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    大規格鋼板生產技術改造

    2019-01-03   來源:   點擊數:18次 選擇視力保護色: 杏仁黃 秋葉褐 胭脂紅 芥末綠 天藍 雪青 灰 銀河白(默認色)   合適字體大小:
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       中國鋼管信息港當地報道:主要工藝參數項目參數圓盤剪的開口度圓盤剪的剪刃尺寸圓盤剪剪切鋼板的厚度范圍圓盤剪前后輥道的間距中間托梁的尺寸(長X寬)中間托輥的尺寸(直徑X寬)中間托輥的間距中間托輥數/個2大規格鋼板的生產狀況及影響因素的分析2.1精整區工藝流程鋼板冷卻*翻板機翻板、檢查―圓盤剪剪切*1橫切剪剪切*2橫切剪剪切―標識、收集―人庫―成吊堆垛2.2改造前的生產狀況安鋼中板廠2800mm機組實際生產能力是4. 5120厚的鋼板,大于25mm厚的鋼板是不經圓盤剪剪切的。圓盤剪在過不切邊鋼板時,為避免碰傷剪刃,圓盤剪的開口度必須打開。圓盤剪的開口度打開后剪刃中間是一個空隙地帶,這一空隙是來保證圓盤剪剪刃的更換、溜槽更換以及事故處理時的場所,小于6m的不切邊鋼板很難順利通過。
      
      基于結構性能的抗火設計方法既然結構抗火設計以防ih整體結構倒塌為B標,因此基于整體結構的承載能力極限狀態進行抗火設計將更為合埋。山丁M題的復雜性,從基T構件到基于結構+可能一步而就H前還沒有形成基于結構性能抗火設汁規范,結構火災下的整體反應分析還是熱門研究課題。本文結合W外些實驗和研究成果,從以下幾個方面進行探討。
      
      1.火災中結構的整體作用分析一般認為,保證結構整體不塌,柱居于最重要的地位。基于構件設計單杵時,桿件中部某截面邊緣首先)i'服,繼續變形形成塑性鉸,其是將桿件中部截而邊緣屈服時平均應力狀態作為桿件的極限承載力狀態。而丨1還足以截面的溫度分布各瞬時都是均勻的理想狀態為前提的。后來,英國努力考慮結構性能抗火設計時,默認杵在火災屮+會失穩,只對梁板進行抗火設計,W此對柱必須層層防火保護。這做法難免浪費,實丨:,梁柱介火災屮的整休作用很強。根據Cardington試驗141,柱的失穩除取決于自身的軸向力外,梁的熱膨脹效應作用很大,方面使:在強軸弱軸方向均形成較人的彎矩,故杵頂(或杵腳)產生較大的局部應力,容易形成塑性鉸,另方面,梁膨脹將加劇PS效應,加速柱的失穩。
      
      梁柱的防火保護措施不N,或者局部火災對梁柱的影響程度不-樣,會使梁柱溫升不同。141指出,若杜進行了防火保護,而梁為裸鋼,杵的最高溫度將低于梁溫度,由于柱的側向剛度對梁軸句膨脹有約束作用,結構最終以梁的破壞為極限狀態;反之,結構的整體破壞將源丁柱的失穩。
      
      實驗表明,火災下梁柱節點的轉動剛度對柱的性能影響很小。常溫下,梁通過剛性節點為柱提供一些抵抗彎矩的能力,但在高溫下,梁的剛度、強度銳減,當柱欲失穩破壞時,并不能有效的發揮作用。故在整體抗火設計中,以不考慮梁柱節點剛度的影響。
      
      火災時,梁的熱膨脹若受到一定的限制(比如,柱、樓板側向剛度的影響),可能會在梁端部發牛。局部屈曲,而;ni部屈曲又以部分緩和杵的側N位移。實驗表明,梁的溫度超過50((:時,會發牛局部屈曲。
      
      1.4梁截面、跨度及柱截面的影響梁的跨度~結構的整體性能又,隨者跨度增加,結構的極限溫度會降低,因此必須增強柱的防火保護,才能保證結構穩定性能不變。
      
      梁截面的增加M接的加大了梁柱的溫升比率,當比率達到一定值時,結構會失穩。
      
      柱的長細比對其在火災下的最不利位置影響小大。火災下柱的破壞主要是由于軸向荷載產生的PS效K、/:~梁的熱膨脹導致的杵側向位移過人而綜合產十。的,故柱的截面大小對結構的整體性能影響不人。
      
      中國鋼管信息港當地報道:很然,樓蓋板,剪力墻,支撐等抗側體系對結構的抗火性能都會產生很大的作用。由r這種整體實驗代價太人,國外研究也還很少,力圖在奮限的實驗屮通過理論汁算還是可能的。
      
      第二屆現代結構工程學術研討會鋼結構延性好,常溫下可以采用塑性設計方法,同樣這種方法可用于結構的抗火設計。
      
      火災發生時,結構逐漸升溫,鋼材屈服溫度隨之有所降低,某些高應力部位首先進入塑性狀態,產生塑性鉸。由于結構多為超靜定結構,此時內力進行重分布,結構仍有一定的承載力。隨著塑件鉸數丨增多,結構最終形成機構,達到耐火極限狀態。
      
      基于這種塑性理論,國外研究了多種抗火設計方法,其中較為箸名的有彈塑性法和上限法兩種力法。
      
      彈塑性法中須重點解決兩大難題(丨)溫度和靜載的相互作用,其中溫度是不斷變化的。(2)材料性M隨著溫度變化變化的規律。131屮,采用了彈塑性法的增理論,引入極限荷載囚子和溫度wr,設定溫度因子,經過塑性分析,得到極限荷載因子,繪成曲線如圖:上限法則不關心過程中結構的變形和側移,只注極限狀態下的荷載值。這種方法同常溫下的卜。限法一樣,也是基于虛功方程求解,k足在虛功方程中引入荷載因子,該荷載因了與溫度有義。這種方法可分析簡單結構,如對門式剛架很有效。
      
      材料在高溫下的非線性行為,結構由亍PS效應和梁m熱膨脹引起的幾何非線性,因此理論分析是一件很繁雜m的工作,要得到解析解般是不可能的,必須借助數值工具。
      
      火災發生過程中通過熱輻射,熱傳導及熱對流等方式形成復雜的溫度場,使結構受熱膨脹;時較大的溫度差會產生熱沖擊波,對結構形成內壓。溫度場的非定常性導致理論分析難以精確考慮,而足尺實驗費用昂貴,因此計算機模擬研究成為熱點,前景很好。
      
      如上所述,結構在高溫下的行為異常復雜。過去20年,國外學者試探了許多方法以分析火災中結構的整體行為,而以有限元法最為f遍和有效。因為在有限元法中,各種影響因素,如材料非線性,兒何非線性,不均勻溫度分布,熱應變,梁柱的彈性節點等等,都可以比較方便的考慮進去。國外己編制了相應程序,但指出,目前還只能用于平面結構,由于實驗數據和理論不夠,還不能用于空間結構。同時它還指出,有限元法程序必須和其他分析方法聯合分析,才能更精確的預測結構在火災中的反應。因此有限元法功能強人,但不能解決所有問題。
      
      中國鋼管信息港當地報道:結束語基于試驗的設計方法已成為傳統,目前許多K家正結合試驗采用基于構件計算的抗火設計方法,但歐洲特別是英國對結構抗火性能研究較多并己逐步運用于抗火設計,畢竟這種方法還沒有形成規范,結構體抗火性能仍是熱門研究課題,因此基于結構性能的抗火設計方法將足今后一段時間的發展力向。當然,現代結構設計以概:可靠度為目標,火災的發生具有隨機性,火災發生后空氣升溫的變異性很大,因此考慮火災隨機性的抗火設計方法也尚待研究。
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