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《建筑结构荷载规范(GB50009-2001)(2006版)》4.1.1条中电梯机房标准值7.0 KN/m2,4.1.2条还说到如梁从属面积过50M2时应再乘以0.9。这个取值是根据楼面有大型机械设备确定的。仔细核实电梯厂家提供的土建工艺图会发现,电梯机房的楼面梁上还作用有设备运行的集中力。那么这两组荷载关系如何,机房设计中荷载如何取值呢?。
在机房的结构设计中,常见荷载取值方法有两种:方法一,除考虑结构自重外机房楼面活荷载取7KN/m2;方法二,除考虑结构自重外机房楼面活荷载7KN/m2,再加上电梯土建工艺图提供的设备运行集中力。很显然,方法一由于未考虑设备运行的集中荷载作用易引起井道周边局部梁承载力不足;方法二,结构安全,但设计的楼面承载力已远大于实际的荷载作用,结构有较大的安全储备,况且建筑设计人员对电梯机房面积设计的不确定性,结果误差会大。
以笔者曾做过某6层办公楼为例,建筑施工图中屋顶层电梯机房建筑布置见图1,待施工时发现甲方选购的是小机房电梯,机房和井道一样大小,见图2。该客梯载重1000K个,速度1.6m/s,按电梯厂方提供的工艺图,单个机房设备运行重量总共为110KN,如按荷载规范,单个机房活载总重28.1KN,远小于电梯厂方提供的重量。可见仅考虑机房作用7.0 KN/m2活载进行结构承载力计算是不安全的。 厂房常见楼板(承重、承载力)安全检测鉴定单位*
二、厂房常见楼板(承重、承载力)安全检测鉴定单位*:
为此,笔者专门咨询了多家电梯厂家的有关人员,得知:电梯机房设备包括曳引机、控制柜和限速器三部分,比较考究的电梯机房会安装空调机。曳引机重一般不会过500Kg,控制柜不会过200Kg,厂家提供的作用在楼面梁上的集中力已包括曳引机自重、满载轿箱及对重等设备的重量,并考虑动力系数的影响。检修时机房楼面仅放置一些检修工具而已所以实际使用中板面活荷载5KN/m2已足够(对小机房电梯板面活荷载3KN/m2就够了)。 原**房电梯是20世纪70年代的产物,当时的产品控制方式为继电器控制,所以需要很大的机房。而进入21世纪,随着计算机技术的普遍应用、曳引机的小型化高效化,一般普通住宅和办公楼的中低档电梯(容量不是特别大,速度要求不是特别高),都可采用小机房电梯。今后小机房电梯必然将完全替代大机房电梯,所以我们对电梯机房的结构设计、荷载取值也应及时跟上时代的发展。
鄂尔多斯厂房放置设备承重检测鉴定单位办理流程
此外,电梯土建施工图设计时,还须注意:井道侧壁为填充墙时,钢筋混凝土圈梁间距不应大于2.5米;机房屋面别忘考虑吊钩的维修荷载(一般为2~4t);井道基坑底板应满足电梯轿厢冲击力作用下的承载力要求。*后,应在图纸上写明:电梯定货必须符合本施工图预留的洞口尺寸,其土建工艺图中有关设备荷载、楼板留孔、吊钩挂重等有关内容必须得到结构工程师的确认。它的特点是没有民用建筑楼面活荷载的折减系数,活荷载在传递过程中的折减,是以楼面均布活荷载在板、次梁、主梁的不同标准值中直接表达出来的。例如2006版的《建筑结构荷载规范》GB50009-2002中表C.0.1,以序号1的一类金工车间为例(板跨≥1.2m、次梁间距≥1.2m),楼面均布活荷载有三个标准值,即板22.0 kN/m2,次梁14.0 kN/m2,主梁9.0 kN/m2。这就是说,计算板、次梁、主梁时所用的楼面活荷载是不一样的,不能只用一个板的楼面活荷载22.0 kN/m2一算到底,这将导致很大的浪费。但一般的民用建筑的结构电算程序一次只能输入一个活荷载,因此,正确的做法应该是分三次输入楼面活荷载值。在本例中,次输入22.0 kN/m2,只取结构电算结果中板的有关数据,作为楼板的设计依据,此次电算的次梁和主梁的结果,由于偏大,一律不要。二次输入14.0 kN/m2,只取结构电算结果中次梁的有关数据作为次梁的设计依据,其余板和主梁的电算结果,对于板来说不够安全,对于主梁仍偏大,因此两者都不要。同理,三次输入9.0 kN/m2,只取结构电算结果中主梁、柱(墙)、基础的有关数据作为主梁、柱(墙)、基础的设计依据,而此次电算的板和次梁的结果都偏小,不能取用。