吊装中吊耳的选择与计算
21.2钢箱梁安装吊耳的选用与验算

附件一:钢箱梁安装吊耳的选用与验算1、吊耳的选用与验算本工程钢箱梁分段最大重量为62t,吊索具的重量为2. 5t (吊钩重量)和 1.5t (钢丝绳重量),合计重量为66t。
在起重工程中,吊装计算载荷(简称计算载荷)计算如下:Q=K1*K2*G=1. 1*L 2*66t=87. 12t1、吊耳的布置钢梁安装吊耳设置在钢梁面板上,与钢梁腹板和横隔板结构相交位置对应, 单腹板时需保证吊耳正下方为隔板位置。
每节钢箱梁设置四个吊耳,吊耳的安装角度应指向吊点中心位置。
即:吊耳仅受拉力和剪力,不受弯矩。
吊耳材质选用Q345B级钢材与钢箱梁熔透焊接,吊耳的具体位置如下列图所示:吊耳布置示意图2、吊耳的验算吊耳应根据梁段重量选择与之相匹配的吊耳形式。
钢箱梁采用4个吊点进行安装,钢丝绳与桥面板之间夹角不小于60度。
计算时按照3点受力进行验算,那么每个吊点受力为Q =87. 12t4-34-sin60=33. 53t,即为335.3KN。
吊耳选用Q345qD材质钢板加工制作而成。
吊耳受力分解如下列图所示:按照受力分解后,Qx=Q*cos60° =167. 7KN, Qy=Q*s力分。
=290. 5KN O 梁段吊耳结构形式如下列图所示:A-A梁段吊耳大样图(I) C-C截面受力验算:对于c-C位置,Qy为拉力,Qx为剪力,计算如下0y拉应力计算:3-°)・8=85.5MPa<295MPa一 Qx 工—剪应力计算:=49. 3MPa<170MPa组合应力:°^=Jb2+3d=]2o.8MPa<295MPa(2)D-D截面受力验算对于D-D位置,Qx为拉力,Qy为剪力,计算如下一 Qx O二拉应力计算: (b-=52.4MPa<295MPa- Qy剪应力计算:(b-d)・3 =9o. 8MPa<170MPa组合应力:b组=+ 3d 365. 8MPa<295MPa(3)焊缝强度验算对于吊耳与顶板的熔透角焊缝,Qy为拉力,Qx为剪力“ Qy(J =拉应力计算:4 " =60.5MPa<295MPa剪应力计算:41=33.6MPa<170MPa组合应力:组=Vcr2+3r2=84MPa<295MPa式中:t:焊缝的计算厚度,式中取20mm。
吊装中吊耳的选择与计算

钢结构吊装吊耳的选择与计算前言在钢结构吊装过程中,构件吊耳的计算、制作、形式的选择是一个很重要的环节。
在以往的工程中构件吊装中吊耳的制作、选择并没有明确的理论依据和计算过程,常凭借吊装经验来制作吊耳,这样常常会出现大吊耳吊装小构件的现象,造成一些人力、物力等方面的资源浪费,而且未经计算的吊耳也会给吊装带来无法预计的安全隐患。
因此,通过科学计算确定吊耳的形式是保证施工安全的重要条件。
由于吊耳与构件母材连接的焊缝较短、短距离内多次重复焊接就会造成线能量过大,易使吊耳发生突发性脆断。
因此,吊耳与构件连接处焊缝的形式以及强度的计算对整个吊装过程同样起到决定性作用。
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,适应钢结构在建筑市场的发展方向,现将吊耳形式的选择、制作安装、以及吊耳焊缝的计算做一下阐述。
一、钢结构构件吊耳的形式钢结构构件的吊耳有多种形式,构件的重量、形状、大小以及吊装控制过程的不同都影响构件吊耳的选择。
下面根据构件在吊装过程中的不同受力情况总结一下常用吊耳的形式:图例1为方形吊耳,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,此吊耳的形式在国外的工程中应用比较多,它可以使构件在提升的过程中沿着销轴转动,易于使大型构件在提升过程中翻身、旋转。
图例4为斜拉式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,吊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型吊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。
钢结构吊装中吊耳

钢结构吊装中吊耳在钢结构的吊装作业中,吊耳作为一个关键的连接部件,发挥着至关重要的作用。
它不仅关系到吊装的安全性和稳定性,还直接影响着施工的效率和质量。
接下来,让我们深入了解一下钢结构吊装中吊耳的相关知识。
首先,我们来认识一下什么是吊耳。
吊耳简单来说,就是在钢结构构件上专门设置的用于起吊的部件。
它通常是通过焊接或者螺栓连接等方式固定在钢结构上,为吊车吊钩提供一个可靠的连接点。
吊耳的设计是一个需要严谨考虑的环节。
设计时,需要充分考虑被吊装钢结构的重量、形状、尺寸以及吊装的方式和角度等多种因素。
如果吊耳设计不合理,比如强度不足,就可能在吊装过程中发生变形甚至断裂,导致严重的安全事故。
同时,吊耳的位置选择也很重要,要保证在起吊过程中钢结构能够保持平衡,避免出现倾斜、翻转等危险情况。
在材料选择方面,吊耳通常采用高强度的钢材,以确保其能够承受巨大的起吊拉力。
常见的材料有 Q235、Q345 等。
这些钢材具有良好的机械性能和焊接性能,能够满足吊耳在使用过程中的各种要求。
制作吊耳的工艺也有严格的要求。
焊接是制作吊耳时常用的连接方式,焊接质量的好坏直接影响着吊耳的强度和可靠性。
因此,焊接工艺必须符合相关标准和规范,焊接人员需要具备相应的资质和技能。
在焊接完成后,还需要进行严格的质量检验,如外观检查、无损检测等,以确保焊接质量无缺陷。
吊耳的安装也是一个关键步骤。
在安装前,需要对钢结构表面进行清理和处理,确保吊耳能够牢固地安装在预定位置。
安装时,要保证吊耳与钢结构之间的连接紧密、无松动。
如果采用螺栓连接,螺栓的规格、数量和拧紧力矩都要符合设计要求。
在实际的吊装作业中,对吊耳的使用也有一定的规范和注意事项。
在起吊前,要对吊耳进行仔细的检查,查看是否有裂纹、变形等损伤。
同时,要确保吊钩与吊耳的连接牢固可靠。
在起吊过程中,要密切观察吊耳的受力情况,一旦发现异常,应立即停止吊装作业,进行检查和处理。
此外,不同类型的钢结构可能需要不同类型的吊耳。
吊耳计算

3.7 吊耳的设置
3.7.1吊耳平面布置
为保证钢梁起吊和吊装过程中的稳定性,吊耳设置在钢梁重心左右两端各3m 处呈对称分布,每段设4个吊耳。
3.3.2吊耳的选择
三段钢梁中最重的不超过24T,按24T算,每个吊耳的承载力按F=24T/4×1.4=8.4T
计算,吊耳拟采用Q345B钢,δ=20㎜,详见上图。
吊耳薄弱部位的计算:
此吊耳薄弱部位为吊装孔上部截面最小处,As=100×20=2000㎜2;
Q345B钢材抗剪强度设计值fv=170N/㎜ 2
薄弱部位所能承受荷载f承= As×fv=2000×170=34T>8.4T,所以此吊耳薄弱部位满足吊装要求。
焊脚高度计算:
Q345B钢脚焊缝抗剪强度设计值为f f W=200N/㎜2
吊装所需焊缝面积As=F/f f W=8.4×104/200=420㎜2
焊脚高度h f=As/(2L×0.7)=420/(2×250×0.7)=3.0㎜
为安全起见,安装时焊脚尺寸取12㎜
1。
钢结构吊装-吊耳的计算

钢结构施工总结——钢结构吊装吊耳的选择前言:在钢结构吊装过程中,构件吊耳的计算、制作、形式的选择是一个很重要的环节。
在以往的工程中构件吊装中吊耳的制作、选择并没有明确的理论依据和计算过程,常凭借吊装经验来制作吊耳,这样常常会出现大吊耳吊装小构件的现象,造成一些人力、物力等方面的资源浪费,而且未经计算的吊耳也会给吊装带来无法预计的安全隐患。
因此,通过科学计算确定吊耳的形式是保证施工安全的重要条件。
由于吊耳与构件母材连接的焊缝较短、短距离内多次重复焊接就会造成线能量过大,易使吊耳发生突发性脆断。
因此,吊耳与构件连接处焊缝的形式以及强度的计算对整个吊装过程同样起到决定性作用。
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,适应钢结构在建筑市场的发展方向,现将吊耳形式的选择、制作安装、以及吊耳焊缝的计算做一下阐述。
一、钢结构构件吊耳的形式钢结构构件的吊耳有多种形式,构件的重量、形状、大小以及吊装控制过程的不同都影响构件吊耳的选择。
下面根据构件在吊装过程中的不同受力情况总结一下常用吊耳的形式:图例1为方形吊耳,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,此吊耳的形式在国外的工程中应用比较多,它可以使构件在提升的过程中沿着销轴转动,易于使大型构件在提升过程中翻身、旋转。
图例4为斜拉式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,吊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型吊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。
吊装中吊耳的选择与计算

钢结构吊装吊耳的选择与计算前言在钢结构吊装过程中,构件吊耳的计算、制作、形式的选择是一个很重要的环节。
在以往的工程中构件吊装中吊耳的制作、选择并没有明确的理论依据和计算过程,常凭借吊装经验来制作吊耳,这样常常会出现大吊耳吊装小构件的现象,造成一些人力、物力等方面的资源浪费,而且未经计算的吊耳也会给吊装带来无法预计的安全隐患。
因此,通过科学计算确定吊耳的形式是保证施工安全的重要条件。
由于吊耳与构件母材连接的焊缝较短、短距离内多次重复焊接就会造成线能量过大,易使吊耳发生突发性脆断。
因此,吊耳与构件连接处焊缝的形式以及强度的计算对整个吊装过程同样起到决定性作用。
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,适应钢结构在建筑市场的发展方向,现将吊耳形式的选择、制作安装、以及吊耳焊缝的计算做一下阐述。
一、钢结构构件吊耳的形式钢结构构件的吊耳有多种形式,构件的重量、形状、大小以及吊装控制过程的不同都影响构件吊耳的选择。
下面根据构件在吊装过程中的不同受力情况总结一下常用吊耳的形式:图例1为方形吊耳,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,此吊耳的形式在国外的工程中应用比较多,它可以使构件在提升的过程中沿着销轴转动,易于使大型构件在提升过程中翻身、旋转。
图例4为斜拉式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,吊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型吊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。
吊耳的设计标准
吊耳的设计标准主要包括以下几个方面:
1. 材料选择:吊耳的材料应具有良好的强度和韧性,能够承受吊运过程中的各种应力。
常用的材料有碳钢、合金钢、不锈钢等。
2. 结构设计:吊耳的结构设计应简单、合理,便于制造和安装。
常见的结构形式有圆筒形、椭圆形、矩形等。
吊耳的尺寸应根据被吊物体的重量和形状来确定。
3. 表面处理:为了提高吊耳的耐磨性和抗腐蚀性,通常需要对吊耳进行表面处理,如镀锌、喷涂、热处理等。
4. 安全系数:吊耳的设计应考虑到安全因素,设置足够的安全系数。
安全系数的大小应根据吊运过程中可能出现的最大载荷和最大应力来确定。
5. 连接方式:吊耳的连接方式应与被吊物体的连接方式相匹配,以确保吊装过程的安全和稳定。
常见的连接方式有螺栓连接、焊接连接等。
6. 标识:吊耳上应有清晰的标识,包括型号、规格、生产日期等信息,以便于使用和维护。
7. 检验与验收:吊耳在出厂前应进行严格的检验,确保其质量符合设计要求和相关标准。
在使用过程中,也应定期进行检查和维护,确保其安全可靠。
钢结构吊装吊耳的计算.doc
钢结构吊装吊耳的计算.doc第一篇范本:正文:一:引言本文档旨在说明钢结构吊装吊耳的计算方法和设计要求,以确保吊装作业的安全和效率。
详细介绍了吊耳的构造、材料选用、承载能力计算、吊装荷载计算、验算等内容。
二:吊耳的构造1. 主体结构:吊耳主要由横担、抱杆、牵引环、连接板等组成。
2. 材料选用:吊耳的材料应选择高强度钢材,如Q345B等。
3. 构造要求:吊耳的构造应满足强度、稳定性和可靠性要求,且应便于吊装和安装。
三:吊耳的承载能力计算1. 材料强度计算:根据吊耳的材料强度参数进行计算。
2. 承载能力计算:根据吊耳的几何尺寸和工作条件,计算吊耳的承载能力。
3. 安全系数要求:根据相关标准要求确定吊耳的安全系数。
四:吊装荷载计算1. 荷载种类:包括自重荷载、附加荷载等。
2. 荷载计算方法:根据实际情况,利用静力学原理进行计算。
3. 安全保证:荷载计算结果应满足吊耳的承载能力要求。
五:验算1. 材料验算:对吊耳的材料强度和稳定性进行验算。
2. 构造验算:对吊耳的构造进行验算,确保吊耳的可靠性。
3. 承载能力验算:根据吊耳的承载能力计算结果,进行验算。
六:法律名词及注释1. 吊装作业安全法:指保障吊装作业安全的法律和法规。
2. 工程建设法:指规范工程建设活动的法律和法规。
3. 建筑安全法:指确保建筑安全的法律和法规。
附件:1. 吊耳构造图纸。
2. 吊耳材料强度及选择表格。
第二篇范本:正文:一:前言本文档旨在提供钢结构吊装吊耳的计算方法和设计要求,以指导吊装作业的安全进行。
详细介绍了吊耳的构造、材料选用、承载能力计算、吊装荷载计算、验算等内容。
二:吊耳的构造设计1. 主体结构:吊耳由横担、抱杆、牵引环、连接板等构成。
2. 材料选用:吊耳应采用高强度钢材,如Q345B等。
3. 构造要求:吊耳的构造应满足强度、稳定性和可靠性要求,并便于吊装和安装。
三:吊耳的承载能力计算1. 强度计算:根据吊耳材料的强度参数进行计算。
钢丝绳、卡环、吊耳验算
1)吊装钢丝绳的选择由于本工程最大构件重约为105t,共设置8个吊耳,取45°夹角吊索拉力为0.305G(32.0t),进行整体吊装,我们选择2根Φ40mm钢丝绳,根据经验公式=2×50D2=2×50×402=160000Kg=160tS破/n=160/5=32t≥32tS=S破其中D为钢丝绳的直径,n为安全系数。
因此满足吊装的要求。
2)卡环的选择:卡环又称卸甲,是吊索与构件联系用工具。
查表可得,钢构件采用如下的卡环:钢构件卡环选择:Q=40d(1)2Q=105X9.8X1000/2N d(1)2=514500/40=12862.5D(1)=114mm考虑安全因素选择GD21卡环。
3)吊耳设置按最重段105吨验算,梁两端各有四个吊耳,吊耳尺寸如下图,材质为Q345B。
1、拉应力计算如图所示,拉应力的最不利位置在A-A断面,其强度计算公式为:σ≤[σ]σ=N/S1=320000/(2*50*40)=80N/mm²<295 N/mm²式中:σ――拉应力N――荷载S1――A-A断面处的截面积[σ]――钢材允许拉应力所以拉应力符合要求。
2、剪应力计算如图所示,剪应力的最不利位置在B-B断面,其强度计算公式为:τ≤[τ]τ= N/S2=320000/(50*40)=160 N/mm²<170 N/mm²式中:τ――剪应力N――荷载S2――B-B断面处的截面积[τ]――钢材允许剪应力所以剪应力符合要求。
3、角焊缝计算P=N/l×hf×k P≤[σ1]=320000/(2*300*8*0.7)=95.2 < 200N/mm²式中:P――焊缝应力N――荷载l――焊缝长度hf――焊缝高度k――折减系数[σ1]――焊缝允许应力所以角焊缝符合要求。
综合上述计算,此规格吊耳能满足该梁的吊装施工。
吊装大件吊耳受力计算[za]
一、吊耳的计算大型设备的吊装方案的安全平稳实现与吊耳结构形式有直接关系。
当正确合理的吊装方案确定后,根据起吊设备的结构特点、外形尺寸,设计出结构合理、利于操作、安全可靠的吊耳是一个很关键的问题。
目前所使用的吊耳主要分两大类:管式吊耳与板式吊耳,其中板式吊耳在电力建设应用很多,下面主要介绍板式吊耳的计算。
板式吊耳的基本形式如下图所示:板式吊耳为了增加板式吊耳的承载能力,可以在耳孔处贴上两块补强环(如下图所示),图中的肋板是为了增加板式吊耳的侧向刚度和根部的焊缝长度而设置的。
带有补强环的板式吊耳板式吊耳的计算方法很多,据笔者统计有近10种之多,下面主要介绍两种,第一种是根据实践经验简化后的计算方法,第二种就是著名的拉曼公式。
1、简化算法(1)拉应力计算如上图所示,拉应力的最不利位置在c -d 断面,其强度计算公式为:2()PR r 其中:σ—c-d 截面的名义应力,P —吊耳荷载,N[σ]—许用应力,MPa ,一般情况下,1.5s (2)剪应力计算如图所示,最大剪应力在a-b 断面,其强度计算公式为:()pP A R r 式中:[τ]—许用剪应力,MPa ,3(3)局部挤压应力计算局部挤压应力最不利位置在吊耳与销轴结合处,其强度计算公式为:c c Pd式中:c :许用挤压应力,MPa , 1.4c 。
(4)焊缝计算:A :当吊耳受拉伸作用,焊缝不开坡口或小坡口,按照角焊缝计算:h he wk P h l P —焊缝受力, Nk —动载系数,k=1.1,e h —角焊缝的计算厚度,0.7ef h h ,f h 为焊角尺寸,mm ;w l —角焊缝的计算长度,取角焊缝实际长度减去2f h ,mm ;h —角焊缝的抗压、抗拉和抗剪许用应力,2h ,为母材的基本许用应力。
B :当吊耳受拉伸作用,焊缝开双面坡口,按照对接焊缝计算:(2)h hkP L 式中:k —动载系数,k=1.1;L —焊缝长度,mm ;δ—吊耳板焊接处母材板厚,mm ;h —对接焊缝的纵向抗拉、抗压许用应力,0.8h ,为母材的基本许用应力。