隧道工程衬砌台车结构计算书

隧道工程

衬砌台车结构计算书

200 年 月

台车1 双线出口台车

一 概况

模板台车就位完毕,整个台车两端各设一个底托传力到初支底面上。台车适用于双线隧道出口,轮廓半径为R=4010-7750mm,枕木高度H=200mm,钢轨型号为43Kg/m(H=140mm),过车净空为B ×H=5000×4000mm 。台车中心高8825mm ,模板高8250mm 。台车长度10m ,二衬混凝土灌注厚度按0.6米计算,一次浇注成型。混凝土标号c30,w8,s150。模板支架如图1。计算参照《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)。

模板支架图

二 荷载计算 (1)荷载计算 1)上部垂直荷载 永久荷载标准值:

上部钢筋混凝土自重标准值:2.0×0.6×9.27×25=278.1KN 模板自重标准值:2.0×9.27×0.01×78.5=14.55KN

弧板自重标准值:9.27×(0.6×0.012+0.4×0.012)×78.5=8.73KN 台梁立柱自重:0.0068×(1.75+0.6)×2×78.5=2.51KN

上部纵梁自重:0.22×0.5×2×2×78.5=34.54KN 可变荷载标准值:

施工人员及设备荷载标准值:2.5KN/m2 振捣混凝土时产生的荷载标准值:2.0KN/m2 2)中部侧向荷载 永久荷载标准值:

新浇注混凝土对模板侧面的压力标准值:

F =0. 22γc t 0β1β2v 1/2

=0.22×25×8×1.2×1.15×10.5=60.6KN/m2

F =γc H =25×3.3=82.5KN/m

2

取两者中的较小值,故最大压力为60.6KN/m2 有效压力高度h =2.42m 换算为集中荷载: 60.6×4.5/2=136.35KN

其中:F ——新浇混凝土对模板的最大侧压力; γc ——混凝土的表观密度; t 0——新浇混凝土的初凝时间; v ——混凝土的浇筑速度;

H ——混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度; β1——外加剂影响修正系数; β2——混凝土坍落度影响修正系数 h ——有效压力高度。 可变荷载标准值:

倾倒混凝土荷载值:2.0 KN/m2

振捣混凝土时产生的荷载标准值:4.0KN/m2 (2)荷载组合

1)组合1 恒载↓×1.2+活载↓×1.4 2)组合2 恒载↓×1.0+活载↓×1.0

三、钢模板设计

钢模板的作用是保持隧洞衬砌混凝土浇筑的外形及承担混凝土浇筑载荷。钢模板主要由面板、弧形板、支撑角钢、立筋板、活动铰构成,活动铰将其分成几段,利用连接螺栓合成整理。

A )设计假定:面板弧形板按照双铰耳设计,最大正负弯矩区采用加强措施;面板按四边支撑或三边支撑一边自由板计算。

B )荷载及其组合:顶拱钢模面板的计算荷载包括设计衬砌混凝土浇筑荷载、允许超挖及局部过大超挖部分的混凝土浇筑荷载和面板的自重等。 q=q0+ q1+ q2+ q3 式中 q—面板计算载荷 q 0—面板自重,按照初选面板厚度计算; q 1—设计衬砌混凝土荷载,q 1=γh γ—钢筋混凝土容重 h —设计衬砌厚度;

q 2—允许超挖部分的混凝土载荷 (按允许0.2—0.3m 计)

q 3—局部过大超挖部分回填的混凝土荷载(不包括允许超挖部分),为1.2m 。 q 4—含义同,仅加载部位有异; q 5—混凝土侧压力。 q 5=γ R, + C

R ,—内部插入震捣器影响半径,采用0.75m ;

C —混凝土入仓对模板的冲击力,目前,设计中采用0.2tf/m2。;

(1)模板面板计算

面板是以

肋板为支

座的连续梁,可简化为五跨连续梁进行计算。按照荷载组合1,取1m 宽的板条计算:

面板计算简图

对拱顶面板:

q =1.2×1.0×(25×1.0+78.5×0.01)+2.0×1.4=33.6KN/m 对侧墙面板:

q =1.2×1.0×60.6+6.0×1.4=81.12KN/m

取侧墙模板进行验算,取荷载调整系数0.85,有:

q =81.12×0.85=68.95KN/m

故:M max =0.105ql 2=0.105×68.95×0.282=0.57KN.m

模板钢材Q235,10厚钢板的截面力学参数截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为:

W =1.6×10-5m 3; I =8.3×10-8m 4

所以有:

强度验算:σ=

M x

=90.4N/mm2

刚度验算:v =0.644ql 4/100EI

=0.644×66.0×0.2864/(100×2.06×105×1.8×10-8) =0.77mm

根据计算结果,钢模板面板适合采用10mm 厚的钢板。 (2)模板肋板计算

横肋布置按500mm 考虑,计算简图如下:

肋板计算简图

故:M max =0.125ql 2=0.125×68.95×0.52=2.1KN.m

模板钢材Q235,90×56×6钢板的截面力学参数截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为:

W =11.74×10-6m 3; I =7.103×10-7m 4 所以有:

强度验算:σ=

M x

=155.5N/mm2

刚度验算:v =5ql 4/384EI

=0.3mm

(3)弧板计算

顶模弧板采用A3δ12钢板, 宽度600mm ,边模弧板宽度300mm ,加强筋采用钢板及90*56*6的角钢,中心间距230mm 。荷载为模板荷载和自重。1)对于边模弧板,考虑中间支座作用,采用ANSYS 分析内力如下:

边模的弯矩图和剪力图

最不利的弯矩和剪力为:

M x =10326N.m V =26975N

边模弧板的截面力学参数截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: W = 1.8×10-4m 3; I =2.7×10-5m 4 所以有: σ= τ=

M x

=49.9N/mm2

VS

=50.0 N/mm2

边模的位移图

采用组合1计算结果:

刚度验算:v =8.25mm

顶模的弯矩图和剪力图

最不利的弯矩和剪力为:

M x =3802N.m V =13698N

顶模弧板的截面力学参数截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: W =7.2×10-4m 3; I =2.16×10-4m 4

所以有: σ= τ=

M x

=25.2N/mm2

VS

=35.2 N/mm2

It w

顶模的位移图

采用组合1计算结果:

刚度验算:v =0.54mm

模板支架按照钢框架结构计算,荷载见“二 荷载计算”,钢材Q235,门架横梁截面尺寸250×700mm ,结构为焊接工字型,上下面板δ14,立板为δ12。门架横梁钢的截面力学参数截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: W = 3.22×106mm 3; I =1.127×109mm 4;

立柱截面尺寸250×450mm ,结构为焊接工字型,上下面板δ14,立板为δ12。立柱的截面力学参数截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为:

W=1.813×106mm 3; I= 4.079×108mm 4;

图2 支架计算简图

采用SAP2000计算,组合2计算结果如下:

隧道工程

衬砌台车结构计算书

200 年 月

台车1 双线出口台车

一 概况

模板台车就位完毕,整个台车两端各设一个底托传力到初支底面上。台车适用于双线隧道出口,轮廓半径为R=4010-7750mm,枕木高度H=200mm,钢轨型号为43Kg/m(H=140mm),过车净空为B ×H=5000×4000mm 。台车中心高8825mm ,模板高8250mm 。台车长度10m ,二衬混凝土灌注厚度按0.6米计算,一次浇注成型。混凝土标号c30,w8,s150。模板支架如图1。计算参照《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)。

模板支架图

二 荷载计算 (1)荷载计算 1)上部垂直荷载 永久荷载标准值:

上部钢筋混凝土自重标准值:2.0×0.6×9.27×25=278.1KN 模板自重标准值:2.0×9.27×0.01×78.5=14.55KN

弧板自重标准值:9.27×(0.6×0.012+0.4×0.012)×78.5=8.73KN 台梁立柱自重:0.0068×(1.75+0.6)×2×78.5=2.51KN

上部纵梁自重:0.22×0.5×2×2×78.5=34.54KN 可变荷载标准值:

施工人员及设备荷载标准值:2.5KN/m2 振捣混凝土时产生的荷载标准值:2.0KN/m2 2)中部侧向荷载 永久荷载标准值:

新浇注混凝土对模板侧面的压力标准值:

F =0. 22γc t 0β1β2v 1/2

=0.22×25×8×1.2×1.15×10.5=60.6KN/m2

F =γc H =25×3.3=82.5KN/m

2

取两者中的较小值,故最大压力为60.6KN/m2 有效压力高度h =2.42m 换算为集中荷载: 60.6×4.5/2=136.35KN

其中:F ——新浇混凝土对模板的最大侧压力; γc ——混凝土的表观密度; t 0——新浇混凝土的初凝时间; v ——混凝土的浇筑速度;

H ——混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度; β1——外加剂影响修正系数; β2——混凝土坍落度影响修正系数 h ——有效压力高度。 可变荷载标准值:

倾倒混凝土荷载值:2.0 KN/m2

振捣混凝土时产生的荷载标准值:4.0KN/m2 (2)荷载组合

1)组合1 恒载↓×1.2+活载↓×1.4 2)组合2 恒载↓×1.0+活载↓×1.0

三、钢模板设计

钢模板的作用是保持隧洞衬砌混凝土浇筑的外形及承担混凝土浇筑载荷。钢模板主要由面板、弧形板、支撑角钢、立筋板、活动铰构成,活动铰将其分成几段,利用连接螺栓合成整理。

A )设计假定:面板弧形板按照双铰耳设计,最大正负弯矩区采用加强措施;面板按四边支撑或三边支撑一边自由板计算。

B )荷载及其组合:顶拱钢模面板的计算荷载包括设计衬砌混凝土浇筑荷载、允许超挖及局部过大超挖部分的混凝土浇筑荷载和面板的自重等。 q=q0+ q1+ q2+ q3 式中 q—面板计算载荷 q 0—面板自重,按照初选面板厚度计算; q 1—设计衬砌混凝土荷载,q 1=γh γ—钢筋混凝土容重 h —设计衬砌厚度;

q 2—允许超挖部分的混凝土载荷 (按允许0.2—0.3m 计)

q 3—局部过大超挖部分回填的混凝土荷载(不包括允许超挖部分),为1.2m 。 q 4—含义同,仅加载部位有异; q 5—混凝土侧压力。 q 5=γ R, + C

R ,—内部插入震捣器影响半径,采用0.75m ;

C —混凝土入仓对模板的冲击力,目前,设计中采用0.2tf/m2。;

(1)模板面板计算

面板是以

肋板为支

座的连续梁,可简化为五跨连续梁进行计算。按照荷载组合1,取1m 宽的板条计算:

面板计算简图

对拱顶面板:

q =1.2×1.0×(25×1.0+78.5×0.01)+2.0×1.4=33.6KN/m 对侧墙面板:

q =1.2×1.0×60.6+6.0×1.4=81.12KN/m

取侧墙模板进行验算,取荷载调整系数0.85,有:

q =81.12×0.85=68.95KN/m

故:M max =0.105ql 2=0.105×68.95×0.282=0.57KN.m

模板钢材Q235,10厚钢板的截面力学参数截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为:

W =1.6×10-5m 3; I =8.3×10-8m 4

所以有:

强度验算:σ=

M x

=90.4N/mm2

刚度验算:v =0.644ql 4/100EI

=0.644×66.0×0.2864/(100×2.06×105×1.8×10-8) =0.77mm

根据计算结果,钢模板面板适合采用10mm 厚的钢板。 (2)模板肋板计算

横肋布置按500mm 考虑,计算简图如下:

肋板计算简图

故:M max =0.125ql 2=0.125×68.95×0.52=2.1KN.m

模板钢材Q235,90×56×6钢板的截面力学参数截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为:

W =11.74×10-6m 3; I =7.103×10-7m 4 所以有:

强度验算:σ=

M x

=155.5N/mm2

刚度验算:v =5ql 4/384EI

=0.3mm

(3)弧板计算

顶模弧板采用A3δ12钢板, 宽度600mm ,边模弧板宽度300mm ,加强筋采用钢板及90*56*6的角钢,中心间距230mm 。荷载为模板荷载和自重。1)对于边模弧板,考虑中间支座作用,采用ANSYS 分析内力如下:

边模的弯矩图和剪力图

最不利的弯矩和剪力为:

M x =10326N.m V =26975N

边模弧板的截面力学参数截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: W = 1.8×10-4m 3; I =2.7×10-5m 4 所以有: σ= τ=

M x

=49.9N/mm2

VS

=50.0 N/mm2

边模的位移图

采用组合1计算结果:

刚度验算:v =8.25mm

顶模的弯矩图和剪力图

最不利的弯矩和剪力为:

M x =3802N.m V =13698N

顶模弧板的截面力学参数截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: W =7.2×10-4m 3; I =2.16×10-4m 4

所以有: σ= τ=

M x

=25.2N/mm2

VS

=35.2 N/mm2

It w

顶模的位移图

采用组合1计算结果:

刚度验算:v =0.54mm

模板支架按照钢框架结构计算,荷载见“二 荷载计算”,钢材Q235,门架横梁截面尺寸250×700mm ,结构为焊接工字型,上下面板δ14,立板为δ12。门架横梁钢的截面力学参数截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: W = 3.22×106mm 3; I =1.127×109mm 4;

立柱截面尺寸250×450mm ,结构为焊接工字型,上下面板δ14,立板为δ12。立柱的截面力学参数截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为:

W=1.813×106mm 3; I= 4.079×108mm 4;

图2 支架计算简图

采用SAP2000计算,组合2计算结果如下:


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