RU2288886C2 - Рельсобалочный блок конструкций для параллельных рельсовых путей - Google Patents

Рельсобалочный блок конструкций для параллельных рельсовых путей Download PDF

Info

Publication number
RU2288886C2
RU2288886C2 RU2005103893/11A RU2005103893A RU2288886C2 RU 2288886 C2 RU2288886 C2 RU 2288886C2 RU 2005103893/11 A RU2005103893/11 A RU 2005103893/11A RU 2005103893 A RU2005103893 A RU 2005103893A RU 2288886 C2 RU2288886 C2 RU 2288886C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rail
crane
elliptical
section
pair
Prior art date
Application number
RU2005103893/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005103893A (ru
Inventor
Кирилл Константинович Нежданов (RU)
Кирилл Константинович Нежданов
В чеслав Александрович Туманов (RU)
Вячеслав Александрович Туманов
Алексей Александрович Кузьмишкин (RU)
Алексей Александрович Кузьмишкин
Алексей Кириллович Нежданов (RU)
Алексей Кириллович Нежданов
Original Assignee
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Пензенский государственный университет архитектуры и строительства filed Critical Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
Priority to RU2005103893/11A priority Critical patent/RU2288886C2/ru
Publication of RU2005103893A publication Critical patent/RU2005103893A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2288886C2 publication Critical patent/RU2288886C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к железнодорожным и подкрановым конструкциям с интенсивным движением транспортных средств. Рельсобалочный блок конструкций для параллельных рельсовых путей содержит эллиптического сечения подкрановую балку, ориентированную большой осью вертикально, арочного профиля трехглавые рельсы сверху и снизу эллиптического сечения, копирующие своей подошвой эллиптический профиль сечения подкрановой балки и соединенные с последней посредством заклепок с замыкающим сердечником в каждой. Две параллельные друг другу рельсобалочные конструкции соседних цехов здания объединены в рельсобалочный блок конструкций посредством тормозных листов с продольными гофрами, размещенных сверху и снизу эллиптического сечения и соединенных с подкрановыми балками эллиптического сечения полыми заклепками с сердечником. В замкнутом пространстве между парой рельсобалочных конструкций и парой продольно гофрированных тормозных листов размещено не менее четырех упругих колец из прокатных элементов в каждом пролете, соединяющих симметричную пару рельсобалочных конструкций и пару симметричных продольно гофрированных тормозных листов. Техническим результатом изобретения является повышение долговечности двух параллельных рельсобалочных конструкций вплоть до зоны "неограниченной долговечности" с одновременным снижением материалоемкости. 1 табл., 7 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к железнодорожным и подкрановым конструкциям с интенсивным движением транспортных средств (0,6...0,8 млн циклов нагружений в год). В этом случае в конструкциях развиваются усталостные трещины [1]. Эксплуатация же конструкций с усталостными трещинами запрещена [2, п.1.59, с.24].
Известна рельсобалочная конструкция с трубчатой эллиптической в сечении подкрановой балкой, ориентированной большой осью вертикально, причем сверху и снизу эллиптического сечения установлены трехглавые рельсы, копирующие своей подошвой верхний и нижний участки подкрановой балки и соединенные с ней полыми заклепки с внедренным в каждую сердечником, а сечение рельсобалочной конструкции сбалансировано [3].
Примем известное решение за аналог. Аналог имеет неоспоримые преимущества по сравнению с обычной сварной двутавровой подкрановой балкой, переводя работу подкрановой конструкции в так называемую зону "неограниченной долговечности" [4, с.90].
Известно также эффективное техническое решение, объединяющее параллельные подкрановые балки в единое целое [5], позволяющее получить дополнительное снижение материалоемкости.
Тем не менее, объединение двух параллельных рельсобалочных конструкций в симметричную единую пару рельсобалочных конструкций неизвестно.
Технический результат изобретения - повышение долговечности двух параллельных рельсобалочных конструкций вплоть до так называемой зоны "неограниченной долговечности" с одновременным снижением материалоемкости до 20...25%.
Технический результат достигнут тем, что рельсобалочная конструкция содержит эллиптического профиля подкрановую балку, арочного профиля трехглавые рельсы сверху и снизу сечения, копирующие своей подошвой эллиптический профиль ее сечения. Арочные трехглавые рельсы соединены с подкрановой балкой посредством заклепок с замыкающим сердечником в каждой.
Две параллельные друг другу рельсобалочные конструкции объединены в симметричную единую пару рельсобалочных конструкций посредством тормозных листов с продольными гофрами, размещенных сверху и снизу эллиптического сечения и соединенных с эллиптического профиля подкрановыми балками болтами, затянутыми с гарантированным натягом.
На фиг.1 показано сечение рельсобалочного блока, на фиг.2 - вид сбоку, на фиг.3 - узел, на фиг.4 - полая заклепка с внедренным сердечником.
Рельсобалочный блок конструкций содержит две идентичные рельсобалочные конструкции 1, симметричные относительно оси Y.
Каждая из рельсобалочных конструкций 1 состоит из подкрановой балки 2 эллиптического профиля с отношением осей [3]:
Figure 00000002
где D - максимальная ось эллиптической трубы по средней ее линии, проходящей по середине толщины стенки tст;
d - ее минимальная ось.
На подкрановой балке 2 седловидно размещены сверху и снизу арочные трехглавые рельсы 3. На центральную главу рельса передаются импульсы от силы Р от основных колес 4 крана, а на одну из боковых глав передаются горизонтальные импульсы Т от направляющих роликов 5 крана (транспортного средства).
Арочные трехглавые рельсы находятся в самых напряженных зонах эллиптического сечения при изгибе подкрановой балки 2 в вертикальной плоскости. Эти рельсы 3 соединены с подкрановой балкой 1 посредством шпилек-затяжек 6. Шпильки-затяжки затянуты с гарантированным натягом и дополнительно напрягаются при нахождении колеса 4 над шпилькой-затяжкой. В зоне контакта трехглавого арочного рельса 3 с подкрановой балкой 2 развиваются силы трения, удерживающие упомянутый рельс от проскальзывания по подкрановой балке.
Нижний трехглавый арочный рельс соединен с подкрановой балкой посредством заклепок 7 с замыкающим сердечником в каждой [6]. Боковые стенки подкрановой балки 2 укреплены ребрами из уголка 8 или тавра копирующими боковую поверхность подкрановой балки 2. Ребра 8 установлены на опорах и в
Figure 00000003
пролета балки.
Два параллельных рельсобалочных блока конструкции 1 соединены в единый рельсобалочный блок посредством тормозных листов 9 с продольными гофрами. Тормозные листы 9 соединены с подкрановой балкой 2 посредством заклепок с замыкающим сердечником в каждой. Полые заклепки с внедренным в каждую сердечником ставятся автоматизированно с использованием пиротехнической установки. На опорах подкрановые балки 2 и в
Figure 00000003
пролета соединены друг с другом упругими кольцами 10 из тавров или уголков укрепляющими тормозные листы 9. Пара рельсобалочных конструкций симметрична и сбалансирована относительно осей Х и Y.
Работа рельсобалочного блока конструкций
Наиболее неблагоприятным загружением для пары рельсобалочных конструкций является симметричное. При загружении этой пары четырьмя кранами учитывается, в соответствии с действующими нормами [7, с.8], коэффициент сочетаний, равный для интенсивного тяжелого режима работы ψ=0,8 и для остальных кранов ψ=0,7. Следовательно, объединение конструкций позволяет экономить от 20 до 30% металла.
Несимметричное (одностороннее) загружение для новой конструкции не опасно, так как момент инерции при кручении рельсобалочного блока велик (примерно в 1880 раз больше чем, например у обычного двутавра). Поэтому приложение 50% нагрузки (от двух кранов) с эксцентриситетом для новой конструкции не ощутимо.
Сопоставление новой конструкции с аналогом показывает следующие существенные отличия:
- образован единый пространственный рельсобалочный блок конструкций, состоящий из двух рельсовых конструкций эллиптических в сечении, соединенных непрерывными тормозными листами с продольными гофрами;
- соединения выполнены посредством заклепок-втулок с замыкающим сердечником в каждой;
- рельсобалочный блок имеет три непрерывных замкнутых отсека, имеющих момент инерции при кручении в 1500...1800 раз больше чем, например, у обычного двутавра, поэтому крутящие воздействия при одностороннем загружении рельсобалочного блока не опасны и расчетным является симметричное загружение его.
Экономический эффект достигнут из-за следующего:
- уменьшена материалоемкость пары рельсобалочных конструкций на 20...30% по сравнению с материалоемкостью единичной рельсобалочной конструкции;
- работа пары рельсобалочных конструкций переведена в зону так называемой "неограниченной долговечности" и появление усталостных трещин в качественном материале подкрановых балок без дефектов и повреждений невозможно в течение всего срока эксплуатации, то есть 40...50 лет.
Расчет релъсобалочной конструкции
1. Исходные данные.
Вначале выполним расчет одной двутавровой подкрановой балки, не связанной с параллельной подкрановой балкой в единое целое.
Требуется рассчитать двутавровую подкрановую балку пролетом 12 м под два крана режима работы 8К грузоподъемностью 500/100/20 т. Материал конструкции - сталь 255 ГОСТ 27772-88 (В Ст3 сп5).
Пролет крана 27 м, наибольшее нормативное давление колеса крана Рn=9100 гН, масса крана по ГОСТ 20278-81 G=620 т. Крановый рельс типа КР140 ГОСТ 4121-62. Схема кранового поезда из двух сближенных кранов Q=500/100/20 т показана на фиг.5. Масса главной тележки крана 210 т, вспомогательной тележки - 40 т.
Находим место приложения равнодействующей силы R=∑P (центр тяжести) от колес крана, заходящих на балку, взяв сумму статических моментов относительно удобной точки. Центр тяжести находится на расстоянии 5,357 м от точки "0". Сила, ближайшая к равнодействующей R - критическая, находится на расстоянии а=0,228 м от центра тяжести фиг.6.
Равнодействующую и критическую силы расположим симметрично относительно середины пролета рельсобалочной конструкции, тогда опорные реакции будут равны:
Figure 00000004
Figure 00000005
Максимальный изгибающий момент под критической силой в каждой из подкрановых балок рельсобалочного блока:
Figure 00000006
Максимальная поперечная сила на опоре определяется по линии влияния. Наиболее сближенные колеса расположим около опоры, при этом одно колесо должно находиться строго над опорой фиг.7
При таком условии на рельсобалочном блоке конструкции размещается восемь колес от крана на каждой из подкрановых балок. Максимальная поперечная сила равна опорной реакции балки над опорой:
Figure 00000007
Figure 00000008
2. Определение максимального изгибающего момента М
и поперечной силы Q в двутавровой подкрановой балке.
Положение кранов на рельсобалочном блоке конструкции для определения максимального изгибающего момента находится по правилу Винклера.
Для начала определяется число колес от двух сближенных кранов, помещающихся в одном пролете. Выполнением рисунка в масштабе, устанавливаем, что на рельсобалочном блоке длиной 12 м помещается максимум восемь колес (либо четыре от одного крана и четыре колеса от второго крана, либо восемь колес от одного крана). Наиболее сближенные колеса, а следовательно, и наибольшее воздействие сил на балку приходится от одного крана, отсюда следует, что для определения максимального изгибающего момента по правилу Винклера в данном случае необходимо учитывать воздействие на балку одного крана и коэффициент сочетания будет равен единице.
Расчетные силы, передающиеся на рельсобалочную конструкцию от колеса крана, представлены в таблице 1. Нормативная тормозная сила, передающаяся на рельс от одного колеса крана, принята равной 1/10 величины вертикальной силы:
Tп=0,1·Pп=0,1·9100=910 гН
Коэффициент, учитывающий массу рельсобалочного блока и ремонтных грузов, примем 1,05, то есть учтем увеличением нагрузки на 5% (табл.1).
Расчетный изгибающий момент от сил поперечного торможения в одной балке:
Figure 00000009
Нормативное значение изгибающего момента в вертикальной плоскости в каждой из двух балок:
Figure 00000010
Таблица 1.
Сосредоточенные силы, передающиеся на балку.
Сила от колеса крана Нормативная, гН Коэффициенты Расчетная, гН
Надежности Динамичности Сочетаний Массы, т
Вертикальная P 9100 1,1 1,1 0,80 1,05 10984
Горизонтальная Т 910 1,1 1,0 0,80 - 951
3. Назначение эллиптического сечения двутавровой подкрановой балки.
Подкрановые балки выполнены из стали С255 ГОСТ 27772-88 (ВСт3 сп5) с расчетными сопротивлениями:
- при изгибе Ry=230 МПа,
- при срезе Rcp=0,58 Ry=0,58·230=133,4 МПа.
Коэффициент условий работы γ=0,9.
Модуль упругости Е=206000 МПа.
Допустимый относительный прогиб 1/n0=1/600.
1. Требуемый момент сопротивления рельсобалочной конструкции из условия прочности на изгиб определяется по формуле
Figure 00000011
2. Толщина стенки одной двутавровой подкрановой балки:
- из условия гибкости стенки
Figure 00000012
Назначаем толщину стенки одной двутавровой подкрановой балки tст=1,8 см.
3. Требуемая площадь сечения одной двутавровой подкрановой балки:
Figure 00000013
4. Оптимальная высота рельсобалочной конструкции при заданной толщине стенки, равной 1,8 см:
Figure 00000014
5. Окончательно назначаем высоту стенки:
hст=220 см.
Тогда Аст=220·1,8=396,0 см2
6. Назначаем площадь сечения поясов двутавровой подкрановой балки:
Авпнп=0,25ΣA=0,25·799,3=199,8
Принимаем tп=3,60 см, h=220+2·3,6=227,2 см,
тогда Aп=60·3,6=216 см2
7. Суммарная площадь сечения одного двутавра
ΣA=2·216+396=828 см2 >799,3 см2
Главный момент инерции двутавра
Figure 00000015
Figure 00000016
Его момент сопротивления:
Figure 00000017
Момент сопротивления двух двутавров: Wобx=2·30798,2=61596,4 см3
Wобх=61596,4 см3 >Wтр=59149,5 см3
Проверка на изгиб σ=12243937/61596,3=198,8<0,9·230=207 МПа
Прочность на изгиб достаточна.
Сечение из двух двутавров скомпоновано.
Заменяем каждый из двутавров эллиптической в сечении рельсобалочной конструкцией с арочными рельсами сверху и снизу сечения. Эллиптический в сечении профиль, образованный из двух зеркальных арок имеет максимальный момент сопротивления при отношении большей оси к меньшей равном трем [3]
Figure 00000018
Figure 00000019
.
Площадь эллиптического сечения равна
Figure 00000020
где h0 - высота от оси х до середины толщины t0;
t0 - толщина овала.
Его главный момент инерции
Figure 00000021
и момент сопротивления
Figure 00000022
Сверху и снизу овала размещаем рельсы [8].
Тогда суммарный момент инерции двух рельсобалочных конструкций равен:
Figure 00000023
Figure 00000024
Figure 00000025
Figure 00000026
Figure 00000027
Подставив
Figure 00000028
получаем уравнение третьей степени для нахождения половины высоты овала.
Figure 00000029
Арел=187,24; Jх рел=31344;
hрел=33,575; t0+2tГ-hрел=1+2·3-33,575=-26,575;
Wx тр=59149,5 см3; t0=1,1⇒tГ=3.
Примем эффективный крановый рельс ЭК 140 [3, табл.1 и 2]
Арел=187,24 см2 - площадь сечения;
Jх рел=31344 см4 - его момент инерции;
hрел=33,575 см - его высота.
Толщину овала примем равной t0=1 см.
Требуемый момент сопротивления двух овалов Wx тр=60897 см3
После постановки получаем
Figure 00000030
Один из корней дает требуемую половину высоты эллиптического сечения
h0=133,537 см
Главный момент инерции
Figure 00000031
Суммарный момент инерции рельсобалочной конструкции из двух овалов
Figure 00000032
Ее момент сопротивления
Figure 00000033
Площадь сечения одного эллиптического профиля
Figure 00000034
что составляет
Figure 00000035
Проверка прочности при изгибе в вертикальной плоскости
Figure 00000036
Прочность обеспечена.
Произошло снижение материалоемкости на 42,66% при замене двутавра (AI=828 см2) на эллиптический профиль (Ao=474,8 см).
Литература
1. Повышение долговечности металлических конструкций промышленных зданий / А.И.Кикин, А.А.Васильев, Б.Н.Кошутин и др. - М.: Стройиздат, 1984. - 301 с.
2. СНиП III - 18-75. Часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 18. Металлические конструкции. М.: Стройиздат, 1976. - 160 с.
3. Нежданов К.К., Туманов В.А., Нежданов А.К., Карев М.А. Рельсобалочная конструкция. Патент России RU 2192381 С2, 10.11.2002, Бюл. №31.
4. Справочник по кранам: 2 т. Т1. Характеристики материалов и нагрузок. Основы расчетов кранов, их приводов и металлических конструкций // В.И.Брауде, М.М.Гохберг, И.Е.Звягин и др.; Под общ. ред. М.М. Гохберга. - М.: Машиностроение, 1988. - 536 с.
5. Нежданов К.К., Нежданов А.К., Тамбовцев Е.Н. Способ усиления параллельных подкрановых балок. Патент России RU 2128620, 10.04.99, Бюл. №10.
6. Нежданов К.К., Васильев А.В., Калмыков В.А., Нежданов А.К. Способ и устройство для неподвижного соединения. Патент России №2114328. Бюл. №18 зарег. 27.06.1998.
7. СНиП 2.01.07 - 85. Нагрузки и воздействия / Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1987. - 36.
8. Нежданов К.К., Туманов В.А., Нежданов А.К. Арочный рельс. Патент России №2208570, В 66 С 6/00, 7/08, Бюл. №20, 20.07.2003.

Claims (1)

  1. Рельсобалочный блок конструкций для параллельных рельсовых путей, содержащий эллиптического сечения подкрановую балку, ориентированную большой осью вертикально, арочного профиля трехглавые рельсы сверху и снизу эллиптического сечения, копирующие своей подошвой эллиптический профиль сечения подкрановой балки и соединенные с последней посредством заклепок с замыкающим сердечником в каждой, отличающийся тем, что две параллельные друг другу рельсобалочные конструкции соседних цехов здания объединены в рельсобалочный блок конструкций посредством тормозных листов с продольными гофрами, размещенных сверху и снизу эллиптического сечения и соединенных с подкрановыми балками эллиптического сечения полыми заклепками с сердечником, причем в замкнутом пространстве между парой рельсобалочных конструкций и парой продольно гофрированных тормозных листов размещено не менее четырех упругих колец из прокатных элементов в каждом пролете, соединяющих симметричную пару рельсобалочных конструкций и пару симметричных продольно гофрированных тормозных листов.
RU2005103893/11A 2005-02-14 2005-02-14 Рельсобалочный блок конструкций для параллельных рельсовых путей RU2288886C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005103893/11A RU2288886C2 (ru) 2005-02-14 2005-02-14 Рельсобалочный блок конструкций для параллельных рельсовых путей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005103893/11A RU2288886C2 (ru) 2005-02-14 2005-02-14 Рельсобалочный блок конструкций для параллельных рельсовых путей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005103893A RU2005103893A (ru) 2006-07-20
RU2288886C2 true RU2288886C2 (ru) 2006-12-10

Family

ID=37028540

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005103893/11A RU2288886C2 (ru) 2005-02-14 2005-02-14 Рельсобалочный блок конструкций для параллельных рельсовых путей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2288886C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106185619A (zh) * 2016-09-14 2016-12-07 大连华锐重工集团股份有限公司 环行起重机用大轮距水平导向机构
CN106219403A (zh) * 2016-09-14 2016-12-14 大连华锐重工集团股份有限公司 单小车环行起重机
RU2674736C2 (ru) * 2017-01-23 2018-12-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет архитектуры и строительства" Способ защиты от обрушения подкраново-подстропильных ферм

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106185619A (zh) * 2016-09-14 2016-12-07 大连华锐重工集团股份有限公司 环行起重机用大轮距水平导向机构
CN106219403A (zh) * 2016-09-14 2016-12-14 大连华锐重工集团股份有限公司 单小车环行起重机
CN106219403B (zh) * 2016-09-14 2018-01-30 大连华锐重工集团股份有限公司 单小车环行起重机
CN106185619B (zh) * 2016-09-14 2018-03-06 大连华锐重工集团股份有限公司 环行起重机用大轮距水平导向机构
RU2674736C2 (ru) * 2017-01-23 2018-12-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет архитектуры и строительства" Способ защиты от обрушения подкраново-подстропильных ферм

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005103893A (ru) 2006-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100864220B1 (ko) 교량용 강관 거더
RU2288886C2 (ru) Рельсобалочный блок конструкций для параллельных рельсовых путей
US20020073890A1 (en) Center beam car with depressed cargo-carrying area
CN107145664A (zh) 一种通过斜拉索控制铁路大跨度斜拉桥刚度的方法
CN110904864B (zh) 一种提升混凝土箱梁桥承载能力的钢混组合系统
US7546808B2 (en) Railroad car with lightweight center beam structure
Nakamura et al. Bending behavior of steel pipe girders filled with ultralight mortar
CN102433837B (zh) 边箱主梁、纵横梁铁路正交异性板整体钢桥面及构造方法
JP6013701B2 (ja) 橋梁
CN109629450B (zh) 钢箱梁悬臂拼装横向线形匹配调整装置、系统及方法
CN112131677A (zh) 一种分析建筑结构梁和楼板承载能力的验算方法
Ishii et al. Seismic retrofit for existing R/C building using energy dissipative braces
Siekierski Analytical Method to Estimate the Lateral Restraint for Unbraced Top Chords of Warren-Truss Bridges with Independent Cross-Beam Decks
CN215252264U (zh) 一种钢结构桥梁梁端的外包混凝土组合横梁及桥梁
CN108755378B (zh) 一种不等跨两跨桥梁结构
CN107460833A (zh) 用于提高连续梁桥梁承载能力的系统及含有该系统的桥梁
CN210561504U (zh) 一种开孔钢板剪力键式梁轨一体化中低速磁浮轨道梁
JP3082694B2 (ja) 弾性支承を用いた斜橋
CN109183599B (zh) 一种非对称大挑臂-钢箱组合结构
RU2795461C1 (ru) Железнодорожный вагон-платформа
CN217676413U (zh) 大跨度吊车桁架结构
KR102462235B1 (ko) 철도용 하로교 및 그 시공방법
RU69875U1 (ru) Пролетное строение моста
Kamimura et al. Mechanical behavior of reinforced concrete beam-column assemblages with eccentricity
RU202830U1 (ru) Съёмный кузов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070215