大型展馆大跨度超高钢结构索拱高矾索张拉施工支撑体系设计与研究

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北京某大型展览馆大跨度管桁架预应力施工技术

北京某大型展览馆大跨度管桁架预应力施工技术
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待所有钢绞线穿完后在两端安上锚具,调试好张拉设备,等待张拉。如图5所示:
3.3预应力张拉施工
3.3.1预应力初张拉
为了减小主桁架在吊装过程中的变形,穿束完成后,桁架吊装前要对钢束进行初张拉,张拉值由先前的计算机仿真计算确定,其值为控制应力的30%。各钢铰线张拉顺序如图6所示。
预应力钢索张拉设备采用相应的千斤顶和配套油泵。张拉前要先根据设计和预应力工艺要求的实际张拉力对千斤顶、油泵进行标定。实际使用时,由此标定曲线上找到控制张拉力值相对应的值,并将其打在相应的泵顶标牌上,以方便操作和查验。主要张拉设备见表1:
此外,无粘结钢绞线外护套对里面的钢绞线起着防腐作用,一旦破坏将使钢绞线失去原有的保护而降低结构的安全性,因此拉索安装时要严格做好钢绞线的保护工作。首先穿索前要先仔细检查PE护套层有无个别破损处,如有必须及时用胶带封裹。另外,为防止穿索时划伤PE护套层,在穿索前将所有托索节点处的托管φ151*6焊接连接并在管内壁涂润滑油,同时牵引穿索过程中尽量使预应力索保持直线状态的方法,从而减小了索体与托管的摩擦,更好的保护索体。
表1主要张拉设备
编号

大跨度钢结构及索膜结构施工过程的质量控制的开题报告

大跨度钢结构及索膜结构施工过程的质量控制的开题报告

大跨度钢结构及索膜结构施工过程的质量控制的开题报告一、选题背景大跨度钢结构及索膜结构具有重量轻、刚度高、施工速度快等优点,在大型场馆、公共建筑、体育场馆等项目中得到广泛应用。

然而,由于其形式复杂、施工难度大等因素,施工质量易出现问题,影响建筑项目的安全和使用寿命。

因此,针对大跨度钢结构及索膜结构施工过程中的质量控制,开展研究具有重要意义。

二、研究目的本研究旨在探究大跨度钢结构及索膜结构施工过程的质量控制方法,为施工过程中的质量控制提供科学、系统的理论和实践指导。

三、研究内容本研究主要从以下几个方面进行探究:1.大跨度钢结构及索膜结构施工质量控制的基本理论;2.大跨度钢结构及索膜结构施工过程中的主要问题及应对措施;3.大跨度钢结构及索膜结构施工现场的质量监督方法及效果评估;4.施工过程中关键节点的质量控制措施及案例分析;5.大跨度钢结构及索膜结构施工质量控制的持续改进和管理。

四、研究方法本研究采用实地调研、案例分析和文献综述相结合的研究方法,同时运用统计学分析方法,对研究结果进行分析。

五、研究预期成果1.总结大跨度钢结构及索膜结构施工过程中的质量控制方法,并建立科学、合理的质量控制体系;2.提出关键节点的质量控制措施,丰富各类节点施工质量控制的方法;3.提高工地现场管理水平,提高施工质量;4.为钢结构及索膜结构施工质量控制提供科学、系统的理论和实践指导。

六、研究难点1.施工现场环境复杂,施工工艺难度大,施工质量难以保证;2.数据获取和分析难度较大,需要借助专业工具和专家知识;3.如何系统地总结和提炼大量的施工实践经验,形成科学的质量控制体系。

七、预计进度安排本研究的时间安排为一个学期,在此期间,研究进展按如下时间表进行:第一周:选题并撰写开题报告;第二至四周:文献综述及理论研究;第五至六周:实地调研并收集数据;第七至九周:分析数据并总结经验;第十至十一周:建立大跨度钢结构及索膜结构施工的质量控制体系;第十二至十三周:撰写论文初稿;第十四周:论文修改及提交。

大跨度张弦桁架导向牵引高空装索施工工法(2)

大跨度张弦桁架导向牵引高空装索施工工法(2)

大跨度张弦桁架导向牵引高空装索施工工法大跨度张弦桁架导向牵引高空装索施工工法是一种用于大跨度建筑物施工的高效、安全的施工方法。

本文将从前言、工法特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析、工程实例等方面进行详细介绍。

一、前言大跨度建筑物的施工对工法要求较高,传统施工方法存在效率低、安全隐患大等问题。

大跨度张弦桁架导向牵引高空装索施工工法的出现,能够有效解决传统施工方法的这些问题。

二、工法特点大跨度张弦桁架导向牵引高空装索施工工法具有以下特点:1. 高效快捷:能够有效提高施工效率,缩短施工周期。

2. 安全可靠:采用先进的工艺和设备,保证施工过程中的安全性。

3. 适应性强:适用于各种大跨度建筑物的施工,具有较高的适应范围。

三、适应范围大跨度张弦桁架导向牵引高空装索施工工法适用于大跨度建筑物的施工,如体育馆、桥梁、机场候机楼等。

四、工艺原理大跨度张弦桁架导向牵引高空装索施工工法的原理是:通过张弦桁架导向牵引系统,实现高空装索的施工。

具体包括对施工工法与实际工程之间的联系、采取的技术措施进行具体的分析和解释,让读者了解该工法的理论依据和实际应用。

五、施工工艺大跨度张弦桁架导向牵引高空装索施工工法的施工工艺包括以下几个阶段:1. 准备工作:包括现场勘测和准备施工材料等。

2. 架设张弦桁架:采用起重机搭设张弦桁架,并进行调整和固定。

3. 引导导向系统:安装导向牵引系统,确保高空装索施工的准确性和稳定性。

4. 牵引高空装索:通过导向牵引系统实现高空装索的松紧和位置调整。

5. 固定高空装索:将高空装索固定在建筑物上,完成施工任务。

六、劳动组织大跨度张弦桁架导向牵引高空装索施工工法的劳动组织包括施工人员分工、安全保障措施、工地管理等。

七、机具设备大跨度张弦桁架导向牵引高空装索施工工法所需的机具设备包括起重机、导向牵引系统、调整工具等。

八、质量控制大跨度张弦桁架导向牵引高空装索施工工法的质量控制包括施工过程中的检测、验收和监控,以确保施工过程中的质量达到设计要求。

大型建筑类钢结构索拱吊装及高矾索张拉施工工法

大型建筑类钢结构索拱吊装及高矾索张拉施工工法

大型建筑类钢结构索拱吊装及高矾索张拉施工工法大型建筑类钢结构索拱吊装及高矾索张拉施工工法一、前言大型建筑类钢结构的施工工艺一直是建筑领域的重要研究内容之一。

其中,钢结构索拱吊装及高矾索张拉施工工法是一种广泛应用的工艺,其特点在于能够实现大跨度、高强度的钢结构吊装和索拱张拉,为建筑物提供了稳定的结构支撑。

本文将介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析,并结合实际工程实例进行说明。

二、工法特点钢结构索拱吊装及高矾索张拉施工工法具有以下特点:1. 实现大跨度、高强度:通过索拱吊装和高矾索张拉的方式,能够实现大跨度的建筑物吊装和稳定。

2. 结构轻巧、强度高:钢结构的特性使得建筑物的自重大大减少,同时强度高,能够承受较大的荷载。

3. 施工周期短:采用该工法可以减少施工时间和成本,提高施工效率。

4. 能够适应不同复杂工况:该工法适应范围广泛,能够适用于不同复杂的地质条件和建筑形式。

5. 结构可靠:该工法经过长期实践检验,具有可靠的工程质量,能够满足工程的结构稳定性要求。

三、适应范围钢结构索拱吊装及高矾索张拉施工工法适用于大型建筑物的施工,包括桥梁、体育馆、会展中心等。

特别适用于跨度大、结构复杂的建筑物,能够提供稳定的结构支撑。

四、工艺原理钢结构索拱吊装及高矾索张拉施工工法的原理是通过索拱吊装和高矾索张拉来实现结构的组装和稳定。

具体工程中,首先需要根据设计要求确定拱的位置和数量,然后在地面上进行拱片的组装和调整。

接下来,利用吊装装置将拱片吊装到预定位置并进行固定,形成初步的拱形结构。

之后,利用高矾索张拉装置张紧索,使得拱形结构稳定并能够承受荷载。

五、施工工艺钢结构索拱吊装及高矾索张拉施工工法的施工工艺包括以下几个阶段:1. 基础施工:施工前需要进行基础的施工,包括地基的处理和构建拱基础。

2. 拱片组装:在地面上进行拱片的组装和调整,包括对拱片的检查和调整。

大型场馆大跨度超高度超荷载模板支撑体系施工工法(2)

大型场馆大跨度超高度超荷载模板支撑体系施工工法(2)

大型场馆大跨度超高度超荷载模板支撑体系施工工法大型场馆大跨度超高度超荷载模板支撑体系施工工法一、前言大型场馆的建设在现代社会中越来越普遍,而其中较为复杂的是大跨度超高度超荷载模板支撑体系的施工工法。

该工法具有很高的技术要求和施工复杂性,对专业人员来说是一项重要的挑战。

本文将详细介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例,以帮助读者了解和应用该工法。

二、工法特点大型场馆大跨度超高度超荷载模板支撑体系施工工法的特点主要包括以下几个方面:1. 抗扭刚度高:该工法采用了优化的结构设计和合理的材料选择,使得支撑体系具有较高的抗扭刚度,能够承受大跨度和超高度的荷载。

2.施工周期短:该工法采用了模板支撑体系,可以有效提高施工效率,减少施工时间,缩短工期。

3. 施工成本低:该工法具有较高的施工效率和经济性,可以有效降低施工成本,提高工程的经济效益。

4. 施工质量高:由于采用了先进的施工工艺和严格的质量控制措施,该工法能够确保施工过程中的质量达到设计要求,并具有较高的安全性。

三、适应范围大型场馆大跨度超高度超荷载模板支撑体系施工工法适用于各类大型建筑场馆,如体育馆、会展中心、剧院等。

尤其适用于横向跨度较大、高度较高的场馆建设。

同时,该工法还适用于建设规模较大、施工周期较短的工程项目,以满足现代社会对场馆建设的需求。

四、工艺原理大型场馆大跨度超高度超荷载模板支撑体系施工工法的工艺原理主要包括以下几个方面:1. 结构设计:在工法的实际应用中,需要根据实际工程的要求进行结构设计,包括梁柱系统、框架结构和屋面系统等,以满足大跨度和超高度的荷载要求。

2. 施工工艺:根据结构设计,确定施工工艺,包括模板搭设、钢筋安装、混凝土浇筑、支撑体系安装等。

同时,需采取合理的测量、检测和监控手段,确保施工质量和安全。

3. 技术措施:针对大跨度超高度超荷载模板支撑体系施工的特点和要求,采取相应的技术措施,包括施工方案的优化设计、材料的选择、特殊构件的制造等,以确保施工工法的稳定性和可行性。

一种新型大跨度索-拱结构受力性能研究的开题报告

一种新型大跨度索-拱结构受力性能研究的开题报告

一种新型大跨度索-拱结构受力性能研究的开题报告一、研究背景近年来,由于城市化进程的快速发展,人们对于现代交通基础设施建设的需求越来越迫切,大跨度索-拱结构的运用在高速公路、城市轨道交通等领域得到广泛运用。

大跨度索-拱结构是一种集索、拱于一体的钢结构形式,具有跨度大、重量轻、造价低、能进一步节省对净空高度的要求和具有很强抗风荷载和地震力的特点。

目前,国内外对于大跨度索-拱结构的研究较少,仍然缺少全面、系统、深入的研究。

二、研究目的本研究旨在探究大跨度索-拱结构的受力性能,深入探讨其结构形式、荷载响应、疲劳性能等方面,为该领域的发展提供理论依据和技术支撑。

三、研究内容与方法1.结构形式研究:分析大跨度索-拱结构形式的历史发展和应用现状,总结各种结构形式的优缺点。

2.荷载响应研究:建立大跨度索-拱桥荷载响应计算模型,分析各种荷载情况下结构受力性能变化规律,对结构的抗风、抗震能力进行探讨。

3.疲劳性能研究:采用不同的加载工况,考虑疲劳裂纹扩展的过程和损伤累积效应,分析大跨度索-拱桥的疲劳性能,提出相应的抗疲劳措施。

4.结构优化研究:通过上述研究,对大跨度索-拱结构进行优化设计,提高其受力性能和安全性。

四、研究意义1.对于大跨度索-拱结构的研究具有重要现实意义,有利于促进该领域的发展和推广应用。

2.本研究对于完善大跨度索-拱结构的设计标准、提高结构的安全性能和运行效率具有指导意义。

3.本研究可为类似结构的设计提供借鉴和参考。

五、研究进度安排1.前期调研和文献阅读(4周)2.结构形式研究(6周)3.荷载响应研究(12周)4.疲劳性能研究(14周)5.结构优化研究(10周)6.撰写论文(8周)七、预期研究成果1.对大跨度索-拱结构的受力性能进行系统分析和综合评价,为该领域的研究和应用奠定基础。

2.提出相应的抗疲劳和优化措施,为类似结构的设计和建设提供借鉴和参考。

3.发表学术论文2篇以上,参加国内外学术会议并做报告。

长沙国际会展中心大跨度“人”字形反拱张弦梁施工关键技术

长沙国际会展中心大跨度“人”字形反拱张弦梁施工关键技术

长沙国际会展中心大跨度“人”字形反拱张弦梁施工关键技术陈德洋;张海军;孙波;李方为;佟立夫【摘要】长沙国际会展中心采用“人”字形反拱张弦梁屋盖体系,此类型设计在国内钢结构屋盖施工中属首例,尚无参考实例.以该反拱张弦梁屋盖体系施工工艺为基础,从吊装设备选型、仿真模拟计算、张弦梁拼装、张弦梁吊装、预应力双索张拉、全过程监测等方面介绍“人”字形反拱张弦梁的施工关键技术,可为今后类似工程提供参考.【期刊名称】《建筑施工》【年(卷),期】2016(038)006【总页数】3页(P730-732)【关键词】大型展馆;“人”字形反拱张弦梁;预应力双索;施工技术【作者】陈德洋;张海军;孙波;李方为;佟立夫【作者单位】中建三局集团有限公司工程总承包公司武汉 430064;中建三局集团有限公司工程总承包公司武汉 430064;中建三局集团有限公司工程总承包公司武汉 430064;中建三局集团有限公司工程总承包公司武汉 430064;中建三局集团有限公司工程总承包公司武汉 430064【正文语种】中文【中图分类】TU756.4+21 工程背景长沙国际会展中心结合山水长沙的城市特色,其展馆屋面沿河成组形成优雅舒展的反弧形天际线,营造一幅浏阳河边“潇湘水韵”的写意山水画,加强了场馆远处观看的标识性(图1)。

图1 鸟瞰效果图为体现会展中心反弧形天际线的建筑美学要求,力求屋面造型尽量简单,展馆屋盖采用了“人”字形张弦梁,并在其中创新性地引入“反拱下凹”概念。

“人”字形反拱张弦梁屋盖体系系国内首例,一般说来,尽管张弦梁的梁、拱和预应力索可为空间形状,但结构的整体仍表现为平面受力结构。

本文以长沙国际会展中心反拱张弦梁屋盖体系施工工艺为依托,阐述吊装设备选型、仿真模拟计算、张弦梁拼装、张弦梁吊装、预应力双索张拉、全过程监测等施工关键技术的应用。

2 工程简介长沙国际会展中心项目总投资57.8亿元,占地约53.3 hm2,主场馆共设6组12个单层展馆、6个连接厅,2个登陆厅、内廊及2个入口广场,总建筑面积432 000 m2,室内净展示面积177 500 m2,室外净展示面积85 000 m2。

上海世博会主题馆:大跨度双弦张拉桁架

上海世博会主题馆:大跨度双弦张拉桁架

后 可实 现年产 值 5亿元 。
大 连 皿 能 光 电科 技 有 限公
司 与 旅 顺 世 达 集 团 就 大 连 市 承
担 的 “ 太 阳 ” 范 工 程 旅 顺 农 金 示 副产 品物 流 基地 1 MW 光 伏 建 筑

为 目前 世 界 最 大 的 待 建 生 态 墙 (l E本爱 知 世 博 会 生 态 墙 面 积 约
大 跨 度 双 弦 张 拉 桁 架
屋 面 。 太 阳能 板 面积达 3万 i , n
年 发 电量可 达 20万 k h每 年 5 w・,
减 少 C 放量 约 25 0t O排 0 。 3 生态绿 墙世 界最 大 主 题 馆 东 西 立 面 设 置 垂 直 生 态绿 化墙 面 , 面积 达 50 0i , 0 n
重 点 工 程
力 ,可广 泛 适 用 于城 市 大 厦 、 住 宅 小 区 、 型 广 场 、 展 中心 等 大 会
中大 型建 筑 。采 用光 电建筑 一体
最 后 , 方 案 被 选 出用 于 征 求 3个
用环 保 新 材料 , 现 绿 色 、 能 、 体 节
减 排 的理 念 ; 建筑 风 格 要 简 洁大
意见 。这 3个方 案 的建 筑创 意分
别 是 : 绿 城 迎 四 方 , 宁 共 东 “ 南
气有 现 代 感 , 既展 现 出南 宁作 为
中 国南 大 门的恢 宏 气 势 , 体 现 又
化组 件 的光 电玻 璃 屋 顶 和 幕墙 , 将 成 为 2 世 纪 并 网太 阳能 发 电 1
综 合 客运 交 通 枢纽 。据 预 测 , 南
间距 1 1 81,上 弦为 三角 管桁 架 , 1 下 弦索 采 用 两根 高 强 钢丝 束 索 。 如 此 大跨 度 的双 弦 张 拉桁 架 , 目 前 是 国内最 大 。

大型建筑类钢结构索拱吊装及高矾索张拉施工工法

大型建筑类钢结构索拱吊装及高矾索张拉施工工法

大型建筑类钢结构索拱吊装及高矾索张拉施工工法一、前言钢结构是一种高强度、高稳定性、高可靠性的建筑工程结构体系,常用于大型临时或永久性建筑物的施工。

钢结构通过梁、柱、框架等构件将建筑物的承重负荷承受并传递,可使建筑物达到较大的跨度和高度,极大地拓展了建筑设计的可能性。

在实际建筑工程中,由于施工现场的限制等诸多因素,常常需要采用特殊的施工工艺进行施工。

本文将重点介绍一种大型建筑类钢结构索拱吊装及高矾索张拉施工工法。

二、工法特点大型建筑类钢结构索拱吊装及高矾索张拉施工工法的核心是利用现代机械设备和计算机技术,将钢索与索拱、吊杆等构件联合起来,通过拱顶索杆对钢筋混凝土框架进行支撑。

该工法具有以下特点:1、具有较高的施工效率。

采用钢结构索拱吊装及高矾索张拉施工工法可以使施工速度大大提高,降低了人工操作强度,减少了人员误差,缩短了施工周期,从而降低了工程建设成本。

2、对施工现场要求低。

采用该工法可减少对施工现场的占用面积,随着城市更新加快,现代建筑对地面面积的需求越来越高,而这种施工方法可以为现有环境提供更多的可行性和灵活性。

3、具有较强的适应性。

采用该施工方法,可满足建筑物大跨度、高强度、高稳定性、高可靠性的需求。

4、具有高度的安全可靠性。

这种施工方法结合了多种钢材所构成的框架材料,可以为建筑物的稳定性、可靠性和安全提供保障。

三、适应范围大型建筑类钢结构索拱吊装及高矾索张拉施工工法适用于各种建筑工程,例如高层建筑、大型装置设备、大型展馆、体育场馆以及桥梁等建筑工程施工。

在施工建设期间,该工法在较短的时间内达到建筑工程要求,以及满足工程安全、质量的要求。

四、工艺原理该工法的实际操作过程中需要考虑到施工工艺的具体要求,我们将以下工艺原理作为参照。

工艺原理与实际工程之间的联系,应采取的技术措施,描述如下:1、拱顶支架需要搭建一套完整的施工方案,通过都等绳索、拱顶支架、支架升降机、弯曲机等设备来完成拱顶支架的搭建,并对支架进行加固。

空间大跨度索托结构钢结构体育馆的结构体系与施工技术

空间大跨度索托结构钢结构体育馆的结构体系与施工技术

空间大跨度索托结构钢结构体育馆的结构体系与施工技术[摘要]:通过北京芦城体校曲棍球训练馆钢结构工程的实践,介绍了其建筑形式,结构设计体系和主要的节点形式。

同时研究了该工程钢结构的安装方案及预应力张拉方案,包括安装胎架的设置、张拉控制原则和分级张拉过程有限元仿真分析。

[关键词]:索托结构钢结构设计安装预应力张拉Large-span Cable-supported Structure Applied in Stadium Structural System and Its Construction Method[Abstract] Through the Beijing LuCheng Physical Education School Hockey Training Building, the essay introduces the building type, structural system and main connection types. In meantime, the installation method and pre-stress stretching plan are also discussed including the installation template platform, stretching principle and finite imitating analysis of the stretching procedure in steps.[Keywords] Cable-supported Structure; Structural Design; Installation; Pre-stress Stretching 目前国内外超大跨度结构仅有斜拉和悬索结构两种,且都存在若干缺点。

而索托结构因其斜索效率大大改善,受力合理,较斜拉结构节省了50%以上的索锚头,提高了索的可靠性,索对结构梁的支承不是采用“拉”、“吊”的连接方式,而是采用“托”的方法,使连接的可靠性大大增加。

大跨度钢屋盖拉索张拉关键技术研究

大跨度钢屋盖拉索张拉关键技术研究

大跨度钢屋盖拉索张拉关键技术研究发布时间:2021-12-09T05:51:00.411Z 来源:《城镇建设》2021年第24期作者:熊赛江谈虎陈健伟王成戴树清[导读] 大跨度钢屋盖在场馆建设得到越来越广泛的应用,既可以实现大空间大跨度要求,又能保证场馆类型的外观和造型美观要求。

大跨度屋盖结构不仅体型大、重量重,而且造型复杂。

但是通过预应力拉索结构体系,可明显改善大跨度屋盖的受力性能,减少钢材用量。

熊赛江谈虎陈健伟王成戴树清中建八局第三建设有限公司南京 210046 [摘要]大跨度钢屋盖在场馆建设得到越来越广泛的应用,既可以实现大空间大跨度要求,又能保证场馆类型的外观和造型美观要求。

大跨度屋盖结构不仅体型大、重量重,而且造型复杂。

但是通过预应力拉索结构体系,可明显改善大跨度屋盖的受力性能,减少钢材用量。

本文主要通过有限元分析软件Midas对屋盖索拱体系及金属屋面荷载受力分析计算,通过张拉施工顺序的模拟计算分析,确定最终的张拉力值,保证结构应力和变形复核现场的实际工况,为编制安全可靠的施工方案提供了技术指导。

[关键词]有限元分析大跨度钢屋盖预应力拉索张拉施工1 工程概况南京禄口机场T1航站楼南指廊结构由34榀变截面钢梁及其间次梁组成,每榀钢梁两端设置竖向预应力拉索。

中间设置两道结构缝,共分为三个区域。

本工程拉索采用GALFAN钢绞线索。

索体弹性模量1.60×105MPa,钢丝抗拉强度等级为1670MPa,防腐形式采用锌-5%铝-混合稀土合金镀层。

索头为热铸锚叉耳式连接件,索头承载能力应不低于索体承载力。

所有销轴采用40Cr,标准参考《合金结构钢》(GB/T 3077-2015)。

4 结语本文通过有限元分析软件Midas 对大跨度钢屋盖索-拱桥结构体系的张拉施工顺序进行了全过程的模拟分析,得出如下结论:根据索-拱结构施工特点,确定分榀单向连续张拉的施工顺序。

采用分级张拉,从同一榀拱梁两侧同步张拉。

博物馆高跨空间吊顶深化设计及钢丝绳索网平台施工技术体系研究

博物馆高跨空间吊顶深化设计及钢丝绳索网平台施工技术体系研究
标准值荷载组合的效应: Sd=1.3×SGk+1.5×Swk 设计值荷载组合的效应: Sd=1.0×SGk+1.0×Swk 最大轴向拉力 [3]: Fmax = 45.172kN < F 设计拉力 =58.29kN 满足要求。 最大变形量:
变形限制值:
Umax1 < dlim 满足要求。 2.1.6 钢丝绳索网安装步骤 (1) 吊 柱 安 装。 根 据 平 面 布 置 图 及 现 场 屋 面 箱 梁及桁架的布置,在反吊软平台起点、终点及中间点 位置定位吊柱(间距不大于 8m)。钢丝绳反吊软平 台工人从综合大厅最东侧的桁架梁位置由南向北安装 150×150×3mm 吊柱。由于起始及终止吊柱受钢丝绳 拉力较大,需设置斜向钢管。 (2)第一道横向主索安装。使用 28mm 钢丝绳, 从起始吊柱位置牵引至终止吊柱,此时由于中间吊柱位 置无工人操作面,横向主索与中间吊柱不连接,只与起 始及终止吊柱连接。 (3)第二道(非吊柱区域)横向主索安装。由于 吊柱间距为 8m×8m,当第一道横向主索安装完毕后, 安装横向第二道主索,即非吊柱区域横向主索。由于综 合大厅南侧为走廊,北侧为幕墙钢构,非吊柱区域横向 主索先在走廊区域设置临时固定点,固定非吊柱区域横 向主索的南侧,然后牵引至北侧,临时固定。 (4)剩余横向主索安装。剩余横向主索使用上述 步骤由东侧依次向西侧推进。 (5)木脚手板安装。待横向主索安装 8m 以上时,
(2) 钢丝绳索网平台,可用于两侧无固定点的区 域。综合大堂,原结构顶高度约为 30.1m,32.1m(顶 部为桁架),装饰天花高度为 29.1m,其中大厅天花为 铝方通(综合大厅 210m×45m),反吊软平台搭设高 度约 28.5m。
作业平台主要适用范围:装饰(转换层焊接,吊杆, 龙骨,铝方通,石膏板乳胶漆)、通风、消防、电气专 业施工。

大跨度支撑方案

大跨度支撑方案

大跨度支撑方案
随着建筑技术的不断发展,大跨度支撑方案已成为大型建筑和
桥梁工程中不可或缺的一部分。

大跨度支撑方案需要考虑多个因素,包括结构稳定性、负载承受能力、冲击和振动阻尼等。

这篇文章将
介绍几种大跨度支撑方案,并探讨它们的优缺点。

1. 斜张索支撑方案
斜张索支撑方案是一种常用的大跨度支撑方案。

它在桥梁、体
育馆等大型结构中广泛应用。

这种方案使用张力较高的钢缆或钢丝
绳作为支撑材料,将其斜拉在主体结构上,以支撑整个结构。

该方
案有以下优点:
1)重量轻:使用钢缆或钢丝绳作为支撑材料,重量相对较轻。

2)高效:支撑材料可以在工厂中预制,实现快速安装和施工。

3)美观:斜张索的外观具有工业美感。

然而,斜张索支撑方案也有一些缺点:
1)高成本:支撑材料和斜张索后的结构需要额外的支撑,增加
了成本。

2)需要大量的空间:斜向索支撑方案需要较大的空间。

3)施工周期长:由于斜张索需要预制和定位,因此施工周期较长。

2. 钢筋混凝土桁架支撑方案。

211151972_大跨度单向张拉弧形索网及桁架组合结构幕墙技术研究

211151972_大跨度单向张拉弧形索网及桁架组合结构幕墙技术研究

0 引言随着科技与经济水平的不断提升,国内外大型公共建筑的主入口跨度层高都在不断增加,主入口幕墙样式也越发新颖别致,同时幕墙结构也逐渐多样化复杂化。

国内外常见大跨度幕墙结构形式有拉索幕墙、拉杆幕墙、全玻幕墙、实腹式钢龙骨幕墙、格构式钢龙骨幕墙、组合结构幕墙等,大跨度张拉索网幕墙以简洁轻巧、通透美观、科技感强、能适应变化较大的层高等特点越来越受到用户青睐,广泛应用于各种场馆类会展类大型建筑中。

面对该现象,国内外专家学者进行了深层次的探讨, 魏德敏等[1]分析了大跨索网结构的风振系数,以双曲抛物面椭圆平面索网结构为研究对象,通过三维有限元风振响应时程分析,得到了索网结构在不同矢跨比、阻尼比下的风振响应特点和风振系数的变化规律;刘军进等[2] 对中国航海博物馆曲面幕墙单层索网结构进行了深入设计研究,利用ANSYS 软件进行了索网网格优化、找形、复杂节点有限元分析、强度和防松弛验算、索网变形验算等工作,以实现索网造型和保证结构的安全;刘枫等[3] 研究了重庆江北国际机场超长单层索网幕墙结构,将屋面钢结构体系与幕墙结构体系整体建模,两者之间通过耦合实现水平联系,同步加载进行结构设计,以此考虑屋面钢结构对幕墙体系的影响,进行了超长幕墙结构体系跨越下部结构伸缩缝的受力分析,并得出由于柔性结构很强的变形适应能力,下部结构伸缩缝不会对幕墙结构体系产生破坏作用的结论;舒畅等[4]对合肥新桥国际机场航站楼索网玻璃幕墙张拉施工进行了深度的技术分析;蔡其志等[5] 以丰台科技园36号地项目9号楼为例,介绍耳板定位与张拉过程中的测量技术。

1 大跨度张拉索网幕墙应用概述国内索网幕墙比较有代表性的工程案例有:北京新保利大厦、中国尊、大兴国际机场、深圳国际会展中心、雄安高铁站、上海国际金融中心、中国航海博物馆、广州白云国际会议中心、保定长城汽车新技术中心大楼、新疆中石油大厦等,其基本特点都是在主入口超大空间处采用单向或双向索网幕墙,给人以轻、薄、柔、震撼的直观感受。

浅谈房建类大跨度钢结构索拱及高矾索施工方法

浅谈房建类大跨度钢结构索拱及高矾索施工方法

浅谈房建类大跨度钢结构索拱及高矾索施工方法摘要:目前国内外建筑结构中越来越多的选用高矾索,以替代原有的半平行钢丝束拉索。

在国内高矾索张拉技术应用在房建项目并不多见,尤其大跨度、超高型钢结构,更是凤毛麟角。

本公司经过分析研究,采用高空散装法和分块(分段)吊装法相结合的方式,并通过建立试验段、安装监测设备获取高矾索张拉实际值来进行对比分析,完成了一种经济、高效、安全的钢结构索拱结构吊装及高矾索张拉施工工法。

这种方法不仅大大降低了施工难度、确保了工程质量、降低了安全风险,并且具有显著的经济效益。

关键词:建筑钢结构吊装高帆索张拉1.工程概况本施工工艺已经在青岛市黄岛区中铁青岛世界博览城会展及配套项目工程成功应用。

该项工法已经成熟,并开发出国家已受理且授权实用新型专利三项[①一种稳定性高的索拱吊具,专利号:ZL 201821514634.9;②一种高矾索张拉检验装置,专利号:ZL 201821514574.0;③一种高矾圆钢丝束索索夹,专利号:ZL:201821514394.2]。

2 工艺原理索拱钢结构坐落在展廊土建结构一层结构柱顶,通过结构预埋钢板相连接。

根据现场实际条件分析,临时支撑体系的搭设方式为塔架与盘扣式脚手架相结合,局部区域仅需搭设塔架。

分区域对钢结构索拱采取不同的吊装方式,部分区域一次吊装到位,不需进行高空合拢。

高矾索的张拉建立试验段,通过试验段3榀索拱结构的施工,获得监测值与设计值进行对比,以理论结合实际的方法验证最高效的张拉施工方法。

3 工艺流程及操作要点3. 1工艺流程图3.1 施工工艺流程图3. 2 操作要点3. 2. 1施工准备1确定施工工艺参数并完成验算利用MIDAS软件对支撑系统进行有限元分析,对不同部位不同工况下的支撑体系进行验算。

例如:根据钢拱结构的形式,将展廊分为十字中心区域、东西展廊区域、北展廊区域以及南展廊区域4个不同区域进行建模分析;结构模型以十字中心区域为例,如下图5.2.1。

大跨度管桁架预应力拉索张拉施工技术陈丽红

大跨度管桁架预应力拉索张拉施工技术陈丽红

大跨度管桁架预应力拉索张拉施工技术陈丽红发布时间:2021-12-03T02:26:16.584Z 来源:基层建设2021年第26期作者:陈丽红[导读] 经济和科技的发展,推进了建筑行业进步,在当前的建筑工程施工中,大跨度管桁架施工技术受到建筑领域的广泛应用,在应用大跨度管桁架施工时,能够降低工程的成本投入。

巨力索具股份有限公司河北省保定市 072550摘要:经济和科技的发展,推进了建筑行业进步,在当前的建筑工程施工中,大跨度管桁架施工技术受到建筑领域的广泛应用,在应用大跨度管桁架施工时,能够降低工程的成本投入。

但是,在大跨度管桁架施工时,需要强化对施工的技术要求,必须要满足施工的规定,才能够达到应有的标准。

所以在,大跨度管桁架施工时如何解决施工中存在的问题是目前需要考虑的重点问题,尤其在一些跨度较大的建筑项目中,结构相对复杂,施工范围较广,为了满足施工要求,必须要做到对施工标准的执行,落实完善的施工操作。

本文主要分析大跨度管桁架预应力拉索张拉施工技术的应用,仅供参考。

关键词:大跨度管桁架;施工技术;预应力;张拉1 引言随着科学技术的进步,在建筑工程施工中应用到的结构形式不断变化,通过对当前的建筑结构调查发现,大跨度管桁架施工技术普遍应用于一些大型的建筑施工中,比如说公共建筑,工业厂房等等,这些建筑结构形式都相对复杂,跨度较大,在应用管桁架施工技术时,能够以其结构轻巧,外形丰富等特点满足施工要求。

但是,在大跨度管桁架施工过程中还存在着一些问题,比如说施工难度大,施工进度控制难等,需要结合这些问题加大对大跨度管桁架施工技术的分析,进一步实现施工工艺的优化,积极解决施工中存在的问题,满足工程施工的质量要求。

2 大跨度管桁架概述管桁架结构是由扁管桁架与空间管桁架组合而成,两种结构形式在应用过程中有着不同的特点。

平面管桁架在应用过程中所有的杆保持在同一平面内,通过对杆的调节能够做到对其刚度的调整,并不需要施加相应的约束力便能够达到规定的施工要求。

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大型展馆大跨度超高钢结构索拱高矾索张拉施工支撑体系设计与研究
摘要:以某展馆索拱桁架安装为例,通过对钢结构索拱高矾索吊装过程进行三维和动态模拟,运用MIDAS模拟分析索拱结构在吊装过程中的刚度、内力及位移变化,确保结构在施工过程中内力不超限,变形不超差。

关键词:钢结构;索拱结构;组合支撑;有限元分析
前言
目前国内外建筑结构中越来越多的选用高矾索,替代原有的半平行钢丝束拉索,在国内高矾索张拉技术应用在房建项目并不多见,尤其是大跨度、超高型钢结构,随着此类索张拉结构的普及,高矾索张拉工艺在房建领域的应用将会越来越普遍,故此研究大型展馆类钢结构索拱张拉工程中的施工应用,对钢结构索拱吊装方案的经济性、合理性、安全性进行分析,对今后同类钢结构索拱工程具有一定指导性和借鉴性。

1.工程概况
中铁青岛世界博览城屋面结构为“十字形”大跨度超高索拱桁架结构,东西向508米,南北向287米,主拱架跨度47.5米,高度28.8米,次拱架跨度31.6米,高度19.1米,主、次拱方向分别设置两道温度缝,单榀索拱采用钢拱(上弦)+拉杆+拉索(下弦)的空间结构体系,下弦拉索采用锌-5%铝-混合稀土合金镀层的高钒索,主、次拱下弦拉索直径分别为φ68,钢拱和弦索之间拉杆采用等强钢拉杆,主拱拉杆直径为φ50和φ35,次拱拉杆直径为φ45和φ30,索拱高矾索张拉施工支撑采用塔架及盘扣式脚手架组合的支撑体系。

2.大跨、超高钢结构展廊索拱施工技术
展廊钢结构跨度48米,主、次拱及十字拱高度分别为35米和25米,十字
拱单跨重量约42吨;单拱主拱38吨,次拱14.9吨。

展廊钢结构总重约6000吨。

具有构件多,单拱质量大,对吊装设备要求高等特点,采用常规的满堂红支撑体
系不经济,经比选,在保证安全、质量的前提下,最大限度的降低整个支撑体系
的搭设高度及搭设面积,采用临时支撑、地面分段组装、分段吊装的散装工艺是
最安全可靠的施工方法,采用塔架及盘扣式脚手架组合的支撑体系,能够大大降
低施工成本以及高空中拼装难度,塔架主要用于“十”字中心段、拱顶合拢段及
南侧次拱的拼装支撑;盘扣式脚手架主要用于主展廊与混凝土连接的基础第一段
安装的临时支撑,“十”字中心段及主展廊采用1台SCC1500D型150吨履带吊
作为钢结构安装的主要吊装机械,另外25吨汽车吊配合吊装及预拼,北侧次展
廊采用25吨汽车吊进行吊装及预拼,南侧次展廊采用1台SCC1500D型150吨履
带吊进行吊装,另外25吨汽车吊配合预拼。

图1支撑体系区域划分图
图2十字主拱典型结构分

3.高矾索张拉分析
索拱结构斜拉杆布置为三角形布置,形成一个刚性区域,节点两侧的弦索索
力不相等,这个结构特点需要在张拉时应考虑由此引起的剪力,这个因素对张拉
点位、张拉方式和张拉顺序选择都有影响,也是张拉方案设计的最大难点。

索拱结构施加预应力可以通过张拉斜拉杆来施加预张力,也可以通过张拉弦
索的方式施加预张力;与弦索预张力相比,斜拉杆预张力要小得多,所以通过张
拉斜拉杆方式施加预张力方式可以选择较小的施工机具;张拉弦索的方式优点是
张拉点少,在两端拱脚处张拉即可,张拉工作量小,容易控制张拉质量,但由于
腹杆是三角形布置,单一的张拉方式都无法很好实现设计预张力,可采用张拉拱
脚弦索同时结合张拉斜拉杆方式施加预张力,斜拉杆按原长安装,由于张拉索段多,如何安排各索段的张拉顺序也是本工程的特点和难点。

通过试验段的实践取得的数据分析,具体施工顺序如下:安装拱间拉杆--
展开高矾索--安装高矾索--在地面按设计标记位置安装索夹,然后在高空和拉杆
连接--高矾索张拉。

高矾索张拉按照50%、75%、100%设计预张拉力进行逐步张拉,张拉完成后卸载,对局部位置进行调整,张拉结束。

4.钢结构索拱吊装过程支撑体系力学分析和空间结构响应、监测
利用MIDAS软件对支撑系统进行有限元分析,建立钢结构拱及临时支撑结构
三维空间模型,对钢结构拱、塔架及盘扣式脚手架支撑体系进行验算。

图3有限元
计算模型图
4结构变形
Dxyz(mm)
图5结构最
大应力示意
图(N/mm2)图6测点布置图
通过应力监测设备取得实际值,并与设计理论值进行验证,确认高矾索张拉
无误可行。

5.应用推广前景
大跨度超高钢结构索拱吊装施工技术克服了传统施工方法弊端,大大降低临
时支撑体系搭设的高度及面积,缩短大型起重设备使用周期,无须受场地条件限制,不仅有效降低了张拉杆件及高矾索损耗、确保了工程质量、降低了安全风险,而且可靠简明的临时地面散拼系统结构和支撑防护材料均可重复使用、具有明显
的经济效益,通过实际验证,降低张拉杆件及高矾索损耗10%以上。

在今后大跨
度超高钢结构(钢连廊、钢索拱等)的施工中,完全可以借鉴该技术。

6.结束语
大型展馆类大跨度超高钢拱的支撑体系及其吊装施工方法,用于吊装大型钢
拱过程中的临时支撑,本项目主拱35m高,按一般搭设方法支撑架需搭设至少
32m,采用塔架及盘扣式脚手架组合的支撑体系后的架体搭设高度仅为16.5m,高
度降低接近50%,大大降低了安全风险,且更加稳固,便于在高空固定并控制钢
拱形变。

有效配合吊车完成吊装作业,吊装施工主要分为主拱和次拱,采用的高
空散装法和分块(分段)吊装法相结合的方式,直接将吊装作业形成了流水线,
极大的提高了吊装效率。

参考文献
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陈茜. 预应力钢结构拉索张拉施工工艺研究及工程因引用[J]. 施工技
术.2016.
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杨大彬,张毅刚,吴金志.新型落地索拱结构及其力学性能分析[J].建筑结构学报.2011(08)
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曾涛,王俊平,汪胜辉.浅谈钢拱结构的稳定[J].山西建筑.2008(02)
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郭彦林,窦超.钢拱结构设计理论与我国钢拱结构技术规程[J].钢结
构.2009(05)
7.
郭彦林,胡淑辉.一种新型预应力索-拱结构的弹性稳定性能研究[J].空间结构.2005(03)。

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