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相似文献
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1.
采用柔性体变形协调原理和数学手段,推导出了桅杆式起重机稳定系统-缆风绳的初始拉力和工作拉力的计算公式,为桅杆式起重机初始状态的调整以保证被吊设备就位的准确性,吊装过程中的安全可靠性和钢丝绳的选择提供了理论计算依据。  相似文献   

2.
通过门式提升机防倾翻缆风绳的受力分布,提出了缆风绳锚桩最小距离和缆风绳与门架的最小允许夹角的计算公式。  相似文献   

3.
在石化工程塔的吊装中,桅杆式起重机背后3根以上平衡缆风绳的受力计算因为是超静定问题,所以尚无统一的计算方法。在实际工程中,我们采用《木拔杆的设计与使用》一书中的计算方法进行,经实践,尚未发现问题,见图1,2。缆风绳的断面尺寸应以最不利位置(在桅杆与塔所确定的平面内)那根主缆风绳所受的力S决定。S值可按下式近似求得。S=T1+cos2α1+cos2α2+cos2α2+cos2α4+…式中α———缆风绳与水平线所成的夹角;T———缆风绳总张力;S———主缆风绳的受力。根据S选择绳索:Sa≥KS式中K———缆风绳的安全…  相似文献   

4.
无缆风井架     
蒋旭 《住宅科技》1989,(6):39-40
当前在砖混住宅工程施工中都普遍使用有缆风的金属井架。有缆风井架因其结构简单、安装方便、操作简易、稳定性好、费用低等优点受到工程技术人员和工人的欢迎。但是,由于有缆风井架需要缆风绳来保证其使用的稳定和安全,这就要求有足够的、无障碍物的施工现场来架设缆风绳,使其使用受到一定的限制。随着我国城市建筑密度增大与交通、电讯事业的发展,缆风绳的架设障碍重重,缆风井架的使用越来越困难。鉴于上述  相似文献   

5.
一、概述钢丝绳在建筑施工中使用范围极为广泛,诸如门式提升架和井字提升架的缆风绳、卷扬机、外用电梯、装修吊栏、塔吊、汽车吊、打桩机和混凝土搅拌机等,都离不开钢丝绳。钢丝绳的标记方法和示例于下:(18)/① (NAT)/② (6(9 9 1) NF)/③ (1700)/④ (ZZ)/⑤ (190)/⑥(117)/⑦ (GB 1102)⑧其中:①钢丝绳的公称直径(18mm);  相似文献   

6.
李秀中 《工业建筑》1989,(12):14-18
小型工业锅炉工程中的钢板烟囱,大于20m高度后,稳定性较差,一般采用缆风绳稳定。本文通过力学分析,假定钢板烟囱在外力作用下,缆风绳支点处挠度为零,各支点分区内最大挠度相近为条件,由此求出了一道,二道缆风绳支点的合理高度,可供设计与安装参考。  相似文献   

7.
1993年第1期中刊有《巧测扒杆》一文。我对这种测量方法有不同看法。该种测法要完全松开1根缆风绳,这是比较冒险的。特别是设置4根缆风绳的危险性更大。该计算方法也不简便。笔者根据该文的条件有更简单的测法,现介绍如下。在任一根缆风绳上找某点 D,使垂下卷尺为1米时刚好碰到地  相似文献   

8.
刘照东 《中国电梯》2004,15(11):29-30
众所周知,电梯在运行时,轿厢侧和对重侧的钢丝绳及轿厢随行电缆的长度在不断变化,此变化将动态地分摊在曳引轮两侧,使曳引轮两侧钢丝绳的张力不断发生变化。为提高曳引质量,当电梯的提升高度大于等于30m时,应加装补偿装置,即补偿链、补偿绳或补偿缆。下面和同行共同探讨一下补偿绳(链、缆)单位长度重量的计算方法。  相似文献   

9.
井架具有结构简单,运输量大,拆装方便,造价低廉等优点。所以在多层砖混住宅建筑施工中仍作为主要的垂直运输工具,特别是对县以下的施工单位尤为适用。但是,随着城市建筑密度的增大,电力和交通事业的发展,架设井架时,拉缆风绳是个越来越麻烦的问题。有的施工现场为拉缆风绳和周围住户发生纠纷,有时拉缆风绳要越过电线或公路、河流,这对安全生产是个很大的威胁。为了解决这个问题,我们将普通井架改制成附墙式无缆风绳井架,在原  相似文献   

10.
缆风绳附着塔机的设计计算铁道部大桥局刘古岷1前言缆风绳附着塔式起重机是塔机附着的一种常用的方式。在就近处无可靠的刚性附着基础时常常使用这种附着。除去正常的使用情况外,也常用于高塔防强风的加固处理。缆风绳附着就其实质而言是一种弹性附着。由于这种弹性支承...  相似文献   

11.
在利用桅杆吊装过程中,一般桅杆顶部设分布均匀的缆风绳固定桅杆的自由度,接近缆风绳部位设吊耳作为起重吊点。在校核桅杆的稳定性时,桅杆的长度系数和长细比,分别按两端绞支和桅杆缆风绳到底部的有效长度取值计算。我单位在火炬塔安装中,利用火炬塔架吊装火炬筒,在利用火炬筒吊装火炬塔架的倒装工艺,从施工工序上讲能大量减少高空作业,工序比较合理,但在吊装火炬塔架最后一节时,起吊重量最大125.56吨,火炬筒最高96米,吊耳设在火炬筒中下部36米处,吊耳处无缆风绳设置,此时火炬筒(桅杆)稳定性最差。在校核火炬筒(桅杆)的稳定性时,此吊点作为有缆风绳的活动铰支还是自由铰支考虑,桅杆的计算长度按缆风绳92米处到底部,还是按吊耳36米处距底部计算,这是校核火炬筒(桅杆)在吊装中,稳定性及承载能力的关键。  相似文献   

12.
陆德海 《建筑施工》1996,18(5):40-41
桅杆式起重机主要由起重臂、立柱、支座、后缆风钢丝绳和起升、变幅卷扬机组等组成,其中起重机可以在一定范围内变幅,并可以在120°角度内进行回转.立柱是起吊载荷时的主要受压构件,而后缆风钢丝绳的合力始终与载荷传至起重机的总力相平衡,保持了整台起重机的稳定.如图1.  相似文献   

13.
主体工程完成以后,井架作为一种垂直运输工具在工程装修阶段还有广泛的用途。井架一般采用缆风绳固定,但当场地狭窄、无法设置缆风绳时,井架要设置附着拉杆装置固定。井架的附着拉杆装置应该  相似文献   

14.
在桅杆起重和各种高耸结构中,缆风绳是重要的稳定系统,起着稳定桅杆并承受桅杆起重吊装中部分载荷的作用。本文介绍了一种用于缆风绳预紧及放松设备的控制系统,包括控制系统的硬件结构、网络配置、软件结构等。  相似文献   

15.
《建筑技术》2001,32(5)
四川省某热电厂双曲线冷却塔高 112 m,壁厚最小为 120 mm,淋水面积 4 500 m2,属逆流式自然通风冷却塔,混凝土强度等级 C30。其筒壁由于壁厚度小而高度大,垂直运输不易解决。施工单位采用软附着塔机运输方案,即塔机采用水平钢丝绳附着在冷却塔筒体上,比塔机在冷却塔外拉缆风绳的抗扭能力强;从塔机晃动情况看,附着钢丝绳直接固定在冷却塔筒体上也比钢丝绳通过筒体滑轮传动地面上固定的方法具有更大的抗扭能力,施工时比较平稳,取得了良好的效果。  相似文献   

16.
本文介绍如何根据挠度大小确定缆风绳预紧力的方法,这种方法既简单又准确,具有推广使用价值。  相似文献   

17.
黄佩兵  黄国军  万月英 《钢结构》2012,27(6):66-68,4
从分析工程特点入手,介绍圆筒仓输煤栈桥加工与安装方法。由于钢桁架具有自身高度高,腹杆很长,上、下弦杆通过腹杆彼此约束能力降低和钢桁架起吊过程中容易发生扭曲等特点,通过采取增强节点刚性、设置上、下弦缆风绳和增设防扭钢丝绳等措施,保证施工的顺利进行,确保施工安全和质量,并取得较满意的效果,该技术对类似工程的施工具有一定的指导意义。  相似文献   

18.
缆风绳为桅杆的稳定系统。因为缆风绳为柔性体,张紧后存在挠度和弹性伸长变形;吊装过程中,其受力增加而使挠度变小和伸长变形增加,致使桅杆顶发生位移。本文通过与曲线形状,力与变形的关系,确立力与位移关系,从而推导出桅杆顶水平位移计算公式,为保证吊装就位顺利进行,并提出控制桅杆顶位移的方法和依据。  相似文献   

19.
单层工业厂房独立柱的吊装校正有多种行之有效的办法,国内常用的有以下几种:1.钢楔校正;2.缆风绳校正;3.木或钢管撑校正;4.无风缆校正。在长期的施工实践中我们体会到上述方法均存在不足之处,即便是较省力的无风缆法校正也会出现柱抱箍滑动、顶弯、杯口顶缺、千斤顶支架拉直但柱  相似文献   

20.
通过对缆风绳及附墙架的分析,指出了两种稳定措施的长处和短处,介绍了两种稳定措施的一般要求.  相似文献   

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