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对钢结构输煤栈桥设计中的问题,结合PKPM(STS) 结构设计软件,探讨了我广汇白石湖矿钢结构输煤栈桥结构布置计算模型的建立,参数取值和计算方法及节点构造,并总结了钢结构输煤栈桥设计中结构布置的基本原则,及设计注意的问题。自2002年以来我院先后设计完成了新疆吉新煤矿、伊犁四号井煤矿、巴州秦华煤矿、大黄山煤矿等输煤栈桥设计,这些栈桥大部分采用钢结构形式,钢结构具有材料强度高、质量轻等特点,适用于大跨度结构;大量的钢结构一般在专业化的钢结构厂加工,在工地拼装,施工周期短;基于以上特点,输煤栈桥越来越多的采用钢结构形式,现对广汇白石湖煤矿钢结构输煤栈桥设计中遇到的一些问题进行了总结,作为今后的工程设计参考。 相似文献
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某工程高桩梁板结构码头离岸约300m,投标时拟采用混凝土搅拌船配合方驳、起重船其他船机设备进行水上施工。由于全船机作业费用高昂且船机需乘潮水作业影响工期,为节约施工措施费、加快施工进度,开工后拟建钢结构施工栈桥一座,将全部使用船机水上作业转变为陆上施工,极大的节约了船机费用,加快了施工进度。本文阐述了本工程钢结构栈桥方案的由来及栈桥桩基各种荷载组合下的结构内应力分析、整体结构分析。 相似文献
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针对钢结构输煤栈桥设计中遇到的问题,结合PKPM(STS)结构设计软件探讨了电厂钢结构输煤栈桥结构布置,计算模型的建立,参数取值和计算方法及节点构造,并总结了钢结构输煤栈桥设计中结构布置的基本原则,以指导今后的工程设计。 相似文献
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用结构分析软件SAP2000分析了某典型钢结构栈桥的动力特性,并对可能引起栈桥振动的原因进行了讨论,认为除了栈桥自身的特性外,皮带传输速度、托辊间距是影响栈桥振动的主要原因,同时在分析的基础上给出了控制栈桥振动的措施,即适当调整结构的刚度,从而使得结构的自振频率避开激励荷载的频率。 相似文献
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以某选煤厂钢结构栈桥为例,介绍了钢栈桥设计中遇到的问题分析,并利用大型通用有限元分析软件ANSYS对该栈桥进行了静力分析及校核,分析结果表明结构稳定可靠,且能满足设计的要求。 相似文献
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就大型钢结构栈桥吊装施工组织进行了研究,阐述了吊车行走路线与吊车站位的设计方法,并对大型钢结构栈桥吊装施工现场出现的问题进行了分析,提出了具体的处理措施,以提高钢结构栈桥吊装的施工技术水平。 相似文献
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大跨度钢结构栈桥整体吊装施工技术 总被引:1,自引:1,他引:0
结合具体工程,介绍了大跨度钢结构栈桥整体吊装的施工技术,并对钢栈桥吊装方案的选择、吊装方法以及吊装过程中的安全控制进行了探讨,通过对钢桁架吊装工艺的改进,降低了高空作业安全事故的发生,从而确保了安全生产。 相似文献
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针对钢结构输煤栈桥,利用线性自回归过滤器模拟技术,通过MATHCAD软件编制模拟考虑时间和空间相关的风场程序,并采用有限元软件ANSYS对2组栈桥模型进行动力时程分析,得到栈桥位移及内力风振系数. 相似文献
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巴西某焦化厂纯钢结构煤塔的设计与BIM信息技术的运用 总被引:1,自引:0,他引:1
焦化厂的煤塔建筑主要用于炼焦煤的存储和输送,大多采用钢筋混凝土矩形仓体体系。也有少数案例为下部支撑结构采用钢筋混凝土,上部使用钢结构框架+钢料仓体系。目前采用纯钢结构的煤塔案例很少。通过介绍位于巴西的某焦化厂纯钢结构煤塔的设计方案及基本构造,以及该工程含BIM信息技术的运用,证明钢结构煤塔结构体系合理,经济指标好。通过BIM信息技术的运用,使项目设计与及施工效率得到很大提高。在国内钢材产量供应充足、施工工期要求缩短的条件下,推广纯钢结构煤塔并结合BIM信息技术具有非常积极的意义。 相似文献
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堆煤产生的内外壁温差及季节温差对整体式封闭煤场挡煤墙结构的设计有着巨大的影响,挡煤墙结构的配筋多由堆煤侧压力及温度应力的组合工况控制,变形主要由堆煤侧压力控制。根据某项目,对封闭煤场在堆煤侧压力及温度应力作用下的变形及侧壁内力分析。 相似文献
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锚杆支护煤巷稳定性可靠度分析 总被引:12,自引:1,他引:11
有些锚杆支护的煤巷曾发生过严重的冒顶,事故原因很复杂。其中煤巷支护设计与分析存在的问题有两个方面:一是煤巷围岩的物理、力学参数存在不确定性;二是稳定性设计分析的力学模型很多,各自只能从一个侧面反映其力学机理。为了对安全系数进行补充,考虑设计中的随机因素,在分析这些不确定性因素的基础上,根据巷道地压理论中的散体模型,锚杆支护结构抗力原理,研究了煤巷锚杆支护围岩稳定可靠度分析中抗力和荷载的计算方法,分析了某一锚杆支护煤巷的稳定可靠度,并认为锚杆支护的煤巷破坏失效概率在10%左右是可以接受的。 相似文献
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温度与应力对原煤、型煤渗透特性影响的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过试验分析尺寸效应、温度和应力对原煤及型煤的渗流特性的影响,结果表明,对岩芯直径相同而高度不同的均质试样,尺寸效应对渗透率的测试值误差一般在10%以内;非均质煤样尺寸效应对渗透率的测试值误差范围为4%~40%,甚至可能更高;微裂缝的发育程度是导致煤样渗透率变化较大的主要因素。不同直径的煤样,直径相对较小的煤样在围压加压、卸压条件下渗透率变化比大尺寸煤样更为敏感,渗透率对应力的敏感性大于孔隙度。当煤体经历较高的围压后,孔隙结构将发生塑性变形,煤体会遭受永久性不可逆的损害,表现在孔隙度及渗透率的值无法恢复到初始值。煤在经历高温后,大孔被压缩,但微孔更加发育,比表面积增加,同时煤体的强度将有所降低,当围压增加时,存在一个围压临界点,当围压达到临界点,渗透率会大幅降低。原煤与型煤在加压、卸压条件下渗透率的变化规律一致,均与围压成指数关系。 相似文献