1十三章门座起重机金属结构
图 13-21八撑杆作用扭矩和水平力 图 13-22 八撑杆门架作用载荷
(一)载荷分析
1. H1通过八根撑杆传到门架上,如图13-22。 将H1沿x、y方向分解,得: HX=HY=H1cos45°
在撑杆三角形顶点a、b、c、d各结点受到的外力为:
HXH
=Y 22
而每根撑杆受力为:
SaB= SaA
八撑杆的力传递到门架A、B、C、D各结点上,并各自沿AC刚架平面和垂直于AC刚架平面,用力的投影表示。在A结点上,两撑杆传来的力是大小相等的压力,在三角形平面内可求其合力,并可分解为垂直力和水平力。在C结点上,两撑杆之力与A结点两撑杆力大小相等符号相反,其合力也可分为垂直力和水平力。在结点B上(或在结点D上)的两撑杆力大小相等,但符号相反,即一撑杆受拉,另一根撑杆受压,因此两力的合力垂直BD刚架平面。
2. 旋转部分扭矩通过八撑杆传到门架A、B、C、D结点上的水平力。 3. 作用在A、B、C、D结点上的自重载荷(自重包括支承环重,撑杆重,门腿重)。
4. 风力及水平力对横梁轴线偏心作用造成的附加弯矩均忽略不计。 (二)刚架内力计算
1十三章门座起重机金属结构
刚性门架的计算,可按结构力学方法进行。考虑到现场条件如轨道的沉陷等因素,在计算中通常分四条腿着地和三条腿着地两种情况。当四条腿着地时,门架支反力多于六个,故是个超静定问题,在计算时,将所有载荷简化到门架中心,并假定由四条腿平均承受,而倾覆力矩则由力矩所在平面的平面刚架承受,旋转力矩则认为均匀地由四条腿的水平力来平衡,而水平力则按四条腿在水平力方向的刚度所分配。这样即可计算门架内力。
当门架为三条腿着地时,垂直力往往还比四条腿着地时大,不过此时腿已不承受任何水平支反力。按三条腿着地工况,扭矩的作用变成由三条腿产生的水平力来平衡,原来的水平载荷也由三条腿来承担,其余载荷分配同四条腿工况。
第五节 门座起重机转柱结构的计算
由于门座起重机形式不同,对转柱的结构形式也提出了不同的要求。补偿滑轮组式门座起重机和单臂架的门座起重机往往采用转柱结构(或叫全转柱结构),刚性四连杆式门座起重机往往采用下转柱结构。 一、转柱结构
(一)由图13-23知:转柱结构由两部分组成;上转柱3和下转柱1,相互间通过转台2相连接。转柱的顶部,装着起升绳的导向滑轮4及维修平台的连接构件5,转柱上有装设平衡重杠杆的位置,如图上7处的销轴。转柱上还要安装臂架,如图上9处臂架的下铰孔。转柱内还要装有变幅机构工作平台6和通往维修平台5的梯子8。转柱的下部有柱脚10,用以将转柱支承在门架下十字横梁上的径向止推轴承上,由于径向止推轴承具有调心作用,可以认为是转柱的固定铰支承。转柱的另一支承是装置在转台下面沿着门架顶部环形轨道上滚动的水平滚轮,因水平滚轮只能传递水平力,不能传递垂直方向的力,所以相当于转柱的活动铰支承。这样转柱结构就相当于具有中间支承的悬臂梁。
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