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GB 50385-2018 矿山井架设计标准.pdfhoistingconveyance
装载人员和矿车等的提升容
直接装载煤炭、矿石等的提升容
双层网架焊接球网架钢网架车间施工组织设计SAik 断绳荷载标准值Ai的荷载效应; SA2k 一防坠制动荷载标准值A2计算的荷载效应; S— 提升钢丝绳的张力、荷载或荷载效应组合的设计值; SmaxSmin— 分别为提升钢丝绳的最大、最小静张力; 一风荷载的标准值。
a一提升容器中心距; b一一立架柱轴线至横梁内侧边缘的距离; 容器与立架横梁之间的净距离; d一箕斗卸载时的外伸部分尺寸; D一天轮直径; 井架总高度; LaLb— 立架柱轴线间的距离; m1m2、n 容器外形尺寸; 钢丝绳中心线之间的夹角。
运行阻力系数; P— 挡风系数; 凿井事故增大系数: 结构重要性系数; YG一 永久荷载或重力荷载的分项系数; 提升工作荷载分项系数; Yw 风荷载的分项系数; YEhYEv 分别为水平、竖向地震作用的分项系数; Yo—— 第i个可变荷载的分项系数; ya一第i个可变荷载的准永久值系数。
钢丝绳张力的水平分力
3.1.2生产用井架宜兼作凿井用井架。 3.1.3当井架采用井口附近预组装平移工艺或利用生产井架凿 井时,应采用双斜撑式井架。 3.1.4井架防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规 范》GB50057的规定。
3.2.1井架包括立架、斜撑、起重架、天轮平台、支承框架和基础 六部分。
3.2.2常用的井架可采用下列型式:
2.2常用的井架可采用下列
1单斜撑式钢井架; 2双斜撑式钢井架; 3 四柱或筒体悬臂式钢筋混凝土井架; 4 2 六柱斜撑式钢筋混凝土井架; 5 钢筋混凝土立架和钢斜撑组合式井架。 3.2.3 并架型式的选择应符合下列原则: 1 2 满足生产工艺要求,结构简单,受力明确,传力简捷 2 加工安装方便,占用井口时间短; 2 3 2 当选择钢筋混凝土结构时,井架高度不宜超过25m; 4 2 适应矿井服务年限及使用环境。
井架高度分段尺寸(见图3.3.1)应符合下列规定:
图3.3.1 井架高度分段示意图
式中:ho一一支承框架顶面至井颈顶面的高度(m); h一一罐笼提升时,取值为零;箕斗提升时,可取井颈顶面至 箕斗底的高度(m); ? h2一罐笼出车轨面或箕斗下盘底面至提升容器上盘顶面 的高度(m); h3一提升容器上盘顶面至防撞梁底面的高度(m),又称过 卷高度,过卷高度应由工艺确定; ha一防撞梁底面至下天轮轴中心的高度(m);采用密闭井 架时,应包括密闭所需要的高度; hs一一下天轮轴中心至上天轮轴中心的高度(m),应由工艺
确定;单绳提升时,此高度为零; hs一一上天轮轴中心至吊钩中心的高度(m),应由工艺确定; h一一吊钩至天轮起重架横梁顶面的高度(m)。 防撞梁底面至下天轮轴中心的高度,可按下式校核:
式中:h2一提升容器上盘顶面至悬挂装置上缘的高度; D一天轮直径。 3 1 当天轮直径大于或等于2m时,宜设安装、检修用的天 架,起吊高度可按下式校核:
3.3.2立架节间高度及框口尺寸应满足工艺要求。
3.3.2立架节间高度及框口尺寸应满足工艺要求。
h6≥ D +2m 2
3.4.1立架平面尺寸L。、L,应由工艺确定,但不宜小于立架高度 的1/10(见图3.4.1)。LL宜按下列公式计算:
3.4.1立架平面尺寸L。L应由工艺确定滨江大道河塘清淤、回填首件施工方案,但不宜小于立架高度
= 2 Lb≥n+d+2b+2c
式中:La、L。一立架柱轴线间的距离,宜取100mm模数进级; m1m2、n—容器外形尺寸; a一提升容器中心距; b一一立架柱轴线至横梁内侧边缘的距离; c一容器与立架横梁之间的净距离,当工艺无要求时 对刚性罐道,不应小于150mm;对柔性罐道,不应 小于350mm; d一箕斗卸载时的外伸部分尺寸,由工艺确定,当工艺 无要求时可取0。
3.4.2井架提升钢丝绳合力线应在立架与斜撑之间,合力
3.4.3单斜撑式井架及双斜撑式井架DB3307/T 061-2018 城镇道路清扫保洁质量评价.pdf,提升一侧的斜撑基础顶面 中心线之间的水平距离不宜小于井架总高度的1/3。 3.4.4天轮平台上的通道净宽不应小于700mm,提升钢丝绳与 1
3.5.1井架设计应满足防撞梁、防坠器、托罐装置、缓冲装 道及罐道梁、卸载装置、四角罐道和安全门等各类辅助构件 和连接要求。
3.5.2井架承受通风负压时,钢结构井架可用钢板密封,钢筋混