北京建工院:徐州市奥体中心体育场索承网格结构屋盖施工关键技术-20140731
徐州奥体中心钢结构工程的施工特点及技术措施
徐州奥体中心钢结构工程的施工特点及技术措施师为会【期刊名称】《《建设监理》》【年(卷),期】2019(000)009【总页数】5页(P77-81)【关键词】钢结构工程; 构件加工; 现场拼装; 分段吊装【作者】师为会【作者单位】浙江江南工程管理股份有限公司浙江杭州310013【正文语种】中文【中图分类】TU7121 工程概况徐州奥体中心体育场屋盖为类椭圆形的环形空间结构,结构平面长轴 263 m,短轴 243 m,最大悬挑跨度约 39.9 m。
结合结构受力特点、建筑造型、空间使用功能和视觉美观等要求,体育场屋盖结构内部采用了索承网格体系,屋盖与建筑外围落地的单层网格钢结构形成一个整体。
混凝土结构通过看台尾部交叉钢撑杆和二层钢连杆与钢结构连为一体(见图 1)。
图 1 钢结构屋盖单元立体示意图2 主要结构材料钢结构工程量约 11000 t,主要钢构件规格及材质,如表 1 所示。
表 1 钢结构主要钢构件规格及材质序号构件名称规格材质1 梭形交叉支撑柱Φ 1000~600×16,Φ 1000~600×30 Q 345 B 2 交叉支撑柱环梁Φ 700×30,Φ 700×20 Q 345 B 3 双层网格单层网壳Φ 600×30,Φ 600×10 Q 345 B 4 三层网格单层网壳□500×250×20/16,Φ 351×16 Q 345 B 5 单层网壳间环梁Φ 700×20 Q 345 B 6 V型支撑柱Φ 1000×25,Φ 700×20,Φ 800×25 Q 345 B7 立柱环梁□700×1000×30 Q 345 B 8 内侧环形桁架Q 345 B 9 钢拉杆Φ 40 550级10 环向索6×Φ 5×54711 径向索Φ 5×631□600×500×20,□600×300×16,Φ 325×10,Φ 299×83 构件加工特点和措施3.1 构件加工的特点(1)箱型扭曲构件加工难度大,工作量大。
网架结构建筑案例
网架结构建筑案例网架结构是一种由杆件和节点组成的空间结构,其特点是构件轻巧、构造简单、适应性强,因此在建筑领域得到了广泛的应用。
下面我们将介绍几个典型的网架结构建筑案例,以便更好地了解网架结构的设计和应用。
首先,让我们来看看北京鸟巢体育馆。
作为2008年北京奥运会的主要比赛场馆之一,鸟巢采用了大跨度网架结构,其外形犹如一个巨大的鸟巢,因此得名“鸟巢”。
整个建筑采用了约110,000吨的钢材,结构设计采用了网架结构,使得整个建筑具有了轻盈的外观,同时也满足了大跨度空间的要求。
鸟巢的设计不仅在结构上具有创新性,而且在建筑美学上也具有很高的艺术价值,成为了北京奥运会的标志性建筑之一。
接下来,我们来看看迪拜哈利法塔。
哈利法塔是世界上最高的建筑,其高度达828米,采用了网架结构设计。
在哈利法塔的设计中,网架结构被用于支撑建筑的高层结构,使得建筑在高度上能够保持稳定。
同时,网架结构也使得建筑在视觉上具有了轻盈的外观,给人一种飘逸的感觉。
哈利法塔的建筑结构设计充分展示了网架结构在超高层建筑中的应用价值。
最后,让我们来看看上海世博会中国馆。
中国馆是2010年上海世博会的标志性建筑,其外形采用了传统的“藕丝篮”造型,整个建筑采用了大跨度网架结构设计。
中国馆的网架结构设计不仅使得建筑具有了独特的外观,而且在功能上也具有了很高的灵活性,使得馆内空间得以合理利用。
中国馆的网架结构设计充分展示了网架结构在文化建筑中的应用潜力。
通过以上几个典型的网架结构建筑案例,我们可以看到,网架结构不仅具有轻盈、灵活的特点,而且在建筑美学上也具有很高的价值。
网架结构的应用不仅可以满足建筑的功能要求,而且可以赋予建筑更多的艺术魅力。
因此,我们相信,在未来的建筑设计中,网架结构将会得到更广泛的应用,为人们创造出更多美丽、实用的建筑作品。
徐州奥体中心体育场预应力施工方案
徐州轨道交通1号线一期工程总承包项目经理部05分部徐州市奥体中心体育场预应力专项施工方案北京市建筑工程研究院有限责任公司2012.11.02目录第1章施工依据 (1)1.1 工程文件 (1)1.2 遵循的标准和规范 (1)第2章工程概况 (2)第3章施工技术特点及技术措施 (15)3.1施工重点难点分析及解决措施 (15)3.2预应力施工材料的加工、运输、储存 (16)第4章施工部署及平面布置 (19)4.1施工部署 (19)4.1.1 施工部署的依据 (19)4.1.2 施工阶段划分 (19)4.2预应力施工管理机构 (20)4.3劳动组织及劳动力计划 (21)4.4主要施工机械准备及需用量计划 (22)4.5操作平台需用量 (24)4.6施工进度计划 (25) (26) (27)4.7施工平面布置 (28)4.7.1 施工平面的管理 (28)4.7.2 工程施工用电、用水 (28)4.7.3现场配电箱及开关箱设置要求 (28)4.7.4 工程施工道路 (28)4.7.5 工程施工现场临时设施 (28)第5章拉索施工方案 (29)5.1施工思路 (29)5.2施工流程 (31)5.3具体实施方案 (33)5.4预应力施工应急预案 (47)第6章施工监测方案 (49)6.1施工监测目的 (49)6.2施工监测原则 (49)6.3监测设备及测点布置 (50)第7章施工仿真模拟计算 (55)7.1施工仿真计算模型 (55)7.2张拉过程施工仿真计算结果 (55)7.2.1 竖向变形(mm) (55) (56)7.2.2 钢结构应力(N/mm2) (64) (65)7.2.3 索力(kN) (72)7.2.4 索应力(N/mm2) (79)7.2.5 胎架支撑力(kN) (85)7.3结论 (90)第8章质量保证体系 (91)8.1工程质量控制程序 (91)8.2质量管理程序 (92)8.3质量保证措施 (92)8.4质量评定 (93)8.5质量回访 (93)8.6工期保证体系 (93)第9章安全施工和文明施工 (94)9.1总体目标及方针 (94)9.2安全组织保证体系 (94)9.3安全教育程序 (95)9.4安全管理制度 (96)9.5安全管理措施 (97)9.6文明施工 (97)第10章预应力施工验收和技术资料 (99)第11章张拉时的技术参数及控制原则 (100)第1章施工依据1.1 工程文件1、本工程钢屋架施工图纸;2、本工程土建结构施工图纸;3、预应力拉索及索夹节点深化图;4、施工各相关单位的进度情况及工程总体施工进度计划。
体育馆屋盖索承单层网壳结构设计精品PPT课件
结构简洁、清爽
中国建筑西南设计研究院有限公司 CSWADI
China Southwest Architectural Design & Research Institute Corp. ltd.
China Southwest Architectural Design & Research Institute Corp. ltd.
体育馆屋盖设计介绍内容
一、屋盖结构选型; 二、结构优化分析; 三、结构静力性能分析; 四、结构稳定性能分析 五、结构抗震性能分析; 六、结构整体模型实验与施工模拟分析; 七、关键节点设计; 八、建筑建成实景照片。
中国建筑西南设计研究院有限公司 CSWADI
China Southwest Architectural Design & Research Institute Corp. ltd.
一、屋盖结构选型
比较了三种结构体系
管桁架结构 单层网壳结构 索承单层网壳结构
中国建筑西南设计研究院有限公司 CSWADI
China Southwest Architectural Design & Research Institute Corp. ltd.
索承单层网壳结构
结构系统
结构选型
中国建筑西南设计研究院有限公司 CSWADI
China Southwest Architectural Design & Research Institute Corp. ltd.
一、屋盖结构选型
大跨度空间结构体系遵循的原则
➢ 发挥结构的力学优势-体系优 ➢ 结构由强度控制而非稳定控制-效率高 ➢ 屋盖结构尽量做到自平衡,以减小对支座边界的依赖性-系统优 ➢ 充分发挥高强材料的优势,减少用材量-合理用材 ➢ 应能满足建筑空间视觉及美观的要求-综合性能优
徐州市奥体中心体育场索承网格结构的施工技术
图8 支撑胎架三维 图及照片
1 ) 徐州市奥体 中心体育场屋盖结构采用了新型 的结构 形 式一 环 向悬 臂索 承 网格 结构 , 其 结构形 式新 颖, 整个结构轻巧而通透( 见 图9 ) , 国内外都没有相 同的结构体系可借鉴。
采用 m i d a s 软 件 对 支撑 胎 架 进 行 了强 度 和 稳定 分析 , 支 撑 胎架 最 大水 平 位 移 为 2 5 m m, 最大 竖 向位 移为 1 3 m m, 最 大 拉 应力 3 7 MP a , 最 大 压 应 力
图 7 屋盖钢结构安装单元划分
拉东西看台外侧 的8 根斜索。
5 . 2 预应 力施 加 完成后 效 果
4 . 3 屋 盖 支撑胎 架的设 计
本 工 程 预应 力 施 加 过 程 中对 钢 拉 索 的索 力 、 结 构 的竖 向位 移 和 钢结 构 的应 力 都进 行 了监 测 , 其 中
屋 盖支撑胎架采用三角形 , 立 杆 为 圆 钢 管 6 0 9 mmX 1 6 m m, 横 杆 为 圆钢 管 1 3 3 mmx l 2 m m, 顶 部 横 梁 H8 0 0 m mX 6 0 0 mmX 2 0 m mX 3 0 m m, 钢缆绳 : 公
-
足 要求 ; 考 虑 初始 缺 陷 的影 响 , 对 结构 进行 几 何非 线
预应力未施加时结构是一个瞬变体系 , 屋盖会产生 很 大 的竖 向变形 位 移 。根 据 这 种 结 构 的特 点 , 先 在
4 2 榀 下 弦有拉 索 的径 向梁 端部 和东 西 看 台径 向梁 的 中部 搭 设 支撑 胎 架 , 再 进行 屋 盖 钢 构 件 的安装 。屋 盖 钢 结 构 安装 也 采 用 分 块 吊装 , 局 部 散 装 的方 法进 行 安装 , 屋盖 主要 采 用 口6 0 0 m mX 3 0 0 m nX i 1 6 / 2 0 m m 和 口5 0 0 mmX 3 5 0 mi nX 2 0 mm的矩 形 截 面 , 分 段 最重
BIM在徐州体育场钢结构施工中大显身手
BIM在徐州体育场钢结构施工中大显身手BIM作为一种新的技术和工作组织方式,是在工程建设规划、设计、建造、使用的全过程中,运用全方位、多维、共享的数字化方法。
通过技术的推广与应用,BIM成了业主决策阶段的有效辅助工具,是设计和施工单位承接大项目的必备能力,也是未来建筑设计、施工与运营管理的必然发展趋势。
徐州奥体中心是半刚性结构,无论是在设计上还是在施工上都存在一些技术难题。
为解决这些技术难题,决定采用BIM技术辅助项目实施。
首先制定了族库的开发标准,根据项目的需求建立了耳板族、索夹族、索头族、索体族及徐州体育场特有的复杂节点族,形成了预应力结构专用族库,如何准确地进行模型的定位也是BIM建模的关键技术。
对于业主方而言,采用BIM技术,可实现规划方案预演、场地分析、建筑性能预测和成本估算等技术内容。
对于设计方而言,采用BIM技术,可实现可视化设计、协同设计、性能化设计、工程量统计和管线综合等技术内容。
对于施工方而言,采用BIM技术,可实现施工进度模拟、数字化建造、物料跟踪、可视化管理和施工配合等技术内容。
运营维护阶段,采用BIM技术,可实现虚拟现实和漫游、资产、空间等管理、建筑系统分析和灾害应急模拟等内容。
BIM族库开发徐州奥体中心体育场结构形式为超大规模复杂索承网格结构,平面外形接近类椭圆形,结构尺寸约为263×243米,中间有类椭圆形大开口,开口尺寸约为200×129米。
体育场结构最大标高约为45.2米,雨篷共42榀带拉索的悬挑钢架,体育场雨篷最大悬挑长度约为39.9米,最小悬挑长度约为16米,下弦采用1圈环索和42根径向拉索,环索规格为6φ121,长度约为587米;径向索规格为φ90、φ100和φ127组成,另外在短轴方向中间各布置了4 根斜拉索,斜拉索规格为φ70,所有拉索均采用锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢索。
族库标准——对于预应力钢结构来说,施工中构件的准确下料、各构件的施工顺序、索的张拉顺序严重影响着结构最后的成形及受力,决定着结构最后是否符合建筑设计与结构设计的要求。
体育场车辐式(环向悬臂)索 承网格结构屋盖拉索
体育场车辐式(环向悬臂)索承网格结构屋盖拉索体育场车辐式(环向悬臂)索承网格结构屋盖拉索一、引言体育场建筑作为承载着众多人流量和体育赛事的场所,其设计和结构非常重要。
体育场屋盖结构的设计要考虑到承载能力、稳定性和美观性等多个因素。
本文将介绍一种常见的体育场屋盖结构设计:体育场车辐式(环向悬臂)索承网格结构屋盖拉索。
二、定义和特点体育场车辐式(环向悬臂)索承网格结构屋盖拉索是一种以索拉力为主要承载方式的屋盖结构设计。
其特点是在体育场各个方向上都有一组稳定的主梁,这些主梁呈放射状伸出,并通过张拉索支撑起整个屋盖。
这种结构设计能够在不同方向上保证屋盖的稳定性和承载能力。
三、结构和构造体育场车辐式(环向悬臂)索承网格结构屋盖拉索的结构和构造主要分为以下几个部分:1. 主梁:主梁是整个结构的主体部分,由多个放射状伸出的悬臂组成。
主梁一般采用钢材制作,具有足够的强度和刚度来承载整个屋盖结构的重量和荷载。
2. 索:索是整个结构的另一个重要部分,它起到连接主梁和支撑屋盖的作用。
索一般采用高强度合成纤维材料,如聚酯、碳纤维等。
索的张力能够通过调整索的长度和张紧力来控制整个屋盖的稳定性和形态。
3. 支撑结构:体育场车辐式(环向悬臂)索承网格结构屋盖拉索还需要一些支撑结构来支撑主梁和固定索。
支撑结构一般采用钢架或混凝土结构,具有足够的刚度和稳定性。
4. 屋盖覆盖:最后一步是给屋盖结构覆盖上适当的材料,以保护主梁和索,并确保屋盖的防水性能和美观性。
常见的材料有PVC、聚酯纤维等,具有耐候性和抗水性能。
四、应用和优势体育场车辐式(环向悬臂)索承网格结构屋盖拉索广泛应用于大型开放式体育场,如足球场、田径场等。
它具有以下优势:1. 强度和稳定性:采用钢材和高强度合成纤维材料制作的主梁和索具有足够的承载能力和稳定性。
能够承受大风、大雨等极端天气条件下的荷载。
2. 空间利用率高:体育场车辐式(环向悬臂)索承网格结构屋盖拉索设计使得整个屋盖结构向外延伸,从而减少了柱子的数量和面积。
北京建工院:徐州市奥体中心体育场索承网格结构屋盖施工关键技术
2014年7月
1
北京市建筑工程研究院有限责任公司
1 工程概况 2 预应力相关深化设计 3 索夹节点抗滑移试验 4 屋盖结构施工工艺 5 张拉工艺 6 预应力施工仿真计算 7 施工监测 8 张拉完成后效果
2
一. 工程概况 结构形式:环向悬臂复杂索承网格结构
5、再安装环索索夹上排3根环向拉索,同样安装时将铸钢件的中心线应与索体上的 标记点一一对应,同时保证高强螺栓的预紧力;;
23
四. 屋盖结构施工工艺
6、安装环索索夹上盖板
24
四. 屋盖结构施工工艺
7、搭设该区域的钢结构支撑架;
25
四. 屋盖结构施工工艺
8、拼装该区域的上弦钢结构;
26
四. 屋盖结构施工工艺
11
二. 预应力相关深化设计
1 NODAL SOLUTION
STEP=1
SUB =11
TIME=1
USUM
(AVG)
RSYS=0
DMX =.008263
SMX =.008263
MX
JUL 13 2012 16:35:30
1 NODAL SOLUTION
STEP=1
SUB =11
TIME=1
SEQV
格为:90、φ100和φ127 。
徐州市体育场拉索布置图
6
6
一. 工程概况
径向索构造示意图 环向索构造示意图
7
7
一. 工程概况
稳定索:344根φ17 84根φ25
8
二. 预应力相关深化设计
2.1 径向索夹(共84件)
9
二. 预应力相关深化设计
2.2 环向索夹(共42件)
[北京]体育馆钢屋盖结构工程施工组织设计(单曲面、双向张弦桁架钢结构)
XX 体育馆效果图如下所示:
1
屋顶钢结构轴测图如下所示:
位移计算,并针对计算结果进行各种保障措施的设计,包括轨道,支 撑架、各种滑移施工的支座和牵拉节点等设计,设计难度大。沿滑移 方向结构的刚度小,滑移距离达 105.5 米,采用多点牵拉高空滑移, 同步控制要求高。
1.3.3 特殊连接节点的设计和制作 本工程节点复杂,连接形式繁多,且有大量的铸钢节点、锻件和
2、总工期 150 天内,需完成深化设计、节点设计与确认、现场 拼装组对、滑移、预应力索张拉、监测等工序,工期紧,工序衔接难 度大。
3、结构安全与人员安全
人员安全:屋盖结构离地高达 42m,高空焊接、高空滑移、高空 张拉作业量大,人员安全是重点
预应力的张拉与测控、高空焊接质量是保证结构安全的重点
1.4 施工条件分析 本工程是四面均有看台和有地下室的封闭体育馆,钢结构支承在
16
第二章 编制依据及施工承诺
2.1 编制依据
本施工组织设计是以业主提供的招标文件和图纸为依据,参考本 公司以往在类似大型体育场馆工程的施工经验,结合本工程的实际情 况及特点,并通过相应的计算、分析结果,在业主给定的施工场地、 施工进度计划基础上进行编制。
对于本工程的施工除按本工程设计说明要求外,尚应严格按照国 家相应的有关标准、规范、规程、规定执行,具体如下:
比赛区
热身区
2
1.2 工程特点及结构体系分析 屋盖平面投影为两个矩形,纵向长 195.5m,横向宽 114m,分别
大跨度体育场索网结构施工关键技术
工STRUCTURE CONSTRUCTION大跨度体育场索网结构施工关键技术阴光华中国建筑第八工程局有限公司工程研究院上海200135摘要:郑州奥体中心体育场屋盖采用了大跨度索承网格结构,索系包含了径向索和环索。
按以往经验,索网结构部分的施工与钢结构部分的施工要统筹考虑,施工过程中的胎架布设、索夹滑移等因素会对索网结构最后的成形及结构内力等产生很大影响。
为此,制订了合理的施工张拉方案,并提前通过施工过程模拟分析来保证结构满足设计要求的形态,取得了良好的施工效果。
关键词:索承网格结构;统筹考虑;张拉;施工模拟中图分类号:TU755文献标志码:A文章编号:1004-1001(2019)07-1254-03DOI:10.14144/ki.jzsg.2O19.07.023 Key Tech n o l ogies for Con s truction of CableNet Structure of Large Span StadiumYIN GuanghuaEngineering Research Institute of China Construction Eighth Engineering Bureau Co.,Ltd.,Shanghai200135,China Abstract:The roof of Zhengzhou Olympic Sports Center Stadium adopts a large span cable-supported grid structure, of which the cable system in e ludes radial and ring cables.Accord i n g to the past experience,the con s tructio n of cable net structure and steel structure should be take n into a whole con s ideratio n.During the construction,the factors such as layout of assembly jig,slip of cable clamp,etc.,may have a great in f lue n ee on the final forming and internal force of cable net structure.Therefore,a reasonable construction tensioning scheme is worked out,and the construction process is simulated and analyzed in advanee to ensure that the structure shape meets the design requirements,and good construction results are obtained.Keywords:cable-supported lattice structure;overall consideration;tension;construction simulation1工程概况郑州奥体中心体育场(图1)为典型的车辐式索承网格结构,建成后将作为承办全国综合性运动会的主会场。
大开口索承网格结构体系关键几何参数研究
大开口索承网格结构体系关键几何参数研究摘要:索承网格结构体系广泛应用于体育建筑中,为在工程实践中更好应用该结构体系,本文研究了飞柱高度、内环长短轴比值、外环长短轴比值参数对结构体系的影响,通过参数化建模建立不同几何参数计算模型,通过有限元分析软件对不同参数模型进行结构响应分析,结合分析结果后总结结构特征,以此为依据得到几何参数与结构响应关系。
结论中给出以上几何参数适用于工程设计实践中的取值范围,对工程设计提供指导。
关键词:索承网格,体育建筑,几何参数,取值范围引言体育场罩棚结构由于其造型特性,体育场中心上方通常为露天,且看台前方不允许设置结构柱,故体育场罩棚结构为大悬挑结构,通常采用悬挑桁架网架结构体系。
网架结构体系的设计方法以及施工技术均已较成熟,但对建筑造型约束较大,且视觉效果差,桁架结构体系传力较为清晰,但是用钢量较大且视觉效果仍难以满足建筑师外观要求。
近年索结构分析、设计、施工技术成熟,拉索相关结构体系在体育场中应用逐渐广泛。
国内已有体育场采用纯索结构,如宝安体育场[1]、枣庄体育场、苏州工业园区体育场、凤凰山足球场等。
其中苏州工业园区体育场采用单层轮辐式索结构,宝安体育场、凤凰山体育场采用双层轮辐式索桁架结构。
该类型结构体系结构整体自重小,效果轻盈,且主受力结构均为高强度拉索,结构承载力较大,但结构变形绝对值较大,故该类型结构通常采用膜结构作为屋面覆盖材料,金属屋面难以适应大变形,使该类结构形式在其应用上存在一定的局限性。
为寻求一种能广泛应用各类屋面形式并且拥有良好视觉效果的结构体系,结合轮辐式张拉结构体系与张弦梁结构体系的受力特点,提出一种新型杂交空间结构体系——索承网格结构[2]。
该结构形态类似轮辐式索桁架结构,下弦和撑杆为主要受力的索杆体系,上弦由刚性梁与内外环组成刚性结构,上下弦结构通过撑杆与飞柱连接。
该结构体系受力特点与张弦梁相似,上弦受压,下弦受拉,通过撑杆飞柱形成空间结构体系,适用于体育场足球场等环形大悬挑结构。
徐州奥体中心体育场预应力施工方案
徐州奥体中心体育场预应力施工方案一、背景介绍:二、施工概述:1.施工目标:通过预应力施工,提高体育场的整体抗震能力和承载力,保证建筑的安全性和稳定性。
2.施工步骤:a.设计预应力方案:根据结构设计要求和承重情况,确定预应力施工的位置、数量和施工参数。
b.材料准备:采购符合规定标准要求的钢束和预应力应力系统。
c.钢束布置:按照设计方案,在座椅和楼板上布置预应力钢束,并进行固定。
d.应力施加:通过张拉设备对预应力钢束进行应力施加,使其达到设计要求的预应力力值。
e.固定预应力:在预应力达到设计要求后,进行预应力钢束的固定,确保施工质量。
f.填充浇筑:对预应力钢束间的空隙进行填充浇筑,保证整体的刚度和稳定性。
3.效果评估:在施工完成后,进行预应力施工效果的评估。
通过检测体育场结构的位移、挠度和应力分布等参数,判断预应力施工的质量和效果。
三、技术要点和难点:1.钢束布置:钢束的布置需要考虑到结构的受力分布和建筑的形态,保证钢束的合理布置和力学性能。
同时,还需要注意钢束与其他构件的连接方式和固定方法。
2.应力施加:应力施加需要采用专业的张拉设备和控制系统,确保对钢束施加的预应力力值准确可靠。
同时还需要监测和调整施工过程中的应力变化,以确保施工质量。
3.施工固定:在应力施加后,需要进行及时的固定工作,确保预应力钢束的力值不发生变化。
需要选用符合规定要求的固定方法和材料,确保施工质量和结构的安全性。
四、安全措施:1.确保作业人员的安全:施工现场要严格按照安全操作规程进行施工,对作业人员进行必要的安全指导和培训,提供合格的施工工具和个人防护装备,保证施工过程中作业人员的人身安全。
2.检测和监测:在施工过程中,需要对预应力钢束的位移、变形和应力进行实时监测和检测。
一旦发现异常情况,需要及时采取措施进行处理和修复,以确保施工质量和结构的安全性。
3.管理与监督:施工过程中需要设立专门的质量管理岗位,对施工现场进行监督和检查。
奥体中心站围护结构施工方案26页word文档
目录一.编制范围、依据及原则 (3)1.1 编制范围 (3)1.2 编制依据 (3)1.3编制原则 (3)二.工程概况 (4)三.气候状况 (5)四.工程地质及水文地质 (5)4.1工程地质 (5)4.2.水文地质 (7)五.施工部署 (7)5.1 施工组织安排 (7)5.2施工工期安排 (8)5.3 资源配置 (8)六.钻孔灌注桩施工方案 (9)6.1钻孔灌注桩施工工艺 (10)6.2施工工艺要点 (10)6.3钢筋笼的加工制作及吊放 (13)6.4玻璃钎维筋加工 (14)6.5灌注水下混凝土 (15)6.6防止坍孔的技术措施 (16)6.7围护桩桩基检测管预埋 (17)七.立柱桩施工 (17)7.1施工工艺 (17)7.2 钢格构柱制作 (17)7.3 钢筋笼、钢立柱安装 (17)7.4 混凝土灌注 (18)八.抗拔桩施工 (18)九.质量保证措施 (18)9.1成孔质量保证措施 (19)9.2孔径与孔形控制 (19)9.3清孔质量保证措施 (20)9.4钢筋笼、钢立柱质量保证措施 (20)9.5灌注质量保证措施 (20)十.安全保证措施 (21)10.1组织措施和基本要求 (21)10.2设备安、拆、移安全措施 (21)10.3安全用电及电气防火措施 (22)10.4其他安全措施 (23)十一.文明施工保证措施 (23)11.1施工场地管理 (23)11.2 工地噪音管理 (23)11.3路面卫生 (24)11.4防止水污染措施 (24)奥体中心站围护结构施工方案一.编制范围、依据及原则1.1 编制范围本分项工程施工方案编制范围包括:奥体中心车站围护结构钻孔桩、抗拔桩以及立柱桩施工。
1.2 编制依据(1)《兰州市轨道交通1号线一期工程施工图设计(奥体中心站)》第二部分结构工程第一分册主体围护结构及其设计院下发的技术交底、图纸会审等相关资料。
(2)《地下铁道施工技术规程及验收规范》(GB-2003)。
带平衡索体育场网格结构整体形态控制
带平衡索体育场网格结构整体形态控制
汤伟;冉旭勇;陶瑞;范发清;陈博;张守贵
【期刊名称】《施工技术》
【年(卷),期】2017(0)S2
【摘要】对于大型公建类结构,绝大多数均采用钢结构,施工过程中,不同的施工顺序、加载方式和卸载顺序等均会影响结构最终形态。
根据遵义市奥林匹克体育中心建设项目体育场钢结构工程成功的施工经验,介绍了一种带平衡索的体育场网格结构整体形态控制及探讨方式,通过对体育场整体形态的模拟分析以及施工监测数据与设计提供数据进行拟合对比分析,并加以控制,达到设计状态。
【总页数】4页(P495-498)
【关键词】体育场;网格结构;施工顺序;形态控制;预调;监测;数据分析
【作者】汤伟;冉旭勇;陶瑞;范发清;陈博;张守贵
【作者单位】中建钢构有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】G8
【相关文献】
1.徐州市奥体中心体育场索承网格结构的施工技术 [J], 张伟
2.长春奥林匹克公园体育场屋盖索结构整体张拉施工模拟 [J], 周桥;赵眈威;李德宝;赵允浩;张晓光
3.武汉东西湖体育中心体育场车辐式索承网格结构施工技术∗ [J], 曹江; 刘瑞金;
张林萌; 雷克
4.郑州奥体中心体育场车辐式索承网格结构分析 [J], 杨素钦;张恒业;方运强;苏恒;丁崇
5.体育场轮辐式索承网格结构施工模拟分析 [J], 刘怡吟;张其林;罗晓群
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
浅谈徐州市奥体中心体育场钢结构工程质量控制实践
浅谈徐州市奥体中心体育场钢结构工程质量控制实践摘要:结合徐州市奥体中心体育场钢结构工程质量控制的实践,详细叙述了钢结构制作和安装过程中质量控制的一些要点和应注意的环节,对类似钢结构工程质量控制提供借鉴。
关键词:体育场钢结构质量控制控制措施1工程概况徐州市奥体中心项目位于徐州市新城区,包括容纳3.5万座的体育场、2000座的综合训练馆、2000座的游泳跳水馆、2046座的球类馆、商业、地下车库和体育宾馆共7个单体建筑,总占地面积709.2亩,总建筑面积240096㎡。
项目建成后将是2014年江苏省第十八届省运会的主场馆,也是苏北地区体量最大的体育中心。
体育场主体结构采用钢筋混凝土框架结构,为超长混凝土结构,框架抗震等级为一级,屋盖为类椭圆形的环形空间结构,主体结构的混凝土支墩柱通过117个铸钢支座与屋盖钢结构连为一体,屋盖的展开面积大约为59194㎡。
体育场屋盖由X型交叉柱、双向单层网格、三向单层网格、弦支网格、索承网格环形桁架等部分组成,其造型美观、设计新颖轻巧,多种结构形式并成,整个屋盖的造型呈马鞍形曲面,结构平面长轴263米、短轴243米,桁架最高中心点标高为43.277m,最大悬挑跨度约39.9米。
屋盖结构内部采用索承网格体系,外部采用单层网壳体系。
屋盖钢结构体系俯视图如下:体育场悬挑罩篷共有42榀带拉索的环形桁架组成,最大悬挑跨度约39.9米,最小悬挑跨度约为16米。
罩棚钢结构总用钢量约10000吨,构件的形式有箱形扭曲构件、变截面锥形圆管、大直径弯曲管、超厚板等,多为异形构件,其施工难度不亚于北京奥运会主体育场“鸟巢”。
2 工程施工的难点、特点和主要质量控制措施2.1 工程的难点和特点(1)设计新颖,构造复杂,施工难度大体育场罩棚钢结构为类椭圆形的环形空间结构,造型美观、设计轻巧。
其外侧为网壳结构,内侧为索承结构。
多种结构形式并存,导致各部位施工方法各异,施工难度相当大。
(2)多种构件形式,导致加工困难工程构件加工涉及箱型弯扭构件加工、变截面圆锥管加工、大直径弯弧管加工、超厚板加工(90mm、120mm厚)等,无论是对构件的深化设计还是加工制作都赋予极大的挑战。
奥体中心体育场工程的信息化
本章阐述了采用先进可靠的信息化系统辅助工程施工和管理,是圆满完成奥体中心体育场改扩建工程的坚实保障。
奥体中心体育场改扩建工程信息化系统将采用分层体系架构,通过搭建稳定高速的网络支撑平台,建立项目网站,采用项目管理系统、工程建设管理应用系统等,对工程的各方面进行全方位的辅助管理,从而实现信息的快速传递交流、各方及时顺畅的沟通协调、快速准确的决策支持,助力工程建设总体目标的实现。
奥体中心体育场改扩建工程是然涉及到奥组委、北京市政府、项目公司、咨询公司、设计单位、总承包单位以及各专业分包单位等方方面面的关系,作为工程施工总承包方,我们在保证工程建设优质高效的同时,还将协调好工程建设中各方面的关系,因此,高效、完善、安全的信息化系统,势必成为我们圆满完成奥体中心体育场改扩建工程的保障。
1. 信息化管理的目标信息化建设要遵循奥运三大理念——“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”,服务于项目管理的需要,通过系统合理的设计,使日常管理工作更加便捷有序,为项目各管理部门提供方便有效的信息沟通途径,为决策者提供可靠的决策支持工具。
同时,能够有效的加强现场的管理,及时将现场情况传递到相关部门,并减少现场人员的数量。
2. 信息化建设的总体安排2.1 信息化建设原则全面覆盖、先进可靠、灵便实用、以人为本2.1.1 信息化建设的特点全面覆盖的计算机网络信息系统、先进的网络技术和管理、可靠的安全保障、灵便实用的应用系统、以人为本的建设理念、持续有效的运行机制。
2.1.2 核心的支持保障体系公司总部将尽最大人力、物力对该项目信息化建设进行支持,保证信息化建设的顺利进行。
2.2 信息化应用系统总体结构针对奥体中心体育场改扩建工程信息管理需求,我们提出以下奥体中心体育场改扩建工程信息管理应用系统总体结构(如图19- 1- 1 所示)。
工程信息化管理将环绕着参预建设的各个主体,通过对其部署相应的应用系统,协同完成信息管理工作。
具体方案为:在总承包项目部安装项目管理系统,并充分考虑和各方的信息沟通问题;在施工现场部署:现场管理系统、技术管理系统和施工管理系统,并实现与专业承包商、设计、监理等单位信息共享。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
23
四. 屋盖结构施工工艺
6、安装环索索夹上盖板
24
四. 屋盖结构施工工艺
7、搭设该区域的钢结构支撑架;
25
四. 屋盖结构施工工艺
8、拼装该区域的上弦钢结构;
26
四. 屋盖结构施工工艺
1
JUL 13 2012 16:35:30
NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =11 TIME=1 SEQV (AVG) DMX =.008263 SMN =694648 SMX =.464E+09
JUL 13 2012 16:36:50
MN
MX
MX
MN
0
.222E-03
.444E-03
JUL 13 2012 15:39:27
MX
MN
MX
MN
0
.635E-04
.127E-03
.191E-03
.254E-03
.318E-03
.381E-03
.445E-03
.508E-03
.572E-03
223318
.223E+08
.443E+08
.663E+08
.884E+08
.110E+09
.132E+09
20
四. 屋盖结构施工工艺
3、使用两台100T吊车先将铺放开的环索吊至看台上的马道上,此时应注意环索索 体上的标记点应与相应轴线一一对应;
21
四. 屋盖结构施工工艺
4、安装环索索夹下排3根环向拉索,安装时将铸钢件的中心线应与索体上的标记 点一一对应,同时保证高强螺栓的预紧力;
22
四. 屋盖结构施工工艺
43
六. 预应力施工仿真计算
44
六. 预应力施工仿真计算
45
六. 预应力施工仿真计算
46
六. 预应力施工仿真计算
6.4 拉索每步张拉力值
拉 索 编 号
47
六. 预应力施工仿真计算
48
七. 施工监测 7.1 施工监测目的
1、监测结构响应信息,为结构的安全、精确成形服务;
2、保证张拉过程的同步性;
15
三. 屋盖结构施工工艺 3.1 施工流程图
16
17
四. 屋盖结构施工工艺 3.2 安装分区
18
四. 屋盖结构施工工艺 3.3 施工过程图示
1、在看台上搭设2.4米宽环索铺放马道,马道标高为8.73m(以看台最高点为 基准点);
19
四. 屋盖结构施工工艺
2、将环索和放索盘放在25T平板车上,然后利用平板车将环索铺放在看台边,场地 地面上;
12
二. 预应力相关深化设计
2.4 钢拉索加工图
采用应力下料的方法:1、给出标记力; 2、给出标记点。
13
三. 索夹节点抗滑移试验
3.1 试验方案
14
三. 索夹节点抗滑移试验
3.2 试验结果
径向索夹节点的抗滑能力为258.9kN>150 kN(设计值) 环向索夹节点的抗滑能力为981.5kN>800kN(设计值)
徐州市体育场拉索布置图
6
6
一. 工程概况
径向索构造示意图
环向索构造示意图
7
7
一. 工程概况
稳定索:344根φ 17 84根φ 25
8
二. 预应力相关深化设计
2.1 径向索夹(共84件)
9
二. 预应力相关深化设计
2.2 环向索夹(共42件)
10
二. 预应力相关深化设计
2.3 环向索夹有限元分析
.154E+09
.176E+09
.199E+09
File: HS-2
File: HS-2
位移云图
应力云图
弹性分析结果:荷载取拉索最小破断力的0.5倍,节点的变形为0.572㎜, 铸钢节点与环索接触部分的最大等效应力199MPa。
11
二. 预应力相关深化设计
1
NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =11 TIME=1 USUM (AVG) RSYS=0 DMX =.008263 SMX =.008263
张拉过程中的监测 油压传感器 油压传感器
读数仪 读数仪
57
七. 施工监测 7.3.5 索力监测设备
EM传感器
EM传感器
58
七. 施工监测 7.3.6 应力监测设备
BGK-4000振弦式 应变计
振弦应变计
BGK-400操作面板布局
59
八. 张拉完成后效果
张拉控制原则:索力控制为主,竖向变形控制为辅 由监测结果可知,张拉完成后: 1)索力实测值与理论值的最大误差为0.6%;
.667E-03
.889E-03
.001111
.001333
.001556
.001778
.002
0
.356E+08
.711E+08
.107E+09
.142E+09
.178E+09
.213E+09
.249E+09
.284E+09
.320E+09
File: HS-2
File: HS-2
位移云图
应力云图
弹性分析结果:节点的最大变形为2㎜,铸钢材质屈服强度取300MPa,除应 力云图上部分红色区域进入塑性外,节点的大部分区域仍处于弹性状态。
开始张拉
35
五. 张拉工艺 5.2 张拉步骤
将42榀径向拉索分为两批分级张拉,每级张拉时先张拉第一批21榀径向索,
然后再张拉第二批21榀径向索。根据施工仿真计算结果确定为四级,第一级张拉
到设计值的10%;第二级张拉到设计值的60%;第三级张拉到设计值的90%;第 四级张拉到设计值的100%(图中红色表示张拉点位置) ;
新
结构尺寸约为263x243m,中间开口椭 圆形尺寸约为200x129m,体育场雨篷共42榀 带拉索悬挑钢架,最大悬挑长度约为40m,最 小悬挑长度约为16m。
3
一. 工程概况
局部轴测图
4
4
5
一. 工程概况
环索规格:6φ 121,长度 约为587m,分4段;径向索规 格为:90、φ 100和φ 127 。
3、保证钢拉索索力、钢结构应力、结构变形在设计允许的 范围内; 4、通过实际监测结果与仿真计算结果的比较,验证仿真计 算的准确性,从而保证施工仿真计算结果有效的指导施工;
5、结构形式新颖,积累资料。
49
七. 施工监测
7.2 施工监测依据
1、《预应力钢结构技术规程》CECS212:2006 备注:第7.3.2条 “对索力和关键点的位移进行监测”。 2、施工仿真计算结果
每 根 径 向 索 都 监 测
在张拉过程 中测量每根索的索 力。
53
七. 施工监测
7.3.3
应力监测点
共 计 : 24 个 监 测 点
在张拉前测 量一个初始值,然 后每级张拉完成后 测量一组数据。
54
55
七. 施工监测 7.3.4 变形监测设备
全 站 仪
56
七. 施工监测 7.3.5 索力监测设备
9、使用吊车在看台上铺放开,并与环索马道上的索夹相连接;
27
四. 屋盖结构施工工艺
10、搭设径向索调节端索头安装和张拉的操作平台;
28
四. 屋盖结构施工工艺
11、提升在看台上组装好的径向拉索、环向拉索和环向索夹到相应标高位置;
29
四. 屋盖结构施工工艺
选用两套改造后的60吨穿心式千斤顶夹持Φ22钢绞线作为提升设备:
第 一 批 21 榀 径 向 索
第 二 批 21 榀 径 向 索
36
五. 张拉工艺 5.3 张拉工装
37
五. 张拉工艺
38
五. 张拉工艺 5.4 张拉设备
拉索 千斤顶规 钢绞线 张拉工 总计千 总计钢 工装承 最大张
规格
φ90 φ100 φ127
格
2台100吨 4台60吨 4台150吨
规格
2φ28.6 4φ28.6 20φ15.2
徐州市奥体中心体育场 索承网格结构屋盖施工关键技术
北京市建筑工程研究院有限责任公司
2014年7月
1
北京市建筑工程研究院有限责任公司
1
工程概况
2
预应力相关深化设计
3 4 5 6
索夹节点抗滑移试验
屋盖结构施工工艺 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ拉工艺
预应力施工仿真计算
7 8
施工监测
张拉完成后效果
2
一. 工程概况 结构形式:环向悬臂复杂索承网格结构
1
1
NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 USUM (AVG) RSYS=0 DMX =.572E-03 SMX =.572E-03 JUL 13 2012 15:39:06
NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 SEQV (AVG) DMX =.572E-03 SMN =223318 SMX =.199E+09
50
七. 施工监测 7.3 施工监测内容
• 变形监测——结构竖向位移(起拱值)
• 索力监测——张拉时索力 • 应力监测——钢构件关键点应力
51
七. 施工监测 7.3.1 变形监测点
共 计 : 40 个 监 测 点
在张拉前测 量一个初始值,然 后每级张拉完成测 量一组数据。