钢闸门面板在进入弹塑性阶段后,仍有很大的强度储备,规范中采用给容许应力乘以弹塑性调整系数来体现,但该值未准确反映面板长宽比和主(次)梁整体弯曲应力的影响。本文以规范中"将面板强度的容许应力提高到钢材的屈服极限"为极限状态,考虑面板长宽比及梁整体弯曲应力对弹塑性调整系数的影响,提出了更为合理的弹塑性调整系数表达式.研究结果表明:长宽比对弹塑性调整系数的影响最大可提高32%;梁整体弯曲应力对其影响很显著,梁整体弯曲应力越大,弹塑性调整系数越小;现行规范中采用固定不变的弹塑性调整系数,在梁整体弯曲应力较小时,是偏于保守的;在梁整体弯曲应力较大时,是偏于危险的。进一步分析了基于现行规范屈服极限状态的面板长边的超容许应力范围,评价了规范屈服极限状态的合理性。最后提出了基于此弹塑性调整系数的面板设计新方法,避免了繁琐的试算及偏差,对规范修订及钢闸门设计具有指导意义。
钢结构课程设计 题目:平面钢闸门设计 专业:水利水水电工程 姓名: 班级: 学号: 指导老师: 二〇一六年 11月 20 日 平面钢闸门设计 一、设计资料 闸门形式:平面钢闸门; 孔口净宽: 10.00m 设计水头: 5.40m 结构材料: Q 235 FA ; 焊条:焊条采用 E 43型手工焊; 止水橡皮:侧止水用 P型橡皮,底止水用条形橡皮;行走支承:采用胶木滑道, 压合胶木为 2MCS ; 启闭方式:电动固定式启闭机 ; 制造条件:金属结构制造厂制造,手工电弧焊,满足Ⅲ级焊缝质量检验标准; 执行规范:《水利水电工程钢闸门设计规范》 ( 199574SL )。 。 二、闸门结构的形式及布置 (1)闸门尺寸的确定(见下图) 。 1)闸门高度:考虑到风浪产生的水位超高为 0.2m,故闸门高度 = 5.54+ 0.2 = 5.6 (m); 2)闸门的荷载跨度为两侧止水的间距: L