建筑无足够附着角度的塔吊超长距离附着的解决方案探讨
塔式起重机超长附着施工工法(2)

塔式起重机超长附着施工工法塔式起重机超长附着施工工法一、前言塔式起重机超长附着施工工法是一种先进的施工方法,通过利用塔式起重机的高度和超长臂的悬挂,能够在较远距离上进行施工作业。
这种工法具有高效、灵活、安全等优点,逐渐成为现代建筑施工中常见的一种工法。
二、工法特点塔式起重机超长附着施工工法的特点主要体现在以下几个方面:1. 较远距离施工:该工法可以在塔式起重机的限定范围内,利用超长臂实现对较远处的施工作业,有效解决了传统施工中无法到达的问题。
2. 高效节约:通过该工法,可以节约施工时间和成本,实现工程快速推进。
3. 灵活多变:塔式起重机超长附着施工工法可以根据实际工程需要进行调整和改变,具有很强的适应性和灵活性。
三、适应范围塔式起重机超长附着施工工法适用于高层建筑、桥梁、大型机电设备安装等领域。
在这些工程中,一般需要进行较远距离的施工作业,通过该工法可以更加有效地完成施工任务。
四、工艺原理塔式起重机超长附着施工工法的原理是通过塔式起重机的承载力和超长臂的悬挂,将施工作业点从塔身近处延伸到较远处。
这需要根据实际工程情况选取合适的超长臂和悬挂方式,保证施工的稳定性和安全性。
同时,还需要进行相关的计算和模拟,确保工法的可行性和可靠性。
五、施工工艺塔式起重机超长附着施工工法的施工工艺分为以下几个阶段:1. 施工前准备:包括选取合适的塔式起重机和超长臂,进行相关的验收和测试,确保机具设备的可靠性。
2. 悬挂设备:将超长臂悬挂在塔式起重机上,确保悬挂的牢固和稳定。
3. 调整角度:根据实际工程需要,调整超长臂的角度和高度,使其能够达到施工作业的目标点。
4. 进行施工作业:通过塔式起重机和超长臂的协同作业,完成对远处的施工作业。
5. 施工结束:在施工完成后,对设备进行拆卸和清理,确保施工工地的整洁。
六、劳动组织塔式起重机超长附着施工工法需要有专业的施工队伍进行操作,包括起重机操作员、工程技术人员、安全监督员等。
建筑无足够附着角度的塔吊超长距离附着的解决方案

建筑无足够附着角度的塔吊超长距离附着的解决方案探讨摘要:现代建筑设计方案中建筑物因立面效果,导致建筑物所选的附着面的施工用塔式起重机无足够的附着角度,以及因原附着的建筑立面墙柱结构收退轴线而产生塔吊超长附着的情况,本文探讨了无足够附着角度的塔吊超长距离附着的解决方案,如何设计超长附着杆截面,如何验算超长压杆的强度及稳定性,确保塔吊超长距离附着安全。
关键词:塔吊;超长距离附着;解决方案;稳定性;安全abstract: in the modern architectural design, the facade effect of buildings leads to the insufficient attachment angle of the tower crane in the construction of the selected building attachment surface, as well as the ultra-long attanchment of the tower crane caused by the retreat axis of the original attached buildings facade column structure. this paper explores the solutions to the tower crane ultra-long attachment of insufficient attachment angle, that how to design the cross-section of ultra-long attached rod, how long check the strength and stability of the ultra-long compression bar, so as to ensure the safety of the crane ultra-long distance attachment.key words: tower crane; ultra-long attachment; solutions; stability; safety中图分类号: th21 文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)一、前言各种规格型号的塔式起重机使用说明书中对其附着的具体要求均有详细的论述,安装单位在使用时参照使用说明书安装即可。
塔机超长距离附着设计时应注意的问题

三门公安大楼虎霸QTZ80塔机超长距离附着问题附着装置是塔式起重机超过独立使用高度时保证塔机稳定的一个重要的装置, 其受力状态复杂, 与所附着的建筑结构关系密切, 是塔机安全工作的重要保证。
塔机原设计的常规附着装置的附着距离一般较短, 能满足一般建筑工程施工中的使用。
随着建筑设计风格的个性化, 异型建筑越来越多, 有时因塔机安装场地的限制造成塔机与建筑物上可附着点的距离增大, 有时其距离长达20 多米,使塔机原有附着装置无法满足使用要求, 必须根据现场实际情况进行特殊设计。
因附着装置受力工况复杂, 影响因素多, 多道附着时每道附着受力的大小和方向均随载荷变化而变化, 因此在设计时要考虑多种因素。
特殊附着装置设计时首先必须计算出塔机在工作状态和非工作状态下不平衡弯矩的大小和方向,各种状态下扭矩的大小和方向及剪力大小和方向,并考虑塔身的力学特性。
在具体设计计算时应再充分考虑如下几个因素。
1、附着间距附着间距即各道附着装置间的距离, 必须合适。
附着间距太小就要增加附着装置数量, 势必造成:①加大对附着物的总作用力, 此点对大塔机尤为重要;②因附着装置安装误差使塔身出现初始挠度处数增多, 造成塔身实际受力与计算结果误差增大;③使用经济性差。
若附着间距太大则有可能造成塔身失稳, 危及塔机安全。
2、工况必须考虑全面塔机上部不平衡弯矩、扭矩和剪力的大小及方向是变化的, 多道附着时附着装置也是逐道变化的,且附着框架与建筑物间几根连杆中的最大力一般不会出现在同一个工况中。
在设计附着连杆时必须逐道附着随工况计算, 见图1, 具体计算时可简化为如下9 种工况。
图11) A= 0°或180°, 工作状态, 风平行于臂架, 风向由后向前;2) A= 0°或180°, 工作状态, 风垂直于臂架, 风左右两向;3) A= 0°或180°, 非工作状态, 风平行于臂架,风向由后向前;4) A= 45°或135°, 工作状态, 风平行于臂架, 风向由后向前;5) A= 45°或135°, 工作状态, 风垂直于臂架, 风左右两向;6) A= 45°或135°, 非工作状态, 风平行于臂架,风向由后向前;7) A= 90°或270°, 工作状态, 风平行于臂架, 风向由后向前;8) A= 90°或270°, 工作状态, 风垂直于臂架, 风左右两向;9) A= 90°或270°, 非工作状态, 风平行于臂架,风向由后向前。
塔式起重机超长距离附着

塔式起重机超长距离附着摘要:由于现代建筑业的蓬勃发展,塔机高度超高、附着超长等各种情况时有发生。
塔机附着装置安装时塔机中心到建筑物距离越远,附着杆的长度就越长,在相同轴向压力作用下,稳定性就越差,同时又长又大的杆件也会给安装带来很大不便。
以有关工程实际施工中高塔附着装置设计为例,研究自升式塔式起重机的超长距离附着技术问题,简述QTZ63 系列5013 型塔式起重机超长附着装置设计的一般计算方法。
通过计算分析和实际应用表明,所设计的附着杆既解决了受压杆过长而引起不稳定的问题,也为施工单位在安装和验算塔式起重机超长距离附着时提供了参考和依据。
关键词:塔式起重机; 附着装置; 结构设计某工程为一综合性住宅小区的建设,由多幢多层和小高层建筑组成,其中10 号、11 号为两幢25层高层建筑,最大高度约为100 m,塔机结构高度约为125 m,每4 层楼房(约16 m)加一道附着装置,加至第23 层,共设5 道附着装置。
根据施工现场的工程需要,需在两主楼之间架设1 台QTZ63 系列5013型塔式起重机,塔机中心与建筑物外墙之间的附着距离为11.17 m,附着点开间跨距为16.34 m,其平面布置如图1 所示。
根据塔机生产厂家提供的标准,附着距离一般为3~5 m,附着点跨距为7~8 m[1,2],远不能满足本工程的具体施工要求。
针对附着距离较大的问题,我们参考了德国利勃海尔88 HC 型塔机附着距离长达11.6 m 的成功设计经验[3],提出QTZ63 系列5013型塔机超长距离附着装置设计方案,具体如下。
1 附着装置布置方案塔机附着装置由附着框架和附着杆组成,附着框架多用钢板组焊成箱型结构,附着杆常采用角钢或无缝钢管组焊成格构式桁架结构,受力不大的附着杆也可用型钢或钢管制成。
根据施工现场提供的各层楼面顶板标高,按照QTZ63 系列5013 型塔式起重机的技术要求,需设5道附着装置,以满足工程建设最大高度100 m 的要求。
塔式起重机超长附着安装技术措施研究白芳华

塔式起重机超长附着安装技术措施研究白芳华发布时间:2022-07-02T06:39:26.956Z 来源:《新潮·建筑与设计》2022年1期作者:白芳华[导读] 在进行塔式起重机设备使用时,因为对设备性能存在特殊要求,因此工作人员需要严格按照安装要求进行标准作业,还要降低失误问题发生几率,才能保证设备能够始终处于高效运行状态。
因为在进行塔式起重机设备使用时,需要借助超长附着装置对物品进行吊运。
在对超长附着装置进行安装和使用时,需要引进更加先进技术措施,并且对安全隐患进行彻底排查,才能提高设备运行效果。
四川腾达建筑机械租赁有限公司四川成都 610000摘要:在进行塔式起重机设备使用时,因为对设备性能存在特殊要求,因此工作人员需要严格按照安装要求进行标准作业,还要降低失误问题发生几率,才能保证设备能够始终处于高效运行状态。
因为在进行塔式起重机设备使用时,需要借助超长附着装置对物品进行吊运。
在对超长附着装置进行安装和使用时,需要引进更加先进技术措施,并且对安全隐患进行彻底排查,才能提高设备运行效果。
本文就塔式起重机超长附着安装技术措施进行相关分析和研究。
关键词:塔式起重机;超长附着;安装技术;措施研究一般情况下在进行工程项目建设时,都需要借助大型机械设备,对材料进行运输。
尤其是在进行塔式起重机设备使用时,对设备应用性能存在具体要求。
企业需要根据项目建设要求,选择合适规格型号设备,并且对设备使用环节进行全方位管理,才能提高项目建设质量。
在进行超长附着装置进行安装时,需要选择更加专业技术人员,并且对安装环节进行全方位监督和管理,避免在进行实际安装时,因为工作人员失误问题,导致设备存在质量缺陷,引发安全事故问题[1]。
一、项目概况在进行保利云上二标段项目7号地块建设工程施工时,项目位于四川省成都市龙泉驿区东安湖片区岐山寺路以南,场地位置比较优越,周边交通便利。
在对项目进行规划时,施工面积约为24万平方米,本项目共存在13栋高层住宅建设内容,还涉及到门房和地下室以及垃圾用房建设。
塔吊超远距离附着施工技术论文

塔吊超远距离附着施工技术[摘要]中冶东方大厦付楼由于图纸的原因,致使塔吊附着的距离从一般的4m增大到14m, 根拯现场的实际情况采取的施工方案进行附着。
本文主要介绍塔吊超远距离附着的施工技术。
[关键词]超远距离附着槽钢脚手架稳泄性一、前言高层建筑中中使用的塔吊都是采用液压顶升来增加或减少标准也使塔机能随够着建筑物的升高而相应的升高。
为了保证塔机工作的稳启性和整机刚性,减少上部塔身的自由长度,在塔身全高内设置多道附着架,一般附着架里建筑物的距离为4m。
而本工程由于图纸设讣的变更频繁,与实际施工相脫节致使塔机和建筑物的附着距离增大为14m,超出了一般附着的规立,给施工造成了很大的技术难度。
由于本工程对工期和进度的要求较髙,重新进行塔吊的拆卸与安装,不仅要消耗一左的拆除安装费用,更重要的是会造成付楼区一段时间的停工,这样就会延误工期,降低施工效率。
考虑到现场实际情况,经反复地讨论研究,我们制定出一套塔吊超远距离附着的施工技术,经实践证明该项技术能够有效地降低施工成本,提髙施工效率与施工质量,值得推广与借鉴。
二、工程实例2.1本工程建设地点位于青岛经济技术开发区,珠江路以北、长江中路以南、阿里山路以东。
该工程主要由办公主楼地上27层、附楼地上14层、入口大厅3层、会议中心4层级部分组成。
建筑总而积53000 nV。
2.2由于图纸的变更,本工程基础施工完后将付楼主体减少一跨,使塔吊和附楼主体的距离增大为14mo由于距墙过远无法完成平常的附着,不能进一步顶升,将严重影响施工进程。
若重新进行塔吊的拆卸再安装,不仅要消耗一立拆除安装的费用,更重要的是会造成付楼区的停工,延误工期。
结合现场实际情况,经反复研究论证我们制定了这套施工技术方案很好地满足了施工要求。
三、方案论证3.1塔式起重机,是根据该机上部采用液压顶升,增加或减少标准仗使塔机能随着建筑物的升髙而相应的升髙,同时塔机的起重能力不因塔机的升高而降低,因此就要选择及经济、髙效、髙质量的施工方法。
塔吊超长附着施工工法(2)

塔吊超长附着施工工法塔吊超长附着施工工法一、前言塔吊超长附着施工工法是一种广泛应用于高层建筑施工的先进工艺。
通过该工法可以充分利用已建好的建筑结构,实现高层建筑的快速施工,大大提高了施工效率和质量。
二、工法特点塔吊超长附着施工工法的最大特点是可以实现塔吊的超远距离附着。
传统的塔吊施工往往受限于塔吊本身的高度和悬臂长度,无法在距离建筑结构较远的位置进行作业。
而塔吊超长附着施工工法通过采用特殊的附着装置,可以将塔吊的悬臂伸展到建筑物之外,实现施工范围的扩大。
三、适应范围塔吊超长附着施工工法适用于各类高层建筑的施工,尤其适用于混凝土框架结构和钢结构建筑。
在城市狭小空间施工以及需要减少地面起重机具数量的情况下,该工法更加具有优势。
四、工艺原理塔吊超长附着施工工法的核心原理是通过特殊的附着装置来实现塔吊的超长悬臂。
附着装置一般由大型主臂、附着臂和固定装置组成。
在施工过程中,首先将主臂抵靠在建筑结构上,并通过钢丝绳等方式将附着臂牢固固定,然后将塔吊顶升,使得主臂悬挂在建筑顶部,从而实现超长悬臂的效果。
五、施工工艺塔吊超长附着施工工法的施工过程可以分为以下几个阶段:预埋、固定装置安装、主臂和附着臂安装、顶升、调整和起吊等。
在施工过程中,需要严格按照顺序进行施工,并配合各个工序之间的配合,确保施工的连贯性和安全性。
六、劳动组织塔吊超长附着施工工法的劳动组织需要合理安排人员和设备的调度,确保施工的高效进行。
通常会有专门的施工组织部门进行施工计划的编制和协调,同时需要配备足够的技术人才和操作人员。
七、机具设备塔吊超长附着施工工法所需的机具设备包括塔吊、附着装置、施工安装脚手架等。
这些机具设备需要具备足够的承载能力、稳定性和操作性,以确保施工的安全和顺利进行。
八、质量控制塔吊超长附着施工工法的质量控制主要包括对各个施工工序的监督和检查。
首先需要对安装工序进行质量把控,在确保附着装置固定可靠的前提下,进行顶升操作,并通过调整和起吊等操作,确保塔吊的悬臂能够稳定工作。
塔吊超长附着的设计与安装

塔吊超长附着的设计与安装摘要:在建筑物建设中不能或缺的重要设备就是塔吊,在进行结构施工的时候塔吊作为一种安全性提升施工效能率的设备,其安全性具有至关重要的意义。
本文主要探讨在施工现场中塔吊工作环境,进一步研究在工程建设中塔吊超长附着的设计与安装。
关键词:塔吊;施工;设计与安装在塔吊安装说明中,会对相关参数和要求做出明确指示,可是由于在实际施工过程中所处的环境不一样,往往会出现一些不可控因素来影响塔吊使用,特别是塔吊安装位置与施工建筑物之间的距离问题,会时常用到超长附着。
1.超长附着的设计与安装重难点1.1复杂的施工环境影响安装难度施工现场的环境往往比较恶劣,在进行建筑物建设的过程中往往结合了土木建设、建筑物装修设计以设备安装等多个施工队伍,夹杂着很多作业任务导致施工场地的环境比较复杂,建筑商在组织进行工程建设的时候会不自觉的提升工程进度,所以在施工中会出现各种棘手问题,于是在进行超长附着的设计与安装会面临着这些情况,既要保障安装设计工作有条不紊进行,又不能够对其他工作任务的完成造成影响。
1.2使用塔吊的工作人员缺乏工作经验塔吊并不同于其它建筑设备,它拥有庞大的体型,超大的重量,极高的高度,极宽的工作幅度,塔吊的作业会被大规模的应用在建筑工地,所以塔吊的使用人员必须要具备专业的知识和技能,才能够对塔吊驾轻就熟,不会在驾驶的过程中出现任何纰漏,即使有问题也能够凭借先进的知识和专业的经验进行避重就轻,解决困难。
由此可见,作为工作的主体,工作人员的专业技能是十分需要重视的。
1.3在超长附着的设计与安装工作中难度很大由于塔吊本身的体积重量就十分巨大,在设计过程中采用了杆式标准节,在进行超长附着设计的时候就必须要通过专业的设备将巨大的力传输到塔楼之上,这种设备在实际工作中是存在很多歧义的,地面工作人员需要合理安排附着形式,通过分散塔吊传过来的巨大惯性力实现设计与安装。
同样,这对人员能力的要求是比较高的。
1.4塔吊的附着所需材料要求极高塔吊本身的重量是不可避免的客观存在,进行塔吊附着设计的时候要注意材料的形式和规格,在工程建设过程中,是需要在工期范围之内既保证质量,有保证效率而进行的,对塔吊超长附着建设,依靠的材料必须要拥有高质量才可以实现施工有序进行。
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建筑无足够附着角度的塔吊超长距离附着的解决方案探讨摘要:现代建筑设计方案中建筑物因立面效果,导致建筑物所选的附着面的施工用塔式起重机无足够的附着角度,以及因原附着的建筑立面墙柱结构收退轴线而产生塔吊超长附着的情况,本文探讨了无足够附着角度的塔吊超长距离附着的解决方案,如何设计超长附着杆截面,如何验算超长压杆的强度及稳定性,确保塔吊超长距离附着安全。
关键词:塔吊;超长距离附着;解决方案;稳定性;安全Abstract: In the modern architectural design, the facade effect of buildings leads to the insufficient attachment angle of the tower crane in the construction of the selected building attachment surface, as well as the ultra-long attanchment of the tower crane caused by the retreat axis of the original attached buildings facade column structure. This paper explores the solutions to the tower crane ultra-long attachment of insufficient attachment angle, that how to design the cross-section of ultra-long attached rod, how long check the strength and stability of the ultra-long compression bar, so as to ensure the safety of the crane ultra-long distance attachment.Key words: tower crane; ultra-long attachment; solutions; stability; safety一、前言各种规格型号的塔式起重机使用说明书中对其附着的具体要求均有详细的论述,安装单位在使用时参照使用说明书安装即可。
但现代建筑物因建筑立面变化,以及某些工程因“一边设计、一边施工”等原因导致塔吊与建筑物在建筑立面变化的标高处开始需要超长附着,安装、施工单位在定位施工用塔吊位置时,要考虑塔吊出现超长附着的允许最小附着角度即可行性以及附着安全性,以及对附着杆的稳定性进行验算,并将运用结构安全计算软件计算出的超长附着杆的内力对建筑附着点的受力情况提请结构设计单位进行复核。
二、工程概况启东恒大威尼斯水城酒店项目位于启东市寅阳镇东首,酒店为该场区内唯一五星级大酒店。
该酒店建筑面积约9万平方,施工图说明建筑高度67.15m,中段塔楼塔尖建筑高度达92m,结构复杂,坡屋面较多,且上部塔楼建筑外立面变化较大,施工单位进场施工土方开挖时,该工程的设计图纸尚未提供,施工单位在布置塔式起重机械设备时只能依据建设单位提供的地下室平面图及标准层平面图定位两台塔吊具体位置。
该工程布置两台QTZ63C塔吊,臂长57m。
待全套施工图纸提供后,发现从F14层坡屋面结构A-F轴开始收退2道轴线至A-H 轴,收退距离9.85m,分别在结构面标高62.700m和75.150m处设置两道超长附臂杆。
详见附图1。
三、超长附着方案根据塔吊使用说明书及工程实际,为了满足施工运输需要,塔吊必升高度必须高出建筑物最高点,以免发生塔机大臂在起吊运输过程中或大风天气自由摆臂时碰撞建筑物。
在制定超长附着方案的时候,曾经备选了以下几种附着方案:方案1:在原附着的A-F轴的已经结顶的结构柱继续加长至标高75.200m,与收退至A-H轴的柱用连系梁连接,水平及侧立面各设置交叉连系梁,形成一个结构整体,分别在标高62.7m和75.15m处设置两道附着杆。
该方案的优点为无需超长附臂,沿用原常规附臂即可,安全系数高,不可取之处是成本过高,影响工程进度,施工难度大,包括使用完成后拆除工作量、修补量及其难度相当大。
方案2:将方案1的混凝土结构柱替代为钢结构柱,高强螺栓连接。
优点是无需超长附臂,安全系数高,且安装及拆除较为简便。
缺点是成本过高,吊装工作量较大,影响工程进度。
方案3:直接采用超长距离附着,加强设计附着杆及其连接头等。
此方案的优点成本低,操作简单,但需要进行附着安全验算,要考虑如何解决超长距离后的附着角度不足够满足塔机附着要求,以及验算附着杆自身稳定性是否满足超长距离附着要求。
经过综合分析和论证、甄选,参考同类的其它工程超长附着经验,该工程采用第3种方案。
根据附着杆的设计方案,设计定制相应塔吊标准节的附着框。
四、附着内力计算采用第三种方案,首先解决轴线从A-F轴收退至A-H轴9850mm后直接超长附着的附着角度不足的问题,然后再进行附着内力计算。
经过与设计沟通,采取在附着的楼面梁向两端外延伸为两端悬挑梁,对悬挑梁增加竖向和水平两个方向斜撑,形成空间加强结构,并对与之相连的相关柱、梁等结构构件进行加强设计,并提请设计单位审核验算。
通过一定的加强设计,加大两个附着点的合适距离,能够解决附着杆与结构附着角度不足的问题,且通过设计验算和加强能够满足附着要求。
3.1塔吊参数:塔吊型号为QTZ63C,最大倾覆力距M=1950.00kN.m,塔吊最大起重高度H=95.00m,塔身宽度B=1.6m。
最大回转扭矩: 239KN.m。
风荷载设计值:0.3KN/m2。
塔吊非工作状态最大倾覆力矩1950KN.m, 工作状态最大倾覆力矩1452KN.m,取最大1950KN.m进行验算。
3.2附着杆设计选定为减轻附着杆自重,减少附着杆绕度,附着杆初步设定采用格构方梁型式,截面为600*600,由主角钢+缀条角钢组成,主角钢9号角钢,b*d*r=90*10*10mm,缀条角钢b*d*r=45*4*5mm,缀条角钢间距600以及斜缀条角度45度与主角钢焊接组成梯形格构件,两端采用特制连接头与附着框和结构连接。
附臂杆内每隔2m设置内交叉构造加劲撑。
如附图2、附图3所示。
3.3 附着杆内力计算塔机按照说明书与建筑物附着时,最上面一道附着装置的负荷最大,因此以此道附着杆的负荷作为设计或校核附着杆截面的依据。
附着式塔机的塔身可以视为一个带悬臂的刚性支撑连续梁,其内力及支座反力计算如下:根据附着受力建立计算模型简图:附图4计算简图计算单元的平衡方程为:其中:计算时考虑两种工况:①塔机满载工作,风向垂直于起重臂,考虑塔身在最上层截面的回转惯性力产生的扭矩和风荷载扭矩;②塔机非工作状态,风向顺着起重臂,不考虑扭矩的影响。
将上面的方程组求解,其中从0-360循环,分别取正负两种情况,根据以上计算公式以及利用PKPM系列建筑施工安全计算软件,分别计算出杆件的最大压力和最大拉力。
计算标高62.700m处第一道超长距离附着,以此道附着为最高一道附着杆,共计5道附着,通过计算,得出杆1最大轴向压力Fmax=381.82KN,杆3的最大轴向拉力为385.75 kN。
计算标高75.150m处第二道超长距离附着,以此道附着为最高一道附着杆,共计6道附着,通过计算,得出杆1最大轴向压力Fmax=318.8KN,杆3的最大轴向拉力为318.09 kN。
四、附着杆强度及稳定性计算4.1杆件轴心受拉强度验算σ= N/An≤f其中N──为杆件的最大轴向拉力,取N=Fmax =385.75kN;σ──为杆件的受拉应力;An──为格构杆件的的截面面积,计算得An=6864.8mm2;经计算,杆件的最大受拉应力=385.75×1000/6864.8=56.19N/mm2。
最大拉应力不大于拉杆的允许拉应力215N/mm2,满足要求!4.2杆件轴心受压强度验算及稳定性计算(1)标高62.7m处第一道超长距离附着:受压杆以杆1受力最大:Fmax=318.8KN,杆件长度Lo=16.7m。
(2)标高75.15m处第二道超长距离附着:600*600截面格构附着杆的截面特性:Ao=17.2 ,Y0=25.9mm,,Lo=16700mm, =1.76cmFmax=318.8KN第一道超长附着杆:=Fmax/4Ao=46.34 <f=215第二道超长附着杆:=Fmax/4Ao=46.34 <f=215所以附着杆强度计算皆满足要求。
2.2 附墙杆整体稳定性计算:缀条采用L45x4的角钢,截面积为:A1=3.49=11111.76第一道超长附着杆:=127.5第二道超长附着杆:=131.4=132.9截面类型为b类,查表得: 1=0.397(第一道);2=0.397(第二道)。
第一道超长附着杆:第二道超长附着杆:附墙杆整体稳定性计算满足。
分肢稳定性计算:第一道、第二道超长附着杆:1=600mm/ =34.091<0.7 =94.66分肢稳定性计算满足。
五、塔吊附着框设计附着框根据塔吊使用说明书及附着杆的对应安装要求,采用方钢加工定制而成。
方钢截面250*400mm,壁厚16mm。
因附臂框尺寸较大,选定采用高强螺栓在现场对接组装。
六、超长附着解决方案的核心内容探讨5.1一般情况下,在满足使用功能和使用效率上,塔吊尽量避免使用超长附着,在进行塔吊平面布置时,精心策划和计算,选择最合理最佳的平面布置,无法避免出现超长附臂时,控制塔吊到附着结构的垂直距离最大距离在18m,附着杆与建筑物水平线的角度控制在18角度控制在35°~65°。
超过此范围,应根据实际情况采用本文之前提到的备选方案1或方案2。
5.2 超长附着杆的设计,先假定某个截面,反复验算后不断改进截面设计,最终综合考虑选定合适截面形式。
以角钢加缀条组成格构梁的形式为最佳,辅之以钢结构的构造要求如增加轴心交叉加劲撑等,以减轻附着杆自重,降低其绕度,增强抗压强度。
17m以上的较长附着杆还可选用槽钢加缀板,若选择槽钢5.3 超长附着杆一般应进行轴向内力即拉力和压力计算,可采用广泛运用的PKPM、品茗等施工安全计算软件进行电算,再进行核对、检查、修正电算的过程、数据套用。
对计算过程的复核,有利于验证结果的准确性,有助于对附着杆截面的选定进行修正。
5.4 应根据钢结构规范计算超长附着杆的长细比和换算长细比,进而验算其整体稳定性和分肢稳定性。
计算参数参考钢结构规范,正确选择,认真核算。
5.5 大多数工程建筑物的超长附着是因为建筑立面的变化所致,某个标高的建筑立面变化后原常规附着变化为超长附着,一般情况将导致附着角度不满足塔吊附着安全要求,此时可考虑增加悬臂梁等构件来解决附着角度不足的问题,加大两个附着点的距离,以增加附着的合理、安全角度,再对增加的悬臂梁等构件提请设计复核。