大型构件钢柱安装垂直度校正方法
钢结构垂直度控制方法
钢结构垂直度控制方法
解析:
钢结构垂直度控制方法是在钢梁身上作出轴线标记,在相互垂直的两个轴线方向各设立一台经纬仪,经纬仪距柱的距离约1.5H(标高),然后用千斤顶和撬扛调节柱身垂直度,垂直度允许偏差为H/1000,且不大于10.0。
钢结构垂直度的质量保证措施如下:
1.钢构件出厂前须认真检查,不合格产品严禁出厂,出厂安装前再检查一
遍,发现构件有变形现象时要矫正后方可安装。
2.主要构件安装就位后,应立即进行校正、固定,可采用链葫芦拉对角线法
调整,当天安装的一定要形成单元体系。
3.建立健全的质量保证体系,做到层层把关,严格控制。
4.使用的材料都必须具备出厂合格证及相关的复试报告。
5.现场焊接表面不得有裂纹、气孔、夹渣等缺陷。
6.安装中严格遵照施工规范及标准认真检查,上道工序未合格时,严禁进行
下道工序施工。
钢结构柱子扭曲的校正方法
钢结构柱子扭曲的校正方法
钢结构柱子扭曲的校正方法包括以下步骤:
1. 钢柱校正是指钢柱安装就位后,应及时对柱的平面位置和垂直度进
行校正。
标高的控制与校正应在基础准备中和柱吊升就位前完成。
2. 校正时,首先校正柱的平面位置,宜采用千斤顶辅助加链条套的方法。
当采用螺母调整法校正柱的垂直度时,应在确定好调整方向后,
松开柱底板上相应位置上的螺母,然后调整柱脚底板下的螺母来校正
柱的竖向偏移。
在夏季,柱的校正应考虑温度的影响,尽量选择早晚
气温适宜时进行。
3. 通线法校正时,应用校准的钢尺在厂房两端沿地面量测,校核跨度
尺寸(以基础轴线为依据),确定吊车梁轴线位置,并标注在柱脚或
基础顶面,然后用经纬仪将其投射到牛腿上,或将该点平移投射到平
吊车梁顶面的柱身上,作为厂房两端跨四根吊车梁的校正依据。
4. 四根吊车梁的校正完成后,在吊车梁上安装支架并拉一条长钢丝作
为其他梁的校正依据,通过吊线坠的方法逐根进行校正。
5. 如果吊车梁宽度可以架设全站仪或经纬仪,可以直接以柱子上的轴
线标记为依据进行测量和校正。
6. 对于已经发生截面扭转的柱子,可以截掉一段,然后按照其扭转的
方向反扭转同样的角度重新制作一段,再将新的柱段与原柱子对接上,即可将柱子的扭转纠正。
这种方法需要先测出柱子的扭转量,然后根
据扭转量的大小和设计许可的扭转量确定需要截断的柱段长度。
钢柱垂直度检测方法
钢柱垂直度检测方法钢柱是建筑物中的重要承重结构,其垂直度决定了整个建筑的稳定性和安全性。
因此,在施工和维护阶段,对钢柱的垂直度进行检测是至关重要的。
本文将介绍一些常用的钢柱垂直度检测方法。
方法一:水平仪法水平仪法是最简单直观的一种钢柱垂直度检测方法。
它利用水平仪的泡沫来检测钢柱是否垂直。
具体操作步骤如下:1. 将水平仪安装在需要检测的钢柱上,确保水平仪本身是水平的。
2. 观察水平仪泡沫的位置,如果泡沫在水平线中间,则表示钢柱垂直度良好;如果泡沫偏离水平线,则表示钢柱存在倾斜或不垂直的情况。
值得注意的是,水平仪法只适用于对钢柱表面进行简单的垂直度检测,无法提供精确的测量结果。
因此,在实际应用中,通常结合其他更精确的方法一起使用。
方法二:测角仪法测角仪法是一种常用的钢柱垂直度检测方法,它利用测角仪的精确度来测量钢柱的倾斜角度。
具体操作步骤如下:1. 将测角仪安装在钢柱上,确保测角仪与钢柱的表面接触稳定。
2. 观察测角仪的刻度盘,记录下倾斜角度。
如果刻度盘指针指向0度,则表示钢柱垂直度良好;如果刻度盘指针指向非0度,则表示钢柱存在倾斜或不垂直的情况。
测角仪法可以提供相对准确的测量结果,但操作相对复杂,需要仔细调整测角仪的位置和角度。
方法三:激光测距法激光测距法是一种高精度的钢柱垂直度检测方法,它利用激光仪器的测量原理来测量钢柱的倾斜角度和偏移距离。
具体操作步骤如下:1. 将激光仪器安装在钢柱上,调整激光仪器的位置和角度,使其指向参考点。
2. 打开激光仪器,观察激光线在参考点的位置。
如果激光线穿过参考点的中心,则表示钢柱垂直度良好;如果激光线偏离参考点,则表示钢柱存在倾斜或不垂直的情况。
激光测距法具有高精度和实时性的优点,能够提供准确的测量结果。
但使用该方法需要专业的激光仪器,并且操作相对复杂。
方法四:人眼观察法人眼观察法是一种简单直观的钢柱垂直度检测方法,适用于一些对垂直度要求不是很高的情况。
具体操作步骤如下:1. 在与钢柱相距较远的位置,用裸眼观察钢柱的外观。
柱钢模板校正措施
柱钢模板校正是在安装和使用过程中,为了保证柱子的垂直度和水平度而采取的一系列措施。
以下是柱钢模板校正的几种常见措施:
1. 测量与调整:使用水平仪、测量工具等设备对柱子进行测量,确定偏差后进行调整。
可通过调整螺栓连接处的紧固度、增加或减少垫片的数量等方式实现校正。
2. 支撑与调整:对于高度较大的柱子,在安装初期可设置支撑物(如木方、支撑架等),使柱子保持垂直状态。
若存在偏差,可通过调整支撑物的高度或位置来进行校正。
3. 钢丝拉线法:通过在柱子上部和下部设置固定点,并利用钢丝等材料将两个固定点连接起来,通过调整钢丝的张紧程度来实现校正。
4. 螺栓校正法:对于柱子的倾斜情况,可以在柱子周围设置一圈调整螺栓,通过适当调整螺栓的紧固度,使柱子恢复垂直状态。
5. 使用调整工具:如调整螺栓、调整座等特殊设计的工具,通过调整工具来实现柱子的校正。
在进行柱钢模板校正时,需要严格按照设计要求和施工规范进行操作,并在校正后进行测量和验收,确保柱子的垂直度和水平度符合要求。
此外,施工人员应具备相关技术知识和经验,以确保校正的准确性和安全性。
钢结构立柱垂直度最快方法
钢结构立柱垂直度最快方法钢结构立柱垂直度是衡量建筑结构稳定性和安全性的重要指标。
在钢结构施工中,确保立柱垂直度是至关重要的,因为不良的垂直度会影响整体结构的稳定性和使用安全。
采用最快有效的方法来确保钢结构立柱垂直度具有重要意义。
下面将介绍一些关于如何快速有效地保证钢结构立柱垂直度的方法。
要保证钢结构立柱垂直度,必须在施工前严格按照设计图纸和技术规范要求进行布置和基础处理,确保其预埋部位的垂直度。
在进行立柱安装前,要对立柱进行检查,确保其本身没有明显的偏斜或者变形。
这是保证立柱垂直度的基础。
为了最快速确保立柱的垂直度,可以采用激光测量仪器进行检测。
激光测量仪器具有高精度和高效率的特点,可以快速准确地测量立柱的垂直度。
通过设置激光测量仪器的水平线和垂直线,可以对立柱的垂直度进行精准测量,从而及时发现立柱的偏差,为后续调整提供准确的数据支持。
这种方法不仅快速,而且能够实现精确测量,确保立柱的垂直度符合要求。
对于大型钢结构立柱,可以采用自动化调整系统进行垂直度调整。
通过设置传感器和自动控制系统,可以对立柱进行实时监测和调整,快速稳定地实现立柱的垂直度。
这种方法具有高度的自动化和智能化特点,能够快速准确地完成立柱垂直度的调整,提高施工效率和质量。
施工现场管理和监督也是确保立柱垂直度的关键。
在施工过程中,要严格按照技术规范和施工要求进行操作,确保每个工序的质量。
通过严格的现场监督和管理,可以及时发现和纠正立柱安装和调整过程中的偏差,保证立柱的垂直度在合理范围内。
要注重施工人员的技术培训和素质提升。
施工人员是保证立柱垂直度的关键,他们的技术水平和操作经验直接影响立柱安装的质量。
要加强对施工人员的培训,提高他们的专业技能和素质意识,从而保证他们能够快速有效地实现立柱的垂直度。
确保钢结构立柱垂直度的最快方法是采用激光测量仪器进行精准测量,配合自动化调整系统和严格的施工现场管理和监督,同时注重施工人员的技术培训和素质提升。
钢结构的吊装与校正方法
钢结构的吊装与校正方法1) 钢柱安装工艺(1) 钢柱吊装钢柱的吊装用现场K50/50(或JT300)塔吊单机吊装,采用专用扁担(吊装吨位按10T设计)吊耳采用柱上端连板上的吊装孔。
起吊时钢柱的根部要垫实,保证在根部不离地的情况下,通过吊钩的起升与变幅及吊臂的回转,逐步将钢柱扶直,待钢柱停止晃动后再继续提升。
为了使吊装平稳,应在钢柱上端拴两根白棕绳牵引,单根绳长取柱长的1.2倍,直径取φ16,如图4所示。
图4 钢柱吊装示意图(2) 钢柱的固定钢柱吊装就位后,通过设计的临时耳板和连接板,用M20×90的大六角高强度螺栓进行临时固定。
固定前,要调整钢柱的标高、垂直度、偏移和扭转等参数在规范要求范围。
大六角高强螺栓的紧固力矩取2000N*M充分紧固后才能上柱顶摘钩。
(3) 其它注意事项:必须在钢柱起吊前,将临时钢爬梯绑扎在钢柱上;带悬挑梁的钢柱应在起吊前,将悬挑梁安装在钢柱上。
2) 钢梁安装工艺(1)钢梁吊装钢梁吊装利用专用扁担(吊装吨位按8T设计),采用二点吊,吊点位置距离梁端为梁长的1/4,吊点的构造形式采用在梁上直接用绑扎两圈千斤绳,绳头用吊环捆扎锁死,再连到扁担上。
根据一节钢柱高度内的楼层数量实行上、中、(2) 钢梁安装钢梁安装的竖向顺序是先上层梁、再中层梁、最后下层梁。
钢梁就位前对应的钢柱必须校正完毕(包括标高、位移、垂直度、扭转)。
钢梁吊装就位后,在每个节点上用两只过镗冲对齐节点板上的上、下螺孔。
出现不能满足冲孔要求的情况时,则采用调节方法:若间距小,用钢榫榫大间距;间距过大,用倒链拉小间距。
调节的原则必须保证钢柱的垂直度在允许偏差范围内,若无法保证,则进行扩孔或更换连接板处理,扩孔时,其最大容许扩大范围不得超过1.5mm。
若超过1.5mm,则按照JGJ82-91有关规定修补。
节点满足冲孔要求后,原则上直接安装高强螺栓,如有部分高强螺栓不能自由穿孔时,进行个别处理。
3) 钢结构的安装(1) 工艺原理钢结构安装精度的控制以钢柱为主。
钢柱垂直度允许偏差
钢柱垂直度允许偏差
1、钢柱垂直度允许偏差:
①工程特定的要求:根据工程的要求,钢柱的垂直度允许偏差不能超过结构设计规定的尺寸。
②一般的要求:钢柱的直线度和垂直度允许偏差一般不能超过3mm/m 和0.5°,并且任何一个点的垂直度偏差不得超过1.5°.
③根据规范:中国国家质量技术监督局发布的《钢结构构件安装技术规范》(GB50204-2002)明确规定,垂直度偏差不得超过该产品规格书所要求的规定,最大偏差不得超过1°.
2、钢柱垂直度的检查方法:
①垂直测量:将两个支撑点以木杆撑出的对面向平面检查钢柱的垂直度,并用木直尺测量出偏角。
②水平测量:采用水尺量度检查钢柱水平度,并用水平尺测量出偏角。
③省尺检查:将省尺水平放在钢柱上,检查钢柱沉降量,以及看钢柱四周有无漏水现象。
3、钢柱垂直度其他要求:
①垂直度检查要以交叉点为检查部位,从竖直安装也要求检查。
②所检查的钢柱应清洁,不得有污染物影响偏差的检查精度。
③钢结构垂直度检查应作为产品验收的重点检查项目,只有合格方可装配部件。
钢柱安装垂直度超差
钢柱安装垂直度超差
钢柱垂直度偏差超过设计或规范允许的数值,产生原因有:钢柱制作时没有采取控制变形措施,或存在弯曲变形未进行矫直。
或柱长度大,刚性较差,在外力作用下产生弹性或塑性变形。
或由于吊装工艺、吊装屋面板程序不合理,受温度、风力及外力作用,导致其弯曲变形。
或屋架跨度尺寸有偏差,安装时用外力强制连接,造成钢柱垂直度超偏等。
从而导致钢柱受力时产生偏移,影响承载力和稳定性。
预防措施:
(1)钢柱制作中的拼装、焊接,均应采取防变形措施,对制作时产生的变形,应及时进行矫正。
钢柱运输和堆放,支承点要适当,防止在自重作用下产生弯曲变形。
长柱平面外刚度差,吊装时的吊点宜选在柱全长2/3处,以防止变形。
钢屋架跨度尺寸超偏,应先修正再安装,防止强行连接,使柱身弯曲变形。
(2)当钢柱被吊装到基础平面就位时,应将柱底座板上面的纵横轴线对准基础线,以防跨度尺寸产生偏差,导致柱头与屋架安装连接时,发生水平方向的拉力或推力,而使柱身弯曲变形,进行适当控制。
(3)钢柱与尾架连接安装后再吊装屋面板时,应由上弦中心两坡边缘向中间对称同步进行,防止由一坡进行产生侧向集中压力,导致钢柱发生弯曲变形。
未经设计允许不得利用钢柱及其相连的其他构件,作水平拖拉或垂直吊装较重的构件和设备,应防止柱弯曲变形或损坏连接结构。
(4)对已安装固定垂直度超差的弯曲钢柱矫正,如果是弹性变形,则在外界压力削除后即能恢复原状,可不用外力矫正;如果是塑性变形,可采取矫正前先在钢柱弯曲部位上方或顶端,加设临时支撑,以减轻其承载的重力,再在弯曲处固定一侧向反力架,利用千斤顶进行矫正,如钢柱刚性较大,则需辅以在弯曲凸面用氧乙炔焰进行加热后,再施加顶力即可得到矫正。
钢柱垂直校正测量方法。
钢柱垂直校正测量方法。
钢柱垂直校正测量方法是一种用于检测钢柱是否垂直的方法,通常在建筑施工中使用。
以下是该方法的步骤和相关历史背景:
1. 准备工作:在钢柱的顶部和底部各安装一个水平仪,以确保钢柱的水平度。
同时,在钢柱底部固定一个测量基准点,用于后续的测量。
2. 测量:使用测量仪器(如激光测距仪、全站仪等),在钢柱的不同高度处进行测量。
将测量结果记录下来,并与基准点的高度进行比较,以确定钢柱是否垂直。
3. 校正:如果测量结果显示钢柱不垂直,则需要进行校正。
校正的方法可以是在钢柱底部加入调整垫片,或者在钢柱顶部加入调整螺栓等。
历史背景:钢柱垂直校正测量方法的起源可以追溯到19世纪末的美国。
当时,随着高层建筑的兴起,建筑师们面临着一个严峻的问题:如何确保建筑物的结构稳定性。
钢柱的垂直度是影响建筑物结构稳定性的重要因素之一。
因此,钢柱垂直校正测量方法应运而生。
随着科技的不断进步,测量仪器的精度和效率也得到了大幅提升,这使得钢柱垂直校正测量方法更加精确和可靠。
钢柱校正方案
钢柱垂直度偏差调整专项施工措施1、编制依据1.1结构设计图1.2 现行国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规。
1.3 现行国家强制性技术质量标准、施工验收规范、规程。
1.4 现场已安装钢柱垂直度偏差实际情况。
2、概况1#、2#楼间14/T轴和14/G轴钢柱为900×300×16×28焊接H型钢柱,因翼缘宽度为300mm,侧向强度相对较弱,施工过程中因多种因素影响导致钢柱翼缘方向垂直度发生偏差,为保证上部钢柱及钢梁位置满足设计要求,需及时对钢柱垂直度进行调整纠偏。
3、校正方法把型钢柱(H型钢)翼缘从混凝土楼面以上约300mm部位切开,并对切口进行坡口加工处理,再用葫芦及千斤顶对柱子垂直度校正,校正完毕后对切口位置重新焊接,焊缝等级为二级焊缝,并全数进行探伤检测。
4、机具配备焊机一台:选用NB500型二氧化碳气体保护焊机;角磨机一台;切割设备一套;5吨葫芦一台;10吨千斤顶一台。
5、施工准备做好对操作人员的技术交底,要求操作工人严格按二级焊缝施工工艺作业施焊。
6、工作实施6.1 在楼面以上约300mm位置把钢柱翼缘用火焰切割切开,把钢柱垂直度校正后定位。
6.2 钢柱上部定位后,处理翼沿断口焊缝,断口焊缝为二级,采用单面V型坡口+钢衬垫焊接工艺,坡口采用45°单边坡口。
6.3 坡口开好后,用电动角向磨光机对切割面进行细致清理,打磨致露出钢材本色后,加焊钢衬垫,钢衬垫表面氧化层也必须打磨致露出钢材本色,达到此工艺要求后进行下一道焊接工序施工。
6.4 施焊:因翼缘板属厚板(28mm厚)需多层多道施焊,施焊前检查焊道,必须确保焊道干净(无杂质及氧化物),合格后进行施焊,每层焊完成后清理干净焊道中的焊渣及飞溅,才能进行下一层焊接填充作业,按此工艺逐层施焊,直至填充至母材厚度,焊缝余高控制在3mm以内。
7、质量保证措施7.1 派专人对校正工作进行全面监督、检查。
7.2 切割及焊接作业人员采用技术过硬的持证人员进行作业。
柱子垂直度的校正方法
柱子垂直度的校正方法柱子的垂直度是指柱子与地面垂直的程度。
准确的校正柱子的垂直度对于建筑、工程和测量等行业非常重要。
下面将详细介绍几种常用的柱子垂直度的校正方法。
一、水平仪校正法:水平仪是一种用于测量垂直度的工具,通过利用液面的水平性原理来判断柱子是否垂直。
以下是使用水平仪进行柱子垂直度校正的步骤:1. 标定水平仪:将水平仪放置在水平的平面上,在不同方向上读取液面的位置,并取平均值,以此作为水平仪的标定值。
2. 选择校正点:在柱子上选择几个高度不同的校正点,在每个校正点上进行测量。
3. 测量柱子:将水平仪的底部对准校正点,观察液面的位置,并记录下来。
4. 分析数据:收集所有校正点的测量数据,并计算柱子相对于水平的偏差。
5. 调整柱子:根据分析的数据,通过适当的方法调整柱子的位置,使其接近垂直。
6. 重复校正:重复以上步骤,直到测量结果满足要求。
二、三点法校正法:三点法校正法利用三个非共线的校正点来确定柱子的垂直度。
以下是使用三点法进行柱子垂直度校正的步骤:1. 选择校正点:在柱子上选择三个位置不共线的校正点,通常这三个点应该分布在柱子的不同高度上。
2. 定位测量:在每个校正点上,使用测量工具(如投影仪或激光测距仪)测量柱子到地面的垂直距离,并记录下来。
3. 计算偏差:根据测量数据,计算出每个点相对于理想垂直线的偏差,即柱子垂直度的偏差。
4. 调整柱子:根据计算出的偏差,通过适当的方法调整柱子的位置,使其垂直度接近理想值。
三、全站仪校正法:全站仪是一种高精度的测量仪器,可以利用其水平仪功能对柱子的垂直度进行校正。
以下是使用全站仪进行柱子垂直度校正的步骤:1. 设置基准点:在柱子附近设置一个基准点,并记录其坐标。
2. 定位全站仪:将全站仪放置在基准点,设置水平仪功能,使其处于水平状态。
3. 测量柱子:对柱子进行测量,记录下柱子顶部和底部的坐标值。
4. 分析数据:根据测量数据,计算出柱子底部和顶部相对于基准点的坐标偏差,进而计算出柱子的垂直度偏差。
钢柱垂直校正测量方法
钢柱垂直校正测量方法
钢柱垂直校正测量方法
一、材料准备
1. 水平仪:用于测量钢柱的水平状态。
2. 线锤、绳子:用于确定钢柱的垂直状态。
3. 尺子:用于测量钢柱的长度。
二、操作步骤
1. 确定测量点:在需要校正的钢柱上选择两个相对位置相同的点,作
为测量点。
2. 测量水平状态:使用水平仪在两个测量点上分别进行水平测量,记
录下两个点之间的高度差。
3. 确定垂直状态:将线锤挂在第一个测量点处,用绳子从第二个测量
点处拉向线锤下方,使其与线锤刚好相接触。
然后将绳子移动到第一
个测量点处,观察绳子是否与线锤相接触。
如果不接触,则调整绳子
长度,直到能够接触为止。
重复以上步骤,在第二个测量点处进行同
样的操作,并记录下两个点之间的垂直差。
4. 计算误差:将水平和垂直差值进行比较,计算出需要校正的偏差值。
5. 进行校正:根据计算出的偏差值,进行钢柱的校正。
如果需要增加
高度,则在底部加入垫块;如果需要减少高度,则在顶部切削钢柱。
三、注意事项
1. 测量时要保证水平仪和线锤的准确性。
2. 测量点要选择相对位置相同的点,以保证测量结果的准确性。
3. 在进行校正时,要注意使用合适的工具和方法,以避免对钢柱造成损坏。
4. 在完成校正后,要重新进行水平和垂直测量,以确保钢柱已经达到理想状态。
精确调整先插法钢管桩垂直度施工工法(2)
精确调整先插法钢管桩垂直度施工工法精确调整先插法钢管桩垂直度施工工法一、前言精确调整先插法钢管桩垂直度施工工法是一种专门用于大型建筑物或桥梁基础施工中的钢管桩垂直调整的施工工法。
该工法通过采用精确的调整手段,可以保证钢管桩在施工过程中垂直度的准确度,确保工程的质量和稳定性。
二、工法特点1. 精确度高:通过采用精确的调整手段,能够实现对钢管桩垂直度的高精度调整,确保施工过程中的垂直度达到设计要求。
2. 施工效率高:采用先插法施工,工序简单,施工效率较高。
3. 适用范围广:适用于各种地质条件下的施工,无论是软土、坚硬土壤,还是膨胀土等,都能够进行精确的调整。
三、适应范围该工法适用于建筑物、桥梁、码头、地下工程等各类基础工程的钢管桩垂直调整。
四、工艺原理精确调整先插法钢管桩垂直度施工工法的原理是通过对施工工法与实际工程之间的联系进行分析和解释,采取适当的技术措施,实现对钢管桩垂直度的精确调整。
具体的工艺原理如下:1. 施工前,通过对地质勘探结果进行分析,确定施工地点以及钢管桩的数量和布置方式。
2. 施工时,先使用挖掘机或钻机将钢管桩嵌入地下,确保桩身垂直,并利用测量仪器进行测量。
3. 如果测量结果发现桩身存在不垂直的情况,需要进行调整。
调整时,可以采用调整螺栓、加固支撑等方式。
4. 调整完成后,再次进行测量,直至满足设计要求。
五、施工工艺1. 施工前,对施工地点进行勘察和方案设计,并准备好所需的材料和设备。
2. 挖掘机或钻机将钢管桩插入地下,确保桩身垂直。
3. 使用测量仪器进行桩身垂直度的测量,记录测量结果。
4. 若测量结果不满足要求,采取适当的调整措施,如调整螺栓、加固支撑等方式进行调整。
5.调整完毕后,再次进行桩身垂直度的测量,直至满足设计要求。
6. 施工完成后,及时清理施工现场,保持环境整洁。
六、劳动组织1. 施工前,对施工人员进行培训,确保其熟悉施工工艺和安全要求。
2. 根据施工计划,合理组织施工人员的工作,确保施工进度和质量。
钢柱快速找正方法
钢柱快速找正方法摘要:钢立柱安装时往往会碰到立柱标高找正困难和立柱垂直度找正困难的情况。
本文介绍一种钢立柱找正方法,可克服上述找正困难的问题,并可达到快速找正的效果。
关键词:立柱找正方法一、问题提出某电厂#10机66m大跨度轻钢结构干煤棚立柱是部分垫铁加细碎石砼灌浆,地脚螺栓固定的安装形式;立柱高度24426mm;立柱为H形截面(截面尺寸1500×400);立柱重量6.5t。
立柱在安装的开始阶段出现了如下问题:当找正好立柱标高和垂直度(通过手拉葫芦缆风绳控制)并拧紧地脚螺栓时均出现立柱中部挠度严重超标现象。
参见图1。
在实际操作中,为修正挠度过大的立柱我们费工费时,严重影响施工进度。
针对上述问题,我们通过开展QC小组活动解决了上述问题,并总结出一套快速找正立柱的方法。
二、原因分析本项目开始阶段立柱的吊装找正我们是按照传统的找正方法进行是:划出钢柱1m标高线→根据基础标高和1m标高线确定垫铁厚度→安装钢柱→调整钢柱垂直度→拧紧地脚螺栓。
这种找正方法是基于柱底板在与立柱组装后进行了端面铣平处理,保证底板底面平直度和与柱轴线垂直度偏差在规范允许的范围内而制定的。
然而,实际上钢结构制造厂商因工序成本较高而未对柱底板进行柱组装后的端面铣平,所以几乎所有立柱的底板底面与柱轴线垂直度偏差均大于L/1500(GB 50205-2001规定柱底板应进行端部铣平,铣平面对轴线的垂直度不大于L/1500)。
这种情况造成:当保证柱底板水平度达到合格要求时,因立柱的底板底面与柱轴线垂直度偏差超标而造成立柱垂直度超标;当用两侧手拉葫芦缆风绳强行调整立柱垂直度至合格要求时,则造成柱底板与垫铁不能紧密贴实,即柱底板不水平了;当将4个M64地脚螺栓强行拧紧,保证柱底板与垫铁紧密接触时,则因柱顶由缆风绳固定,立柱下端产生固端弯矩,造成立柱中部因弯曲而挠度值超标。
这就是传统立柱找正方法的不足。
通过上述分析可知,造成立柱找正困难的原因是:柱底板与立柱轴线垂直度超标→采用传统找正方法→立柱下部存在固端弯矩→立柱中部挠度过大→立柱找正不合格。
钢柱垂直校正测量方法
钢柱垂直校正测量方法引言钢柱垂直校正是建筑工程中重要的一环,确保建筑物的结构稳定和安全。
本文将介绍钢柱垂直校正的测量方法,包括测量仪器的选择、测量步骤和注意事项等内容。
仪器选择在进行钢柱垂直校正测量之前,需要选择合适的测量仪器。
以下是常用的测量仪器:1.水平仪:水平仪是一种用来测量物体水平或垂直的仪器,常见的有气泡水平仪和电子水平仪。
在钢柱垂直校正中,可以使用水平仪来测量柱子相对于水平面的倾斜度,进而判断是否需要校正。
2.激光测距仪:激光测距仪可以通过发射激光束来测量物体与仪器之间的距离。
在钢柱垂直校正中,可以使用激光测距仪来测量柱子的高度,从而判断是否需要校正。
3.垂直测量仪:垂直测量仪是一种专门用来测量物体垂直度的仪器,常见的有光电垂直仪和电子垂直仪。
在钢柱垂直校正中,可以使用垂直测量仪来测量柱子的垂直度,进而判断是否需要校正。
测量步骤进行钢柱垂直校正的测量时,需要按照以下步骤进行操作:1.准备工作:在进行测量之前,需要确保测量仪器的准确性和稳定性。
可以通过校准仪器、检查电池电量和清洁仪器等方式进行准备工作。
2.定位柱子:将测量仪器放置在柱子的底部,确保仪器与柱子接触牢固。
可以使用支架或夹具来固定测量仪器,以确保测量的准确性。
3.测量倾斜度:使用水平仪来测量柱子相对于水平面的倾斜度。
将水平仪放置在柱子的不同位置,观察水平仪上的气泡位置,判断柱子是否需要校正。
4.测量高度:使用激光测距仪来测量柱子的高度。
将激光测距仪对准柱子的顶部和底部,观察测距仪上显示的距离,判断柱子是否需要校正。
5.测量垂直度:使用垂直测量仪来测量柱子的垂直度。
将垂直测量仪对准柱子的不同位置,观察测量仪上的指示,判断柱子是否需要校正。
6.校正柱子:如果测量结果显示柱子存在倾斜或不垂直的情况,需要进行柱子的校正。
校正的具体方法根据实际情况而定,可以使用垫片、调整螺栓或调整支架等方式进行校正。
7.再次测量:在进行柱子校正后,需要再次使用测量仪器进行测量,以确认校正效果。
钢柱垂直校正测量方法。
钢柱垂直校正测量方法。
钢柱是建筑结构中常见的承重元件,其竖直度对于建筑物的稳定性和安全性至关重要。
在钢柱安装过程中,由于多种原因,可能会出现竖直度偏差,这时需要进行校正。
本文将介绍一种常见的钢柱垂直校正测量方法。
一、测量工具和材料1.全站仪:用于测量钢柱的垂直度和位置。
2.钢尺:用于测量钢柱的长度。
3.水平尺:用于测量建筑物地面的水平度。
4.水平仪:用于测量建筑物地面的水平度。
5.螺丝刀、扳手等工具:用于拆卸和安装支撑脚手架。
6.支撑脚手架:用于支撑测量过程中的工作平台。
7.木板和胶垫:用于在钢柱和支撑脚手架之间增加摩擦力和防止划伤。
二、测量步骤1.准备工作在进行钢柱垂直校正测量前,需要进行以下准备工作:(1)检查支撑脚手架的稳定性和安全性,确保其能够承受测量过程中的负荷。
(2)使用水平尺和水平仪测量建筑物地面的水平度,确保工作平台水平。
(3)检查钢柱的表面是否平整,清除表面杂物和污垢,保持测量精度。
2.安装支撑脚手架在钢柱上方安装支撑脚手架,以便进行测量和校正。
在支撑脚手架和钢柱之间放置木板和胶垫,增加摩擦力和防止划伤。
3.测量钢柱长度使用钢尺测量钢柱的长度,记录下来,以便后续的校正。
4.测量钢柱垂直度使用全站仪测量钢柱的垂直度和位置。
首先,将全站仪放置在支撑脚手架上,调整仪器,使其对准钢柱顶部。
然后,测量钢柱的顶部和底部,记录下来。
如果发现钢柱存在垂直度偏差,需要进行校正。
5.校正钢柱通过调整支撑脚手架的高度和方向,使钢柱垂直度达到要求。
如果需要调整钢柱的长度,可以使用螺丝刀和扳手进行操作。
6.重复测量在钢柱校正完成后,需要再次使用全站仪进行测量,确保钢柱已经垂直,并且没有位置偏差。
三、注意事项1.在进行钢柱垂直校正测量时,需要注意安全,严格遵守相关安全规定。
2.在测量过程中,需要保持测量工具的精度和准确性,避免误差。
3.在调整支撑脚手架高度和方向时,需要谨慎操作,以免对支撑脚手架和钢柱造成损坏。
钢结构位置及垂直度超过规范偏差的方法
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感谢亲观看此幻灯片,此课件部分内容来源于网络, 如有侵权请及时联系我们删除,谢谢配合!
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第五步:把第二 块钢板安置上,在地脚螺栓丝扣下面用双螺母暂时牢 固;第六步:把第一块钢板的地脚螺栓的位置、垂直度和高度调解到 范例容许毛病之内,然后把钢板与地脚螺栓 焊接牢固。第七步:在第 二块钢板的上面和下面分别用螺母把地脚螺栓的位置、高度和垂直度 调解在范例容许毛病之内后,牢固牢固。
钢结构位置及垂直度超过规范偏差的方法
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1)用12mm或12mm以上钢筋把地脚螺栓焊成箱形,形成一团体,然后放 进底子里与模板牢固,末了浇筑混凝土。钢结构详细做法如下:
第一步:凭据底子计划现实环境,在一块20mm或20mm以上厚钢板上, 把一个底子的地脚螺栓标出来;第二步:把地脚螺栓孔用磁力钻钻出 来;第三 步:把钢板放到一平面上。第四步:把地脚螺栓倒立放到孔 里,然后用直径为12mm的圆钢把地脚螺栓焊接成箱形,形成一团体布 局。
栓的标高、 轴线和垂直度控制在范例容许毛病之内,牢固牢固。第九步:确认地 脚螺栓位置和垂直度在范例容许毛病之内。第十步:浇筑 混凝土。
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2.安置前不查抄钢结构变形及涂层质量
在安置前,施工职员每每轻忽对钢结构变形及涂层质量的查抄。钢结 构在出厂前固然已经查验及格,但在装卸车、运输历程中有大概造成 钢结构变形和涂层油漆脱落:这种题目若在安置前得不到办理,将会 影响钢布局安置质量。/
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2)用两块lOmm以上厚度的钢板把地脚螺栓牢固成一团体;然后放到底 子里,根据计划轴线和标高牢固牢固,浇筑混凝土。详细做法如下:
钢柱校正方案
新华日报报业集团河西新闻中心钢柱校正及箍筋补强方案编制人:审核人:时间: .8.141、首层钢柱吊装质量通病首层钢柱吊装受现场施工条件、施工进度、施工技术控制影响, 造成出现一系列质量问题, 关键问题以下: (1)垂直度偏差(2)钢柱扭转(3)轴线偏移。
2、质量通病校正(1)、 2GZ2-12底端轴线偏移向东偏移45mm, 垂直度向东偏移为70mm, 南北方向无偏差。
此H钢柱采取手动葫芦(1T)进行校正,方法以下:在H型钢柱偏移相反方向系上钢丝绳(钢丝绳受力中心在H型钢柱顶端中心位置), 将手动葫芦挂在钢丝绳上并固定, 另一端则用钢丝绳固定在轴心受力方向钢柱中部(钢柱编号为2GZ2-11, 无法固定在底部或其它更有效果地方)。
经实测, 葫芦作用力以后, 2GZ2-12顶端轴线恢复到设计位置, 2GZ2-11垂直度向东偏移为13mm。
在下节钢柱吊装时, 将垂直度调整回设计位置。
2~3层仍有部分H型钢柱需要调整, 考虑到现场实际施工进度及施工条件, 需要在二层版面钢筋绑扎基础完成, 在混凝土浇筑前完成校正。
现场实际施工图(2)、 2GZ2-7钢柱上节柱轴线扭转为21mm, 垂直度无偏差。
调校时将2GZ2-7节钢柱向相反方向扭转给予调整, 一次不得大于6mm, 若扭转值过大,超出了5mm分次调校, 不许可一次到位。
经实测, 2GZ2-7向相反方向扭转调整为7mm。
在下节吊装时, 依次按要求进行调整。
现场实际施工图(3)2GZ2-12、 2GZ1-15、 2GZ1-9、 2GZ1-12钢柱轴线发生偏移, 偏移最大为30mm。
轴线偏移采取调整垂直度方法。
下节钢柱吊装校正时, 钢柱垂直度向轴线偏移相反方向进行调整。
每次调整小于H/1000≤1。
经实测, 垂直度为14mm, 下节柱吊装时, 再依次按要求进行调整。
3、钢筋补强受2GZ2-12钢柱轴线偏移, 垂直度影响, 关键筒箍筋无法直接绑扎。
在靠近钢柱一侧断开。
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型 管柱 安装 工艺 复杂 ,操作 难度 大 为本 工程 主 要特 点
之一 。
和 D列 柱子 下柱 为 四肢 格构 柱 , E列 柱子 下柱 为双 肢 格
构柱, 上 柱 为钢板 组焊 实腹 式 H形 柱 。柱 基础 为杯 口式 基础 , 最大柱子 ( 列 柱 ) 长度 为 3 7 . 7 0 1 i i , 质 重 量 约 为 5 1 . 0 O t ( 下 节柱 约 4 2 t , 上 节柱 约 9 t ) 钢 结 构总量 约 为
法, 自 行设计一种构造 简单 实用的工具可以大大提 高柱子的安装效率和质量控制 目 标, 为整个工程的顺利进行创造 了有利条件。
关键词 : 大型 构件 ; 钢柱 ; 安 装; 垂 直度 ; 校 正
1 工 程概 况
厂 房加 工 车 间 、 装 配 车 间建筑 面 积 约 2 7 0 0 0 m , 单 层, 单体跨度 3 6 . O 0 m , 车 间檐 口高 3 4 . O 0 m , 全 钢 排 架 结构 , 厂 房 纵 向长 度 3 6 0 . 0 1 0 I l l , 宽度 2 ×3 6 m , 基 本 柱 距 l 8 . O 0 m 。主 体 结构 主要 承 重构 件柱 子 结构 形 式 : 柱 子系 统为 钢 管 格构 柱 及钢 管 支 撑 组成 , 其 中 C列 柱 子
( 包 括测 量人 员) 。
基 础杯 口四周 的 临时 固 定柱 子 的钢 楔子 来 完 成对 柱 子
第 二种 是楔 子 校 正法 。操作 人 员用 锤 子击 打 柱 子
Hale Waihona Puke 2 ) 节省 劳 动 力 。传 统 的重 型钢 柱 安装 垂 直度 调 整
校 正 方 法 需操 作人 员 3名 ( 包括 测 量 人 员 ) ; 应 用 实 用 新 型钢 轨 安 装 精 确 调 整 校 正 器 的操 作 人 员 只 需 2名
8 1 6 5 t , 见图 l 和图2 。
3 60 1 00
3 ) 跨 柱高度 大 、 须 空 中拼接 。 C列柱 柱顶标 高 3 5 . 0 m , 上面焊接 的 H型钢 须与下面钢 管混凝 土柱空 中焊接 。 4 ) 主 厂房跨 度大 , 超 宽、 超长 、 超 大构件 多 。主 厂房 跨度 3 6 m , 四肢钢 管格 构式 柱 宽 5 . 2 m , 最长 3 7 . 7 m , 最
2 工 程 特 点
1 ) 钢 结构工 程量 大 , 工 期紧 。本 工程 钢结 构总 重约
8 1 6 5 t , 工期 3 . 5月。
2 ) 大 型和 重 型构 件 多 , 包 括 ∞ 跨 C列柱 子和 D列
柱子, 其 中最 大 柱 子 长度 3 7 . 7 0 m , 质量约 5 1 . O 0 t , 大
度校 正通 常 有 3种 方法 。一 种 是通 过拉 紧 或放 松 缆风
绳 上 的倒 链 ( 手 拉 葫芦) 完 成对 柱 子垂 直度 的校 正方
法, 见图 3 。采用 此方 法一般 要 受到 缆风 绳 的固定 位置
G n = 4 0 0 / 1 0 0 t ] f
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和 固定方 式 等条 件 的 限制且 柱 子 的垂直 度校 正 精度 和
蓓
揽 风 绳 /
7
倒链 /
\揽 风 绳
铡
单位 : 尺 寸 mm
A
一
高程 m
图 2 厂房 剖 面
图 3 拉 紧 或 放松 缆 风 绳 上 的 倒链 方 法
1 8
建 筑 工 程
刘建 国: 大 型 构 件 钢 柱 安装 垂直 度 校 正 方 法
第2 5卷 第 4期
i ; 1
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3 大 型构 件 钢 柱 安装 垂 直 度 校 正
3 . 1一般做 法 目前 国 内建 筑 行业 钢结 构 工程 ,重 型钢 柱 基础 形 式 一般 都采 用杯 口基础 形式 ,而重 型钢 柱 安装 的 垂直
单位: mm
图 1 厂 房 平面
第2 5 卷 第 4期 2 0 1 5年 8月
天 津 建 设 科 技
T i a n j i n C o n s t r u c t i o n S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
建 筑 工 程
C o n s t r u c t i o n a l E n g i n e e r i n g
大型构 件钢柱 安装 垂直 度校正 方法
口 文 /刘 建 国
摘
要: 某大型工业厂房钢结构安装工程 , 工期 紧、 任务重、 超大超重构件 多且安装工艺复
杂 。在整 个安 装 工程 中, 超 大柱子 的安 装是 整 个工程 的重点 和难 点 , 最 大柱 子 ( C列
柱) 长3 7 . 7 0 m , 质量约为 5 1 . O 0 t 。 为保证 大 型柱 子 的顺 利 安装 , 采 用 一种 创新 方
大质 量约 5 l t , 为超大 构件 。
B 0 0 0
8 0 0 0 1 8 0 0 0
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1 b 0 0 9 1 o o p
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5 ) 厂 房柱 基 大 , 杯 口深 , 定位 控 制要 求 高 。保 证钢 管混 凝土 的就位 的准 确 , 柱 基杯 口的定位要 求高 。柱基 较大 , 单个 柱基 混凝土 量最 大 2 2 5 m 。 。
1 5 . 0 3 0 G n = 2 0 0 / 5 0 t 1 } 【 、 G n = 3 0 0 / 7 5 t , ]
安全 稳定 性控制 难度 较大 , 工作 效率 较低 。
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