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缆风绳为桅杆的稳定系统。因为缆风绳为柔性体,张紧后存在挠度和弹性伸长变形;吊装过程中,其受力增加而使挠度变小和伸长变形增加,致使桅杆顶发生位移。本文通过与曲线形状,力与变形的关系,确立力与位移关系,从而推导出桅杆顶水平位移计算公式,为保证吊装就位顺利进行,并提出控制桅杆顶位移的方法和依据。 相似文献
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在利用桅杆吊装过程中,一般桅杆顶部设分布均匀的缆风绳固定桅杆的自由度,接近缆风绳部位设吊耳作为起重吊点。在校核桅杆的稳定性时,桅杆的长度系数和长细比,分别按两端绞支和桅杆缆风绳到底部的有效长度取值计算。我单位在火炬塔安装中,利用火炬塔架吊装火炬筒,在利用火炬筒吊装火炬塔架的倒装工艺,从施工工序上讲能大量减少高空作业,工序比较合理,但在吊装火炬塔架最后一节时,起吊重量最大125.56吨,火炬筒最高96米,吊耳设在火炬筒中下部36米处,吊耳处无缆风绳设置,此时火炬筒(桅杆)稳定性最差。在校核火炬筒(桅杆)的稳定性时,此吊点作为有缆风绳的活动铰支还是自由铰支考虑,桅杆的计算长度按缆风绳92米处到底部,还是按吊耳36米处距底部计算,这是校核火炬筒(桅杆)在吊装中,稳定性及承载能力的关键。 相似文献
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武汉市江汉三桥主桥系净跨280-0m下承式钢管混凝土桁架系杆无铰拱桥,钢管拱桁架节段的吊装采用了缆塔与扣锚塔合二为一的空间高塔框架结构及以控制扣挂系统的变位为主、索力校核为辅的新方法.通过工程实例,介绍了钢管拱桁架节段吊装施工的方法与原理、施工程序、施工布置及技术要点等. 相似文献
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中南大学新校区体育馆主体结构采用钢筋混凝土框架结构,屋盖的最大跨度为92.1m,采用空间钢管桁架结构,具有较好的整体稳定性。屋盖桁架跨度大,温度作用明显,为减小温度变化对结构造成的不利影响,钢结构屋盖与混凝土框架柱之间通过钢管转动柱及固定铰支座组成节点连接,该连接方式使得桁架在因温度变化而产生水平向伸长或缩短时,钢管转动柱通过一定角度的倾斜,以适应屋盖桁架的伸缩变形,从而实现屋盖桁架温度应力的释放,提高了整体结构的承载能力。考虑结构特点及场地条件,采用累积滑移施工。对施工过程进行模拟分析并将桁架应力及挠度的监测值与计算值进行对比,结果表明滑移施工过程安全可靠。 相似文献
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阐述将 ZJ_1—100组合井架首次应用于3500m~2双曲线冷却塔施工;井架改造研制的平面布置及联接构造方式;缆风绳的应力计算和布置;井架和吊桥操作使用的要点等。 相似文献