钢结构吊装-吊耳的计算(知识材料)

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吊耳计算(知识讲座)

吊耳计算(知识讲座)

1)折页销轴强度校核销轴最大受力为副斜架起吊就位瞬间,销轴直径ф130剪应力:τ=Q/A=100×103/(13/2)2π=kg/cm2〈[τ]=1000kg/cm2弯曲应力:σ=M max/W (销轴受力按均布载荷计算)M max=QL2/8 q=100×103/8.4=1.9×104kg/cmM max=1/8×1.9×104×2=1.676×105kg·cmW=πd3×133/32=cm3σ=M max/W=1.676×105/=77744kg/cm2〈[σ]1)100t固定折页验算R Hmax=100T由拉曼公式校核最薄断面A-Bσ=P(D2+d2)/2sd(D2-d2)=100×103(4422)/2×4×13.2(4422)=1188kg/cm2〈[σ]固定折页焊缝计算焊缝长度L i=2×50+2×20+4=144cm 焊缝高度h=τi=100×103××144=620kg/cm2〈[τ]=1000kg/cm23)活动折页计算主斜架起吊就位后,副斜架未起吊前,斜架主体部分底部已垫垫铁并穿上地脚螺栓,所以校核折页受力以R 3=178.82T 为准。

在A-B 截面上:由拉曼公式σ=P(D 2+d 2)/2sd(D 2-d 2)得:σ×103(4422)/2××12.6(4422)=/cm 2〈[σ]=1600kg/cm 2活动折页焊缝计算焊缝长度L=2×50+2×30+6=160cm焊缝高度h=τ×103××166×2=/cm 2〈[τ]=1000kg/cm 2二、吊耳选择计算1)20t平衡吊耳计算由拉曼公式σ=P(D2+d2)/sd(D2-d2)得:σ=20×103(2222)/3×7.2 (2222)= 1148kg/cm2〈[σ]=1600kg/cm2焊缝长度L=4×30+3=123cm焊缝高度h=τi=20×103××123= kg/cm2〈[τ]=1000kg/cm2销轴剪应力τ=Q/A=20×103×2/4=551 kg/cm2〈[τ]=1000kg/cm22)20t起吊吊耳选择计算在A1-A1截面上:σ=P(D2+d2)/sd(D2-d2)=20×103(282+82)/×8(282-82)=601 kg/cm2〈[σ]=1600kg/cm2在B1-B1截面上:σ=P/(D-d)s=20×103/(28-8)×=kg/cm2〈[σ]焊缝长度L=28+2×22=72cm焊缝高度h=τi=20×103××72=248 kg/cm 2〈[τ]=1000kg/cm 2 销轴剪应力τ=Q/A=20×103×2/4=441 kg/cm 2〈[τ]=1000kg/cm 2销轴弯曲应力弯矩M max =(1/8)QL=20×103×/8=×104 kg/cm 2 截面系数 W=πd 3×3/32=43cm 3σ=Mmax/W=×104/43= kg/cm2〈[σ]=1600kg/cm23) 50t 吊耳计算在A 1-A 1截面上:σ=P(D 2+d 2)/sd(D 2-d 2)=50×103(2422×9.8(2422)=1152.24 kg/cm2〈[σ]=1600kg/cm2在B1-B1截面上:σ=P/(D-d)s=50×103/(24-9.8)×=568 kg/cm2〈[σ]焊缝长度L=30+2×36=102cm焊缝高度h=τi=50×103××102= kg/cm2〈[τ]=1000kg/cm2销轴剪应力τ=Q/A=50×103×2/4=720.85 kg/cm2〈[τ]=1000kg/cm2销轴弯曲应力弯矩M max=(1/8)QL=50×103××104 kg/cm2截面系数W=πd3×3/32=3σ×104/81.5=437 kg/cm2〈[σ]=1600kg/cm24)80t吊耳计算2在A 1-A 1截面上:σ=P(D 2+d 2)/sd(D 2-d 2)=80×103(3422×12.2(3422)=1180 kg/cm 2〈[σ]=1600kg/cm 2在B 1-B 1截面上:σ=P/(D-d)s=80×103/(34-12.2)×7.2=510 kg/cm 2〈[σ]=1600kg/cm 2 焊缝长度L i =2×34+34=102cm焊缝高度h=τi=80×103××102=700 kg/cm 2〈[τ]=1000kg/cm 2 销轴剪应力τ=Q/A=80×103×122/4=708 kg/cm 2〈[τ]=1000kg/cm 2销轴弯曲应力(按均布载荷计算)×103×103kg/cm 2R=40×103kgM max ×2/8=40×103××103×2/8×105kg·mW=πd3×3/32=3σ= M max×105/153.16=1554kg/cm2〈[σ]=1600kg/cm25)100t吊耳计算由拉曼公式σ=P(D2+d2)/sd(D2-d2)得:σ=100×103(382+132)/8.2×13(382-132)= kg/cm2〈[σ]=1600kg/cm2在B1-B1截面上:σ=P/(D-d)s=100×103/(38-13)×8.2= kg/cm2〈[σ]=1600kg/cm2焊缝长度L i=2×37+38=112cm焊缝高度h=2cmτi=100×103×2×112= kg/cm2〈[τ]=1000kg/cm2销轴剪应力τ=Q/A=100×103×2/4=802 kg/cm2〈[τ]=1000kg/cm2。

钢板吊耳有关计算

钢板吊耳有关计算

附件二:钢板吊耳有关计算本工程吊耳材料采用Q235B钢,按《钢结构设计规范》GB50017-2003对应的钢材板厚强度设计值(N/mm2),取抗拉、抗压、抗弯值[σ]=205, 抗剪值[τ]=120 。

吊耳采用坡口熔透焊,角焊缝取抗拉、抗压、抗弯值[σ1]=160。

一、翻转吊耳:支承段吊耳按2只翻转吊耳计算。

钢煤斗支承段总重14.59吨,约等于143000N.A.吊耳的允许负荷吊耳的允许负荷按下式计算:P=CN/n= 1.2*143000/2=85800(N)式中: P −吊耳允许负荷N −荷载C −不均匀受力系数(一般取值在1.1~1.3之间)n −同时受力的吊耳数B.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=N*D/S1=71500*1.2/7500=11.44 ≤[σ]/K=205/2.8=73.2 合格式中:σ――拉应力N――荷载(14300N/2=71500N)D――动载系数(一般取值在1.1~1.3之间)S1――A-A断面处的截面积[σ]――钢材允许拉应力k――钢材允许拉应力系数(一般取2.5~3.0)C. 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= N*D/S2=71500*1.2/2700=31.78≤[τ]/K=120/2.5=48 合格式中:τ――剪应力N――荷载(14300N/2=71500N)D――动载系数(一般取值在1.1~1.3之间)S2――B-B断面处的截面积[τ]――钢材允许剪应力k――钢材允许拉剪应力系数(一般取2.5~3.0)D.局部挤压应力计算如图所示,局部挤压应力的最不利位置在吊耳与销轴的结合处,其强度计算公式为:σcj=N*D/(t×d)=71500*1.2/(30×35.1)=81.48≤[σcj]/2.5=205 /2.5=82 合格式中:σcj――局部挤压应力N――荷载(14300N/2=71500N)t――吊耳厚度D――动载系数(一般取值在1.1~1.3之间)d――销轴直径(13.5t卸扣,销轴直径35.1mm)[σcj]――钢材允许压应力k――钢材允许拉应力系数(一般取2.5~3.0)E.焊缝计算P=N*D/LW×h =71500*1.5/(800-42)×21 =6.74≤[σ1]/K=160/2.8=57.1式中:P――焊缝应力N――荷载D――动载系数(一般取值在1.3~1.5之间)LW――焊缝长度(一般取焊缝周长,减去2倍焊缝高度)h――焊缝高度(取30mm钢板的0.7倍)[σ1]――焊缝允许应力k――焊缝允许应力系数(一般取2.5~3.0)注:以上许用应力数据采自《钢结构设计规范》GB50017-2003.二:提升吊耳:顶盖、直筒段共重31.87t,约等于312326N。

吊装吊耳计算

吊装吊耳计算

<fv125N/mm2,满足要求三截面2-2处(孔中心处)正应力σ=Ny*/t/(2R-D)=52.1N/mm2<f215N/mm2,满足要求剪应力τ=Nx/(2R-D)/t=30.1N/mm2<fv125N/mm2,满足要求折合应力(σ^2+3*τ^2)^0.5=73.7<1.1*f236.5N/mm2,满足要求三截面3-3处(与构件连接处)Wx=1/6*t*B^2=326666.7mm3正应力σ=Ny*/t/B+M/Wx=35.5N/mm2<f215N/mm2,满足要求剪应力τ=Nx/B/t=10.3N/mm2<fv125N/mm2,满足要求折合应力(σ^2+3*τ^2)^0.5=39.8<1.1*f236.5N/mm2,满足要求四圆孔壁局部承压:局部承压力σc=N/t/D0120.2813N/mm2<fc320N/mm2,满足要求五吊耳与构件的焊缝长度Lw和焊脚高度hf焊脚高度hf=14mm焊缝长度Lw=B-20=330mmWhx=1/6*hf*0.707*2*lw^2=359297.4mm3τf=Nx/hf/Lw/2/0.707=8.837878 N/mm2σf=Ny/hf/Lw/2/0.707+│MX-My│/whx=27.07088 N/mm2σ=(τf^2+σf^ 2)^0.5=28.47702 N/mm2<Ffw140N/mm2,满足要求见钢梁吊装中“吊点处的竖向反力R”当G为吊耳处的竖直力时,此处为11输出行号必须大于60°,否则加大H1或减小B1,或同时加大H1,减小B1必须小于30°,否则加大S11。

吊耳计算简易公式

吊耳计算简易公式

吊耳计算简易公式
吊耳计算简易公式包括吊索方向载荷计算公式、径向弯矩计算公式、吊耳板吊索方向的最大拉应力计算公式和最大剪应力计算公式等。

具体如下:
1. 吊索方向载荷计算公式:FL=FV/Cosα。

2. 径向弯矩计算公式:M=FH•L。

3. 吊耳板吊索方向的最大拉应力计算公式:σL=FL/[(2R-D)*S]。

4. 吊耳板吊索方向的最大剪应力计算公式:Oa=Fv/A。

需要注意的是,以上公式中的参数需要根据实际情况进行选择和代入,以获得准确的计算结果。

同时,这些公式仅适用于简易计算,对于复杂的情况或重要的工程应用,建议采用更精确的方法进行计算。

钢结构吊装-吊耳的计算

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。

吊耳计算

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。

钢结构吊装吊耳的计算.doc

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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。

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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。

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,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。

如下图所示:。

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