이봐! Stacker Reclaimer의 공급 업체로서, 나는 이러한 무거운 기계에 잘 설계된 기초가 얼마나 중요한지를 직접 보았습니다. 이 블로그에서는 Stacker Reclaimer Foundation의 주요 디자인 고려 사항을 안내합니다.
1.로드 분석
Stacker Reclaimer Foundation을 설계하는 첫 번째이자 가장 근본적인 단계는 상세한 하중 분석을 수행하는 것입니다. Stacker Reclaimer는 거대한 장비이며, 재단에 다양한 하중을 발휘합니다.
기계 자체의 무게, 컨베이어 벨트 및 부착 된 구조를 포함하는 데드 하중이 있습니다. 그런 다음 재료의 무게와 같은 라이브 하중이 쌓여 있거나 재생됩니다. 동적 하중도 작용합니다. 스태커 재생체가 작동 할 때 벨트의 움직임, 붐의 회전 및 처리되는 재료의 영향으로 인해 진동이 발생합니다.
예를 들어, 채굴 작업에 사용되는 대규모 스케일 스태커 재생 체를 다루는 경우 특히 철광석과 같은 조밀 한 재료를 처리 할 때 라이브 하중이 매우 높을 수 있습니다. 이러한 하중은 기계의 용량과 처리하도록 설계된 재료의 유형에 따라 다를 수 있습니다. 파운데이션이 운영 수명 전반에 걸쳐 스태커 재생 체를 안전하게 지원할 수 있도록 이러한 모든 하중을 정확하게 계산해야합니다.
2. 토양 조건
토양 조건은 기초 설계에서 큰 역할을합니다. 다른 유형의 토양마다 베어링 용량이 다릅니다. 예를 들어, 모래 토양은 잘 배수되지만 점토 토양에 비해 베어링 용량이 낮을 수 있습니다. 그러나 점토 토양은 수분 함량의 변화에 따라 붓기와 수축이 발생하기 쉽다.
디자인을 시작하기 전에 현장에서 토양 테스트를 수행합니다. 이 테스트는 토양의 전단 강도, 압축성 및 기타 중요한 특성을 결정하는 데 도움이됩니다. 테스트 결과를 바탕으로 얕은 기초 또는 깊은 기초가 더 적합한 지 결정할 수 있습니다.
토양이 표면 근처에 높은 베어링 용량을 갖는 경우, 퍼진 기초와 같은 얕은 기초가 충분할 수 있습니다. 그러나 표면 근처의 토양이 약하면, 우리는 더미와 같은 깊은 기초를 찾아야하는데, 이는 하중을 더 깊고 유능한 토양 층으로 옮기는 것입니다. 예를 들어, 토양이 종종 부드럽고 느슨한 해안 지역에서는 파일이 일반적으로 스태커 재생 재단의 안정성을 보장하기 위해 사용됩니다.
3. 정착 고려 사항
합의는 모든 기초의 피할 수없는 부분이지만 과도하거나 차별적 인 결제는 스태커 재생체에 심각한 문제를 일으킬 수 있습니다. 차동 정착은 기초의 다른 부분이 다른 속도로 정착 할 때 발생하며, 이는 기계의 오정렬, 구조 구성 요소에 대한 스트레스 및 조작 실패를 유발할 수 있습니다.
결제를 최소화하려면 부하를 골고루 분배하는 방식으로 기초를 설계해야합니다. 여기에는 뗏목 재단을 사용하여 넓은 영역에 하중이 퍼지거나 하중 분포에 따라 기초의 크기와 모양을 조정하는 것이 포함될 수 있습니다. 우리는 또한 토양의 장기 정착을 고려해야합니다. 유기 토양과 같은 일부 토양은 오랜 시간 동안 계속 정착 할 수 있습니다. 따라서 우리는 설계 프로세스 중에 이러한 장기 용어 정착 예측을 고려합니다.
4. 환경 적 요인
Stacker Reclaimer가 설치 될 환경은 기초 설계에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 지진 활동이 높은 지역에서는 기초가 지진력을 견딜 수 있도록 설계되어야합니다. 우리는 지진 디자인 코드와 표준을 사용하여 기초가 지진 동안 생성 된 측면 힘에 저항 할 수 있도록합니다.
해안 지역에서는 기초가 바닷물 부식에 노출 될 수 있습니다. 기초를 보호하기 위해 스테인레스 스틸 보강과 같은 내식성 재료를 사용하거나 보호 코팅을 적용 할 수 있습니다. 온도 변화는 또한 기초 재료의 확장 및 수축을 유발할 수 있습니다. 여름과 겨울 사이의 온도 차이가 극도로 높은 지역에서는 설계에서 이러한 열 이동을 설명해야합니다.
5. 기계 - 특정 요구 사항
각 스태커 재생 체에는 기초 설계에서 고려해야 할 고유 한 운영 요구 사항이 있습니다. 일부 기계에는 고속 붐 회전이있어 회전 속도가 느려진 기계와 다른 동적 하중을 생성합니다.
연속 스태킹이든 간헐적 인 재생 관계에 관계없이 작동 유형도 부하 패턴에도 영향을 미칩니다. 예를 들어, 연속 스태킹 작업은 기초에 더 일정한 하중을 초래할 수 있으며 간헐적 인 재생 작업은 더 가변적 인 하중을 유발할 수 있습니다.
또한 유지 보수 및 수리를위한 액세스 포인트를 고려해야합니다. 기초는 모터, 기어 및 컨베이어 벨트와 같은 기계의 구성 요소에 쉽게 접근 할 수있는 방식으로 설계되어야합니다. 여기에는 기초 주위에 충분한 공간을 남기거나 액세스 해치를 제공하는 것이 포함될 수 있습니다.

6. 내구성 및 유지 보수
Stacker Reclaimer Foundation은 기계의 예상 서비스 수명을 지속 할 수있을 정도로 내구성이 있어야합니다. 우리는 가혹한 작동 조건을 견딜 수있는 강화 콘크리트와 같은 고품질 건축 자재를 선택합니다.
재단의 정기 유지도 중요합니다. 검사 및 유지 보수를 쉽게 할 수있는 방식으로 기초를 설계해야합니다. 예를 들어, 강화 막대의 상태와 콘크리트의 무결성을 확인하기위한 액세스 포트를 제공 할 수 있습니다. 손상 또는 악화 징후가 감지되면 기초의 장기적인 안정성을 보장하기 위해 적시 수리를 수행 할 수 있습니다.
7. 비용 - 효율성
우리는 고품질의 기초를 설계하고 싶지만 비용은 항상 고려 사항입니다. 설계 요구 사항과 건설 비용 사이의 균형을 찾아야합니다. 여기에는 안전성과 성능을 손상시키지 않고 가장 적은 양의 재료를 사용하도록 기초 설계를 최적화하는 것이 포함될 수 있습니다.
예를 들어, 매우 두꺼운 콘크리트 슬래브를 사용하는 대신 적절한 강화로보다 효율적인 설계를 사용하여 동일한 하중 베어링 용량을 달성 할 수 있습니다. 또한 장기 유지 보수 및 운영 비용을 고려해야합니다. 서비스 수명에 비해 유지 보수가 적을 필요가있는 우물 - 설계된 기초는 장기적으로 상당한 비용 절감을 초래할 수 있습니다.
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참조
- 구조 콘크리트에 대한 건축법 요구 사항 (ACI 318)
- 산업 구조를위한 지진 설계 매뉴얼
- 지반 공학 엔지니어링 핸드북




