算4.1 圆形料仓尺寸料仓直径:dn=5m,6m,7m;料仓竖壁高度hn=3m;
6、漏斗部分高度hh=3.5mo入料口尺寸为d=800mm;下料口尺寸为d=1mo圆形料仓尺寸见图3。图3圆形料仓尺寸图4.2 圆形料仓计算4. 2.1圆形料仓的几何特性料仓总有效容积:V=V1+V2o斜壁与水平面夹角及斜壁斜长:tan=2hh(dn-d);11=d(2cos0),12=dn(2cosQ)。6. 2.2壁板及加劲肋计算为简化设计,假定钢板自重和内衬自重约为贮料荷载的8%,转化为贮料和在建计算。1)圆形斗仓计算截面处斜壁单位宽度上的环向拉力设计值(kNm)。在贮料和自重荷载作用下,漏斗顶部的环向拉力设计值为:NP=1.08Qctgpv212o漏斗底部的环向拉力设计值:Np=1.08Q
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