人字拔杆有哪些特点?
人字拔杆是由两根圆木或钢管用钢丝绳绑扎或铁件铰接而成。人字拔杆的底部设有拉杆或拉绳以平衡水平推力,两杆的夹角一般为30度左右,在一根拔杆底部安装导向滑轮,起重索通过它连在卷扬机上,上部设缆风绳以保持拔杆的稳定。人字拔杆的特点是起重量大,稳定性比独脚拔杆好,同时所需的缆风绳数量少,前面不得少于2根,后面不得少于3根;但构件起吊后活动范围小,适用于吊装柱子等重型构件。
圆木人字拔杆,圆木小头直径为200~340mm,起重量为40~140KN,拔杆长为6~13m。钢管人字拔杆有两种规格:规格一,钢管外径325mm,壁厚10mm,起重量100KN,拔杆长20.2m;规格二,钢管外径325mm,壁厚10mm,起重量200KN,拔杆长16.7m。
扒杆吊装也称桅杆吊装。中小型扒杆吊装一般属人工土法吊装工艺的一种。扒杆是最简单的起重设备。有木结构和金属结构两种。木结构一般选用圆木搭接。金属结构常有钢管桅杆、型钢格构,铝合金结构等。有独杆、双桅杆、人字杆等组合形式。一般小型桅杆有制作简单、装拆方便,起重量大,受施工场地限制小的特点,在一些机械化程度较低的地区经常应用。
扒杆吊装一般多是因地制宜,对无法使用起重机械的场所也是十分有效。当然也有是为节省机械费而采纳的权宜之计。扒杆吊装这样的人工土法吊装工艺应用起来有一定风险,不同受力情况也比较复杂,建议事先进行力的分析和计算。
当吊装大型构件而又缺少大型起重机械时,大型起重设备会显示出它的优越性。但大型起重机需设较多的缆风绳,移动困难。另外,其起重半径小,灵活性差。因此,大型桅杆式起重机一般多用于构件较重、吊装工程比较集中、施工场地狭窄,而又缺乏其它合适的大型起重机械时。
常用扒杆吊装工艺:单桅杆滑移法、单桅杆旋转法、单桅杆扳倒法、双桅杆滑移法、双桅杆递夺法双桅杆递夺法、联合吊装法、吊推法、无锚点安装法等。
(一)独脚拔杆
独脚拔杆分为:木独脚拔杆、钢管独脚拔杆和格构式独脚拔杆。
独脚拔杆是由拔杆、起重滑轮组、卷扬机、缆风绳及锚碇等组成。其中缆风绳数量一般为6~12根,最少不得少于4根。起重时拔杆保持不大于10°的倾角。独脚拔杆的移动靠其底部的拖撬进行。(独脚拔杆的竖立)
木独脚拔杆起重量在100kN?心一以内,起重高度一般为8~15m;钢管独脚拔杆起重量可达300kN,起重高度在20m以内;格构式独脚拔杆起重量可达1000kN,起重高度可达70m。
(二)人字拔杆
人字拔杆一般是由两根圆木或两根钢管用钢丝绳绑扎或铁件铰接而成。其优点是侧向稳定性比独脚拔杆好,所用缆风绳数量少,但构件起吊后活动范围小。人字拔杆底部设有拉杆或拉绳以平衡水平推力,两杆夹角一般为30°左右。人字拔杆起重时拔杆向前倾斜,在后面有两根缆风绳。为保证起重时拔杆底部的稳固,在一根拔杆底部装一导向滑轮,起重索通过它连到卷扬机上,再用另一根钢丝绳连接到锚碇上。
圆木人字拔杆,起重量40~140kN,拔杆长6~13m,圆木小头直径200~340mm;钢管人字拔杆,起重量100kN,拔杆长20m,钢管外径273mm,壁厚10mm;起重量200kN,拔杆长16.7m,钢管外径325mm,壁厚10mm。
(三)悬臂拔杆
悬臂拔杆是在独脚拔杆中部或2/3高度处装一根起重臂而成。它的特点是起重高度和起重半径较大,起重臂摆动角度也大。但这种起重机的起重量较小,多用于轻型构件的吊装。起重臂亦可装在井架上,成为井架拔杆。
(四)牵缆式桅杆起重机:在独脚把杆的下端装上一根可以回转和起伏的起重杆而成。起重半径较大,较机动灵活,宜用于重型工业建筑的结构吊装。[1]
1、控制找坡层最薄处厚度的计算方法
公式:找坡层工程量(V)=屋面面积(S)×平均厚度(H)
平均序度(H)=坡(L)×坡度系数(I)×1/2+最薄处厚
2、控制最厚处厚度的屋面找坡层计算方法
公式:找坡层工程量(V)=屋面面积(S)×平均厚度(H)
平均厚度(H)=坡宽(L)×坡度系数(I)×1/2+最薄处厚+最厚处厚-坡度×坡度系数
第一,你的第二个程序,定义目标函数中有一个错误:function f=jsqyh_f(x)应改为:
function f=rzjyh_f(x)
第二,以上一大段,应该分别保存为3个m文件
一个是主程序:(随意命名)
%人字架体积优化设计
%1----主程序
%人字架优化调用目标函数文件与非线性约束文件
%设计变量的初始值
x0=[100800]
%设计变量的下界与上界
lb=[20200]
ub=[1401200]
%线性不等式约束(g3、g4、g5、g6)中设计变量的系数矩阵
a=zeros(4,2)
a(1,1)=-1a(2,1)=1
a(3,2)=-1a(4,2)=1
%线性不等式约束中常数项列阵
b=[-20140-2001200]
%调用多维约束优化函数
%等式约束参数Aeq,beq定义为空矩阵符号“[]”
[x,fn]=fmincon(@jsqyh_f,x0,a,b,[],[],lb,ub,@rzjyh_g)
disp '**********人字架体积优化设计最优解*********'
fprintf(1 , ' 钢管平均直径 D=%3.4fmm\n',x(1))
fprintf(1 , ' 人字架高度 H=%3.4fmm\n',x(2))
fprintf(1 , '人字架体积 V=%3.4fmm^3\n',fn)
%调用多维约束优化非线性约束函数(jsqyh_g)计算最优点x*的性能约束函数值
g=rzjyh_g(x)
disp ' ========= 最优点的性能约束函数值========='
fprintf(1, ' 人字架钢管压缩强度 g1=%3.4f\n',g(1))
fprintf(1, '人字架钢管稳定性 g2=%3.4f\n',g(2))
第二个程序:文件名:rzjyh_f.m
%2----目标函数(rzjyh_f)
function f=rzjyh_f(x)
%人字架跨距B钢管厚度T
B=1520T=2.5
f=2*pi*x(1)*T*sqrt((B/2)^2+x(2)^2)
第三个程序:文件名:rzjyh_g.m
%3----非线性不等式约束函数(rzjyh_g)
function [g,ceq]=rzjyh_g(x)
% 人字架跨距B;钢管厚度T;载荷P;弹性模量E;许用压应力Cy
B=1520T=2.5P=294300E=2.119e5Cy=690
%钢管压缩强度条件
Q=0.5*P*sqrt((B/2)^2+x(2)^2)/x(2) %钢管轴向压力
sgm=Q/(pi*T*x(1))%钢管压应力
g(1)=sgm-Cy
%钢管稳定性条件
Cc=0.125*pi^2*E*(x(1)^2+T^2)/((B/2)^2+x(2)^2) %稳定临界应力
g(2)=sgm-Cc
ceq=[]
把以上三个程序放在一个文件夹中,然后执行主文件即可运行。
施工荷载标准值 QK=N2LaGg=1.5KN/㎡ 考虑3层
脚手片 (1.60M×0.8M) 0.35KN/㎡ 考虑5层
保护网 0.05KN/㎡
三、根据脚手架的承载能力按概率极限状态认为法的要求,采用分项系数设计表达进行计算。
(1)、纵向、横向水平杆等管弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算:
GK=0.35×1.3×3+0.05×1.3×3=1.56KN/m
QK=N2LaGr=1.5KN/㎡×3=4.5KN/㎡
Mmax=[1.2×1/8×(1.56+4.5)/2×1.22+1.4×1/2×(1×1/2)×2=1.0156 KN/m
ó=M/riW=1.0156×106/1.05×5.08×10=190 N/㎜2<f=205 N/㎜2
(2)、纵横杆内力计算
a、求支座反力 P=1KN q=5.94KN/m
A+RB=6.94KN
以RA为矩心 A B
6.94×1.3×0.6-1.2RB-1×0.3=0 200 1300
RB=(5.413-0.33)/1.3=3.91KN (↑)
RA=3.03KN (↑)
(3)、挠度计算横向水平杆:
f=5QL4/384EJ+PL2/3EJ=5×6.94×106×1.34×103/384×5.08×103×12.19×104+1×106×1.34×103/3×5.08×103×12.19×104=2.15㎜<10㎜
1600 1600 1600
(4)、纵向水平杆
F=3×(5×5.94×106×5.08×103/384×5.08×103×12.19×104=1.63㎜<10㎜
(4)、扣件抗滑承载力
R=3.68KN<RC=8KN 满足使用要求
立杆计算:稳定性计算
(1)、不考虑风荷载组合(脚手架高度<25M)
N/φA≤f
N=1.2(NGrk+NG2k)+1.4ΣNQK
a 、N=(0.12498×19+0.6×10)×1.2+1.4×1.5×3/2=12.85KN+0.35=13.22
立杆计算长度 L0=RWh=1.155×1.55×1.85=3.31
查表5.33
长细比:λ=Lo/I=3.31×1000/1.58×10=209.5<f=250 满足要求
b、 因设计底排步距不一,所以要计算稳定搭设高度
Hs=φAf-(1.2KG2K+1.4NQK)/1.2GK
=0.165×4.89×102×205-(1.2×0.6×10+1.4×2)×103/1.2×0.1248×19×103=2.30
λ=2.3×102/1.58=145.56 <[λ]=210 满足要求
四、连墙体的强度稳定性和连接强度计算
(1)、NL= NLW+NO=(5+0.84)×1.2=7.01KN
NLM=1.4WK.AW=1.4×0.02×30=0.84
AW=30㎡ WK =0.7UZ.US.WO=0.7×1.25×0.089×0.25=0.03
US =1.0φ φ=1.2An/Aw=0.089
(2)、焊缝计算:H2=1/(1.4.fiw)×V.S/I=1/1.4×160×875×70×70/5.08×103=3.86㎜
V=1/4×Ni×0.5=1/4×7.01×103×0.5=875
ó=N/A=7.01×103/4.89×102=14.31N/㎜2<105N/㎜2 满足要求
五、立杆地基承载力计算
(1)、P=N/A≤fg fg=RCfgk
RC取0.4 fgR=105KN/m2
P=13.22×103/300×300=147 N/㎜2 满足要求