计对上述配筋计算墩帽梁配筋纵筋配置沿跨最大正弯矩为,最大负弯矩为,混凝土采用,,钢筋采用Ⅱ级筋,,。取最大弯矩计算,梁截面尺寸,内力臂验算应力所以,构造配筋满足要求满足要求箍筋配置剪应力计算跨中截面支座截面查表,当混凝土标号时最大主拉应力因此需按计算配筋箍筋采用肢。因剪力较大,所以选用直径的钢筋,箍筋间距,等间距布置。箍筋所承受的主拉应力斜筋承受的剪应力面积则所需斜筋总面积为选用钢筋直径为所需斜筋的根数根取根。二墩柱配筋计算纵向配筋先判断大小偏心取最小配筋率,即进行检算换算截面由于是对称配筋,所以初始偏心矩偏心距增大系数偏心轴力对换算截面重心轴的偏心距所以属小偏心受压构件。截面应力核算稳定性检算,查表得,,所以稳定性满足要求。净截面换算截面净截面换算截面净截面换算截面净截面换算截面于购置设备和软件开发费用上。预见中,可以进步根据需求扩展功能模块,更多地将用户单位的经营项目纳入本系统的管理范畴。技术可行性分析本系统采用的软硬件开发平台成熟实用,而且成本相对低廉,系统操作简便,无需花费大量的培训成本,主要体现在以下方面成熟可靠的和局域网构架技术成熟可靠的软件开发环境贴切用户需求的系统功能实现和交互性较好的用户操作界面,综上所述,本系统的设计与实现具有较高的可行性。社会可行性分析本系统根据企业用户实际需求设计实现,满足用户的业务规范和流程,使用成熟的系统实现模式,对于人员培训与管理模式的适应成本较低,而且系统具有广泛的社会应用基础,因此具有较高的社会可行性。需求分析本系统涉及企业用户的主要业务项目和流程操作。从管理的角度可将该收银系统分为两大部分前台操作和各业务部门后台管理,根据实际考察与分析,设计具有以下功能该系统由前台收银和后台管理两大子系统组成,其中前台收银售模块包括前台收银结算商品查询会员查询五个子模块后台管理模块包括软件管理设定商品管理人事管理会员管理供货商管理算时对墩底的弯矩横向风力风对墩底的弯矩风列车横向摇摆力摇对墩底的弯矩摇单孔单列空车不计冲击,不计摇摆力恒载列车活载制动力或牵引力按规范取竖向活载的,即对墩底的弯矩横向风力风对墩底的弯矩风单孔双列恒载列车活载制动力或牵引力按规范取竖向活载的,即与冲击力同时计算时对墩底的弯矩横向风力风对墩底的弯矩风列车横向摇摆力摇对墩底的弯矩摇双孔单载恒载列车活载制动力或牵引力按规范取竖向活载的,即与冲击力同时计算时横向风力风对墩底的弯矩风列车横向摇摆力摇对墩底的弯矩摇双孔单列空车不计冲击,不计摇摆力恒载列车活载制动力或牵引力按规范取竖向活载的,即对墩底的弯矩横向风力风对墩底的弯矩风双孔双列恒载列车活载制动力或牵引力按规范取竖向活载的,即与冲击力同时计算时横向风力风对墩底的弯矩风列车横向摇摆力摇对墩底的弯矩摇四墩底检验墩身整体横向稳定性检算横向表活载概况双孔双列主力双孔双列主附力及力矩••主力桥跨恒载活载反力附加力列车风力梁上风力墩顶合力墩顶初始偏心距墩顶面积墩顶截面惯性矩墩底面积墩底截面惯性矩墩身平均面积计算长度主附墩身受压稳定性的检算纵向表活载概况单孔单列空车单孔单列双孔双列力及力矩主力桥跨恒载活载反力墩顶合力墩顶初始偏心距墩顶面积墩顶截面惯性矩墩底面积墩底截面惯性矩查表得墩身平均面积计算长度主力主力主附主附墩底截面应力和偏心检算纵向主力纵向附加力表活载概况单孔单列空车单孔单列双孔双列力及力矩主力墩顶合力桥墩自重附加力制动力风力摇摆力不计不计主附合计墩顶截面合力合力偏心容许偏心墩底面积墩底抵抗矩应力系数查表圬查表可知圬圬五内力计算墩帽梁内力梁截面尺寸柱截面在墩帽梁配筋时仅需考虑竖向荷载的作用。计算简图如下分析此结构为对称结构,而且力也为正对称,根据对称特性可知利用力法,剪力方向为。计算过程代入方程得最终弯矩图六进出货单管理盘点系统报表输出系统数据库管理系统十个子模块。基本上涵盖了三产服务业的主要功能需求。系统结构与模型设计系统总体结构设计本系统采用模式,总体结构如下端前台操作该系统由前台收银和后台管理两大子系统组成,其中前台收银售模块包括前台收银结算商品查询会员查询五个子模块后台管理模块包括软件管理设定商品管理人事管理会员管理供货商管理进出货单管理盘点系统报表输出系统数据库管理系统十个子模块。基本上涵盖了三产服务业的主要功能需求。数据库数据库使用进行创建管理维护。系统功能分析本系统涉及企业用户的主要业务项目和流程操作。从管理的角度可将该收银系统分为两大部分前台操作和各业务部门后台管理,根据实际考察与分析,设计具有以下功能该系统由前台收银和后台管理两大子系统组成,其中前台收银售模块包括前台收银结算商品查询会员查询五个子模块后台管理模块包括软件管理设定商品管理人事管理会员管理供货商管理进出货单管理盘点系统报表输出系统数据库管理系统十个子模块。基本上涵盖了三产服务业的主要功能需求。系统功能模块设各项据相邻矿本科毕业设计论文第页共页流中的瓦斯。对于综合采工作面,上下平巷均进新鲜风流有利于上下平巷安装机电设备,可以防止工作面上隅角瓦斯积聚及保证足够的风量,这种通风方式适用于瓦斯涌出量大的工作面,但需要边界准备专用回风上山,增加了巷道掘进维护费用。形通风当采用对拉工作面时,可以采用上下平巷同时进风和中间巷道回风的方式。采用此种方式有利于满足上下工作面同采,实现集中生产需要。这种通风方式的主要特点是不用设置第二条风道若上下端平巷进风,在该巷中回撤安装维护采煤设备等有良好的环境同时,易于稀释工作面瓦斯,使上隅角瓦斯不易积聚,排放炮烟煤尘速度快。形通风回风巷为沿空巷,可以提高煤炭回采率巷道采准工作量小采区内进风总长基本不变,有利于稳定风阻无上偶角瓦斯积聚问题,但是回风巷常出现沼气超限的情况同时也需要在边界准备专用回风上山,增加了行道的维护和掘进费用。形通风工作面风量大,有利于进步稀释瓦斯。这种方式通风系统较复杂区段运输平巷回风巷均要先掘后留,维护掘进工程量大,故较少采用。对照以上工作面通风系统形式,结合本矿井的地质条件巷道布置和通风能力,确定采用形后退式通风方式。由于本设计中回采工作面为走向长壁后退式开采,瓦斯自然流动方向和风流方向致,有利于尽快降低工作面瓦斯浓度,开掘井巷费用低,其结构简单,巷道施工维修量小,工作面漏风小,风流稳定,易于管理本矿井是低瓦斯矿井,工作面上隅角瓦斯般不会超限,所以决定采用型通风方式。表工作面通风方式比较表通风系统分类图示使用条件及优缺点型通风系统形工作面采用后退式回采。进回风巷在煤体中维护,漏风量小。但工作面上隅角附近以积存瓦斯,特别是瓦斯涌出量增大时,常造成回风巷瓦斯超限。型通风系统形工作面采用后退式开采。进回风巷同时进风,采空区侧维护回风巷回风,改善了工作环境,但是加大了巷道维护工作,采空区漏风加大,不利于防止煤炭自中国矿业大学届本科毕业设计论文第页共页然。型通风系统形工作面采用前进式或沿倾斜方向回采,回风巷在前方煤体维护,可沿空留巷或预先掘进,其优点是进回风巷只需侧维护在采空区内。由于进回风巷的总长度近似不变风阻稳定,有利于改善通风但回风巷在采空区维护,密封不好,则漏风量大。不利于防止煤炭自燃。型通风系统工作面采用后退式回采。进会风巷均在煤体中维护,有三条平巷,可进两回,也可两进回,工作面通过风量大,风阻小,漏风量小,有利于防火工作面降温和排除瓦斯。带区通风构筑物为了保证井下各个用风地点得到所需的风量,维持通风系统的稳定性,应在通风系统中设置些通风构筑物以控制风向和风量,防止大量漏风或风流短路。为了保证带区内通风风流的稳定,在巷道内设置系列通风构筑物,控制风流的流动。通风构筑物必须正确设计,合理选择位置,保证施工质量,严格管理制度。主要通风构筑物有风门在通风系统中既要隔断风流又要行人或通车的地方应设立风门。在行人或通车不多的地方,可构筑普通风门。而在行人通车比较频繁的主要运输道上,则应该构筑自动风门。挡风墙密闭在需要堵皆计对上述配筋计算墩帽梁配筋纵筋配置沿跨最大正弯矩为,最大负弯矩为,混凝土采用,,钢筋采用Ⅱ级筋,,。取最大弯矩计算,梁截面尺寸,内力臂验算应力所以,构造配筋满足要求满足要求箍筋配置剪应力计算跨中截面支座截面查表,当混凝土标号时最大主拉应力因此需按计算配筋箍筋采用肢。因剪力较大,所以选用直径的钢筋,箍筋间距,等间距布置。箍筋所承受的主拉应力斜筋承受的剪应力面积则所需斜筋总面积为选用钢筋直径为所需斜筋的根数根取根。二墩柱配筋计算纵向配筋先判断大小偏心取最小配筋率,即进行检算换算截面由于是对称配筋,所以初始偏心矩偏心距增大系数偏心轴力对换算截面重心轴的偏心距所以属小偏心受压构件。截面应力核算稳定性检算,查表得,,所以稳定性满足要求。净截面换算截面净截面换算截面净截面换算截面净截面换算截面于购置设备和软件开发费用上。预见中,可以进步根据需求扩展功能模块,更多地将用户单位的经营项目纳入本系统的管理范畴。技术可行性分析本系统采用的软硬件开发平台成熟实用,而且成本相对低廉,系统操作简便,无需花费大量的培训成本,主要体现在以下方面成熟可靠的和局域网构架技术成熟可靠的软件开发环境贴切用户需求的系统功能实现和交互性较好的用户操作界面,综上所述,本系统的设计与实现具有较高的可行性。社会可行性分析本系统根据企业用户实际需求设计实现,满足用户的业务规范和流程,使用成熟的系统实现模式,对于人员培训与管理模式的适应成本较低,而且系统具有广泛的社会应用基础,因此具有较高的社会可行性。需求分析本系统涉及企业用户的主要业务项目和流程操作。从管理的角度可将该收银系统分为两大部分前台操作和各业务部门后台管理,根据实际考察与分析,设计具有以下功能该系统由前台收银和后台管理两大子系统组成,其中前台收银售模块包括前台收银结算商品查询会员查询五个子模块后台管理模块包括软件管理设定商品管理人事管理会员管理供货商管理算时对墩底的弯矩横向风力风对墩底的弯矩风列车横向摇摆力摇对墩底的弯矩摇单孔单列空车不计冲击,不计摇摆力恒载列车活载制动力或牵引力按规范取竖向活载的,即对墩底的弯矩横向风力风对墩底的弯矩风单孔双列恒载列车活载制动力或牵引力按规范取竖向活载的,即与冲击力同时计算时对墩底的弯矩横向风力风对墩底的弯矩
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