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济南奥体中心体育馆大跨度弦支穹顶预应力拉索施工 总被引:12,自引:6,他引:6
济南奥体中心体育馆采用大跨度弦支穹顶结构.结合工程结构特点,对张拉方案进行优化比选,最终确定选择径向钢拉杆张拉法进行预应力拉索施工.在结构进行正式张拉前,采用虚拟张拉技术进行施工全过程的模拟分析.同时根据施工现场情况,详细阐述了拉索安装和张拉的施工要点,并对张拉设备进行了创新设计.索力监测结果和撑杆垂直度均满足规范要求. 相似文献
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弦支穹顶结构由于拉索的存在,其施工阶段的力学性能与其使用阶段不尽相同,其受力状态可能更为不利。通过系统研究弦支穹顶结构实际工程的施工工艺,提出包括施工顺序、预应力张拉施加方式、临时支撑系统和预应力张拉方式等4个关键施工参数,研究了弦支穹顶结构张拉环索受力机理,并根据此张拉机理和所提关键施工参数建立了有限元分析的时变模型,编制了相应的计算程序。算例分析表明,应用该计算模型和方法,可以对弦支穹顶结构的施工过程进行精确控制,具有较强的适用性。 相似文献
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本文结合某工程130m跨度的预应力弦张钢桁架结构安装中的拉索张拉施工,研究了大跨度弦张钢桁架预应力拉索的张拉施工工艺实时监测控制方法,包括桁架拉索的安装、基于施工仿真技术的现场张拉、张拉过程中的分析与调整、张拉过程中的实时监控等,特别是所涉及的主要施工顺序流程和关键的技术要点,研究解决了大跨度弦张钢桁架拉索张拉过程预应力难以控制、稳定性差的重大技术难题,其系统的综合技术可指导不同跨度预应力弦张桁架的高质量施工。 相似文献
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通过对弦支穹顶结构的介绍,结合工程概况,阐述了该工程的技术难点和重点,探讨了预应力张拉路线及网壳找形过程,对张拉方法及张拉监测内容进行了分析,指出弦支穹顶结构是体育场馆钢结构工程的最佳选择. 相似文献
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预应力索拱结构施工技术与试验研究 总被引:4,自引:3,他引:1
海关总署西配楼为5层混凝土框架结构,因建筑功能改变,需在原结构顶部新增一层。新增拱形屋顶结构形式为预应力索拱结构。首先简要介绍了预应力索拱结构,然后使用施工仿真计算方法对结构不同施工阶段进行模拟,对不同荷载工况下结构变形及应力进行了分析,校核了钢结构及预应力钢索选型,确定了施工时预应力钢索初始预拉应力。为对该结构形式进一步研究,选取了一榀预应力索拱结构进行了1∶1模型试验,模拟预应力钢索张拉过程。另外,介绍了预应力索拱结构的施工技术,包括钢索张拉技术、应力监控技术等,并提供了部分张拉转换件做法,可供类似工程参考。 相似文献
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大跨度多次预应力钢穹网壳设计与张拉监控 总被引:1,自引:0,他引:1
攀枝花体育馆采用多次预应力组合式短程线型钢穹网。设计时确定了布索方案,靠拢了预加力值,并制定了张拉工艺。实践证明体系是一种高效,经济,安全的大跨度空间承重体系。 相似文献
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索穹顶结构张拉找形与承载全过程仿真分析 总被引:4,自引:2,他引:2
索穹顶结构的预应力张拉过程是几何体系由机构变成结构的过程。首先,从预应力施工张拉方式实现既定结构成形态、确定结构成形态满足正常使用和安全要求、优化预应力度选定合理结构成形态三个方面,应用重启动计算分析方法,对索穹顶结构进行预应力张拉找形及承载全过程仿真分析。分析表明,采用不同的预应力张拉方式可以达到相同的既定成形态,这为制定预应力张拉施工方案创造了灵活的技术空间。其次,通过对索穹顶结构在不同预应力度下承载全过程仿真分析,得出工程采用的预应力度是安全合理的,并提出结构设计各阶段体系弹塑性性能指标。最后,针对不同跨度索穹顶结构,通过确定结构初始几何形态的初始预应力度P0,以P0为基本模数分析不同预应力度下结构的弹塑性性能,得出索穹顶结构初始预应力为(7.5~10)P0的设计方法。以上研究方法和结论在我国大陆地区首座大跨度索穹顶结构工程--内蒙古伊旗全民健身体育中心工程中实现应用。 相似文献
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印度尼西亚全运会主体育场预应力钢结构施工技术 总被引:1,自引:1,他引:0
该体育场是印度尼西亚2008年全运会主体育场,屋盖采用预应力斜拉网格结构。通过Midas/Gen软件分析得到设计张拉索力,并且对施工过程进行了详细的施工仿真计算分析。介绍钢结构安装、预应力拉索安装及张拉等施工过程。根据工程特点,提出对同一根柱子采用前后拉索同时张拉的施工方法。并对张拉过程中钢结构应力、拉索索力、结构竖向变形等进行施工监测,结合施工仿真计算结果,提出了监测结果的合理性和正确性。 相似文献
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弦支穹顶由上部网壳与下部的张拉索杆体系构成,预应力索网布置和预应力分布较复杂。以山东某体育馆为例,进行施工全过程分析,研究了环索分批张拉过程中结构的内力和变形。确定了合理的张拉方案及其施工参数。 相似文献
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震泽中学体育场分为东、西区两个看台,东区跨度170.7m,主骨架为梭柱斜拉索网格结构,西区跨度224.0m,主骨架为背拉索大悬挑网格结构。根据东、西区屋盖的受力特点,选取不同的屋盖吊装方案和拉索张拉方法,并采用MIDAS软件对施工方案进行仿真模拟,确定了张拉的可行性和监控要点,为整个屋盖的施工提供了数据支持。 相似文献