10,2、計算要點10。2。2.井架的提升平面系指提升容器的鋼絲繩通過井架上部的天輪,導向輪.引向地面提升機所形成的與地面垂直的平面。它是井架主要的受力平面 結構的布置一般都以此平面為主,一個井筒布置兩臺提升設備時,一般也大都是將兩臺提升機布置在同側或井筒相對的兩側?;驹谕惶嵘矫鎯?所以該平面方向 縱向,和與其垂直的另一平面方向、橫向 成為進行水平地震作用計算的兩個主要方向。四柱式鋼筋混凝土井架,其縱向在7度,8度水平地震影響時及六柱式鋼筋混凝土結構井架,其縱向在7度水平地震影響時、內力組合值一般均小于斷繩時的內力組合值.故可不進行抗震驗算、鋼井架抗震性能較好、7度時基本無震害、因此可不進行抗震驗算、10,2 4.無論鋼筋混凝土井架還是鋼井架,都是由若干空間桿件組成的結構體系.所以井架的計算模型采用多質點空間桿系模型最符合結構的實際情況、當然這需要采用振型分解反應譜法,四柱式鋼筋混凝土井架縱向對稱,橫向接近對稱、井架的剛度沿高度的分布比較均勻、水平力作用下的空間作用小,縱.橫兩個方向的地震作用都可簡化成平面結構進行計算、并且可只取平面結構的第一振型、所以可采用底部剪力法.斜撐式鋼井架采用時程分析法計算的結果基本上與唐山地震中的實際震害一致,因此,高烈度區(qū)設計鋼井架時、除了采用振型分解反應譜法計算地震作用外、宜再用時程分析法進行多遇地震下的補充計算.考慮目前設計單位進行時程分析計算的手段還不太普及。所以本規(guī)范規(guī)定用時程分析法進行補充計算的范圍為9度區(qū)且高度大于60m的鋼井架。10.2 5、原規(guī)范規(guī)定采用振型分解反應譜法時、鋼筋混凝土井架應取不少于3個振型。鋼井架應取不少于5個振型、考慮空間桿系模型中每個節(jié)點都有三個位移自由度.原規(guī)范規(guī)定的振型數有些偏少,故這次修編將其改為鋼筋混凝土井架應取不少于9個振型,鋼井架應取不少于15個振型,10、2,6,原規(guī)范中還有六柱式鋼筋混凝土井架和單斜撐式鋼井架的基本自振周期經驗公式??紤]本規(guī)范對這類井架都要求采用空間桿系模型,振型分解反應譜法計算.計算時會求出基本自振周期、所以這里未再列出這些經驗公式.原規(guī)范編制說明指出,四柱式鋼筋混凝土井架的基本自振周期公式考慮了震時周期加長系數1,3、10,2、7.本條為強制性條文。提升容器,箕斗.罐籠.拉緊重錘.單提升容器的平衡錘,鋼絲繩罐道及防墜鋼絲繩的拉緊重錘等,是懸掛于鋼絲繩上的。在地震作用下產生的慣性運動與井架結構的運動是不一致的,即使地震時箕斗恰巧在卸載曲軌處或罐籠恰巧在四角罐道處。由于箕斗與曲軌之間,罐籠與罐道之間都有一定間隙、在地震作用下、箕斗和罐籠的運動較井架的運動滯后 兩者不同步.所以在計算地震作用時,可不考慮提升容器及物料 拉緊重錘及有關鋼絲繩的重力荷載.10。2、10 本條為強制性條文。提升工作荷載標準值的計算要考慮提升容器自重.物料重。提升鋼絲繩自重、尾繩自重,提升加速度 運行阻力等。計算方法按井架設計的規(guī)定執(zhí)行.它不屬于抗震設計的內容、所以這里未將計算公式列出,提升工作荷載的變異性大于一般永久荷載,所以其分項系數取1。3,10,2、11,本條規(guī)定了鋼筋混凝土井架的框架梁 柱在結構分析后.對組合內力的調整?;旧吓c現行國家標準。建筑抗震設計規(guī)范.GB 50011一致 但根據井架的特點作了一些修改、1.為避免底層框架柱下端過早出現塑性屈服 影響整個結構的變形能力 而將底層柱下端彎矩設計值乘以增大系數 本款與現行國家標準.建筑抗震設計規(guī)范.GB,50011一致、2,依照、強柱弱梁 的抗震設計思想、將中間各層框架的梁柱節(jié)點處上。下柱端截面組合的彎矩設計值乘以增大系數、本款與現行國家標準,建筑抗震設計規(guī)范。GB 50011一致.但考慮井架的框架基本上都是單跨.支承天輪梁的框架梁截面往往很大、所以這里作了一些修正,3,依照、強剪弱彎,的抗震設計思想、將框架梁。柱端截面組合的剪力設計值乘以剪力增大系數,本款基本與現行國家標準 建筑抗震設計規(guī)范 GB,50011一致,4。因為井架幾乎都是角柱、空間桿系分析中又已經考慮了結構的扭轉影響.故取消了現行國家標準。建筑抗震設計規(guī)范.GB 50011中對角柱的內力調整。10,2。13,本規(guī)范第6、2,13條實際上是對梁,柱截面滿足抗剪能力的最低要求,它限制了梁 柱截面不能太小 10,2,14,鋼井架在地震作用下變形較大,應計算其重力附加彎矩和初始彎矩 當重力附加彎矩大于初始彎矩的10,時,應計入重力二階效應的影響、10。2,15,本條為強制性條文,在本規(guī)范第5。4.2條規(guī)定的基礎上,對承載力抗震調整系數取值作了調整和補充、