【摘 要】
:
近年来,钢结构技术在我国得到了快速的发展,而输煤钢栈桥以其重量轻、施工便捷等优势在我国煤炭建筑中普遍使用。输煤栈桥在设计使用年限内,可能会遇到各种使用变更、环境腐蚀和施工不当等问题,降低了输煤栈桥的安全性。因此对承载力以及耐久性不满足规范要求的栈桥进行改造加固已成为结构安全与正常使用的重要举措。本论文基于某输煤栈桥加固改造工程设计研究,由于该栈桥需更换强力皮带、增设隔声措施等原因,需对原栈桥改造加
论文部分内容阅读
近年来,钢结构技术在我国得到了快速的发展,而输煤钢栈桥以其重量轻、施工便捷等优势在我国煤炭建筑中普遍使用。输煤栈桥在设计使用年限内,可能会遇到各种使用变更、环境腐蚀和施工不当等问题,降低了输煤栈桥的安全性。因此对承载力以及耐久性不满足规范要求的栈桥进行改造加固已成为结构安全与正常使用的重要举措。本论文基于某输煤栈桥加固改造工程设计研究,由于该栈桥需更换强力皮带、增设隔声措施等原因,需对原栈桥改造加固。同时该栈桥为生产主力栈桥,加固过程中要考虑施工对其生产的影响。基于上述情况,首先结合工况概况,在减少对生产影响的前提下,提出改造加固设计方案并进行比选,确定本工程较为合理的改造加固方案。然后利用MIDAS/GEN与ABAQUS等有限元软件对该方案设计关键参数进行分析与研究,考虑负载状态下对原结构进行改造加固设计。最后为保证负载加固下原结构与新增托架可以协同工作,减小原结构的加固量,采用千斤顶对结构进行间接卸荷处理。通过探究合理的卸荷程度与卸荷方式,使得新增结构与原结构在负载状态下协同工作,同时保证原结构不因不当卸荷受到损伤。计算结果表明本工程改造加固设计安全可行,对生产影响较小。原结构卸荷程度为位移恢复至0左右较为合理,结构内力有效降低,减少了原结构的加固量。采用整体同比例卸荷方式施工时,结构位移、千斤顶内力和杆件内力均成线性均匀变化,使结构安全平稳的过渡到目标卸荷位移,为类似改造加固工程提供参考。
其他文献
桁架钢筋预应力混凝土叠合板具有强度高、刚度大、抗弯性能良好等优点,常被应用在装配式建筑中,但由于成本较高给其广泛推广带来很大的阻碍。本文采用数值模拟的方法探讨了桁架钢筋预应力混凝土叠合板的受力性能,通过控制变量的方式对影响其承载能力的各个因素进行对比分析。同时,提出一种改进的哈里斯鹰优化算法,并将其应用于叠合板优化,主要研究内容如下:(1)在已有试验的基础上进行数值模拟,通过对比模拟与试验所得出的
结构优化可以通过合理布置节点位置或者控制杆件的横截面积使得结构在保证安全美观实用的同时,也具有经济效益,促进社会的可持续性发展。在过去人们主要采用力学准则法与数学规划法来进行结构的优化设计,适用范围比较小,且不适用于实际的工程项目中。近年来随着社会的进步,计算机技术得到了迅速的发展,群智能算法在结构优化设计中得到越来越广泛地应用。黏菌优化算法是一种元启发式算法,具有参数少,寻优能力强等优点。但在后
随着新能源行业的发展,电池级碳酸锂和氢氧化锂的需求量不断增加,且随着锂离子正极材料品质的提升,业内对于原料端电池级碳酸锂和氢氧化锂的品质要求越来越严格,而钙作为锂盐产品中的主要杂质,成为各大生产企业重点关注的对象。基于锂辉石硫酸焙烧法提锂制取锂盐产品的生产实际,就常用的深度除钙工艺——化学沉淀法、离子交换法、络合掩蔽法、过滤法,对比分析与探究锂盐产品生产过程中各种除钙工艺的优劣,以及各种除钙工艺及
随着建筑行业的快速发展,大跨度桥梁、空间结构、钢结构等应用日益增加,在这种大跨度结构施工中需设置临时支撑以满足施工要求,空钢管的承载力较小而钢管混凝土的承载力远满足使用要求并且使用后不好拆除,但介于两者之间承载力的填芯钢管柱,且使用过后易于快速拆除的结构研究较少且偏浅显。填芯钢管柱整体稳定性较好,安装简单方便,承载力大,可快速拆除且重复周转使用经济效果好等特点。本文主要对填芯钢管柱在静力加载试验下
随着公路工程建设的飞速发展,我国对石材的消耗日益增多,成本愈来愈高,而且采石可能对生态系统造成严重破坏。在“碳达峰,碳中和”的背景下,将煤矸石、石灰和钢渣等工业固废应用于路面基层,既实现了工业固废资源利用,同时缓解了天然砂石原料的压力,保护了生态环境,为道路建设创造显著的效益。本文以峰峰矿区自燃煤矸石为主要研究对象,加入适量的石灰和钢渣,制备石灰-钢渣-煤矸石混合料。首先,通过室内试验,分析煤矸石
<正>Energy Daily,2014-08-18研究人员说,一种新技术能将垃圾填埋场产生的污染空气的臭气成功转化为不臭的气体,继而用于开发燃料电池,为家庭、办公室和医院提供清洁电能。该技术是把甲烷气体转化为高效、清洁的氢能。研究者的报告是美国化学学会(ACS)第248次全国会议报告的一部分。会议由数千名科学家参加,发表关于学科和其他课题新进展的报告近12000篇。会议在2014年8月21日结束
沥青路面的低温特性主要受材料本身组成和外部环境温度历史作用的影响,其中沥青的微观组成是决定道路低温性能优劣的重要内因,通过探讨其组分对低温性能的影响作用,为从沥青材料方面更好地阐明沥青混合料路面的低温开裂机制提供了条件。目前,国内外研究者们已经对沥青及其混合料的低温性能开展了深入广泛的研究。但由于沥青构成十分复杂,以当前的技术水平,借助试验手段研究沥青组成对低温性能的直接影响作用并不现实。因此,本