(1.同濟大學機械與能源工程學院,上海 200092;2.大福(中國)物流設備有限公司,上海 201613;3.建設部長沙建設機械研究院,湖南 長沙 410013)
立體庫貨架是一種具有空間結構的倉儲設備,專門用來存放具有一定規格、尺寸、重量的貨物。隨著經濟和科技的快速發展,現代工業、貿易以及物流行業,對立體貨架的需求越來越大。
目前大多數貨架設計單位,都采用經驗設計和保守設計的方法。此類方法,無法有效和精確的分析:在增加背拉組合后,用鋼量的優化效果。
本文采用有限元分析的方法和參數化建模分析的設計方法,有效地分析出立體庫貨架的背部拉桿組合的優化效果和規律。
貨架設計尺寸:19.6 m(長)×1.4 m(寬)×26 m(高),總共8組單元,每組單元貨架的主要指標參數,如表1所示。

表1 立體庫貨架單元的主要參數
此次設計采用典型貨架結構,即由橫梁、立柱、拉桿、支撐等通過剛接方式,組裝成整體型密集框桁架結構[1],如圖1所示。

圖1 貨架結構示意圖(局部)
依據貨架的總體設計方案,橫梁、立柱、支撐等鋼構件,均由特制矩形截面的冷彎薄壁型鋼材[2]制成(材質Q235),各組成部分型材的矩形截面參數如表2所示。
按鋼貨架結構設計規范[3],貨架結構上的載荷可分為恒載荷、貨架活載荷、豎向沖擊載荷、水平載荷以及可能的風載、屋面活載荷和地震作用等。鑒于該貨架安裝在室內,不考慮風載等。以及暫不考慮地震設計,如表3所示。

表3 立體貨架載荷
按鋼貨架結構設計規范[3]和鋼結構設計規范[4],恒載荷、活載荷和前后方向水平載荷可計算得到。為考慮沖擊載荷等動態載荷影響,活載荷按計算值的1.6倍進行等效加載[3]。水平載荷加載:單聯接節點的水平力大小約為186 N,按200 N進行加載。整體型貨架最大垂直偏差不得大于全高的1/1 000,且偏差的絕對值不得大于10 mm。
對研究對象的模型進行加載,分析立體庫貨架在靜態工況下貨架受力及變形。如圖2所示,貨架底部固定安裝到地面,橫梁上添加貨物活載荷,立柱上添加水平載荷,水平載荷沿-X方向。
應力及位移結果如表4所示,可以看出最大應力點位于中間-X方向立柱底部,為170.46 MPa,非常接近材料屈服強度;豎直最大位移點位于頂部-X方向承載橫梁,為9.24 mm,接近10 mm的設計值,如表4所示。

表4 立體貨架有限元分析結果

圖2 立體庫貨架應力分布云圖
以上分析表明,在未添加背部拉桿的情況下,立體貨架滿足設計要求,但還設有很大優化空間。
為了減小貨架的用鋼量,在貨架背部添加背部拉桿結構,如圖1所示。根據背部支撐的高度,結構優化設計時,考慮以下幾種優化情況:①無背部支撐。②1/6高度背部支撐。③2/6高度背部支撐。④3/6高度背部支撐。⑤4/6高度背部支撐。⑥5/6拉桿背部支撐。⑦全高背部支撐。
各種情況優化設計結果如表5所示。

表5 立體庫貨架優化結果分析表
根據表5的結果所示,貨架于3/6高度背部支撐時,一般用鋼量最小。相較于初始設計,優化后用鋼量減小16.3%。