钢支撑+钢板路基箱组合施工技术实施/优化效果:能更便捷的进行加固且减少对混凝土结构的损伤和破坏!适用工程/范围:用于在混凝土结构楼面上进行重载荷施工需要支撑及楼面加固的情况!混凝土浇筑前,通过设计增加结构板配筋,提高结构承载力!采用钢支撑+钢路基箱形式,分散结构荷载,保证结构安全,同时省去了支撑脚手架的用量,达到降本增效的目的!路基箱和钢支撑均可重复周转使用。钢板路基箱加载测试过程在路基箱下部铺设200mm厚黄沙,在路基箱上施加配重块荷载。
钢板路基箱对比分析结果采用Ansys软件对悬臂梁模型和弹性地基梁分别进行计算,得出荷载达到6100kN时的路基箱应力云图、履带反力图和基底反力图(见图4),图4中MAX表示路基箱受到压力后应力大值出现的位置,L为应力大值间的距离,﹢、﹣分别表示压应力和拉应力。1)悬臂梁模型路基箱变形相对较小,这主要是由于假设履带与路基箱接触部分没有变形造成的。如图4a所示,悬臂梁模型中的应力值为85MPa,应力处间距为2275mm,应力没有发生在路基箱的悬臂根部,这是由于路基箱内设竖向立板,与竖向立板接触的部分面板产生了应力集中现象!
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履带对路基箱的作用中出现了拉力,说明路基箱与吊车履带接触面可能会出现中间部分脱离的现象.2)弹性地基梁简化模型路基箱的模拟变形相对较大,是因为简化起重机履带与路基箱作为相同刚度系数进行受力变形!如图4b所示,Ansys分析在受到荷110!1MPa,而应力位置间距为350mm!实际路基箱的刚度系数小于起重机履带架,履带架也就不会与路基箱发生同步变形,对路基箱的压力集中在履带附近,不会均匀分布.钢板路基箱模拟计算结果路基箱是根据地基变形来计算路基箱分载性能的,故地基刚度系数不同将直接影响路基箱的分载能力。
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弹性地基梁简化计算模型路基箱是由钢板结构焊接完成,在受到外力后必然会出现弯曲或变形,这种受力结构形式与弹性地基梁受到荷载发生的变化类似,基本假设前提条件如下:1)钢制路基箱在受到履带起重机荷载后,整体结构会发生变形,部分接触面发生脱离,为了简化模型,按照起重机履带与路基箱受力后同时发生弯曲来考虑;2)假设起重机自身质量加上吊装物质量以及超起配重的全部压力通过两条履带作用在路基箱表面;3)相比于履带和路基箱的刚度,地基土质按照弹性来考虑,假定路基箱受力后地基基底所产生的反向力与路基箱的变形成线性比例关系。
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路基箱使用注意事项钢板路基箱使用首先在铺设钢板路基箱时,必须用压实机对垃圾面进行压实,随后同推土机再进一步推平,重复几次后在垃圾面上推一层薄土,同样进行推平.然后用吊机将钢板吊往刚才整平的区域,用推机将钢板推齐.在卸料平台的使用上,经过多方面的实践,车辆要在卸料平台上停留卸料,由于垃圾具有沉降性,长期使用后将导致平台下陷,可能存在危险系数.为防止这现象的发生,在铺设卸料平台的同时,在卸料平台的底部,再铺设一块钢板,长期使用后发现沉降现象明显减缓!
湖南盛达工程机械有限公司专业承接钢板路基箱,目前公司拥有两万多吨拉森钢板桩,型号齐全的振动锤租赁,适应各种工程的需要,承接各种基坑,管廊,雨水管,钢便桥,水中围堰各种管桩基础工程.钢板路基箱的作用代替道砟的使用,节约库容。生活垃圾填埋场使用6m×5m钢板路基箱,增大与垃圾直接接触面积,垃圾承载力也明显上升,解决了车辆进入填埋场的问题!铺设时采用专用夹具夹起钢板路基箱,以先后顺序排列!从可持续发展角度来看,钢板路基箱是种可持续产品,钢板使用过后,进行一定维护、修复可重复利用,待使用年限过后,还可回收再利用,减小能源的消耗率!
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