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地鐵防淹門設(shè)計與門扇力學(xué)性能分析*

2020-11-18 23:19趙繼平
機械研究與應(yīng)用 2020年5期
關(guān)鍵詞:工字門扇工字鋼

趙繼平

(中國建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計研究院有限公司,北京 100048)

0 引 言

近年來隨著城市基礎(chǔ)交通設(shè)施的大規(guī)模建設(shè),地鐵交通網(wǎng)絡(luò)由于其自身所獨具的優(yōu)點,受到了各大城市的青睞,隨著地鐵交通網(wǎng)絡(luò)的建成,由于其在地下隱蔽性的特點,在其發(fā)揮交通樞紐的同時,也被我國廣泛的當(dāng)做戰(zhàn)時隱蔽的防空設(shè)施之一。近年來隨著地鐵樞紐系統(tǒng)在國家人民防空工程中的地位不斷提高,其防護(hù)作用已由初期的戰(zhàn)時防空這一單一作用,逐漸發(fā)展成戰(zhàn)時防空,災(zāi)害時防災(zāi)的多功能性設(shè)施,這也對防護(hù)設(shè)備提出了更高的要求[1]。為提高傳統(tǒng)防護(hù)密閉門的工作性能,中國建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計研究院,在自身已有防護(hù)設(shè)備的基礎(chǔ)上,開發(fā)了新產(chǎn)品——地鐵防淹門。

筆者通過對地鐵防淹門的主要組成部件及運動機理分析,介紹了防淹門的設(shè)計思路,并分析了最大水頭壓力作用下門扇的力學(xué)性能,為地鐵人防防護(hù)設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)及優(yōu)化提供了理論參考。

1 地鐵防淹門的主要組成部件及運動機理

地鐵防淹門設(shè)置于地鐵隧道通過江河湖泊水流較多區(qū)域,起防災(zāi)作用。由動力組件、導(dǎo)軌、門扇、鎖定裝置和門框等部件組成,如圖1所示。是一種全自動控制的地鐵人防防護(hù)設(shè)備[2-4]。其運動機理是:當(dāng)隧道內(nèi)水位上漲至預(yù)警水位,報警系統(tǒng)啟動,鎖定裝置通過電機驅(qū)動脫離門扇卡扣,由動力組件驅(qū)動門扇下落,擠壓門框?qū)崿F(xiàn)密閉功能,保護(hù)隧道內(nèi)設(shè)施及人員安全。

圖1 列車活塞效應(yīng)示意圖

2 門扇的力學(xué)性能分析

2.1 不考慮外面板作用的強度分析

如圖2所示,是防淹門門扇主梁計算荷載面積。

圖2 主梁計算荷載面積

此方案采用HN-396×199×7×11的工字型鋼。由于防淹門上下門扇工字梁布置間距不同,故應(yīng)選取承載最大均布力的梁進(jìn)行計算,工字鋼的最大間距按0.571 m,梁跨度L=4 200 mm。作用在門扇兩側(cè)的設(shè)計壓力按等效靜荷載180 kN/m2計算,則梁計算等效靜荷載為q=1.03×105 N/m。梁跨中的界面彎矩[5],按式(1)計算:

(1)

由式(1)得:

Mx=2.27×105(Nm)

在主平面內(nèi)受彎的門扇受力型鋼,根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB50017-2003)其強度按式(2)計算:

構(gòu)件單向受彎計算公式:

(2)

式中:Mx為繞x軸的彎矩;Wx為對x軸的凈截面模量,本方案取960.8 cm3;γx為截面塑性發(fā)展系數(shù),對于工字型截面取1.05;fd為鋼材的抗彎強度設(shè)計值,Q345型材取230 N/m2。

由式(1)和式(2)得:

=224.6 N/mm2<[σ]=230 (N/mm2)

由計算可知,門扇結(jié)構(gòu)在僅考慮工字梁承載的情況下,主梁型鋼提供的承載力能夠滿足強度設(shè)計的要求。

2.2 考慮外面板共同作用的強度分析

考慮外面板共同受力,由《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB50017-2003)規(guī)定,考慮兩側(cè)面板的外伸長度為78 mm。組合截面形心距下翼緣距離[6],按式(3)計算:

(3)

式中:a為工字鋼截面寬度,本方案取199 mm;b為工字鋼截面高度,本方案取396 mm;t為外面板厚度,本方案取15 mm;S為截面積,取7 141 mm2。

代入式(3),得:

ya=125.2 mm

組合截面的抗彎面積矩按式(4)計算:

t(a+78×2)(ya-0.5t)

(4)

將值代入式(4)得:

W=2 228.2 cm3

考慮組合結(jié)構(gòu)抗彎作用下產(chǎn)生的最大應(yīng)力值為:

=97.0 N/mm2<[σ]=230 (N/mm2)

計算可知結(jié)構(gòu)承載力滿足要求。

2.3 門扇剛度與穩(wěn)定性驗算

門扇在荷載作用下應(yīng)滿足規(guī)范相關(guān)變形的要求,對于起主要承載能力的主梁,要求其最大變形不超過門扇跨度的1/600,門扇跨度L=4 200 mm,則:

(5)

式中:w為門扇最大變形值,mm;E為型鋼的彈性模量,Q345工字鋼取206 GPa。

由式(5)計算得:

w=6.77mm

由計算可知,在僅考慮主梁承載下其最大變形量滿足規(guī)范對門扇變形最大值的要求。

主梁承重結(jié)構(gòu)的高度與厚度比h0/tw<80,滿足穩(wěn)定性要求,可不必配置加勁肋板。

3 有限元計算分析

3.1 梁構(gòu)件有限元計算

對門扇工字梁進(jìn)行有限元計算,計算結(jié)果如圖3。

圖3 單根工字梁應(yīng)力云圖

對應(yīng)最大水頭荷載作用條件下工字梁結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的最大應(yīng)力出現(xiàn)在工字梁中段的上下翼緣處,相應(yīng)應(yīng)力值為:

σmax=242.7 kPa>[σ]=230 kPa

僅考慮主梁承載,不能滿足承載力的要求。

3.2 門扇整體有限元計算

對門扇整體進(jìn)行有限元計算,計算結(jié)果如圖4所示。

圖4 門扇應(yīng)力云圖

由計算可知水頭荷載作用下結(jié)構(gòu)中對應(yīng)的最大應(yīng)力:

σmax=146.4 N/mm2<[σ]=230 N/mm2

滿足承載力的要求。

4 結(jié) 論

綜上,將通過不同方法計算得到的結(jié)構(gòu)中分布的最大應(yīng)力值匯總?cè)绫?所列。

表1 結(jié)構(gòu)最大應(yīng)力計算結(jié)果

僅考慮單根梁的強度略微大于材料許用應(yīng)力值,對門扇整體計算分析時,最大水頭荷載作用下,結(jié)構(gòu)中的最大應(yīng)力值小于材料許用應(yīng)力值,滿足強度要求。

不考慮面板作用,門扇所受最大應(yīng)力值接近材料許用應(yīng)力值,當(dāng)考慮面板作用時,門扇所受最大應(yīng)力值明顯下降,遠(yuǎn)低于材料許用應(yīng)力值,滿足強度要求。

由此,在設(shè)計地鐵隧道防淹門時,綜合考慮門扇和面板的共同作用,在滿足抗力要求的前提下,可適當(dāng)減小型材規(guī)格和面板厚度,便于動力組件更快地起吊防淹門,縮短平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換時間,達(dá)到節(jié)本增效的目的。同時,對于優(yōu)化地鐵防淹門,乃至地鐵人防防護(hù)設(shè)備的設(shè)計和優(yōu)化提供理論支撐。在滿足抗力要求的前提下,盡可能地縮短平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換時間,為抵御現(xiàn)代化城市戰(zhàn)爭及洪澇災(zāi)害,爭取更多的掩蔽疏散時間。

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