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1实例分析
表1中序号2,体积面积比为6<6.7<7应为体积面积双控指标,属于大体量、钢格板楼面控制指标应取小值。本厂房体积、面积含钢量应在指标以下区间(17~19kg/m3,100~120kg/m2)比较合理。体积含钢量为15.89kg/m3<17kg/m3,面积含钢量为107.39kg/m2,100kg/m2<107.39kg/m2<120kg/m2。体积含钢量小于最小值,面积含钢量在指标以下的经济区间,说明本厂房设计含钢量指标合理。表3中序号3,体积面积比为8.2>7说明本厂房比较空旷,面积含钢量指标应为主要控制指标,属于大体量、钢格板楼面控制指标应取小值。本厂房面积含钢量应在指标以下区间(100~120kg/m2)比较合理。体积含钢量为12.75kg/m3<17kg/m3,面积含钢量为100kg/m2<105.19kg/m2<120kg/m2。体积含钢量小于最小值,但不作为本厂房的主要控制指标;面积含钢量在指标以下的经济区间,说明本厂房设计含钢量指标合理。表3中序号5,体积面积比为5.86<6说明本厂房为不空旷厂房,体积含钢量指标应为主要控制指标,属于小体量、组合楼面控制指标应取大值。本厂房体积含钢量应在指标以上区间(19~21kg/m3)比较合理。体积含钢量为25.31kg/m3>21kg/m3,面积含钢量为148.89kg/m2>140kg/m2。体积含钢量大于最大值,面积含钢量大于最大值,说明本厂房设计含钢量指标超过统计值,有可进一步优化设计的可能。表3中序号6,体积面积比为4.9<6说明本厂房为不空旷厂房,体积含钢量指标应为主要控制指标,属于小体量、单跨厂房控制指标应取大值。本厂房体积含钢量应在指标以上区间(19~21kg/m3)比较合理。体积含钢量为27.01kg/m3>21kg/m3,面积含钢量为133.61kg/m2,120kg/m2<133.61kg/m2<140kg/m2。体积含钢量大于最大值,面积含钢量在高区间内,但本厂房面积含钢量不是主要控制指标。说明本厂房设计含钢量指标超过统计值,有可进一步优化设计的可能。表3中序号10,体积面积比为5.67<6说明本厂房为不空旷厂房,体积含钢量指标应为主要控制指标,属于大体量厂房控制指标应取小值。本厂房体积含钢量应在指标以上区间(17~19kg/m3)比较合理。体积含钢量为20.13kg/m3>19kg/m3,面积含钢量为114.24kg/m2,100kg/m2<114.24kg/m2<120kg/m2。体积含钢量略大于指标控制值,面积含钢量在低区间内,但本厂房面积含钢量不是主要控制指标。说明本厂房设计含钢量指标略超过统计值。从上述数据分析表明,对于选煤厂钢结构厂房技术指标主要采用三个指标来控制,体积含钢量指标选取19kg/m3(根据不同的情况浮动范围17~21kg/m3);面积含钢量指标选取120kg/m2(根据不同的情况浮动100~140kg/m2)。对于不同类型类型的厂房应当选取不同指标来控制,面积体积比小于6的为不空旷的厂房,应以体积含钢量为主要控制依据;6~7的为正常厂房,体积含钢量及面积含钢量均为主要控制依据;7以上为空旷厂房,应以面积含钢量为主要控制依据。另外,针对钢格板楼面或多跨、大体量的应取小值;组合楼面或单跨、小体量的值应取大值。
2栈桥数据分析
从工程实践经验表明,对于钢结构栈桥设计来说,上、下弦水平支撑的用钢量可以占到总用钢量的30%~45%之间(栈桥宽度越大支撑所占比例将会有所提高)。钢结构栈桥的单位长度含钢量不能够有效体现出钢结构栈桥技术指标。因为栈桥宽度对长度含钢量的影响较大(栈桥宽度越大单位长度含量将会越高),所以应该采用面积含钢量作为栈桥的技术指标。通过对以往工程栈桥钢结构含量分析,钢结构栈桥面积含钢量120kg/m2左右(根据不同的情况浮动110~130kg/m2)。针对钢栈桥结构形式为桁架结构形式时,钢结构栈桥跨度越大,面积含钢量就会越大,对于栈桥宽度较大的栈桥就更加明显。在以后设计中如果栈桥跨度>40m,而且钢结构栈桥面积含钢量为>130kg/m2时,可以考虑采用其它的结构形式如钢网架等。但其适用条件及指标控制原则:主要适用于常见跨度30m左右,跨度小的应小些,跨度大的应大些。
3结语
文章通过结合以往钢结构工程实践经验,对钢结构厂房工程统计,形成了钢结构设计中重要经济技术指标(主厂房体积含钢量、面积含钢量,栈桥面积含钢量)。在设计上基于安全的前提下,通过采取这些技术指标来控制,使得钢结构更经济、合理。使设计人员养成指标控制的好习惯,应用在今后的矿井选煤厂设计中,设计出更多优质钢结构项目。如对钢结构栈桥技术指标为面积含钢量120kg/m2,该指标主要适用于常见跨度30m左右,跨度小的应小些,跨度大的应大些。
作者:霍军单位:中煤科工集团北京华宇工程有限公司西安分公司