大跨度钢结构安装在体育场馆中的应用
钢结构在体育场馆建设中的应用案例分析
钢结构在体育场馆建设中的应用案例分析体育场馆作为一种特殊的建筑形式,对于结构的安全性、稳定性和可持续性具有较高的要求。
在近年来的建筑实践中,钢结构得到了广泛应用,并在体育场馆建设中展现了其独特的优势。
本文将分析几个钢结构在体育场馆建设中的应用案例,并探讨其优点和挑战。
1. 足球场的钢结构覆盖系统足球场是一种常见的体育场馆类型,其建造对于结构体系和覆盖系统的要求较高。
钢结构覆盖系统在足球场建设中得到了广泛应用。
以某个足球场为例,该足球场的结构采用了钢轻型化结构体系,通过拱形屋面结构和支撑体系的相互配合,实现了大跨度无柱式的建筑形式。
这种采用钢结构的足球场具有施工周期短、造价相对低廉、灵活度高等优势。
2. 游泳馆的钢结构抗震设计游泳馆是另一种常见的体育场馆类型,对于结构的抗震性能要求非常高。
在某个游泳馆的设计中,钢结构被应用于主体结构和屋面结构,通过钢材的抗震性能和适应性,有效地提高了建筑的抗震稳定性。
此外,钢结构还可以满足游泳馆大跨度、无柱空间和室内空调系统的需要,为游泳馆的建设提供了更多的设计灵活性。
3. 羽毛球馆的钢结构空间构造羽毛球馆作为一个拥有较高灵活性需求的体育场馆类型,需要兼顾建筑形式的优美性和内部空间的灵活性。
在某个羽毛球馆的设计中,钢结构被用于构建屋盖和内部桁架系统。
通过采用轻质钢材和框架结构,该羽毛球馆实现了大跨度、大空间的要求,并提供了灵活的空间可调整性,以满足不同体育活动和观众容纳量的需求。
综上所述,钢结构在体育场馆建设中具有独特的应用优势。
它的轻质化、抗震性能和灵活性特点,使得钢结构能够满足体育场馆的特殊需求,同时也提供了跨越大空间的可能性。
然而,在使用钢结构的同时,我们也面临着材料成本和施工技术等方面的挑战。
因此,在实际应用中需要充分考虑经济性、可持续性和施工工艺等因素,以确保钢结构体系的可靠性和稳定性。
总之,钢结构在体育场馆建设中的应用案例为我们提供了许多有益的启示。
通过不断积累经验和改进技术,相信钢结构在体育场馆建设中的应用会越来越广泛,并为体育场馆的建设贡献更多的创新和发展。
体育馆大跨度钢结构桁架吊装施工工法(2)
体育馆大跨度钢结构桁架吊装施工工法体育馆大跨度钢结构桁架吊装施工工法一、前言随着体育馆的兴建和不断完善,对于大跨度钢结构桁架的吊装施工工法的需求也越来越大。
该工法适用于各种大型室内体育场馆,具有独特的工艺原理和施工工艺,能够提供高效、安全、稳定的施工方案。
二、工法特点体育馆大跨度钢结构桁架吊装施工工法具有以下特点:1. 安全可靠:采用先进的吊装设备和技术操作手法,确保吊装过程的安全性和可靠性。
2. 施工效率高:通过优化施工工艺和流程,在保证质量的前提下,提高施工效率,缩短施工周期。
3. 结构稳定:合理的结构设计和施工方法,确保大跨度钢结构桁架的稳定和承载能力。
4. 可拆卸性强:施工完成后,钢结构桁架可以按照需要进行拆卸和再利用,提高了资源的可持续利用性。
三、适应范围该工法适用于各种大型室内体育场馆的钢结构桁架吊装施工,包括篮球馆、足球场、游泳馆等。
可灵活调整施工工艺和方法,以适应不同体育馆的结构特点和空间要求。
四、工艺原理该工法采用先进的技术手段和设备,通过控制吊装设备的移动和起重操作,将大跨度钢结构桁架从地面升高到预定位置。
在施工过程中,需要根据实际工程的要求,采取相应的技术措施,确保施工的顺利进行。
五、施工工艺1. 准备工作:施工前,需要进行场地清理和平整,检查吊装设备和工具的状态,确保所有设备正常运转。
2. 钢结构桁架吊装:根据设计方案和吊装计划,确定吊装点和吊装路径,并采用吊车等适当的吊装设备进行吊装。
在吊装过程中,需要控制吊装速度和角度,确保吊装的平稳进行。
3. 钢结构桁架安装:吊装完成后,将钢结构桁架按照设计方案进行拼装和安装。
在拼装过程中,需要保证桁架的连接紧固牢固,以确保结构的稳定性。
4. 检查和调整:完成安装后,对钢结构桁架进行全面检查和调整,确保吊装和安装的质量达到设计要求。
六、劳动组织在施工中需要组织合理的劳动力,包括工程师、技术人员、操作工等。
根据施工计划和需求,合理安排各个工种的工作任务和协调工作。
关于体育馆钢结构技术应用
关于体育馆钢结构技术应用摘要:在体育场馆建设中钢索结构成为主要结构形式,其跨度越来越大,技术难度越来越高,新技术应用也越来越多,钢索结构技术发展到一个新时期。
关键词:工程技术钢结构跨度张拉1 工程概况某体育馆为大型多功能综合体育馆,上部为钢筋混凝土框架结构,屋面采用钢索结构,地上5层,地下2 层,总建筑面积近40000㎡,,可容纳观众人数1万左右。
屋面钢结构部分是由比赛馆和训练馆两部分组成,两部分都采用了张弦梁结构,钢结构部分总长200m ,横向最大宽110m,其中比赛馆和训练馆长中间有1000mm的伸缩缝,从结构上讲,两部分相对独立。
比赛馆拉索最大跨度85m,沿7 榀张弦梁纵向布置,下弦拉索型号为Φ7×163 ,并且在每榀桁架之间通过Φ32 的钢拉杆连接;训练馆长拉索最大跨度53m ,沿8 榀张弦横向布置,下弦拉索型号为Φ5×151。
每一榀的张弦梁主要是由桁架、撑杆及拉索等构成,2 施工方案训练馆和比赛馆主桁架采用厂内下料、弯管、喷砂除锈、油漆;主弦弯管在厂内进行侧卧匹配拼装。
在考虑了钢结构特点的情况下,确定了构件的安装方案为:搭设主桁架满堂脚手架,在脚手架上安装拼装定位胎架,桁架构件散件吊上胎架进行安装。
3 施工工艺流程(如图1所示)4 施工方法和步骤4.1体育馆钢结构安装施工步骤施工测量网点布控完成和预埋件检查验收完毕之后进行各阶段施工。
4.1.1训练馆安装施工第一阶段:主桁架拼装脚手架架设就位。
第二阶段:主桁架拼装定位胎架支撑点在脚手架上依次安装调整定位。
第三阶段:主桁架的下弦管、上弦管、斜撑管和水平撑管依次安装定位并按焊接程序进行施焊。
第四阶段:屋面主桁架结构整体拼装焊接完毕,再进行张拉索的压杆安装。
第五阶段:张拉索的压杆安装就位后,再依次逐根安装张拉索。
在结构自重作用下对每根张拉索分级、多次的施加预张力,直至张拉至指定的预张力为止。
第六阶段:进行屋面主桁架结构之间的水平支撑和边桁架安装,然后安装屋面檩条系统。
大跨度复杂造型钢结构铝镁锰金属面屋系统在青岛市体育中心的应用
大跨度复杂造型钢结构铝镁锰金属面屋系统在青岛市体育中心的应用1前言随着复杂造型建筑体、群越来越多的出现在日常施工过程中,对于屋面施工的要求也越来越高,青岛体育中心游泳跳水馆工程屋面结构跨度大、造型复杂外观质量要求高,特别是“贝壳”北侧支座处弯曲弧度大于90度,经多方考察考证,选取了霍高文(KAL-ZIP)铝镁锰板系统用作屋面施工。
本文以青岛市游泳跳水馆屋面工程实例从材料运输存放、施工准备、安装过程等方面介绍霍高文(KAL-ZIP)铝镁锰板系统施工过程。
2材料特点2.0.1强度高、耐候性好、无需维修保养没有穿孔及螺钉外露2.0.2可生产不间断长板,无需纵向搭接2.0.3无需化学嵌缝胶,免除污染与老化问题3适用范围霍高文(KAL-ZIP)铝镁锰板.比重是彩钢的1/3,使用寿命却可达到其3倍以上.由于板型柔软可塑, 并且可以提供成套层面系统解决方案、为建筑师提供灵活性的设计。
可做成扇形,弧型,因此该系统被广泛应用在机场,体育场馆,剧院等建筑物上。
4施工原理采用铝镁锰板定型加工,通过施工线测量、檩托安装焊接安装、防水透气PE膜安装、保温棉、铝镁锰屋面板安装、最终包边清理一整套完善工序来完成屋面造型制作。
5、施工准备5.1运输过程5.1.1霍高文屋面板在集中运输过程中应注意悬挂点的最大荷载不得超过0.8吨悬挑的出挑端不能超过4.5米。
5.1.2不同的板的板肋不同,托架的摆放一定要与铺板的方向相同,以免不得不在屋面上再将板翻转过来。
安装时也必须在小肋的一侧按顺序安装。
5.1.3预弯的KAL-ZIP板:当卸货时和将预弯的板抬上屋面时,应特别小心。
还应考虑会用到额外的传送带。
5.1.4托架不可以直接放在支撑结构上,压形板不得不分别抬上屋面或是捆成小捆吊上去。
5. 2施工现场存放5.2.1板存放时,板上一定要有覆盖物,以免积累赃物和产生蒸汽凝结。
除此以外,还要以一定的角度放在木叉支撑上并盖上东西,以利空气流通。
5.2.2在屋面堆放时,应确认支撑结构的承载能力是足够的。
大跨度预应力钢结构在体育馆工程中的应用.pptx
4.2.2预应力索张拉
按施工方案,张拉施工分3级由两端向中间双方向对称 施工。第一张拉至80%设计索力;第二次张拉100%设计 索力,并超张拉5%;第三级进行索力微调,调整到设计 值。分级张拉施工顺序如下图所示(第一级为1-7号图, 第二级为8-14号图,第三级根据监测情况对个别索调整。 )
第一次张拉9,22,E,M轴线张拉到80%设计力,分别为 980.1060.1360.1360KN.
2.预应力技术于大跨度空间钢结构特色和优势
(1) 可以改变结构的受力状态,满足设计人员所要求的结构 刚度、内力分布和位移控制。
(2) 通过预应力技术可以构成新的结构体系和结构形态(形 式),如索穹顶结构等。
(3) 预应力技术可以作为预制构件(单元杆件或组合构件)装 配的手段,从而形成一种新型的结构,如弓式预应力钢结 构。 (4) 采用预应力技术后,或可组成一种杂交的空间结构,或 可构成一种全新的空间结构,其结构的用钢指标比原结构 或一般结构可大幅度降低,具有明显的技术经济效益。
桁架预应力钢索采用挤包双护层大节距扭绞型缆索,定 位撑杆(撑杆为圆管,截面为219×12mm,最长为 9.248m)。上端与桁架结构的下弦采用万向球绞节点连接, 下端与索采用夹板节点连接,纵横向索穿过钢撑杆下端的 双向节点,形成双向张拉空间索网,索端与钢结构相连处 设计为铸钢节点。(图2.3.4)
4.2 钢结构预应力施工
4.2.1预应力索的安装
索的安装穿插在钢构件的安装过程中,索盘放置在结 构外地坪上,纵横向拉索使用捯链辅助牵引,随钢结构一 起滑移,但索不张拉,仅预紧。索规格主要有4 种:5×109,5×187,5×253,5×367.横向钢索预张力中间索 最大2000KN,端部索最小1100KN;纵向钢索预张力中间 索最大1600KN,端部索最小1300KN,张拉过程中,考虑 纵横向索相互影响和张拉先后顺序对索力影响,需超张拉, 横向双索最大张拉力达到2730KN,纵向单索最大张拉力达 到1850KN。
大跨度建筑案例分析
大跨度建筑案例分析大跨度建筑是指横跨较大距离的建筑结构,通常用于体育馆、会展中心、机场等大型场馆。
这类建筑在设计和施工过程中面临诸多挑战,但也展现了人类工程技术的辉煌成就。
本文将通过分析几个大跨度建筑的案例,探讨其设计特点、施工工艺和结构特色。
首先,我们来看看鸟巢——北京国家体育场。
作为2008年北京奥运会的主要场馆之一,鸟巢采用了钢结构和外部网架相结合的设计,实现了悬臂梁和双曲面网架的完美结合,形成了独特的外观。
其大跨度结构采用了大跨度钢梁和索网结构,通过精密计算和施工工艺,实现了整体结构的稳定和坚固。
鸟巢的设计不仅满足了大型体育赛事的需求,同时也成为了北京的标志性建筑,展现了中国工程技术的雄心和实力。
其次,我们来看看迪拜世界贸易中心。
这座高达828米的超高层建筑,拥有世界上最大的悬臂结构,其大跨度悬臂楼板采用了高强度混凝土和钢筋混凝土结构,通过精密设计和施工工艺,实现了超高层建筑的稳定和安全。
迪拜世界贸易中心的设计突破了传统高层建筑的限制,展现了人类工程技术的创新和突破,成为了迪拜的城市地标和世界建筑的奇迹。
最后,我们来看看上海中心大厦。
这座高度632米的摩天大楼,采用了超大跨度的钢结构框架和外挂式钢结构天桥,实现了大跨度建筑的稳定和安全。
上海中心大厦的设计和施工充分考虑了风荷载、地震作用等外部力学因素,通过先进的结构分析和仿真技术,实现了建筑结构的优化和精准控制。
其独特的外形和大跨度结构,成为了上海的城市名片和世界建筑的典范。
综上所述,大跨度建筑在设计和施工过程中需要充分考虑结构稳定性、外部力学因素和施工工艺等多方面因素,通过精密计算和先进技术,实现了大跨度建筑的稳定、安全和美观。
这些案例不仅展现了人类工程技术的辉煌成就,同时也为未来大跨度建筑的设计和施工提供了宝贵的经验和借鉴。
相信在不久的将来,会有更多更壮丽的大跨度建筑出现在世界各地,为人类的城市和生活增添更多的美丽和活力。
大跨度钢结构半球体网壳安装施工工法
大跨度钢结构半球体网壳安装施工工法大跨度钢结构半球体网壳安装施工工法一、前言大跨度钢结构半球体网壳是一种广泛应用于体育场馆、展览馆等场所的新型建筑结构。
它具有结构简洁、造型美观、空间利用率高等特点,因此在现代建筑设计中得到了广泛应用。
然而,由于其复杂形状和大跨度的特点,施工难度较大。
因此,为了保证施工质量和安全,需要采用一种安装施工工法。
二、工法特点大跨度钢结构半球体网壳安装施工工法具有以下特点:1. 分段施工:将半球体网壳分成若干个较小的分段进行安装,以降低单个分段的重量和复杂度。
2. 模块化设计:将每个安装分段设计成模块化的结构,便于施工和拼装。
3. 预制加工:在工厂预先进行构件加工和组装,提高施工效率和减少现场操作。
4. 组合拼装:通过吊装、栓接等方式将各个分段组合拼装成完整的半球体网壳。
5. 安全稳定:采用合理的加固和支撑措施,确保施工过程的安全和结构的稳定。
三、适应范围大跨度钢结构半球体网壳安装施工工法适用于直径较大、高度较低的半球体网壳结构,例如体育场馆、展览馆等建筑。
四、工艺原理大跨度钢结构半球体网壳安装施工工法的工艺原理是将实际工程需求与施工工法相结合。
首先,根据设计要求将半球体网壳分段,并进行模块化设计和预制加工。
然后,根据实际情况确定施工工艺和技术措施,包括分段吊装、组合拼装和加固支撑等。
最后,按照工艺和措施进行具体的施工操作,确保施工质量和安全。
五、施工工艺大跨度钢结构半球体网壳安装施工工法的施工工艺包括以下几个阶段:1. 地基处理:对施工区域的地基进行处理,包括夯实、整平等操作,以确保施工的稳定性。
2. 分段吊装:将预制好的半球体网壳分段吊装到指定位置,通过起重设备进行控制和调整。
3. 组合拼装:通过栓接、焊接等方式将各个分段进行组合拼装,并进行连接和固定。
4. 加固支撑:根据施工需求,采取加固和支撑措施,确保半球体网壳的结构稳定和安全。
5. 完工验收:进行施工质量验收和安全检查,保证施工质量和安全要求的达到。
大跨度空间钢结构的应用与发展
大跨度空间钢结构的应用与发展大跨度空间钢结构是指具有较大的跨度,并采用钢材作为主要结构材料的空间结构。
它具有结构轻、刚度高、耐久性好等特点,广泛应用于体育场馆、会展中心、机场航站楼、大型工业厂房、桥梁等领域。
本文将讨论大跨度空间钢结构的应用与发展方向。
首先,大跨度空间钢结构在体育场馆领域得到广泛应用。
体育场馆一般需要较大的空间来容纳观众和运动场地。
大跨度空间钢结构可以灵活地满足这个需求,通过钢结构的轻量化设计,使得体育场馆的屋盖结构可以实现较大的跨度,减少了柱子和横梁对观众视线的遮挡。
同时,钢结构的刚度高,可以有效地抵抗风荷载和地震荷载,提高了体育场馆的安全性。
其次,大跨度空间钢结构在会展中心的应用也十分广泛。
会展中心一般需要大空间来容纳展览和会议等活动。
大跨度空间钢结构可以满足会展中心的大空间需求,同时可以通过灵活的钢结构设计,将大空间划分为多个小空间,方便会展中心的使用和管理。
此外,钢结构还可以通过不同类型的吊顶和装饰材料,使得会展中心的内部空间具有较好的视觉效果和舒适性。
再次,大跨度空间钢结构在机场航站楼的建设中也得到了广泛应用。
机场航站楼一般需要较大的跨度来容纳飞机起降和旅客流动。
大跨度空间钢结构可以满足机场航站楼的需求,同时由于钢结构的轻量化设计,可以减少大型混凝土结构对地基的要求,缩短工期,降低成本。
此外,钢结构还可以灵活地设计出大型的航站楼玻璃幕墙,提高机场航站楼的视觉效果,增加乘客的舒适感。
最后,大跨度空间钢结构在大型工业厂房和桥梁领域的应用也逐渐增多。
大型工业厂房往往需要较大的空间,并需要有一定的开放度和通透性。
大跨度空间钢结构可以满足这个需求,同时还可以通过灵活的结构设计,满足不同工业生产的要求,提高生产效率。
与此同时,大跨度空间钢结构在桥梁领域的应用也得到了越来越多的关注。
大跨度空间钢结构可以以较小的材料消耗建造出较大跨度的桥梁,提高了桥梁的通行能力和安全性。
综上所述,大跨度空间钢结构具有轻、高、好的特点,在体育场馆、会展中心、机场航站楼、大型工业厂房、桥梁等领域得到广泛应用。
钢结构与混凝土结构在体育场馆中的设计与施工
钢结构与混凝土结构在体育场馆中的设计与施工体育场馆的设计与施工是一个综合性的工程,其中钢结构和混凝土结构是常用的建筑材料。
本文将从设计和施工两个方面探讨钢结构与混凝土结构在体育场馆中的应用。
一、设计1. 钢结构设计钢结构在体育场馆中的设计具有以下特点。
首先,钢材具有较高的强度和刚度,能够承受较大的荷载,适用于大跨度的空间结构设计。
其次,钢结构可以灵活地进行组合和拆卸,便于场馆改造和扩建。
再次,钢结构的造价相对较低,节约了建设成本。
2. 混凝土结构设计混凝土结构在体育场馆中的设计也具有独特优势。
首先,混凝土具有很好的抗压性能,能够承受较大的垂直荷载,适用于构筑高大的观众看台和梯形结构。
其次,混凝土可以根据需要进行浇筑和成型,适应不同形状和坡度的结构需求。
再次,混凝土结构的耐久性好,能够满足长期使用的要求。
二、施工1. 钢结构施工钢结构的施工包括以下几个主要步骤。
首先,进行基础施工,确保基础坚固稳定;其次,进行钢梁和钢柱的安装,采用适当的吊装设备,保证安装位置准确;再次,进行钢结构的焊接和螺栓连接,确保结构的完整性和稳定性;最后,进行涂装和防腐处理,延长钢结构的使用寿命。
2. 混凝土结构施工混凝土结构的施工过程包括以下几个主要步骤。
首先,进行模板的搭建,根据设计要求和图纸进行模板的制作和安装;其次,进行混凝土的配制和浇筑,确保混凝土的质量和均匀度;再次,进行养护处理,确保混凝土的强度和稳定性;最后,进行模板的拆除和表面修整,使结构表面平整美观。
三、钢结构与混凝土结构的比较1. 优点比较钢结构的优点在于高强度、灵活组合和成本较低;混凝土结构的优点在于耐久性好、抗压性能高和施工前期成本相对较低。
2. 缺点比较钢结构的缺点在于易受腐蚀和火灾影响;混凝土结构的缺点在于自重大、施工周期长。
综上所述,钢结构和混凝土结构在体育场馆中都有着重要的应用价值。
设计上,钢结构适用于大跨度、大空间的体育场馆,而混凝土结构适用于高大观众看台和梯形结构。
国内外大跨度建筑案例
国内外大跨度建筑案例一、引言在建筑设计中,大跨度结构是一种常见的形式,其设计和施工需要考虑到多种因素,例如材料的强度和稳定性、结构的稳定性、地震和风力等自然因素以及人工造成的负载。
本文将介绍国内外几个著名的大跨度建筑案例,以探讨其设计思路和技术特点。
二、国内大跨度建筑案例1. 鸟巢鸟巢位于北京市奥林匹克公园内,是2008年北京奥运会主体育场馆之一。
它由中国建筑师李兆基设计,总面积为258,000平方米,可容纳91,000名观众。
鸟巢采用了双层网壳结构,由24根钢柱和1,100根钢管组成。
整个结构呈现出一个自由流动的形态,具有很高的美学价值。
2. 上海中心大厦上海中心大厦是位于上海浦东新区陆家嘴金融贸易区内的一座摩天大楼,高度632米。
它采用了双曲面外壳结构和裙房支撑系统,是世界上首座采用这种结构的超高层建筑。
该建筑设计师为Gensler公司的William Pedersen,建筑师Jun Xia和T.J. Gottesdiener。
3. 深圳大运中心深圳大运中心是位于深圳市龙岗区的一座综合性体育馆,总面积为140,000平方米。
它采用了双曲面外壳结构和钢桁架支撑系统,具有很高的抗震性和稳定性。
该建筑设计师为Arup公司。
三、国外大跨度建筑案例1. 伦敦奥林匹克体育场伦敦奥林匹克体育场位于英国伦敦奥林匹克公园内,是2012年夏季奥林匹克运动会主要场馆之一。
它采用了可拆卸式钢结构梁和钢索支撑系统,可以容纳80,000名观众。
该建筑设计师为Populous公司。
2. 西班牙塞维利亚机场西班牙塞维利亚机场是一座现代化的机场,采用了双曲面玻璃幕墙和钢结构悬吊屋顶。
该建筑设计师为Rogers Stirk Harbour + Partners 公司。
3. 美国华盛顿国家大教堂美国华盛顿国家大教堂是一座哥特式建筑,采用了石材拱顶和钢制结构支撑系统。
它是美国最大的教堂之一,也是美国历史上最重要的宗教建筑之一。
该建筑设计师为Frederick Law Olmsted Jr.公司。
钢结构应用实例范文
钢结构应用实例范文钢结构是一种广泛应用于建筑和结构工程中的构造形式。
它具有高强度、轻量化、耐久性好、施工速度快等优点,在现代建筑中被广泛使用。
以下是一些钢结构应用实例:1.大型体育场馆:钢结构适用于建造大跨度、高空间活动场所。
例如,世界上许多著名的体育场馆都采用了钢结构,如中国的鸟巢和美国的西雅图水晶体育场。
钢结构的轻量化特性使得体育场馆可以拥有更大的空间和更好的可视性。
2.高层建筑:钢结构是建造超高层建筑的理想选择。
由于钢结构的高强度和轻量化特点,可以减少建筑物的自重,提高结构的稳定性和抗震性能。
例如,迪拜的哈利法塔就是一座采用钢结构的超高层建筑。
3.桥梁:钢结构在桥梁建设中有着广泛的应用,特别是对于大跨度桥梁和特殊工况的桥梁。
钢结构的高强度和抗震性能使得桥梁可以承受更大的荷载和抵抗自然灾害。
例如,美国的金门大桥和中国的嘉陵江大桥都采用了钢结构。
4.工业设施:钢结构在工业设施建设中具有重要的地位。
由于钢结构的高强度和耐腐蚀性,适用于化工厂、电厂、石油炼厂等工业设施的建设。
钢结构的模块化特点也使得工业设施可以快速建造和容易维护。
5.航空航天建筑:钢结构在航空航天建筑中应用广泛,如机场航站楼、飞机维修库等。
钢结构的轻量化和高强度特点符合航空航天建筑对结构重量和强度的要求。
6.文化建筑:钢结构能够创造出独特的建筑形态,适用于建造各种文化建筑,如博物馆、展览馆等。
例如,法国的卢浮宫玻璃金字塔就是一个采用钢结构的标志性建筑。
7.海洋工程:钢结构在海洋工程中应用广泛,如海上风电场、海上石油平台等。
由于钢结构的耐腐蚀性,可以经受严酷的海洋环境。
总结起来,钢结构在各种建筑和结构工程中具有广泛的应用。
它的高强度、轻量化、耐久性好等优点使得钢结构成为现代建筑的理想选择。
随着科学技术的不断发展,人们对钢结构的应用也会进一步扩大,为建筑产业带来更多的机遇。
体育馆大跨度钢结构施工
体育馆大跨度钢结构施工摘要:由于体育馆项目大跨度钢结构施工的过程中,所使用到的钢桁架具有较大的跨度,因此,在现场施工时,其拼接、吊装及安装等工序均面临着相对较大的难度,因此,必须要掌握好大跨度钢结构施工技术要点,才能确保体育馆项目的顺利进行。
现代预应力技术和新型材料的引入丰富了结构空间体形,体育馆大跨度钢结构建筑造型美观、经济实用、环保节能,是现代建筑的优秀作品。
但因为结构体系的和施工难度的复杂性,该技术的发展遇到极大的挑战,本文对体育馆大跨度空间钢结构的施工技术进行分析,寻求最优的建筑技术和施工模式。
关键词:体育馆;大跨度钢结构;施工技术引言:大跨度空间结构的一个较为明显的应用就是体育场馆建筑。
这是基于体育场馆的特点,较大的跨度和空间都是体育场建筑所必须的。
大跨度钢结构施工在建筑中运用广泛,效果显著。
本文主要对体育馆大跨度钢结构施工组织,安装的工艺流程等和大跨度钢结构施工技术要点几方面进行论述。
一体育馆大跨度钢结构施工技术的特点1现代预应力技术的应用效果明显现代技术和工程实践表明,对工程构件施加预应力可以提高钢材的强度。
预应力技术在索穹顶及张拉结构的使用中效果明显,同时对结构的抗震性有明显的增强,增加构件的耐久性,增加使用寿命。
2钢板的厚度和等级要求高体育馆大跨度空间钢结构的大跨度和悬臂较大的荷载要求钢材具备足够的强度。
传统建筑中梁体和柱体的应用可以减少同一构件的承受荷载。
大跨度空间钢结构的设计概念是减少梁柱的支撑,利用悬臂承受荷载的同时克服剪力,这就对钢材的强度和刚度提出较高的要求。
3焊接施工工程量大且要求较高体育馆大跨度空间钢结构对节点的处理多为焊接施工。
焊接的瞬间高温会改变钢材的特性,要在焊接前进行凹槽的准备工作,根据测算的焊接缝隙长度确定凹槽的开设深度,顺应钢构件的剪切力方向摆放固定管材的连接板。
二体育馆项目大跨度钢结构施工技术要点2.1施工准备阶段在体育馆项目施工准备阶段,其质量管理和控制包括施工方案的优化及施工程序的合理安排,施工人员与设计人员间要做好相应的施工技术交底,并且要详了解每道施工工序的质量要求和标准。
钢结构在大型活动场馆中的应用
钢结构在大型活动场馆中的应用随着现代建筑工艺和技术的不断发展,钢结构建筑在世界范围内得到了广泛应用。
尤其是在大型活动场馆的建设中,钢结构的优势被彻底发挥出来。
本文将探讨钢结构在大型活动场馆中的应用,并分析其优势和挑战。
一、概述大型活动场馆一般指容纳数千人以上的室内体育馆、演唱会场所、展览中心等。
相较于传统的混凝土建筑结构,钢结构具有更大的空间自由度和更短的建设周期。
钢结构由高强度钢材构成,具备轻巧、坚固和抗震性能等优点,在大型活动场馆中发挥了不可替代的作用。
二、钢结构的优势1. 空间自由度钢结构建筑拥有更大的空间自由度,能够实现大跨度无柱设计,最大程度地减少了内部空间的障碍。
这对于大型活动场馆来说至关重要,能够创造更好的观赏视野和舒适的观众体验。
2. 建设周期短相较于传统的混凝土结构,钢结构的建设周期大大缩短。
因为钢结构构件可以在工厂先行制造完成,然后再现场进行组装。
这样不仅可以提高工程效率,还可以减少施工期间的不便和风险。
3. 抗震性能优越钢结构建筑的抗震能力比传统建筑更强。
钢材的弯曲和弹性能力使得钢结构可以更好地承受地震或其他自然灾害带来的冲击。
这对于大型活动场馆来说至关重要,可以保证观众和演出人员的人身安全。
4. 可持续性钢结构建筑在施工过程中产生的废料多可以回收利用,具有较高的可持续性。
而且,钢结构可以在建筑设计寿命结束后进行拆除或改造,进一步减少了资源浪费。
三、钢结构的应用案例1. 体育馆钢结构体育馆是大型活动场馆中最典型的应用之一。
例如,位于中国的鸟巢和水立方就采用了钢结构建造,成为了奥运会的标志性建筑物。
钢结构的轻巧性和抗震性能使得这些体育馆可以容纳大量观众,并提供良好的观赏视野和舒适的环境。
2. 演唱会场所大型演唱会常常需要临时搭建场馆,而钢结构的灵活性正好满足了这一要求。
钢结构的零部件可以便捷地进行运输和组装,为演唱会的成功举办提供了便利。
3. 展览中心展览中心往往需要更改展示布局以适应不同的展览需求。
钢结构在体育设施建设中的应用与效益
钢结构在体育设施建设中的应用与效益近年来,随着体育事业的快速发展和人们对健康生活的追求,体育设施建设逐渐成为城市发展的重要组成部分。
而作为一种高度可塑的建筑材料,钢结构在体育设施建设中得到了广泛的应用。
本文将探讨钢结构在体育设施建设中的应用以及带来的效益。
一、钢结构在体育设施建设中的应用1. 体育馆钢结构在体育馆的建设中发挥了重要作用。
相比传统的混凝土结构,钢结构具有更好的抗震性能和施工灵活性。
它可以快速组装并适应不同的场地和设计要求。
此外,钢结构还可以为体育馆提供大跨度的空间,确保观众席的良好视野和舒适性。
2. 游泳馆游泳馆是体育设施中常见的建筑类型之一。
由于游泳馆内部要求相对封闭,钢结构能够满足这一需求。
通过使用钢结构,游泳馆可以实现更宽敞的空间和更高的天花板,提高了空气流通和照明效果。
此外,钢结构还能够轻松应对游泳馆的湿度和温度变化,同时提供良好的抗腐蚀性能。
3. 体育场体育场作为大型体育活动场地,对于结构的稳定性和承载能力有较高的要求。
钢结构在体育场建设中广泛应用,可以提供高强度和轻质的结构支持。
钢结构的灵活性使得体育场可以根据需求进行扩建或改造,并且能够满足大型体育比赛和演出的需求。
二、钢结构在体育设施建设中的效益1. 施工速度快相比传统的混凝土结构,钢结构的构件可以在工厂预制,然后再进行现场组装。
这种施工方式节省了大量的施工时间,大大缩短了体育设施的建设周期。
同时,钢结构的轻便性也减少了施工期间对场地的影响,降低了施工成本。
2. 结构稳定性高钢结构具有出色的抗震能力和承载能力,能够保障体育设施的结构安全。
尤其是在地震多发地区,采用钢结构的体育设施能够有效减少因地震而导致的安全隐患,为人们提供更安全的运动环境。
3. 空间利用率高钢结构的特点使得体育设施可以设计更大跨度的空间,提高空间的利用率。
体育馆、游泳馆和体育场等场馆在设计上可以灵活变化,同时保持良好的场地布局和观众视野。
这使得观众能够更好地观赛,并提供更好的赛事体验。
大跨度钢结构在公共建筑施工中的应用
大跨度钢结构在公共建筑施工中的应用
在公共建筑施工中,如展馆、大型体育场馆和文化中心等,大跨度钢结构被广
泛应用。
相比传统的混凝土结构,大跨度钢结构具有重量轻、强度高、施工周期短等优点,逐渐成为公共建筑新的主要结构形式。
1. 优点
1.1 重量轻
大跨度钢结构的自重轻,导致其在地基的承载要求会降低,而且可降低地震影响。
1.2 强度高
钢结构的焊接技术已经非常成熟,而且抗火、可重复使用。
钢材本身的强度也
比石材、水泥强很多,钢结构建筑可以实现更好的扩张性和抗震性能。
1.3 施工快
大跨度钢结构的构件可以预制,现场组装,大大缩短了建筑施工周期。
2. 实践案例
2.1 世博会中国馆
世博会中国馆的建筑采用的是大跨度钢结构,包括60多根长30米、宽18米、高22米的准旗杆,钢结构最大跨度达到了63米,使用了约4000吨的钢材。
2.2 鸟巢体育场
鸟巢体育场是大型公共建筑中的杰出代表之一,采用的是华丽的钢结构建造。
建筑最大跨度为330米,高度为68.5米,是世界上最大的钢结构建筑之一。
鸟巢
体育场不仅是奥运会的主场馆,同时也成为北京颇具代表性的旅游景点。
2.3 上海大剧院
上海大剧院是上海市文化标志性建筑,也是国内众多大型公共建筑的代表之一。
建筑内部的巨大主体结构由8600吨的钢材构成,最大跨度达到了89.5米,是目
前国内最大的钢结构建筑之一。
3.
随着大跨度钢结构的不断发展和创新,其应用范围和效果正在逐渐扩大,未来将成为公共建筑的发展重点之一。
钢结构与体育场馆设计
钢结构与体育场馆设计随着人们对体育运动的热爱和体育产业的快速发展,体育场馆的需求日益增长。
在体育场馆的设计中,钢结构的应用变得越来越普遍。
钢结构不仅具有强大的抗震和抗风能力,还能够提供灵活的设计和施工方案,满足不同场地和功能需求。
本文将探讨钢结构在体育场馆设计中的重要性及其应用。
一、钢结构在体育场馆设计中的重要性1.1 抗震能力体育场馆通常需要承受大量人员聚集和活动带来的荷载,而抗震性能是体育场馆设计中最重要的考虑因素之一。
钢结构具有较高的强度和韧性,能够在地震发生时保护人员的安全。
相比传统的混凝土结构,钢结构的轻质化和柔性使其能够更好地吸收和分散地震能量,减少结构受损的可能性。
1.2 空间自由度钢结构的灵活性使得设计师能够更好地满足不同场地和功能需求。
体育场馆的设计通常需要考虑到运动场地、看台座席、休息区等功能要求,而钢结构能够提供大跨度的空间覆盖,减少柱子的使用,提供更宽敞和自由的场地布局。
1.3 施工效率相比传统的混凝土结构,钢结构具有较快的施工速度。
钢构件可以在工厂进行预制和加工,然后现场进行简单的组装和安装,大大缩短了施工周期。
这对于需要快速建设的大型体育场馆项目非常重要。
二、钢结构在体育场馆设计中的应用2.1 大跨度体育场馆大型体育场馆通常需要庞大的空间来满足观众席、比赛场地和其他功能区域的需求。
钢结构因其轻质化和高强度的特点,成为实现大跨度体育场馆设计的理想选择。
同时,钢结构的柔性使得可以采用可伸缩的屋盖设计,满足不同场馆使用和观众容量的需要。
2.2 飞檐设计体育场馆的飞檐设计不仅能够提供遮阳和避雨的功能,还能够为场馆增添独特的建筑风格。
钢结构可以实现复杂的曲线和形状,保证飞檐的结构安全和美观性。
2.3 变形设计体育场馆设计中,变形是一项常见的设计要求。
例如,某些体育项目需要可变形的场地布置,以满足比赛规则或体育运动的需要。
钢结构具有出色的变形能力,设计师可以通过调整钢构件的布局和形状,快速实现需要的变形效果。
钢结构在体育场馆建设中的创新应用
钢结构在体育场馆建设中的创新应用随着体育运动的普及和体育产业的快速发展,体育场馆的建设需求也逐渐增加。
在体育场馆建设中,钢结构作为一种先进的建筑材料,具有许多独特的优势,因此在创新应用方面具有巨大的潜力。
本文将探讨钢结构在体育场馆建设中的创新应用,从建筑设计、工程建设以及可持续发展等方面进行分析和讨论。
一、创新的建筑设计1. 空间灵活性钢结构可以通过灵活的设计实现广大空间的覆盖,使得体育场馆的内部布局更加灵活多样化。
在设置看台、场地、训练设施等区域时,钢结构可以满足各种功能的需求,提供更多的可塑性和自由度。
2. 跨度大、无柱设计钢结构具有较大的抗拉能力和稳定性,可以实现跨度更大、开放式的设计。
相比之下,传统的混凝土结构常常需要大量的柱子来支撑,限制了内部空间的使用。
而钢结构的无柱设计使得观众可以更好地观赛,提供更佳的视野和观看体验。
3. 独特的外观设计由于钢材质轻、强度高,其形式操控性较强,能够实现更加灵动的外观设计。
钢结构的应用使得体育场馆的外观可以更加独特、凸显其功能性和现代感,提升了体育场馆的形象,也增添了城市的标志性建筑。
二、创新的工程建设1. 施工速度快钢结构模块化的特点使得其在施工过程中具有较快的安装速度。
相比之下,传统的混凝土施工需要等待较长时间才能够达到强度要求。
钢结构的迅速安装也减少了施工对周边环境的影响,可节省工期和人力成本。
2. 节约材料和资源钢结构具有轻质、高强度的特点,相对于传统的混凝土结构,钢材的使用量更少,能够节约大量的材料和资源。
同时,钢材可回收利用,有利于可持续发展和资源循环利用,减少对环境的影响。
3. 抗震性能好体育场馆通常需要具备较好的抗震性能,保障观众和运动员的人身安全。
钢结构具有优异的抗震性能,可有效应对地震等自然灾害。
这一特点使得钢结构在地震频发地区的体育场馆建设中具有明显的优势,提高了场馆的安全性和可靠性。
三、可持续发展1. 能源利用效率高钢结构材料的生产过程和使用过程的能源消耗较低,相比较传统的建筑材料,更具有能源利用效率高的特点。
钢结构的体育场馆
钢结构的体育场馆体育场馆是现代城市中不可或缺的建筑,它们不仅仅是各种体育活动的场所,也是一个城市文化、娱乐、经济和社交的重要组成部分。
而钢结构建筑的应用正成为现代建筑的潮流。
本文将探讨钢结构建筑在体育场馆中的应用。
一、钢结构建筑的优势相比于传统建筑,钢结构建筑有许多明显的优势。
首先,它是一种轻质结构,相同体积下可以承受更大的载荷。
这意味着,每平方米承重能力更高,可以增加场馆的可容纳人数和活动范围。
其次,钢结构建筑的施工速度快,安装方便,可以大大缩短建造时间。
除此之外,这种建筑材料的运输成本低,并且可以重复利用。
最重要的是,钢结构的可塑性强,可以实现建筑空间的多种表现形式,例如独特的屋顶形态和流线型设计。
二、钢结构的应用1.天幕设计天幕是体育场馆最重要的特征之一,是一个非常复杂的设计问题。
传统建筑使用大量的混凝土、砖石和支撑结构来构建天幕,大大增加了工程的难度和成本。
而钢结构的天幕不仅可以减少建筑材料的使用,更可以实现大跨度的设计,给观众带来更好的视野和体验。
例如中国的“鸟巢”就是一个典型的钢结构体育馆,其天幕采用了墙壁自承重的悬索结构,加上钢网的覆盖,让这座体育场馆成为了“五彩斑斓”的巨型艺术品。
2.空间表现钢结构建筑在空间表现方面更具有灵活性。
传统建筑的结构限制了它们表现空间的能力,而钢结构的强度和可塑性可以实现更丰富的空间表现。
例如墨西哥的“聚光灯”体育馆,它的设计灵感来自于一个极大的杯子,内部呈现出柔和的光影效果。
这是一个典型的钢结构建筑,它的外观充满了流线型,从远处看就像聚光灯的光束一样,令人印象深刻。
3.可持续发展钢结构建筑的可持续发展性也是其一个重要的优势。
钢结构建筑可以使用再生钢材,且在生产和建造过程中产生的废料可以回收利用。
同时,钢结构具有重量轻,强度高和易于捆绑成捆的特点,可以减少体育场馆的建造时间和成本,提高建筑资源利用率,从而保持环境的可持续发展性。
三、案例展示1.普利斯通球场普利斯通球场是英国利兹市的主要体育场馆,它的天幕采用了钢结构设计,实现了大跨度、流线型的造型。
体育馆大跨度钢结构施工方案优选及技术应用探讨
体育馆大跨度钢结构施工方案优选及技术应用探讨发布时间:2021-04-30T09:23:22.378Z 来源:《建筑工人》2021年第1期作者:罗太安[导读] 但不同的结构形式与场地条件也会让施工技术有所差异,这也是本文主要的研究方向。
泰州市第一建设工程监理有限公司摘要:现如今,我国的社会经济在迅猛发展,随着建筑业现代化程度的不断加深,大跨度钢结构工程项目逐渐得到发展,尤其在大中型体育馆中应用较为广泛。
大跨度钢结构建筑在建设过程中除了要解决其结构设计和开发理论的问题,施工方法的优选及技术应用也是其特别要解决的问题。
基于此,文章以系统理论工程为基础,融入苏州科技学院新校区体育中心工程案例,根据该体育中心项目的结构特点和现场施工条件,确定施工方案,并对大跨度钢结构施工方法和技术应用进行详细的分析,可以为类似的结构工程施工和技术应用提供参考。
关键词:大跨度钢结构;施工方案;体育馆;技术应用引言计算机技术与有限元分析方法的快速发展让大跨度钢结构得到了良好的发展,不仅结构造型新颖,在跨度上也不断增加,施工难度整体增加。
虽然大跨度钢结构没有明确的统一标准,但不同的结构形式与场地条件也会让施工技术有所差异,这也是本文主要的研究方向。
1工程概况⑴工程名称:泰州市体育公园二标段⑵工程地点:泰州市海军路以南、鼓楼路以西、淮海路以北、海陵南路以东⑶建设单位:中体泰州体育场馆运营管理有限公司本工程主要包括:体育馆,建筑面积24935㎡;游泳馆建筑面积22842㎡;健身馆17037㎡,地下商业及车库,建筑面积35496㎡;热源中心,建筑面积535㎡;合计100845㎡。
2罗太安体育馆大跨度钢结构施工方案优选及技术应用探讨2.1整体吊装法的比较分析运用整体吊装法首先要在地面完成网架的拼装,完成拼装后采用起重设备完成吊装,运用这种方法能一定程度上减少高工作业,不需要高大的拼装支架,且由于在地面完成拼装,能一定程度上保证几何尺寸的精准度,从而确保结构施工质量。
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122k 最 大弯矩 一 =195 N m 1 . N, 7 . k ・ 。强度及 2
刚度验收满 足要求 。 源自() 移 轨 道设 置 2滑() 4 组装 中所有杆件应按施工图控制尺寸 , 各
杆件 的力线应汇交于节 点 中心 , 并完全处 于 自由 状态 , 不允许有 外力强制 固定 。主杆单根 支撑点
扬机进行牵引 , 能满足要求。每侧布置 1 满足 台,
要求。
反力架设置在 5 轴处 的混凝土柱 上 , 由于本 工程牵 引力较小 , 对柱不会产生不利影响。
34 桁架拼装 .
桁 架拼装在 1 ~1 轴之 间搭设 的操作平 台 5 7
图 4 滑道侧面
上进行 , 由于 2 层桁架高度不高 , 因此搭设 操作架
整榀 吊装 半 径 在 3 左 右 , 需 要 30£ 5m 则 0 以上 履 带 吊。
体育 中心屋顶桁架 主要 为 1 榀 G J ( 1 H3 钢桁
架 3 和 1 G J( ) 榀 H4 钢桁架 4 , )为倒三角形 式钢管
桁架和型钢组合桁架 , 中 G 3 其 m 跨度 为 4 , 8i 单 n
管和型钢组合桁 架 , 中 G J 跨 度为 4 单 榀 其 H1 8 m,
重为 3 G J 跨度 4 单榀重 为 3 。钢桁架 4t H 2 , 4m, 1 t 的断面尺寸为 1 0 m( ×3 0 m 高 ) 0 2 m 宽) 0m ( 。见 2
图 1 。
图 2 屋面 桁架 三维
不应 少 于 2个 。
根据 2 层桁架 支座处 的实 际情 况 , 因为支座 处用锚栓 与预埋 件 连接 , 因此 , 不适 合 采取 滑块
进行滑动摩擦 的滑 移方 法进 行施 工 。现场安 装 滑 移轨 道 和滑 轮 , 取 滚 动摩 擦 的方 法 进 行安 采
装。
() 5 组装构件 控制基 准、 中心 线应 明确 表示 ,
采用 。
体育 中心工程 为地下 1 , 层 地上 2 , 层 局部 4 层, 总建筑面积 1 1 2建筑高度 2 .5m 6 4 , 3 m 3 9 。首
图 1 二 层桁架 三维
榀重为 3 t H 4 l , J 跨度 为 4 单榀重为 1 G 4m, 9t 。见
图 2 。
层为游泳馆 , 内设一个 2 5 0m× 0m的标 准 比赛训 练两用 游泳 池 , 3侧看 台。2层为篮 球馆 , 看 3侧 台, 内设 4 8 m×7 的球类 比赛 训练两 用场地 , 2m 可满足手球 、 篮球 、 排球 、 羽毛球 、 乓球 、 乒 艺术 体 操等项 目的体 育教 学 。主 体结 构 采用 钢 筋混 凝 土框架结构 , 屋顶采用钢桁架轻 型板材结构。 游泳馆钢平 台桁架主要 为 1 榀 四边形 G J 1 H1 ( 钢桁架 1 和 1 G J( ) 榀 H2 钢桁架 2 组成 , ) 均为钢
收稿 日期 :08 0 — l 20 — 4 0 作者简介 : 朱权琪(97 , 助理工程师, 16 一)男, 从事基建管理工
作。
b若分段 吊, . 则需要 2 10t 台 5 履带 吊对称布 置 , 中间部 分 还需 要设 置 临 时支撑 , 时支撑 且 临 需要设 置在游泳 池架空层楼 面上 , 么大 的集 中 这
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建筑工程
天津建 设科 技 2 0 ・ 刊 08 增
朱权 琪
( 津 医科 大 学 , 津 天 天 31 7 ) 00 0 3
摘
要 : 中介 绍 了大跨度体 育场 馆钢 结构 的安 装 工 艺及技 术 特 点 , 文 实践 证 明 , 方 法安 全 该
心线 、 平整 度 以及端 面垂 直度 , 后 安装桁 架 的 然
腹杆 。
() 2 先装 分段 中间处杆件 , 然后 向两边扩展 ,
图 5 滑 道 正 面
各 弦杆与支撑胎架压板 固定。 =R 8= () 中心开始逐根对称安装腹杆 。 3从
最不 利 位 置 进 行 计 算 。 支 座 反 力
荷载 , 可能需要对楼板进行加 固。
一
8 一
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维普资讯
建筑 工程
天 津建设 科技 2 o ・ 0 8 增刊
2 层桁架 采用 单榀 滑移 的方案 , 滑移过 程 且
为滚动摩 擦 , 因此 所需 要 的牵 引力并 不 大 , 过 通 计算 , 所需要 的牵 引力 : F=2 . N, 85 k 采用 5t 6 卷
可靠, 技术成熟。 关键 词 : 大跨度 ; 育场馆 ; 体 钢桁 架 ; 工 艺 ; 术特 点 安装 技
中图分类 号 :U5 .1 文献标 识码 : 文章 编号 :08 39 (088 00 — 4 T 781 C 10 — 1720 }2— 08 0
天津 医科大学体育 中心 1 为游泳馆 , 层 层 2 为篮球馆 , 双层 4 8m跨 度混凝土框架 结构 , 钢桁 架楼 面结构 , 双层 大跨 度体育馆 为天津 市第一次
1 结构 特 点 及 施 工难 点
() 1工程 1 为室 内游泳 池 , 层 钢结 构施工 时 , 游泳池 土方 已经开挖 , 且地 下架空 层混凝 土结构 已经施工 完成 , 大型 吊机 无法 进 入施 工 , 而桁 架 跨度大 、 重量大 。 a若整榀 吊装 , . 桁架 自身 吊装半径 在 2 5m以 上, 加上 建筑 高度 及 吊机 自身 损失 的吊装半 径 ,
时, 只需 1 根立 杆便可 以满 足要 求。立杆 间距 1
m×1 步距 15m m, . 。操作 架完全 能承 受桁架 的
重量 , 并能满足桁架拼装 的精度要求 。
桁 架拼装工艺技术措施如下 。
() 1按整体预拼装 的顺序 和要求进行拼装 , 先 吊上下弦杆与胎架定 位块定位 , 必须保 证定对 中