某隧道液压台车设计.pdf
2 0 1 1 年 1月 第 3 9卷 第 2期 机床与液压 MACHI NE TO0L HYDRAULI CS J a n . 2 0 1 l V0 1 . 3 9 No . 2 DO I 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 13 8 8 1 . 2 0 1 1 . 0 2 . 0 2 8 某隧道液压台车设计 王春梅 ,徐 涛 ,周仕强。 1 .贵州师范大学机电工程学院,贵州贵 阳 5 5 0 0 0 1 ;2 .贵州省水城县贵州发耳煤业有限公司, 贵州水城 5 5 3 0 1 7 ;3 ,中国水利水 电第九工程局有限公 司建E_ .T - 程分局 ,贵州 I 贵阳 5 5 0 0 0 8 摘要针对某隧道的地质状况 ,设计全断面钢模板砼衬砌隧道台车。详细介绍钢模台车的组成,对台车的机电液系统 进行设计 ,同时对台车进行受力分析 。使用结果表明设计 的钢模 台车满足该隧道 的施工要求。 关键词 钢模台车 ;机 电液系统 ;受力分析 中圈分类号 T D 4 2 1 文献标识码 A 文章编号 1 0 0 1 3 8 8 1 2 0 1 1 2 0 9 0 4 De s i g n o f Hy d r a ul i c Tr o l l e y f o r a Ce r t a i n Tu nn e l W ANG Ch u n me i . XU Ta o .ZH0U S h i q i a n g 1 . S c h o o l o f M e c h a n i c a l a n d E l e c t r i c al E n g i n e e ri n g ,G u i z h o u N o r m a l U n i v e r s i t y ,G u i y a n g G u i z h o u 5 5 0 0 0 1 ,C h i n a ; 2 . F a e r Co a l I n d u s t r y Li mi t e d C o mp a n y o f t h e S h u i c h e n g Ci t y o f Gu i z h o u P r o v i n c e,S h u i c h e n g Gu i z h o u 5 5 3 0 1 7, Ch i n a; 3 . C o n s t r u c t i o n E n g i n e e r i n g B r a n c h o f C h i n a S i n o h y d r o E n g i n e e r i n g B u r e a u 9 L i mi t e d C o m p a n y ,G u i y a n g G u i z h o u 5 5 0 0 0 8,C h i n a Abs t r a c tCo ns i de r i n g t h e g e o l o g i c a l c o n di t i o n s o f a c e r t a i n t un n e l , a f u l l f a c e s t e e l f o r mwo r k c o nc r e t e l i n e r t u n ne l t r o l l e y wa s d e s i g n e d . T h e c o n s t i t u t i o n o f t h e s t e e l t r o l l e y W a S d e s c r i b e d . T h e me c h a n i c a l , h y d r a u l i c , e l e c t r i c a l s y s t e m o f t h e t rol l e y we r e d e s i g n e d, w h i l e l o a d a n a l y s i s o f t r o l l e y wa s ma d e . T h e p r a c t i c a l r e s u l t s s h o w t h a t t h i s t r o l l e y me e t s t h e c o n s t r u c t i o n d e ma n d o f t h e t un n e 1 . Ke y wo r d s S t e e l f o r mwo r k t r o l l e y ;El e c t r o n i c h y d r a u l i c s y s t e m ;L o a d a n a l y s i s 砼衬砌 台车是隧道施工过程二次衬砌 中必须使用 的专用设备 ,用于对 隧道 内壁的砼 衬砌施工 。其是非 标产 品,主要 有简易衬砌 台车 、全液压 自动行走衬砌 台车和网架式衬砌台车。全液压衬砌台车又可分为边 顶拱式 、全圆针梁式 、底模 针梁 式 、全 圆穿 行式 等。 在水工隧道 和桥梁施工 中还普遍用 到提升滑模 、顶升 滑模和翻模等 。某遂道施工地段 主要采用全断面钢模 板砼衬砌 隧道 台车 。 1 全断面钢模板砼衬砌隧道台车简介 全断面钢模板砼衬砌 隧道台车 简称 台车 ,是 以电动机驱动行走机构带动 台车行走 ,利用液压油缸 和螺旋千斤调整模板 到位及收模的隧道混凝土成型机 器 。它具有成本较低 、结构可靠 、操作方便 、衬砌速 度快 、隧道成 型面好等优点 ,该 台车长度为 1 0 . 5 I n , 衬砌一个循环 的工作长度为 1 0 m。 主要技术参数 1 一个工作循 环 的理论衬 砌长度 1 0 m; 2 轨距 6 5 0 0 m m; 3 成 拱半径 5 4 8 0 m m; 4 台车 运行速度 8 m / m i n ; 5 液压系统工作压力 1 6 M P a 。 使用要求 1 台 车 灌 注 混 凝 土 上 升 速 度 必 须 控 制 在 1 . 0 m / h以内; 2 台车灌 注 混 凝 土 最 大 超 挖 厚 度 不 得 大 于 1 . 0 m。 2 钢模台车组成 台车 由模板总成 、平 移机构 、门架总成 、主从 行 走机构 、侧 向液压油缸 、侧 向支承千斤 、门架支承 千 斤等组成 。其结构如图 1 所示 。 2 . 1 模板 总成 模板由两块 顶模及 四块边模构成横断面 ,顶模与 边模之间通过铰耳轴联接 ,边模与边模之间通过螺栓 联成整体。每节模板宽 1 . 5 m,纵向由 7节组合成 1 0 . 5 m衬砌长度,模板之间皆由螺栓联接。模板上 开有 口字型排列 的工作窗 ,顶部安装有与输送泵接 口 的注 浆 装 置 。模 板 板 厚 为 1 0 m m,各 加 强 筋 采 用 7 5 m m 6 m i l l 的角钢 ,间距 2 5 0 m m。由于模 板顶部 受力 较 大 ,为 保 证 模 板 的 强 度 及 局 部 不 变 形 ,在 1 . 5 m宽 的模板 中部增加了加强筋板 。 收稿 日期 2 0 1 0 0 5 0 6 作者简介 王春梅 1 9 8 1 一 ,硕 士,讲 师 ,从 事液 压传 动与控 制 专 业教 学 与科 研工 作 。电话 1 3 1 5 8 0 2 7 9 1 7 ,Em a i l wc m2 0 00 6 1 63. C O H I 。 第 2期 王春梅 等 某 隧道液压台车设计 9 1 图 1 钢模 台车结构 图 2 . 2平移机 构 平移机构前后各 一套 ,它支承在 门架横梁上 。平 移小 车上 的液 压油 缸 G E 1 6 0 / 6 3 4 0 0 与 门架 横梁 相连 ,通过 油缸 的 收缩 来 调整模 板 的竖 向定 位及 脱 模 ,其 调 整 行 程 为 2 0 0 m m;水 平 方 向 上 的 油 缸 G E 1 0 0 / 6 3 - 2 5 0 用来调整模板 的衬砌 中心 与隧 道 中 心是否对 中 ,左右可调行程 为 1 0 0 m m。 2 . 3 门架 总成 门架是整个 台车 的主要 承重 构件 ,它 由横梁 、立 柱及 纵梁通过螺栓联接而成 ,各横梁及 立柱间通过联 接梁及斜拉杆联接 。整个 门架保证有 足够的强度 、刚 度和稳定性 。液压 台车 的主要结构 件由钢板焊接 。门 架横梁 由钢板焊接成工字形截 面 ;纵梁 及立柱采用箱 形截 面。 2 . 4主从 行走 机 构 液压台车主从行走机构各两套 ,它们 铰接在 门架 纵梁 上。主行走机 构 由 Y型 电机 驱 动一 级 齿轮 减 速 后 ,再通过 两级 链条 减 速 ,其 行走 速 度 为 8 m / m i n , 行走轮直径 为 4 , 3 0 0 m m。 2 . 5侧 向液压 油缸 侧 向液 压油缸主要是为模板脱模 ,同时起 着支承 模板 的 作 用 。根 据 衬 砌 长 度 选 用 8个 侧 向 油 缸 G El 0 0 / 6 3 4 0 0 。 2 . 6 侧 向螺旋 千 斤 安装在 门架上 的螺旋 千斤用来支承 、调节模板位 置 ,承受灌注混凝 土时产 生的压力 。 2 . 7 托架支承千斤 其 主要 为改 善浇 注 混凝 土 时托 架纵 梁 的受 力条 件 ,保证托架 的可靠 和稳 定 。 梁 千斤 2 . 8 门架 支承 千 斤 联 接在 门架纵梁下面 。台车工作时 ,其顶在轨道 面上 ,承受 台车和混凝土 的重量 ,改善 门架纵梁 的受 力条件 ,保证 台车工作时 门架 的稳定 。 3 机 、液、电系统 3 . 1 机 械 系统 台车行走采用两套机械传动装置,通过一级齿轮 减速器 和两级链 条减 速后驱动 台车行走 。为实现两套 驱动装置 同步 ,采用 两台电机同时起动 ;为满足工况 要求 ,电机可进行正 、反转运行 。 3 . 2液 压 系统 台车液压 系 统采 用三 位 四通 手 动换 向阀进 行 换 向,实现油缸 的伸缩 。左右侧 向油缸每组 2个各采 用 1 个换向阀控制两侧水平油缸的动作;4个竖向油缸 各 用 1 个换 向阀控制其动作 ;2个小 车平移 油缸各 用 1 个换向阀操作 ;利用双向液控单向阀对 4个竖向油 缸进行锁闭,保证模板不下降,采用单向节流阀调节 侧 向油缸的运动速度 。 当换 向阀处 于 中位 时 ,系 统卸 荷 ,防止 系 统发 热 ;直 回式 回油滤清器和集成 阀块 简化 了系统管 路。 3 . 3 电气 系统 电气系统主要对油泵 电机 的起停及行走 电机 的正 反 向运行进行 控制。行走电机设有正反转控制及过载 保护 。 4模板台车受力分析 4 . 1 模 板 受 力分析 台车模板 分顶模 、左右边模 ,由于顶模受到混凝 土 自重 、施工 载荷及注浆 口封 口时 的挤压力等载荷 的 作用 ,其受力 条件显然 比其他部位 的模板更复杂 、受 9 2 机床与液压 第 3 9卷 力更大 、结 构要 求更 高 。由于边模 与 顶模 的结 构构 造一样 ,边模不受砼 自重 ,载荷较小 ,因此强度分析 时只考虑顶模 。 衬砌时 ,混凝土 自重及边墙压力靠模板承受。模 板的整体强度既有拱板承受又有托架及千斤支承 ,以 保证模板工作时的绝对 可靠 。 台车模板沿洞轴方 向看是一个圆柱壳 ,只不过它 是由多个 1 . 5 IT I 高的圆柱形组合而成 。通过计算得知 模板 下 的 托 架 支 承 及 圆 弧 拱 板 宽 2 2 0 lT l m,厚 1 2 m i l 1 的刚度是足够 的,挤 而顶模最危 险处应在 最顶 部 由于灌注时 的压力 。 因此 ,其 力学模 型 可取最 顶部 长 2 m、宽 1 . 5 IT I 的 这部分模 板进行受 力分析 及强度校核 ,其 受力 简 图 图2 分析部分受力简图 如图 2 。 该部分载荷 由两部分组成 1 砼 的 自重 ; 2 注浆 口封 口时产 生的较大挤 压力 ,该值 是不确 定的 , 与灌注封口时的操作有极大关系。如果混凝土已经灌 满,而操作人员仍然由输送泵输送混凝土,由于输送 泵 的理论 出 口压 力 3 . 6 5 MP a 很大 ,就有 可能造 成模板的变形 破坏 。由于输 送管 的长 度及 高度 的变 化 ,注浆 口接 口处压力实际有多大 , 目前没有理论及 实验验证 的数据可供参考 。据此情况 ,操作者必须及 时掌握和控制灌注情况 ,根据操作经验判定是否 已经 灌 满 ,并及时停止输送 。 1 分析部分 的混凝土 自重 P . 如图 1 ,分析部分的长为2 m,宽为 1 . 5 i n ,混凝 土厚为 1 . 2 12 1 ,其密度为2 . 4 5 t / m ,则混凝土 自重I V 2 x 1 . 5 x 1 . 2 x 2 . 4 5 x 1 0 8 . 8 2 1 0 N,折算成单位面 载荷P 8 . 8 2 1 0 / 2 1 . 5 2 . 9 41 0 N / m 。 2 分析部分的挤 压面载荷 P , 该值取为 4 . 7 1 0 N / m ,参考 日本歧阜工业公 司提供 的参数。那 么 ,这部 分模板就受到 P . 与 P ,的 作用 ,两部分的合力 P P I P 2 2 . 9 41 0 4 . 7 X 1 0 7 . 6 41 0 N/m 。 3 模板 的弯曲应力 由于模板 的 内表 面 每 隔 2 5 0 m m 有 一根 加 强 角 钢 ,因此 ,作者把它简化成每 隔 2 5 0 m m的梁单元来 考虑 。将宽度 为 2 5 0 m m的模 板所受 到的载荷折算成 梁上的线载荷 。这是在 有 限元单 元处 理 中常用 的方 法,其翼缘板的宽度取与之相邻筋板间距 的 3 0 %, 即 2 5 00 . 37 5 mm,偏 于安全 。 根据上述 ,模板所受的面载荷为 7 . 6 4 X 1 0 N / m 。 , 那么在宽 2 5 0 m m,长 1 5 0 0 ll l m 的面积上所受 到的载 荷为 7 . 6 4 X 1 0 0 . 2 51 . 5 2 . 8 71 0 N,将此 载 荷 作用在 1 . 5 m长 的梁上 ,则其 线载荷 q为 2 . 8 7 1 O /1 . 51 . 91 x 1 0 N/m。 如要对整个模板 [二[二[] ]二]二] 进 行 受 力 分 析 ,就 必 尊 竺 警 篓 []口 工 Ⅱ ][]工 Ⅱ 梁 单 元 的 空 间 框 架 结 M ⋯ 构 ,利用有 限元 理论 , Q ⋯ ‘ M 图 通过计算机进行有限[[[ 二 二 [ 二 二 元 分 析 。这 里 ,fl e e t f c 口 圈 析 ,简 化 后 的 梁单 元 图 梁单元结构受力简图 力学模 型按简支梁处理 ,其受力简 图如图 3 ,这是 因 为两边有 2 5 0 m m高的拱板 及立柱 支承 。梁的横截 面 如图 4 。 r J L . 1 5 0 .. ● J ’ 1 一 l \、 L l 2O.7 1 D l 一 J I 1 r D f 』 』 . 7 5 - } , 75 f 图 4 梁单元 的横截面 为计算梁的弯曲应力 ,必先计算该梁横截 面的形 心 ,该截面是 由 7 5 m lT l X 6 m lT l 的 角钢 及 1 5 0 m m x 8 m m的组合截面,根据图4所示坐标系,计算组合 截面形心 0 。 的 、 坐标 。 根据文献 [ 1 ]中附 1 4组合截面形心公式计 算形心的 、Y 坐标 。 ∑A /ZA YZA Y /∑A 。 查表 可 知 7 5 m m X 6 m m角 钢 的横 截 面积 A 8 7 9 . 7 fi l m ,惯性 矩 4 6 9 5 0 0 m m ,将各 值代入 , 则 1 5 01 07 58 7 9 . 7 X 9 5 . 7 / 1 5 0 0 8 7 9. 7 8 2 . 6 5 mm Y 1 5 01 0 X 8 08 7 9 . 72 0 . 7 / 1 5 0 0 8 7 9 . 7 5 8 . 0 8 mi l l 根据组合截 面的平行移轴公式计算组合截 面的惯 性矩 1 5 0 1 0 /1 21 0 1 5 0 2 6 . 9 2 4 6 9 5 0 0 8 7 9 . 73 7 . 3 8 2 7 9 8 2 0 3 . 0 9 3 mm 抗弯截面模数 L / 8 一 5 8 . 0 8 1 0 3 9 4 5 m m 。 抗弯截面模 数 I J5 8 . 0 8 4 8 1 7 8 1T i m 。 第2期 王春梅 等 某隧道液压台车设计 9 3 简支梁 受到 均布 载 荷作 用 下 的最 大弯 矩 位 于跨 中,其值为 M q l /8 1 . 91 X 1 0 X 1 . 5 2 /8 5 . 41 0 0 0 N m 梁的最大弯 曲应力 一 / 5 . 41 0 0 0 / 4 . 8 1 7 81 0~ 1 1 2 . 1 MP a 对 Q 2 3 5钢 ,[ ]1 6 0 MP a ,所 以,梁 的强度 满足要求 。 4 模 板的最大位移 梁单元 的最大变形量 ,即模板 的最大位移 。 根据受均布载荷简支梁 的位移公 式心 5 q l / 3 8 4 EI 式 中 E为弹性模量 ,E 2 . 1 x 1 0 M P a ;, 为截面 的 惯性矩 ,, 2 . 8 X 1 0 m ;q为梁 受 到 的均 布 载荷 , q 1 . 9 1 X 1 0 N;Z 为梁 的长度 ,Z 1 . 5 m; 将各值代人上式 a x 5 X 1 . 9 1 1 0 1 . 5 4 / 3 8 4 X 2 . 11 0 “ 2 . 8 X 1 0一 12 . 1 4 mm 即模板 的最大变形为 2 . 1 4 m m。 通过上述 的分析计算 可知 ,整个模板 的强度及 刚 度是足够 的。 4 . 2 门架 受力分 析 支 架按照钢框架结构计算 ,荷载见 “ 4 . 1荷 载计 算” ,钢材 Q 2 3 5 ,门 架 横 梁 截 面 尺 寸 3 0 0 m m x 5 0 0 m m,结 构 为 焊 接 工 字 型 ,上 下 面 板 厚 度 为 1 4 m m,立板厚度为 1 2 m m。门架横梁钢的截面惯性 矩 , 和截 面抵抗矩 分另 Ⅱ 为 I 1 .1 2 7 X 1 0 mm 3 . 2 2 X 1 0 mm 立柱截面尺寸 3 0 0 m m 5 0 0 m m,结 构为 焊接 工 字 型 ,上下 面板 厚度 为 1 4 m m,立 板厚 度 为 1 2 m m。 立柱 的截 面惯性矩 硐 截 面抵抗矩 分别 为 , 4. 0 7 91 0 。mm 1 .8 1 31 0 mm。 边 模传 』 Ⅱ 1 . “J /\ 图 5 支架计算 简图 采用 S A P 2 0 0 0 [ 迈达斯 MI D A S 有 限元结构受 力分析软件计算模块]计算,组合 2 正应力和剪应 力 的计算 计算结果如表 1 示 。 表 1 f - 1 架受力数据表 1 立柱计算 对各点进 行受 力 验 算 ,立 柱最 不 利 的弯 矩 和剪 力 、轴力为 M8 8 9 0 0 N m V7 9 7 0 0 N N 1 5 9 4 3 0 N 所 以有 r V S 1 6 . 0 N/ mmz1 / 2 5 04 0 mi l l 整体稳定性验算 _15 5 4 6 2 。 / 1 . 6 x 3 4 0 0 21 5 N/ram 考虑底粱下的千斤顶 的支座作用 ,该结构满足要 求 。 5结束 语 根据施工统计 与 比较 ,与传 统 的人 工立模 比较 , 使用 全断 面钢模板砼衬砌隧道台车能减少劳动力 ,改 善工人 的劳动 条件 ;提高 功 效 ;节 约材 料 ;衬 砌速 度 、衬砌 的工艺 水 平得 到 提 高 ;施工 安 全 ;减 少 干 扰。因此使用钢模台车其经济及社会效益十分显著。 参考文献 【 1 】王修正, 等. 工程机械施工手册[ M] . 北京 中国铁道出 版 社 , 1 9 8 6 . 2 , 【 2 】丁皓江, 等. 弹性和塑性力学中的有限单元法[ M] . 北 京 机械工业出版社 , 1 9 8 9 . 【 3 】孙训方, 方孝淑. 材料力学[ M] . 北京 高等教育出版社, 2 0 0 6. 6. 【 4 】机械设计手会/ 机械设计手册编委会. 机械设计手册 [ M] . 3 版 . 北京 机械工业 出版社 , 2 0 0 5 . 3 .