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针对转换桁架的节点形式和结构特点,结合施工场地条件和工况,采用合理的散件吊装焊接技术,是实现转换桁架功能和保障施工质量安全的重要措施.以上海张江某工程为例,阐述了巨型转换桁架的吊装分段方案、安装临时支撑方案、安装焊接顺序以及高强度超厚钢板的焊接工艺,可为类似工程施工提供借鉴和参考. 相似文献
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内蒙古伊旗全民健身体育中心工程上部结构采用多层大悬挑结构。大悬挑桁架根部应力高度集中,是结构的关键部位;位于悬挑桁架上弦处的楼板受拉、下弦处的楼板受压,楼板浇筑时机对结构体系受力、楼板本身受力状态有非常大的影响。采用Midas/Gen软件建立有限元模型,通过单元的“激活”与“钝化”建立施工过程的力学模型,对主体结构的施工安装过程、楼板刚度形成次序及关键构件安装次序进行计算模拟,分析了施工过程中结构内力变化及变形,得到了最佳施工安装方案。该方案在临时支撑部分卸载后安装悬挑根部构件,使关键构件内力得到优化,有效解决悬挑根部应力集中问题;在临时支撑完全卸载后浇筑桁架上弦处楼板,有效地减小了位于桁架上弦处混凝土楼板的拉力。 相似文献
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施工电梯基础设置在地下室顶板时,大多数采用钢管脚手架进行回顶,超高层建筑使用的施工电梯楼层较高,往往在整个地下室的楼层均需要回顶,给地下室的机电安装及地面施工带来非常大的不便,通过利用原结构受力施工技术避免额外需要对电梯基础底部进行回顶,同时优化了电梯基础的设置形式,减少脚手架回顶及施工电梯基础施工的费用,达到降本增效的目的。 相似文献
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鱼腹形曲线造成桁架节间标高变化,相邻桁架的螺栓连接及桁架与钢柱的销接等对结构的安装精度要求非常高,采取对鱼腹式桁架两侧的节点设置可调节标高的多支撑点体系,对各个支撑点进行精确测量、控制、定位及临时固定,同时对各榀桁架下弦杆件的轴线、标高进行精确测量、控制,从而确保各个节间安装精度,进而控制整榀桁架的安装精度,达到整个屋盖结构的安装精度。结构稳定性设计中采用了预应力高强拉杆张紧系统,施工工艺复杂,对此采取合理的施工工艺及张拉顺序;同时,对施工过程中的临时支撑受力、结构变形、张拉等进行计算分析,并依据相关数据进行控制。 相似文献
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上海新国际博览中心8#馆的屋盖结构由16榀跨度为72m的鱼腹式空间钢桁架组成。鱼腹式钢桁架横断面为菱形,截面结构刚度较小。在桁架的安装过程中,首先在地面上搭设满堂脚手架平台,然后在该平台上安装桁架拼装用的二级临时支承结构,在支承结构上实现桁架的高空原位拼装。根据施工方法,建立施工过程分析模型,对施工过程进行数值模拟分析,并确定拆除临时支承结构的卸载方案———通过控制临时支承的千斤顶行程,实现支承位置的逐步下降。现场测试表明,数值模拟结果与测试结果吻合较好,最大误差为21.0%,说明了施工方法的合理性及数值模拟方法的可靠性。 相似文献
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