行走支承有滑道式和滚轮式两种 胶木滑道 将总宽为100~150mm的三条胶木压入宽度稍小的夹槽中, 通过横向加紧力来提高承压面强度
支承胶木滑道的钢轨 1、轨头的设计宽度b和轨顶圆弧半径R: 由滑块单位长度上的计算荷载q查表6-2 q=滑块受到的压力/滑块长度 胶木滑道与轨道弧面之间的最大接触应力:
1.2 : 摩阻力超载系数 闸门自重修正系数。闭门时0.9~1.0、启门是1.0~1.1 滑动支承: (W 为闸门上总水压力)
止水摩阻力 为作用在止水上的总水压力 例题227页: = 2×侧止水宽度×侧止水长度×侧止水平均压强 平均压强=单位长度总水压力/水头H
水平荷载: 梁格传来的水平水压力 (为简化计算,均由主梁传给边梁) 行走支承反力R1、R2 竖向荷载: 闸门自重G/2 行走支承和止水与埋固构件间的摩阻力 启吊力 T 门底过水下吸力Px等
截面尺寸按构造要求确定 截面高度=主梁端部截面高度 腹板厚度=主梁端部腹板厚度
3、底板厚度: 由弯曲强度确定 (按倒置的悬臂梁计算,沿轨道方向取单位长度板条验算)
:胶木弹性模量2500~3000 N/mm2 :胶木宽度公盈量与夹槽宽度的比值(1.3~1.7)% h:夹槽深度
p:六边形面积中心处的水压强度 水平次梁穿过横隔板的预留孔: 按连续梁计算
2. 考虑面板宽度上应力分布不均,折算有效宽度 正弯矩段: 负弯矩段 :
一、主梁形式 由闸门的跨度和水头大小决定 轧制梁:跨度小水头低的闸门 组合梁:中等跨度6~10m
竖直次梁为支承在主梁上的简支梁, 承受由水平次梁传来的集中荷载R, R为水平次梁的支座反力 竖直次梁计算简图:(如图c)
主梁受竖直次梁传来的集中荷载,还承受面板直接传来的分布荷载 为简化计算,近似将主梁上的荷载换算为均布荷载。 主梁按等荷载原则布置, 把闸门在跨度方向的单位长度上的总水压力除以主梁根数n, 得到每根主梁的均布荷载
三、吊耳 连接闸门与启闭机械的部件,一般设在边梁顶部 吊耳是用一块或两块钢板做成,设轴孔与吊轴相连 单吊点
1、 面板兼作主梁上翼缘 2、 0.9考虑主梁下翼缘兼作纵向联结系杆件承受闸门部分自重 3、挠度满足刚度要求 4、整体稳定(与面板可靠连接,可不验算) 5、局部稳定(设置加劲肋)
一、横向联结系 传递内力,保证闸门刚度 桁架式: 主梁截面高度和间距较大时采用,节约钢材 隔板式:支承在主梁上的双悬臂梁计算 截面高度=主梁截面高度 面板兼作上翼缘,
考虑闸门自重G 滚轮或滑道支承处的摩阻力Tzd 止水摩阻力Tzs 闭门时门底上托力Pt 启门时门底水流形成真空产生的下吸力 Px 门顶水柱压力Ws
面板水压力按面板跨度的中心线划分 传给水平次梁受到均布荷载 水平次梁支承在竖直次梁上, 为连续梁
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