工地现场安全管理知识有哪些
工地现场是需要很多的人进行管理的,然而大多数的人不知道怎么管理工地现场的安全。下面为您精心推荐了工地现场安全管理知识,希望对您有所帮助。
工地现场安全管理知识一、安全生产责任制
所谓的安全生产责任制,就是以制度的形式,明确各级领导和各类人员在生产活动中应负的安全职责,它是企业安全管理中最基本的制度,是所有安全规章制度的核心,它主要包括以下三个方面:
1、企业各级领导人员的安全职责
作为我们建筑施工企业,它包括企业法人、分管经理、总工程师、项目经理、施工队长、安全员等管理人员的安全生产责任制度。
2、企业各有关职能部门的安全生产职责
它包括生产部门、技术部门、机械设备部门、材料部门等,各职能部门在各自的职责范围内,对本部门的安全生产负责。
3、一线工人的安全职责
它包括各工种:瓦工、木工、钢筋工、架子工、电焊工、电工、起重工等工种的安全生产规章制度。
施工现场项目经理是项目安全生产的第一责任人,对项目安全生产负全面的领导责任。
建立健全以上各项安全生产责任制度以后,必须把责任落实到具体人员,定期对前一阶段进行目标考核。
二、施工现场是否有完整的安全生产施工组织设计方案,以及方案中必须明确的主要内容。
1、安全生产施工组织总设计
一个施工现场,如果没有一个完整的安全生产施工组织设计为指导,单凭想到哪干到哪是搞不好安全生产工作的。工程项目开工前,安全生产技术部门要根据工程项目的实际情况,结合施工现场的水文、地质、气象气候、季节变化等具体影响因素,制定切实可行的安全施工组织设计,并经单位技术负责人审核批准后方可付诸实施,在施工过程中,还要根据工程项目特殊情况及时作相应的调整和完善。另外,大型群体工程或结构复杂的重点工程,对其中专业性较强的项目,主要包括:深基坑支护、净空较高的脚手架工程、模板支撑、起重吊装作业等要单独编制专项安全施工组织设计,并在实施过程中根据设计严加督查,以防范于万一。二OOO年,南京电视台演播大厅屋盖,因安全生产施工组织设计不严密,项目经理掉以轻心,最终导致因模板支撑失稳,在浇捣砼时坍塌,造成特大安全事故。
2、工程安全技术措施交底
工程项目开工前,项目工程师要将工程具体情况、分部分项工程的施工方法和安全技术措施向参加施工的工程负责人、工长和职工进行安全技术交底,各分项工程开始前,项目工程师必须对单项工程进行安全技术交底,安全交底应有台帐记录,有双方的签字和交底日期。
3、全体施工人员的岗前培训教育
对参加施工的全体人员,必须经三级安全教育后再上岗作业,对特种作业人员必须经有权部门培训并合格后才能持证上岗。
有了以上几项软件保证措施后,针对建筑工程安全生产的要点,安全生产监督管理人员必须从如下几个硬件方面重点检查:脚手架的搭设是否符合规范要求,现场临时用电是否安全可靠,各类建筑机械设备是否灵敏有效,安全三件宝的使用、四口、五临边是否防护到位,落实好上面几项措施,就能有效地防止建筑业四大伤害事故的发生(高空坠落、物体打击、触电伤亡、机械损伤)。
三、脚手架工程
脚手架的搭设要求:
1、立杆
除顶层可以搭接外,其余各接头必须采用对接扣件连接,对接扣件应交叉布置,相邻立杆接头不可设在同步同跨内,错开距离不小于500MM,立杆的搭接长度不小于1M,不少于两个扣件固定。立杆的横距在1.05-1.3M之间为宜,纵距在1.5-1.8M间为宜。
2、水平杆(大横杆)
纵向水平杆应设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨,可以搭接或对接,搭接时,搭接长度不小于1M,等间距设置3个旋转扣件固定,对接时,接头不可设置在同步同跨内,横向水平杆(小横杆)应设置在纵向水平杆的下侧,主结点处必须设置横向水平杆,用直角扣件扣接,靠墙一侧的外伸长度不大于500MM,作业层的小横杆应等距离设置,且不大于纵距的1/2,即900MM左右。
3、剪刀撑
每道剪刀撑跨立杆的宽度在5-7根为宜,且不小于6米,斜杆与地面的倾角在45度-60度之间,脚手架外侧面必须在两端各设一道剪刀撑,中间各道剪刀撑之间的净距不大于15M,剪刀撑斜杆宜采用搭接,且长度不小于1M,不少于2个旋转扣件固定,剪刀剪必须随立杆和水平杆同步搭接,其下端必须支承在垫板上。
4、横向斜撑
高度24M以上的脚手架横向斜撑应至少每隔6跨设置一道,两端必须设置一道,在同一节里,由底到顶层呈之字型连续设置。
5、连墙件
脚手架连墙件是防止脚手架失稳的重要保证,它可以采用柔性拉结和刚性拉结,柔性拉接是在建筑结构内预埋钢筋环,用小横杆顶住墙面,并在立杆与小横杆交叉点附近用钢筋绕住立杆与钢筋环绑牢,形成一支撑一拉结,拉筋应采用4MM以上的钢丝拧成一股,不少于2股拉紧,柔性连接一般仅能用在高度25M以下的脚手架上。钢性拉结:一般采用钢管、扣件组成的刚性连接杆,在窗洞口或砼柱上,采用钢管与扣件拉结,扣件不宜少于2个,每个连墙件覆盖面积应小于40M2,且竖向间距在3个步距以内,水平步距应在3个纵距以内。
6、脚手板铺设的要求
施工作业层应满铺脚手板,可采用木板、竹片板等,脚手板两端与水平横杆固定,接头长度不宜大于150MM。
四、现场临时用电
触电伤亡是建筑行业四大伤害之一,因此,施工现场的用电安全关系到每个施工企业的生死存亡。
根据建设部颁标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)规定,要求施工现场应应编制临时用电施工组织设计,其内容应包括:确定电源进线,配电室、总配电箱、分配电箱的设置及线路步向,选择变压器容量、导线的截面和电器的规格、类型,绘制电器平面图和接线系统图,制定安全用电技术措施和电气防火措施。
1、外电防护
施工现场的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全操作距离,1KV以下,4M,1-10KV 6M,35KV-110KV 8M。
塔式起重机的任何部位与10KV以下的架空线边或最小水平距离不得小于2M。
2、接地与接零保护
接地:电气设备用接地线与接地体连接,称为接地。
接零:电气设备与零线连接称为接零。
接地分为工作接地、保护接地和重复接地。
保护接地:电气设备的金属外壳和机械设备的金属构架接地。
工作零线:电气设备因运行需要而引接的零线,称为工作零线。
保护零线:由工作接地或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出,专门用以连接电气设备正常不带电导电部部分的导线,称为专用保护零线。
保护零线和工作零线分开的接线系统叫TN-S系统。
(JGJ46-88)《施工现场临时用电安全技术规范》要求,施工现场必须采用TN-S接零系统,即三相五线系统,把工作零线和保护零线区分。
三相五线制的作用和要求:
1、防止在TN-C三相四线接零保护情况下,由于共用工作零线而使其带电,造成触电事故。
2、防止混接:PE黄/绿双色专用线专接设备的外壳和电箱保护零线外,不准作工作零线和相线用。
架设的要求:
(1)保护零线严禁通过任何开关和熔断器。
(2)保护零线作为接零保护的专用线,不能他用,电缆必须使用五蕊电缆。
(3)保护零线除了从工作接地线(变压器)或总配电箱电源侧的零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气连接。
(4)重复接地必须在保护零线上,工作零线不能加重复接地。
(5)保护零线除必须在总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端做重复接地。
三相五线接线系统的通病:
(1)接地马虎
(2)零地混用
(3)不用五蕊线
(4)对接地电阻的测试重视不够
3、三级配电,两级保护
三级配电:总配电箱、分配电箱、开关箱、动力配电与照明配电应分别设置
两级保护:分配电箱和开关箱均必须经漏电保护开关保护,总配电箱的电器配置
总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关),另外还应装设电压表,总电流表、总电度表等。
分配电箱的电器配置:如果总配电箱中设有设置漏电保护装置,则分配电箱中必须设置漏电保护器,分配电箱应装设隔离开关以及熔断器。
开关箱的配置:每台用电设备应有各自专用的配电箱,必须实行一机一箱一漏电保护一闸制,严禁用同一开关箱控制两台及以上用电设备(含插座)
五、建筑机械设备:
1、塔式起重机
重点检查起重机的检测报告,现场查看各类限制、限位装置和保险装置,塔式起重机的操作、指挥人员是否持有有效证件上岗作业。
2、龙门架
重点检查架体的安装是否稳定可靠、限位保险装置是否齐全有效,制动是否灵敏可靠、断绳保护是否有效、缆风绳必须使用9MM以上的钢丝绳可靠锚固、吊篮是否有安全门和侧面档板、楼层卸料平台防护是否严密、避雷针、接地是否可靠。
3、中小型机具
重点检查各类防护装置是否齐全有效,传动部分运行状况、有无接地、接零保护等等。
六、安全“三宝、四口、五临边”防护
正确使用安全三件宝,进入施工现场必须正确配戴安全帽
安全网的作用:用来防止人、物坠落,或者用来避免减轻坠落及物体打击伤害,安全网分为平网、立网和密目式安全网,目前,东台地区普遍使用密目式安全网,密目式安全网的标准:在100平方厘米面积内有2000个以上网目,耐贯穿试验,网与地面成30度夹角,5公斤φ48MM钢管在3米高度处自由落下不能穿透。
安全带的使用,防止高空作业人员坠落伤亡,其使用时应高挂低用,不准将绳打结使用,也不应将钩直接挂在绳上使用,应挂在连接环上。
洞口临边防护:洞口、楼梯口、电梯井口、井架通道口
临边:施工现场边沿无围护设施的工作面称为临边,主要包括楼梯边,楼层边,屋面、阳台边,料台边,挑台、挑檐边等。
洞口、临边处均应设置醒目的防护栏杆,由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度1.0-1.2米,下杆离地高度0.5-0.6米。
工地现场标识基础知识1、标示牌设置于会议室或施工现场主要通道口醒目处。
2、标示牌采用铝塑板制作,面层采用户外车贴,周边采用30毫米的不锈钢包边。
3、标示牌宽x高=1500x900。
4、挂在现场主要通道口采用铝塑板制作,面层采用户外车贴,周边采用30毫米的不锈钢包边。
5、标示牌为白底黑字。
工地现场标语1.勇于跨越 追求卓越。
2.求真务实、开拓创新、诚信守法、团结奉献。
3.发展为本、效益至上、回馈员工、奉献社会。
4.局兴我荣、局衰我耻、局强我胜、局弱我败。
5.敬业爱岗、遵章守纪、诚实守信、优质服务。
6.齐心协力、同舟共济、众志成城、共创辉煌。
7.以人为本 建优秀企业文化 与时俱进 创中国中铁辉煌。
8.重合同 守信用 维护企业好名誉 精管理 讲科学 塑造集团新形象。
9.干一项工程 建一座丰碑 播一片美名 交一方朋友。
10.爱我公司 兴我企业。
11.团结拼搏 振兴企业。
12.创优质 守信誉 为企业争光 精管理 出效益 为企业添彩。
13.尊重业主 方便用户。
14.爱岗敬业 争做贡献。
15.谁英雄谁好汉 劳动竞赛比比看。
16.筑路工人英雄胆 豪情满怀闯难关。
17.创建文明工地 展示窗口工程。
18.企业是我家,发展靠大家。
19.有位须有为,无为则失位。
20.企兴我荣,企衰我耻。
电焊作业操作的注意事项:
1.电焊机外壳,必须接地良好,其电源的拆装应由电工进行。
2.电焊机要设单独的开关,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴好手套侧向操作。
3.焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴好手套,在潮湿地点工作,应站在绝缘板或木板上。
4.严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。
5.焊接贮存过易燃、易爆、有物品的容器或管道,必须干净,并将所有气孔、口打开。
6.把线、地线,禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线,所有地线接头,必须连接牢固。
7.焊渣,采用电弧气刨清根时,应戴好防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。
8.施焊场地周围应易燃、易爆物品,或进行覆盖隔离。
9.必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时,应经有关部门检测许可后,方可施焊。
2、根据现场状况,选择施工方式,筑岛或者围堰,是否需要栈桥等,合理的布置现场,合理选择钻孔顺序,减少钻机周转,且不影响邻近的孔;如需筑岛,材料一般就近选择,材质一般没得多少限制,但筑岛的高度应比所在施工范围历史最高水位还要高2m以上,这个很重要。
3、根据现场地质状况,合理的选择冲击钻,8t或者10t的就看地质情况如何,对于硬度较高的岩层建议选择10t的钻机;钻头直径比设计孔径小5cm为宜。
4、钢护筒加工,根据现场实际地质情况,经过侧压力计算选择钢板厚度,一般在钢模板厂加工卷制成段,现场钻孔时跟进焊接,护筒跟进深度一般考虑底口位于硬质岩层,特别应注意一定要穿透流沙层。钢护筒加工3m左右为一段,运输时加十字撑,第一节护筒刃脚应加强,防止跟进卷边。
5、冲击钻孔其实跟很多水下桩基施工的工艺是等同的,有一个最重要的关键点,就是泥浆护壁,护壁泥浆含沙量一定要小。护壁的浓度可以根据经验判断,也可以试验测定,泥浆太浓钻孔速度慢,泥浆太轻护壁容易坍塌。泥浆制作还应根据工程难度来定,有些地质用普通粘土造浆即可,有些地质应根据要求合理选择泥浆配合比(试验确定)。特别是沿海地区盐碱化很严重,需特殊考虑
6、钻孔钻进要点
开始钻进宜慢不宜快,因为护筒刃脚周围岩层要密实有个过程,需反复冲击挤压,因为这个位置最容易穿孔;
垂直度校正,2-3m后立即校正,钻孔太深且偏差太大只有回填重来(其实规范都是假的,但有个最重要的,就是桩头周围土方挖除后,肉眼看上去一定要横竖成行)。
岩层一般是倾斜,与钻机解除面位置垂直,此处位置通过回填卵石反复冲钻,直到岩层平整,怎么判断,若冲下钢丝绳摆动厉害即有可能就是这种情况,容易发生卡钻,钻头倾斜倒向,孔位倾斜等。
护筒及时跟进,护筒内的水头一定要保持。
泥浆指标随时检查控制,不可马虎
钻机随时检查,钢丝绳等随时检查,掉钻很难处理
每天根据钻渣判断地质情况,做好地质柱状图标识
钻至设计位置后通知监理一起验收,共同确定孔底地质与设计是否一致,第一根桩基验孔还应通知业主、设计、勘察等
7、钻孔整个过程控制应严谨,但出现故障时也不必担心,合理选择处理方式,一般都可以解决,一般常见的有,刃脚穿孔、塌孔、偏孔、十字孔、卡钻、埋钻、吊钻等,提前做好预防措施一般都会不会发生,值班人员责任感很重要。
8、剩下清孔,钢筋笼下放、混凝土浇筑封底等都是比较常规的,不多写。但孔底的残渣、沉淀的砂等一定要循环清理干净,不然会对后期工程埋下较大的隐患。混凝土浇筑时,在封底混凝土冲击下,残渣会夹杂在钢筋上或者握裹在混凝土里造成桩基缺陷,另上部结构荷载传递到桩底时,结构绝对会应为残渣等产生不均匀沉降。
楼主觉得可以记得把分给我,谢谢
1、蚕宝宝吃饱饭就跑到床上去睡觉,睡醒了就 伸长 舌头找饭吃。
2、它 伸长 了头颈,左顾右盼,我一看这姿态,想道:“好一个高傲的动物!”。
3、两只公鸡展开双翅, 伸长 脖子,脖子上的羽毛直立起来,好像古代战士们手中的盾牌。它们都是怒目圆睁,瞧着对方,头不停地抖动着,时而伏地,时而抬起,身子还随着对方不停地转来转去,它们都在寻找进攻的机会。
4、当夏天来临,树开始大展身手了。 伸长 双手,为人们“劈”出一块阴凉的地方。但知了在树上还是不停地叫“真热啊!真热啊!”草儿比以前长得更加旺盛,绿叶不停地装扮花儿,让花儿更加美丽。
5、爱情就象皮筋,弹性不一样,有的可以 伸长 ,有的一伸就断主要看材质。
6、微风轻拂,柳树 伸长 了四肢在空中悠闲地胡乱动着。
7、路边的狗也不得不 伸长 舌头,有气无力地趴在地上。
8、一只大公鸡趾高气扬地走着, 伸长 脖子叫着。
9、它 伸长 了头颈,左顾右盼。5.鹅的步态,更是傲慢了。
10、我亲自抱了这雪白的大鸟回家,放在院子内。它 伸长 了头颈,左顾右盼。
11、它 伸长 了头颈,左顾右盼。
12、通过种植体支抗成功压低上颌 伸长 磨牙,为缺失的下颌牙修复提供足够的间距离。最后,种植体修复达到满意的治疗效果。
13、由于张力式油管钱只允许油管 伸长 ,安装油管锚的方法是在油管伸长时座封。
14、虽然近几年来已成功研制了各种可 伸长 锚杆,但锚喷支护中混凝土喷层研究仍未有明显突破。
15、分析了液压拉伸预紧的工作原理,并给出了螺栓 伸长 量和预紧力的确定方法。
16、提高电线电缆用三元乙丙橡胶材料的拉伸强度和 伸长 率。
17、断裂 伸长 增加,试验出现细颈状,然后断裂.
18、深秋的早晨,大地、屋顶、树枝都洒满了寒霜,瑟瑟秋风吹来,黄叶纷飞,百话凋谢。可是菊花却挺立着干, 伸长 着枝,张开着叶,盛开着花,显示了它傲霜耐寒的性格。
19、炽热的火伞高张在空中,热得河里的鱼不敢露出水面,鸟也不敢飞出山林,就是村中的狗也只是 伸长 舌头喘个不休。
20、炽热的火伞斑张在空中,热得河里的鱼不敢露出水面,鸟也不敢飞出山林,就是村中的狗也只是 伸长 舌头喘个不休。
21、我家有一只全身乌黑的小猫叫咪咪,它盘着睡觉的时候,就像个黑色的园圈,轻轻拍它一下咪咪就 伸长 脖子,就瞪大眼睛,凶巴巴的盯着你,就像说:“我在睡觉,干嘛拍我?”。
22、每次放学只感觉自己是被人群夹着包裹出来的,只感觉很挤很挤,也是两千多个学生在几分钟之内散的一点也没有,那场面还真壮观啊!还有在饭堂里面那学生一个个 伸长 了脖子看着饭菜我真的感觉很好笑,不过如果我是住宿生别人也会这样看我吧。
23、小乌龟刚来我家的时候,一点儿也不怕生。刚把它放进鱼缸里,它就迫不及待地游出水面, 伸长 脖子左顾右盼,一脸好奇的样子,好像要好好参观一下它的新家呢!我心想:这只小乌龟可真大胆!
24、整个城市像烧透了的砖窑,使人喘不过气来。狗趴在地上吐出鲜红的舌头,骡马的鼻孔张得特别大。炽热的火伞高张在空中,热得河里的鱼不敢露出水面,鸟也不敢飞出山林,就是村中的狗也只是 伸长 舌头喘个不休。
25、随着热闹的车流、人流,到了校门口,除了源源不断往里走的学生和门口站着的几个值日生和执勤的老师,这里早被家长占据了一半的地盘:有开车的,有骑电动车的,还有一些低年级的家长 伸长 个脖子向校园里边目送自己的孩子进去,直到小孩的身影消失在教室门口方才恋恋不舍地离去。
26、男人们掏出表来看,迟到的观众还没等车子停稳就跳下来,观众三五成群地离开人行道,过路人漫不经心地穿过煤气灯光下的一片空荡荡路面, 伸长 脖子朝剧院里张望。
27、下周日你去府中市的赛马场,那里栅栏里有几十头3岁小马,把脑袋 伸长 轮流让?们踢个一脚,估计能变得清醒点!
28、小操场北边有三课高高耸立着的大树,有一颗树两个人才能抱住。另外三颗大树,需要三个人 伸长 胳膊才能抱住呢!
29、灼热的烈日当空在空中,热得河里的鱼不敢露出水面,鸟也不敢飞出山林,就是村中的狗也只是 伸长 舌头喘个不休。
30、天麻块茎浸提液对油菜种子萌发具有抑制作用,能够促进苗的 伸长 ,对油菜幼苗幼根生长和最终生物量影响表现为低促高抑。
31、这样的幼苗具有 伸长 的下胚轴或上胚轴的特征.
32、夏来送清凉,愿你心头爽。确实热得慌,裤子可开裆。打开门和窗,冰块铺满床。要把暑气防,舌头快 伸长 。还是不够凉?绝招帮你忙:心静自然凉!朋友,夏天快乐哟!
33、主茎生长锥 伸长 时叶龄春性品种为3片左右,半冬性品种为4片左右,冬性品种为5片左右。
34、耗散单元嵌入到了建筑的骨架中,它们就是液压的圆筒,可以 伸长 来限制建筑物的摇摆,逐渐耗散运动的能量。
35、豆娘一种颜色鲜艳的食肉昆虫,身体细长,歇息时 伸长 叠在一起的翅膀。
36、渺小的庭院蛞蝓能把身体 伸长 而钻进虫子洞里.
37、BPP用量增大,焦烧时间缩短,转矩不变,正硫化时间缩短,压缩永久变形增大,对硬度、 伸长 率、拉伸强度和撕裂强度的影响轻微。
38、与低浓度多胺作用不同,高浓度外源多胺对莴苣幼苗侧根的发育和主根 伸长 的促进作用不明显。
39、静电推斥使溶液中的分子 伸长 ,相临链也互相排斥。因此CMC溶液倾向于高粘度且稳定。
40、用于测定各种材料的机织、物非机织物的断裂 伸长 率.
41、例如,RNA聚合酶II发现集中在成千上万个基因的促销员,导致在该领域的极大兴趣,在调节基因表达的重点转移到 伸长 的作用。
42、根据植物种群生态学原理,利用组织物质循环技术,对羊茅黑麦草和无芒雀麦的叶片出现、 伸长 、枯萎和死亡动态进行了研究。
43、我早早的起床,事情做妥当后便开始 伸长 脖子翘盼来。
44、PVC绝缘胶带特性:以PVC为基材, 伸长 率特好,粘性强,耐候性好。
45、直到最后一次他长大了嘴巴, 伸长 着舌头,奋力地向眼皮底下这个肥嫩的兔子咬下去,结果是,这个肥嫩的兔子钻进了一个栅栏里面。猎狗的嘴巴和整个头部一下子就撞上了那坚硬的栅栏,皮皮兔在里面一晃就不见了。屈远志
46、夜间温度对纤维 伸长 的影响大于日均温.
47、在桥梁短索钢绞线预应力的施工中,锚夹具在张拉时的回收对钢绞线 伸长 值的量测有着不可忽略的影响。
48、对比分析了精炼与未精炼试样抗拉强度、 伸长 率及其金相组织。
49、在瞬间也没有的时间里,天空变得高而远,排树 伸长 了手指,在将要感受到的寒意中挥动,埋头将要睡去。没有完全干掉的地面上留下小兽跑过的足迹,落了一地的叶子没有变成谁的标本,一望无际的枯草留下了野火烧过的灰烬。曦光晨眠
50、研究了氮含量对热镀锌双相钢拉伸性能的影响,用定拉伸试验方法模拟了平整 伸长 率对热镀锌双相钢屈强比的影响。
51、开展了环形无粘结预应力钢绞线孔道摩擦系数和偏差系数的现场试验研究,对钢绞线的张拉理论 伸长 值与实测值进行了对比分析。
52、扇形张开:柯氏印刷的纸张,经过压印后,值位向左右 伸长 的情况.
53、分析了橡胶在二甲醚中溶胀的化学机理,并选出具有不同极性的橡胶材料进行耐二甲醚溶胀及溶胀前后拉断强度、拉断 伸长 率、硬度等力学性能的对比试验。
54、顶杆的位置可调,当顶杆 伸长 则垂直进刀量增大,反之垂直进刀量减少.
55、与土壤脱氢酶活性和蚕豆根尖微核实验结果相比,植物根 伸长 对菲、芘毒性更敏感。
56、随着填料添加量的增加,抗拉强度和 伸长 率降低.
57、但孤独仍不时猛刺我的心。甚至喝进的水和吸入的空气都带有尖刺刺的长针,手中的书页犹薄薄的剃刀片白亮亮闪着寒光。在凌晨4时寂静的时刻里,我可以听到孤独之根正一点点 伸长 的声音。村上春树
58、全生育期165天,分蘖能力中等,穗较大,喜肥,米饭 伸长 度好,柔软,口感好。
59、乌龟乌龟走好慢, 伸长 脖子向前走。
60、动滑轮组放大回绳轮行程满足钢丝绳使用初期 伸长 的需要。
61、纤维的断裂强度与杨氏模量主要由拉伸倍率决定,断裂 伸长 率则由拉伸倍率和拉伸温度决定。
62、其次为使构件破坏时充分发挥预应力钢绞线的强度,防止弯曲裂缝出现在延 伸长 度之内,提出了先张预应力混凝土板在均布荷载作用下的最小板长。
63、紫外辐照后,HDPE的杨氏模量和拉伸屈服强度提高,但断裂 伸长 率和缺口冲击强度下降。
64、技术,全拉 伸长 的短的产品吸湿排汗,快乾性和耐久性。
65、制定合理的 伸长 率和张力制度,严格来料质量要求,可以避免横折印缺陷的产生,提高平整带钢的表面质量。
66、为了能够有效地从沙层中获得水分,植物的根系的 伸长 的速度必须大于湿沙层下降的速度。
67、这种结构消除了将枢轴销 伸长 穿出阀体的必要性.
68、盆栽芍药叶片中氮、磷、钾变化趋势相同,即从萌芽期到茎 伸长 期升高,茎伸长期后一直呈下降趋势。
69、SBS改性的HIPS试样具有最大的断裂能,最大的断裂 伸长 率,较高的拉伸杨氏模量、屈服强度,屈服点过后有明显的应变硬化现象。
70、测定了草菇菌柄在小纽扣期、纽扣期、蛋形期、 伸长 期以及成熟期等不同发育时期中,内源激素ABA、GA3、ZR的浓度变化。
71、由改变梭织布边的喂入量及排列方式,来探讨其基重、厚度、拉伸强力、撕裂强力及 伸长 率之变化。
72、经HTCC溶液处理后,普通桑蚕丝的断裂强度和 伸长 率增大,结晶度提高,热稳定性增强。
73、肿瘤和髁突切除后,同期用患侧增生 伸长 的冠突或自体肋软骨移植形成颞下颌关节。
74、根据夫琅和费衍射原理,采用CCD来测量金属丝在拉力作用下的微小 伸长 量,对钢丝的杨氏模量进行了测量。
75、特点:拉力强,柔韧性好、 伸长 率小、强度高,其耐热,耐油性强.
76、在接近开花而营养枝又在 伸长 时,球花早落的数量达到最多.
77、扩大到其它各洲的影响;松开螺丝,桌脚即可 伸长 。
78、胡克定律:只要施与一段金属线的力不超过其比例极限,那么该经书线的 伸长 量与所施力成正比。
79、竖起耳朵,聆听人生的精彩; 伸长 耳朵,倾听世界的妙音;张大耳朵,细听生活的美妙;关爱耳朵,领悟生命的真谛。全国爱耳日,愿你关爱双耳,越听越精彩!
80、对试织样品的弹性 伸长 率及回复率进行了测试,确定了起绉与弹性效果的最佳工艺。
81、根据有限元模拟Y型三辊孔型轧制中金属的变形特点,讨论了冷轧带肋钢筋产品的力学性能问题,指出了盘条的材质和冷轧变形条件是影响钢筋强度和 伸长 率的主要因素。
82、萌发开始时,下胚轴依靠细胞增大而迅速 伸长 .
83、结果表明,芳香族聚酰胺纤维的强度及断裂 伸长 随捻度的增加而下降。
84、优选地,该高结晶度层在 伸长 时可经历塑性形变。
85、接着胚柄细胞层迅速生长、 伸长 ,把下面的原胚送出颈卵器基部的细胞壁,进入胚乳中的溶蚀腔。
86、那只斗牛狗也 伸长 腿在狗窝前的草堆上懒洋洋地躺着.
87、通过刚试材料的邵尔A型硬度、扯断 伸长 率、拉伸强度,确定了最佳配方。
88、这种枝端膨大在液体深层培养条件下或直接 伸长 为粗菌丝,或由膨大前端缢缩形成杆状菌体,少数枝端膨大形成液囊,内含有染色不均匀的内含物。
89、有什么潜藏在深夜里 伸长 了翅膀,在任意的思索中惊声尖叫,喘着粗气,跑来伏在你的床下屏住呼吸,在你没有觉查之时又疯狂的跑向了远方。孤独的夜被世界抛弃,它忘记了存在的理由,久久不能找到一个可以维持的平衡。曦光晨眠
90、有人发现,钙能抑制黄瓜胚轴的 伸长 .
91、成渝看我很和善,就爬到我的膝盖上, 伸长 脖子,望着我的眼睛,问:叔叔!
92、使用后可有效增加真皮的抗撕裂强度、粒面崩裂强度,还可增加真皮的 伸长 率.
93、如果力P减小或变为零,那么弹性力就使弹簧恢复当初的未 伸长 状态。
94、介绍了利用聚酯自 伸长 长丝与莫代尔短纤纱恰当组合,变换多种编织方法进行交织或者利用二者形成复合纱进行编织等手段,开发了具有新风格、新特性的针织面料。
95、叶子在黑暗中 伸长 ,穿破包围它们的胚芽鞘而生长.
96、窗台上,蚂蚁麇成一块污斑,天边吐出一团乌云,像 伸长 舌头,要把对岸墨绿色的山峰舔走,那天可能是盛夏的顶点,我的耳朵向日葵般张开。黄灿然
97、喷洒法的结果也表明,在分蘖期,外源GA主要是促进基部第一、第二节间 伸长 ,而第三节间及叶片则无显著增长。
98、经测试,纯亚麻纬弹织物的弹性 伸长 、织缩率均满足设计要求。
99、其初生维管系统的解剖学研究表明:子叶节区明显长于毛茛科植物幼苗,属顶枝 伸长 型。
100、完全的环保材料,具有高 伸长 率、高回弹率、低脆化温度等特性,是PVC的最佳替代材料。
101、通过对开口时经纱变形 伸长 特性和开口形式的分析,指出了多臂机不能充分发挥效能的问题所在,并给出了解决办法。
102、但 伸长 盛期喷施乙烯利处理的甘蔗茎长、茎径、单茎重比对照的低。
103、我知道世界会越变越好,这世界会变出我想上而没上到的音乐课,变出我想要却恐怕等不到的药,变出我们想也想不到的自由,越变越好的世界,我们 伸长 了手,也够不到。韩松落
104、你是圆点,我决不做曲线,我要尽可能 伸长 自己做最大的半径出现;你是头头,我心甘情愿,我要做好自己让工作不惹麻烦;老大,愿你事业直上云天,财源滚滚不断,我的分红就会多多益善。
105、蝙蝠的翼是演化过程中由前肢演化而来。除拇指外,前肢各指极度 伸长 ,有一片飞膜从前臂、上臂向下与体侧相连直至下肢的踝部。
106、拉伸强度和断裂 伸长 率均随辛醛含量的增加而降低。
107、应用有限元模拟技术定量分析了筐形保持架的压坡成形过程,得出筐形保持架在压坡过程中随压坡量的增加窗孔梁 伸长 量变化以及保持架形状的变化量。
108、含胶率和 伸长 率与茧丝纤度在0.5的水平上具有的负相关性.
109、放松,双肩自然下垂,想象着你被一根长绳牵拉着感觉你的脊柱很好的支撑着你的头部,同时脊柱 伸长 。
110、玛丽点点头,她转过身, 伸长 了脖子去观察那起身去第一个卡座读晨报的老人。
111、经纱应该强度高、弹性好、 伸长 率高,而且表面光滑.
112、 伸长 你的腿,称心礼物你准备;张开你的眼,看看是否换气罐;用好你的嘴,体贴话语身边随;调动你的手,家务劳动全没收;银色情人节,愿她“银”上你!
113、PU填缝材具有极大的 伸长 率和抗撕裂强度,是建筑物最理想的伸缩缝材料.
114、用于全自动测定单根纱线的断裂强力和断裂 伸长 ,打印测试数据和统计结果.
115、微管很可能通过运送酶等物质而使树突状伪足继续 伸长 .
116、到柜台前,再 伸长 手,偷下来。
117、主席之上,富贵小郎君眼中露出惊喜,也顾不得贵人仪态,从榻上站了起来,与诸多贵客和民众一般无二, 伸长 脖子盯着那地上的包裹。
118、正房前竖立着高一丈八尺的杉木檐柱,檐柱上部穿透着挑方,承受着檩子、椽子、瓦,把正房檐 伸长 了六尺。
119、老鹰、白鹭天上盘旋,一个俯冲落地叼食,鸡、鸭、鹅从不同方向飞奔农田, 伸长 颈脖啄虫、嚼草茎。
120、哪知中年男子不以为耻反以为荣, 伸长 脖子,目光往女孩衣襟内的浅沟一看,口水比先前还要咽得更凶,也挪动了身子向姑娘靠拢了。
无损检测与无损评价技术是在物理学、材料科学、断裂力学、机械工程、电子学、计算机技术、信息技术以及人工智能等学科的基础上发展起来的一门应用工程技术。随着现代工业和科学技术的发展,无损检测与无损评价技术正日益受到各个工业领域和科学研究部门的重视,不仅在产品质量控制中其不可替代的作用已为众多科技人员和企业界所认同,而且对运行中设备的在役检查也发挥着重要作用。
应用领域
无损检测技术在食品加工领域,如材料的选购、加工过程品质的变化、流通环节的质量变化等过程中,不仅起到保证食品质量与安全的监督作用,还在节约能源和原材料资源、降低生产成本、提高成品率和劳动生产率方面起到积极的促进作用。作为一种新兴的检测技术,其具有以下特征:无需大量试剂;不需前处理工作,试样制作简单;即使检测,在线检测;不损伤样品,无污染等等.
无损检测技术在工业上有非常广泛的应用,如航空航天、核工业、武器制造、机械工业、造船、石油化工、铁道和高速火车、汽车、锅炉和压力容器、特种设备、以及海关检查等等。
技术进展
进入21世纪以后,随着科学技术特别是计算机技术、数字化与图像识别技术、人工神经网络技术和机电一体化技术的大发展,无损检测技术获得了快速进展。
在射线检测方面,射线成像和缺陷自动识别技术、射线计算机辅助成像技术(CR)、射线实时成像技术(DR)和射线断层扫描技术(CT)都获得了广泛的应用。检测集装箱的快速X射线实时成像系统、以X射线、γ射线、直线加速器为射线源的各种工业CT装置已被广泛地应用到各个工业领域。微焦点X射线CT可以检测微米级的微小缺陷。
在超声检测方面,各种数字化超声波探伤仪广泛使用。TOFD超声检测系统、超声成像检测系统、磁致伸缩超声导波检测系统、相控阵超声检测系统已经获得了广泛应用。在检测方法和应用技术研究方面,主要针对自动化超声检测技术、超声成像检测技术、人工智能与机器人检测技术、TOFD超声检测技术、超声导波检测技术、非接触超声技术、相控阵超声检测技术、激光超声检测技术等都取得了大量的研究成果。在管棒材和焊管自动化检测线使用的多通道超声波探伤仪,通道数多达128个,采样速率最高可达240MHz 。超声导波检测系统和磁致伸缩导波检测方法已经用于带保温层工业管道和埋地管道腐蚀缺陷的长距离检测。
在电磁检测方面,常规涡流检测仪器全部实现数字化,并发展了阵列探头和多通道仪器,实现了数据转换和分析等先进电子与信息技术的应用。远场涡流、多频涡流、脉冲涡流和磁光/涡流成像检测技术都得到了成熟发展和应用。脉冲涡流检测技术用于带保温层钢质压力容器和管道腐蚀检测,最大可以穿透150mm厚的保温层。
漏磁检测技术已广泛用于大型常压储罐底板腐蚀检测、管道制造过程的在线检测、钢丝绳检测、石油钻杆检测和无保温层工业管道腐蚀检测等。磁记忆检测在电站锅炉、压力容器、压力管道、汽轮机、风力发电机和桥梁等结构上已广泛应用。巴克豪森噪声技术在残余应力检测中的应用更加广泛。
在声发射检测方面,各种性能先进的多通道声发射仪不断涌现。在声发射信号分析和处理方面,包括常规参数分析、时差定位、关联图形分析、频谱分析、小波分析、模式识别、人工神经网络模式识别、模糊分析和灰色关联分析等都获得了应用。在我国有50多个检测机构常年从事压力容器的声发射检测。
在微波检测和红外检测方面,也得到了很大发展。微波检测在湿度、温度、密度、固化度等检测中广泛应用,在胶接结构、复合材料、火箭推进剂等检测中也发挥了重要作用。
红外检测在电力工业、石油化工、房屋建筑等领域得到了广泛应用。在金属力学试样、断裂力学和应力分析、印刷电路板故障分析和陶瓷工业等领域也开展了应用研究。压力容器红外热成像检测已正式纳入我国的特种设备安全监察法规体系。
在役检查是在用设备与结构安全监察的重要方法。在压力容器等特种设备、石油天然气管道、航空系统、铁道系统、土木工程与钢结构、核电站等领域已广泛开展,并取得了显著的成就。
在役结构可靠性评价理论和法规在国际上获得了一致的认可。无损检测技术在在用设备与结构的可靠性评价中发挥了重要的作用。
无损检测技术在应对气候变化、发展低碳经济、循环经济和绿色再制造产业中也正在起到不可替代的重要作用。
目前,我国拥有17万无损检测人员和2000多家无损检测机构(不含企业内部探伤室),在国民经济建设和人身与设备安全监测中发挥着重要作用。
力细碎机液位传感器由交流伺服电机、带重锤的镀锌钢丝绳、原料液位计的写入装置和微机显示器组成。启动后,微机发出落锤数据信号,交流伺服电机变成锤头。当锤头撞击原料表面时,变送器将数据信号发送给微机,使锤头停止推动锤头数据信号。伺服电机旋转锤头并向显示器发送液位数据信号。
2.辐射传感器
放射性物质co-60(药物半衰期为5.26年)和cs-137(药物半衰期为32.2年)在发射点的g辐射能穿透容器壁和容器内的物质。g射线接收器安装在储物箱的侧面。随着原材料表面高度的变化,g-辐射随原材料层后的抗压强度而变化。
3.超声波传感器
超声波换能器和信号接收器安装在存储芯片顶部的切割面上。空气到达反射面后,发生器产生的超声波从反射面发射,信号接收器接收到一些反射面。
4.电容式传感器液位传感器
电容式液位传感器是一种电容式液位传感器,用于测量集装箱摄像头与集装箱内腔、两个摄像头之间或摄像头与同一船测量管之间的电容。
钢铁、水泥行业需要高速连续运输高温烧结矿、水泥熟料,且这些物料常伴有明火,因此要求其输送带具有较好的耐灼烧性能。
耐灼烧输送带苛刻的使用条件决定了其骨架材料必须具有以下4个恃征:耐离温、与胶层之间 黏合强度高、热收缩变形小、抗撕裂性能好。
传统的帆布芯骨架材料一般为棉、尼龙和聚酯材质,所能承受的温度在200度以下,钢丝绳耐高温性能好,但抗撕裂性能差钢帘网可以耐受800度以上的超高温度,在300-600 度下不可能发生灼烧穿透,开放式编织结构有利丁胶料渗透,与胶层黏合强度高。隆源通达牌耐灼烧输送带一直是很多企业优先选择的,可以推荐下。
物位的测量,一直是工业自动化领域需要解决的问题之一。料位的准确测量对企业的生产安全以及生产效率都有很好的指导意义。
下面潜合自动化为大家介绍一下各种常用的料位计的测量原理:
超声波料位计:音波发射头能发射一束强烈音波脉冲,当此音波到达物料表面时会有反射波传回发射头,此反射波经由发射头转换成电气信号,然后被送到超音波控制器,由控制器计算音波反射传送时间,再转换成料位或距离。 雷达料位计工作的基本原理和超声波料位计一样:发射-反射-接收,不同的是采用的为雷达波。
射频导纳料位计:所谓射频导纳,导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它由电阻性成分、电容性成分、感性成分综合而成,而射频即高频无线电波谱,所以射频导纳可以理解为用高频无线电波测量导纳。仪表工作时,仪表的传感器与灌壁及被测介质形成导纳值,物位变化时,导纳值相应变化,电路单元将测量导纳值转换成物位信号输出,实现物位测量。射频导纳料位计有射频导纳连续料位计和射频导纳开关两种,前者输出模拟量信号,后者输出开关量信号。
重锤式料位计:重锤式料位计的主要部件有:重锤、安装法兰、测量机构、吹灰装置、导向轮、钢丝绳、钢丝绳卷筒、摆杆机构、控制单元、电机、测控单元、计量单元和电气接口。
工作工程由控制器控制,操作员可设定控制器的自动、手动工作模式,传感器接到探测命令时,电机正转,经减速机构后带动绕线筒转动,钢缆下放,重锤跟随其下 降,当重锤降至料面时被料面托起而失重,钢丝绳松驰,灵敏杠杆动作使霍尔元件动作,并将位置信号传递给控制器,控制器得到该信号后立即发出电机反转命令, 重锤随钢丝绳上升返回,直到重锤回到仓顶原始位置,电机停转,完成一次探测过程。
在此过程中,控制器通过检测绕线筒转动的码数计算出重锤从仓顶到料面间的距离,并以4—20mA电流信号、标准的MODBUS串行通讯方式、干接点三种方式传输给DCS系统或外置显示单元料位及报警信号。
18.9 门式轻钢刚架常见设计质量问题及预防措施
18.9.1梁、柱拼接节点一般按刚接节点计算,但往往由于端部封板较簿而导致与计算有较大出入,故应严格控制封板厚,以保证端板有足够刚度。
18.9.2有的设计斜梁与柱按刚接计算而实际工程则把钢柱省去,把斜梁支承在钢筋混凝土柱或砖柱上,造成工程事故,设计时应注意把节点构造表达清楚,节点构造一定要与计算相符。
18.9.3多跨门式刚架中柱按摇摆柱设计,而实际工程却把中柱和斜梁焊 死致使计算简图与实际构造不符,造成工程事故。
18.9.4檩条设计常忽略在风吸力作用下的稳定,导致大风吸力作用下很 容易失稳破坏,设计时应注意验算檩条截面在风吸力作用下是否满足要求。
18.9.5有的工程在门式刚架斜梁拼接时,把翼缘和腹板的拼接接头放在同一截面上,造成工隐患,设计拼接接头时翼缘接头和腹板接头一定要错开。
18.9.6有的单位檩条设计时只简单要求镀锌,没有提出镀锌方法镀锌量 ,故施工单位用电镀,造成工程尚未完成,檩条已生锈,设计时要提出宜采用热镀锌带钢压制而成的翼缘,并提出镀锌量要求。
18.9.7隅撑的位置和檩条(或墙梁)和拉条的设置是保证整体稳定的重要措施,有的工程设计把它们取消,可能造成工程隐患。如果因特殊原因不能设隅撑时,应采取有效的可靠措施保证梁柱翼缘不出现曲屈。
18.9.8柱脚底板下如采用剪力键,或有空隙,在安装完成时,一定要用灌浆料填实,注意底板设计时一定要有灌浆孔。
18.9.9檩条和屋面金属板要根据支承条件和荷载情况进行选用,不应任意减薄檩条和屋面板的厚度。
18.9.10为节省檩条和墙梁而采取连续构件。但其塔接长度不少单位没有经过试验确定,而塔接长度和连接难于满足连续梁的条件。在设计时,要强调若采用连续的檩条和墙梁,其塔接长度要经试验确定 ,也应注意在温度变化和支座不均匀沉降下可能出现的隐患。
18.9.11不少单位为了省钢材和省人工,将檩条和墙梁用钢板支托的侧向肋取消,这将影响檩条的抗扭刚度和墙梁受力的可靠性。设计时应在图纸标明支座的具体做法,总说明应强调施工单位不得任意更改。
18.9.12门式刚架斜梁和钢柱的翼缘板或腹板可以变厚度,但有的单位翼缘板由20mm突然变成8mm,相邻板突变对受力很不利,设计时应逐步变薄,一般以2mm至4mm板厚的级差变化为宜。
18.9.13有的工程建在8度地震区,可是其柱间支撑仍用直径不大的圆纲,建议在8度地震区的工程,柱间支撑应进行计算,一般采用角钢断面为宜。
18.9.14有的工程,不管门式刚架跨度多大,柱脚螺栓均按最小直径M20选用,造成工程事故。锚栓应按最不利的工况进行计算,并应考虑与柱脚的刚度相称,还要考虑相关的不利因素影响,建议按本措施:第18.7.10条采用。
18.7.10一般当刚架跨度:小于等于18m采用2个M24;
小于等于27m采用4个M24;
大于等于30m采用4个M30;
18.9.15有的门式刚架安装时没有采取临时措施保证门式刚架侧向稳定,造成安装过程门式刚架倒地,建议在设计总说明中应写明对门式刚架安装的要求。
18.9.16屋面防水和保温隔热是关键问题之一,设计时要与建筑专业配和,认真采取有效措施。
当跨度大于30米以上时,采用固接柱脚较为合理。
关于托梁,我们的做法是按普钢设计。特别是要控制托梁挠度。要是托梁的挠度太大就会使刚架内力发生变化,引起附加弯矩。
钢梁与钢柱的连接采用刚性节点。sts采用:翼缘和腹板按抗弯刚度比例分配所需负担的弯矩,而剪力全部由腹板承受。这样翼缘采用焊接,腹板采用摩擦型高强螺栓连接,螺栓数量多,造成施工时不便,实际上个人感觉wxfdawn所说比较实用,即节点弯矩由翼缘连接焊缝承受,腹板连接螺栓只受剪,高强螺栓只排一列,有利于施工,计算简便。
节点域抗剪不满足:调整节点域的腹板宽或厚!
门式刚架连接节点设计请教——用普通螺栓连接时按算法
1:假定中和轴在受压翼缘中心;用高强螺栓连接时按算法2:假定中和轴在落栓群中心。
高强螺栓有预紧力,在弯矩作用下中和轴靠近螺栓群的形心轴,按螺栓群中心计算是偏于安全的。普通螺栓没有预紧力,所以弯矩作用的支撑点靠近受压翼缘。如果是高强螺栓,按受压翼缘为弯矩作用的支撑点计算螺栓的承载力是偏于不安全的
变截面门式刚架构件,当截面高度变化率>60mm/m时,根据规程CECS102:2002第6.1.1条第6项,按不考虑截面抗剪屈曲后强度来控制截面的高厚比。当由于这个条件出现高厚比不满足的情况,可以通过以下任一种方式来进行调整:
1)调整截面高度变化(如调整梁构件节点位置,增长变化区段),使截面高度变化率尽量满足≤60mm/m的要求;
2)加大腹板厚度,满足程序不考虑屈曲后强度对腹板高厚比限值的要求;
3)设置横向加劲肋,用工具箱中的基本构件计算来确定满足高厚比要求的情况下,需要设置加劲肋的间距;
42米单跨的话,柱脚剪力会很大,柱底板的抗剪键达不到抗剪要求。此时可以考虑在两柱脚之间设置拉杆,以减少柱底推力。
我做过两个,一个60m无中柱,一个102m有一根中柱,没什么问题的,在宁波,一般柱头要做到1m~1.5m,梁加掖部位大约都在1.3m~1.5m,一般这种结构屋面很少有大的吊载,主要是风载控制,而且我的这些项目都是a类场地,没什么的,重要的是构造措施要好,节点要保守,梁柱保证高跨比,挠度控制的严一些.重要的是支撑系统,一定要做足,最好算得保守一些,安全第一.应力比其实还好,但是一定要注意吊装,梁的高宽比最好不要超过5——其实,国内最大跨度的门式刚架已达到74M了,在计算上也没什么太复杂的,需要注意的是钢梁截面太大平面外的支撑一定要作好,钢梁的挠度要严格控制,按70M,挠度1/400,跨中变形已经有175mm,比较恐怖,另外对与风吸力的工况要好好计算。如果是用作机库,山墙大门附近的两榀刚架就得注意了,刚架挠度太大会影响到大门的安装.
变截面梁可以根据梁的弯矩包罗图来确定梁的截面尺寸和变截面的位置。
变截面位置最好设在梁的反弯点附近。
你最好先看看梁的弯矩包罗图的形态。
此外,还要根据运输条件考虑梁的分段长度。一般不能超过20米。
材料利用率,对于一般的梁来说控制材料利用率 ,主要是控制翼缘宽、腹板高的尺寸选择的要符合特定的模数这样切出来的板才不浪费。 对于分段位置,不需要太过于考虑。
分段要考虑到钢板的模数,一般钢板长8米,所以梁长8米或12米最好。
用STS算门刚输入活荷载时,当雪荷载起控制作用时,其分布系数在STS中的哪里进行考虑?
只能人工的将雪荷载乘以其分布系数后按活载输入.
《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中4.5.1写到:“设计屋面板、檩条、钢筋 混凝土挑檐、雨蓬和预制小梁时,施工或检修集中荷载(人和小工具的自重)应取1.0KN,并应在最不利位置处进行验算。(注:1、对于轻型或较宽构件,当施工荷载超过上述荷载时,应按实际情况验算,或采用加垫板、支撑等临时设施承受;2、当计算挑檐、雨蓬承载力时,应沿板宽1.0m取一个集中荷载;在验算挑檐、雨蓬倾覆时,应沿板宽每隔2.5~3.0m取一个集中荷载。”从上面的话可以理解到,施工或检修集中荷载在设计刚架构件时不需考虑,只是在设计屋面板、檩条、钢筋混凝土挑檐、雨蓬和预制小梁时才考虑,因此,施工或检修集中荷载不与屋面材料或檩条自重以外的荷载同时考虑。CECS102:2002里面也是这样规定的。
因此,在PKPM里面建模计算主钢架的时候,根本就不需要需入检修荷载,只是在“工具箱”里面计算檩条的时候需要计算施工或检修集中荷载,程序默认的为1.0KN,跨中布置,是很有道理的,完全满足最不利位置处进行验算。至于施工或检修荷载与活荷载、雪荷载取较大值等说法,似乎很有道理,但没有十足的依据。
——虚梁是PKPM 中的一个特定名词,由于PKPM对面荷载的定义是一个区域,而一个区域应该是由梁围成的,在PKPM对排架进行三维建模时,由于平面外缺少梁的定义,行不成一个区域,无法进行荷载分布,因此在这儿建立一个虚梁,仅仅只是为了能够布置荷载,一般我采用的虚梁是圆钢D12,这样对结构影响较小,所以虚梁仅仅只是为了布置荷载,及荷载分配,而又不影响结构的,因此虚梁刚度要足够的小就好了啊。结果不看。
1、在三维建模的墙面设计中可以方便的输入人字型柱间支撑;
2、三维建模仅用于墙面、屋面设计,然后形成pk文件,抽榀到二维建模中运算,三维建模本身不进行梁柱结构计算,所以不存在计算结果的误差问题;
3、通过上节点高形成屋面坡度最方便;
4、三维建模时无法设定铰接。
先采用二维建模得出刚架尺寸后再三维建模,方便墙面屋面设计和各种平面布置图的绘制。
三维建模本身并不进行梁柱结构计算,三维建模与二维建模相比的优势是:可以在整体结构中对顶檩、墙檩、抗风柱、水撑、柱撑、抗风柱等进行计算(只需用鼠标点击构件,然后按其提示输入一些简单的设计条件)。
在设计过程中如果考虑在檩条上下翼缘附近均设置拉条,或者采用角钢代替拉条,是解决檩条下翼缘容易失稳的比较实际可行的方法。这样不仅能够极大地增强檩条下翼缘的稳定性,也能很好地提高屋面的整体刚度,对屋面板安装和正常使用都有很好的作用。本人曾经在实际工程中使用过,效果非常好。
对于门钢中的檩条是按拉条设在上面考虑的。而冷弯是按拉条在下面考虑的。
所以设计人员应比较恒载与风载。进而定拉条的位置。如果风载实在太大大,最好是上下都加了。
• 钢结构厂房设计应注意问题(二)
根据钢梁稳定计算公式钢梁的侧向支撑点既要有一定的侧向刚度又要有一定的抗扭刚度,所以拉条设在受压翼缘防止梁侧向扭转,如果有可靠的抗扭措施,保证檩条不发生扭转则拉条可只设一道,可上翼缘也可下翼缘。
见过很多工程中为了工厂加工方便把拉条设置在檩条正中间。也不知道它能防止檩条上翼缘还是下翼缘失稳了。当然只要屋面板不采用隐藏式彩板。在自攻螺丝的紧固下檩条上翼缘肯定不会失稳了。
Z型檩条搭接的长度最好不小于单跨跨度的10%,且不小于600mm,端跨的檩条搭接长度,可取檩条单跨跨度的20%。
厂房柱和梁全部出现偏差,有的一两厘米.——高强螺栓安装完毕后是不容许再焊接端板的,因为在焊接高温的影响下,高强螺栓杆受热伸长,高强螺栓的原有施加的预拉应力将会丧失,这将直接影响连接节点的安全!
柱子和梁的端板合不上,你可以在两端板之间加钢板,然后在端板下面做个小牛腿,然后把高强螺栓改为承压型的。
既然基础无问题原因可能如下:
1,跨度较大施工程序不对,导致大梁发生扭曲2,材料原因导致大梁变形3,设计原因,计算方法不对,跨度大,挠度大4,制作原因,封头板焊接角度不对5,跨度大,梁的节多,施工时螺栓的扭矩不符合规范,有紧有松且顺次不对,导致梁扭曲或接头缝隙过大6,他所讲基础无问题是否包括轴线和标高施工原因应及时上隅撑等进行规范化校正;材料设计原因及时加材料补救;制作原因可加垫板等方法补救——实在不行只能运回加工厂
摇摆柱的铰接是指刚架平面内的转动的释放,而支撑的设置是为了传递刚架之间的水平力,跟是不是摇摆柱没有直接的关系。为了保证厂房的整体稳定性,无论是否是摇摆柱,柱间支撑均不宜省略。
加否柱间支撑要视情况而定。一般情况下,如摇摆柱平面外连接为铰接(柱顶及柱脚均为铰接),则为了不让摇摆柱形成平面外不稳体系,这时加柱间支撑可形成稳定体系同时也减少了平面外的计算长度,比较经济。当然如受工艺限制,厂房中部不许设支撑,则在摇摆柱平面外可做成刚架形式(类似于巨型结构的原理通过做两个柱距相连的水平支撑与边柱柱间支撑也可达到传递水平力的效果,这样是可以替代柱间支撑作用的),并按刚架的计算长度作为摇摆柱的平面外计算长度进行计算。还有一种比较典型的情况,就是当计算考虑蒙皮效应(蒙皮的刚度应很大)时,可不加柱间支撑,摇摆柱的平面外计算长度可根据有限元分析算,属于空间范畴,一般程序无法考虑,同时对支撑体系的要求也很大,需根据计算定。
吊车横向水平荷载与节点的垂直距离“前两项需据产品样本,经计算求出,如何计算教科书上有。3项与吊勾的类型和吨位有关,是一个%数,据规范确定。4项由样本查出。5,6项如果执行厂房模数的话,是常数。7项与吊车梁的高度和轨道类型有关。
——第1、2、4项准确的说法分别是吊车最大轮压、最小轮压、桥架重量在支座处产生的最大反力,需要根据吊车参数、吊车梁跨度等按反力影响线计算得出——sts吊车数据是指针对该榀刚架吊车所产生的最大轮压,吊车厂家给定的是单个轮压,sts中需要手工根据吊车影响线计算的最大轮压输入,不过新版的sts可以通过程序自动导入!
——先计算行车梁,再计算结构。
确定吊车厂家的,按厂家的数据计算行车梁;没有定厂家的,新STS里可直接导入数据计算。在输出的文件后有:“最大轮压产生的吊车竖向荷载”:“最小轮压产生的吊车竖向荷载”:“吊车横向水平荷载” “吊车桥架重量” .计算结构输入吊车荷载时,导入此四项数据。“吊车竖向荷载与左节点的偏心距” ,“吊车竖向荷载与右节点的偏心距” 为行车梁中心线到柱中心线的距离。吊车横向水平荷载与节点的垂直距离“为牛腿面到轨道顶的距离。另外在牛腿处需增加因行车梁轨道等自重产生的一个恒载值。
STS数据库的吊车数据好像都是桥式吊车的,没有梁式吊车。若是手动或电动的梁式吊车采用此数据算出来的可能偏大。
刚接手一个工业厂房,边柱高38米,跨度56米,柱距6米,设2台35吨吊车,启吊高度28米,轻屋面,轻墙面。我想初步设计方案如下:用格构式柱,屋面采用网架。请问这样的结构用STS如何建模?
用“排架”模块,屋面网架可以假设为无限刚,立柱用实腹柱就可以,35T不算大。注意规范(立柱用GB50017;网架用3D3S软件吧,规范用网架规程)的以及风荷载体型系数选取。网架支座铰接。最好先用3D3S计算出支座受力,然后到STS用“排架”计算。
关于普钢厂房结构布置的问题——现在在做一个50t吊车中级工作制,单跨36m,不知道在结构布置和钢柱截面类型方面都有哪些要求,是不是要十字柱,还是H型柱就行,是不是交叉支撑都要用H型钢的,对牛腿这块还有没有什么要求?
50吨吊车是个分界线,柱子采用实腹或格构均可,一般情况下,如果是单跨可考虑采用格构柱,这样位移比较容易满足,如果是多跨可考虑采用实腹,因为实腹加工比较简单,位移较单跨容易控制。用钢量相差不多。
50t吊车中级工作制的设计应丛以下几方面着重注意:
1、梁柱的强度、整体稳定、局部稳定等(翼缘宽厚比、腹板高厚比、长细比等)。
2、吊车梁的计算注意应考虑疲劳计算。
3、屋面水平支撑的布置应合理,同时应布置纵向支撑系统,以保证纵向的整体稳定性。
4、屋面的梁的挠度应稍严格一些(一般按1/250控制)
5、柱间支撑的布置、伸缩缝应符合规定。
6、应考虑地震的作用。
7、应考虑走道板及吊车的检修梯。
结构厂房砖墙围护问题——我做了一个单厂,采用砖砌维护。由于要维护整体稳定性,要在钢柱根砖墙之间设拉结筋。我没有找到图集或者规范,只找到混凝土柱的,上面说间距500,但当时我认为钢柱上随便施焊,且距离太小,可能会造成柱子的强度减小。就勉强采用了1000,可是审图公司不同意,他们说必须500.我猜测他们也是用的混凝土柱的规范。请前辈告诉我怎么办采取什么措施才行。非得500吗?会造成钢柱的强度的降低吗?
——应该是500,你是不是把应力控制到105%啊,这么害怕焊接削弱柱强度。正常使用状态下墙体对柱有利(就观测结果和使用效果而言)。
——砖维护属于自承重墙,验算高厚比就可以了。与柱的拉结一般间距为500,主要加强墙体的面外刚度,有利于地震作用下的墙体稳定。
砼柱+钢屋架,砼柱建模如何考虑钢屋架——砼柱上架钢屋架的结构,下面的砼柱在空间建模时如何考虑钢屋架?
——若用PKPM可用虚梁模拟。虚梁的作用;
1.分割房间以传递钢屋架承受的面荷载。
2.可在虚梁上加集中荷载。
3.模拟钢屋架的轴向水平刚度。
• 钢结构厂房设计应注意问题(三)
钢结构厂房砖砌内隔墙稳定计算问题——现手头设计这样一个工程,厂房长73.1m,宽47.3,柱距7.2m,檐口5.2m,双坡屋面,有中柱,半跨23.65m,现场复合屋面,砖砌外墙、内隔墙,在验算高厚比是有疑问,还望高手指点,1.在计算外墙高厚比时,以柱距7.2m为横墙间距(显然是刚性方案)计算,但是刚架是否能作为外墙的横墙,门钢与砌体规范是不一样的,本设计钢柱柱脚是铰接,柱顶侧移按照门钢规范控制(1/240),但是砌体规范4.2.2要求作为横墙条件是最大侧移<H/4000,按照砌体规范要求控制侧移,又要增加用钢量且很难满足,业主也不干,不知做过这方面设计得如何解决?
2.最麻烦是有一道内隔墙,在两品刚架之间的三分之一处,一直砌到内屋面板底,s=47.3m,只能是弹性方案,理论计算很难满足,别人告诉我,按照抗风柱间距加构造柱,3.6m处加一道圈梁,砖墙顶部加一道圈梁,构造柱顶用弹簧板与屋面系杆连接,这种方式是否合理?我想知道中间3.6m处加的圈梁是否能砖墙的计算高度减半?我认为砖墙加壁柱、加构造柱不能改变整面砖墙的计算高度,靠砖墙加壁柱、加构造柱来保证墙体稳定是不够经济的,保证稳定最重要的方式是控制横墙间距,——问题一;
1.参见《砌体结构设计规范》6.1.2.1 .当b/s≥1/30时,圈梁可视作壁柱间墙或构造间墙的不动铰支点(b为圈梁宽度).圈梁宽为240,240x30=7200 ,即可加圈梁来减少墙的计算高度.
2.柱顶侧移按照门钢规范控制(1/240),与砌体结构刚度不协调.可用刚体转动的方法设计,将外墙设计成依附于钢柱的一快刚体.不做外墙条基,外墙重量由地基梁承担.地基梁座于钢柱牛腿上.这样就释放了墙体与地面的转角.
3.宜沿钢柱做构造柱,增强墙体与钢柱的整体性(拉筋连接),以利于抗震.问题二;
1.做钢筋混凝土壁柱,壁柱柱脚应刚接,既应做独立基础,壁柱施工完后,再砌墙.
2.钢筋混凝土壁柱与屋面钢结构,用弹簧板连接,传递水平力,释放垂直位移.
3.墙顶应做压梁.压梁与屋面钢结构要有适当的间隙.门刚推荐轻质(柔性)墙板作维护,是有道理的.避免了主体结构与维护结构刚度不协调的矛盾.
混凝土柱上加钢屋架梁, 推力解决?
如果钢屋架梁指的是H型钢,有如下几种处理;
1.钢梁两端加张紧拉条,且有竖向拉条与横向拉条连接2.钢梁支座与混凝土柱连接处的螺栓孔作成长圆孔。
混凝土柱为脆性材料,而钢梁为柔性材料,如何做成刚接?做成铰接比较合适。
30米跨度,15米高。原设计用钢屋架,钢砼柱已经做完,甲方非要改钢梁。只好做个2米高的门式刚架,柱脚铰接,经计算,柱头在水平力的作用下位移过大,只好加上个水平拉杆,经计算须用36圆钢,施工难度太大,后改为24.5的油浸钢丝绳,上完恒载后拉了7吨的预应力。
原则上来说,钢梁水平力不能有,否则,推力混凝土悬臂柱难以承受。
1.假如水平推力2吨,柱高7米,则弯矩140kn.m,试想要多大配筋。400x400的砼柱,单侧也得配3@25(没好好算,估的);
2.一般,钢梁与柱顶用螺栓连接;考虑抗拔是主要的。
3.水平力可以靠椭圆空释放,虽然水平力还会有一点,但好很多。
4.要做得严格,应该节点处设置圆钢做成辊轴的支座。
5.如果要刚接,也是可以的,只是螺栓可能稍多一些;梁断面也必须根据刚接设计了。
一个38m跨度的钢梁,混凝土柱结构,本人采取下弦下折的屋架形式,但又不是屋架,本人建议你看看工业建筑的一篇有关下弦下折的钢屋架文章——一端平板支座,一端橡胶支座。
对于跨度较小的此种轻钢屋盖可以做成简支梁,简支梁下翼缘拉平,上翼缘根据屋面坡度调节(一般屋面坡度要做的小的点),这样还可以便于梁下吊顶。
我做36M的钢屋盖时候,是采用两端滑动(长圆孔25X60)处理的,长圆孔的长度必须考虑大于总的位移的1/2,否则锚栓易被剪断(只有两个)。屋架间的水平刚性系杆很重要。
钢梁下加一短钢柱, 钢柱与混凝土柱铰接与钢梁刚接—— 我亦处理过这类问题,跨度为27米,有吊车,如果用简支或铰接,则很难满足变形的需要,我们是采用刚接,工程实践也可以,只是施工上有些难度而已,不能把问题绝对化。节点处理上,我们参考了劲性(钢骨)砼的有关规程。建成后使用效果也不错,需要改进的是,如何使节点的设计能便于施工。
此论题很有兴趣。论点有几条:
1,刚接;
2,铰接;
3,一端铰支,一端按滑动铰;
在这里讲一件我亲身经历的此连接的工程实例。供大家在设计中参考。
1974年我在北京一个长途汽车站的工地现场进行指挥钢屋架的安装作业。工艺如下:
1,钢屋架吊装就位。初步连接螺栓(此时螺栓不紧);
2,对钢屋架位置进行调整(对十字线);
3,用两组杉搞在钢屋架上弦进行临时固定(此时吊勾不松。);
4,用线坠检查钢屋架的垂直度。用两组杉搞进行调整钢屋架的垂直度。
5,紧固钢屋架的地脚螺栓;
6,焊接;
7,履带吊变幅,松钩(此时只能变幅,如松钩则履带吊大臂由于会弹作用,将钢屋架拉偏);
8,安装各类支承;
9,吊装大型屋面板。
就这样完成了两榀钢屋架(一个节间)的安装作业。这时设计院的同志来了。说这样不行。设计是一端铰支,一端按滑动铰支座的。可是我们当时执行不了此设计。按此设计作业。钢屋架在安装中非常不稳定,很危险!最后商量还按原安装工艺执行。
以后我在设计钢屋架和柱子时。将安装工艺因素考虑进去。使钢屋架的理论受力状态与实际接近。
1.在两个脚支座处加个拉杆,不美观,但很多业主还是接受了。
2.加一小截钢柱,与梁钢接,这样可以把水平推力转化为弯矩由刚接节点吃掉大部分。
3.最好的方法,与第一点类似,而且我在ABC,扎米尔的手册上都见过——把简支梁的下翼缘拉成水平就行了,这样理论上是有水平推力的,但大家想一想,这个下翼缘与第1点的圆钢拉杆可以起到相同的作用呀!实际是没有推力的。如果下翼缘向下变截面并且低于了两边的铰支座,效果相同的。