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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
郭庆生  张元春  庞京辉 《施工技术》2012,41(20):103-104,107
大型钢结构构件的质量较大,在安装过程中一般采用脚手架多层回顶的方法.假设各层混凝土楼板平均分担钢构件传递的临时支撑荷载,这对于大跨度混凝土楼板可能带来安全隐患.结合实际工程实例,对超高层大型钢结构转换桁架不同的临时支撑方案进行了研究,分析了混凝土楼板和回顶脚手架的受力状态,提出了可能出现安全隐患的情况,给出了采用转换钢地梁的解决办法.结果证明是安全、经济有效的.  相似文献   

2.
宁夏大学体育馆屋盖钢管桁架安装技术   总被引:1,自引:1,他引:0  
宁夏大学体育馆造型独特,施工工艺复杂,其屋盖钢管桁架结构由舞台区与观众区两个独立的屋盖结构体系构成,在安装上没有连续性。针对该项目屋盖钢管桁架结构的特点及施工难点,重点介绍舞台区落地钢管桁架临时支撑的搭设、钢管桁架的吊装就位;观众区转换桁架临时支撑的搭设、高空散拼、放射状主桁架整体吊装等技术。利用在转换桁架下搭设钢平台...  相似文献   

3.
何春涛  何应勇  张建 《建筑施工》2007,29(4):245-247
宁夏大学活动中心观众厅钢管桁架屋盖施工时采用钢管临时支撑系统,整个观众厅铜管桁架屋盖结构在施工阶段的受力情况与最终结构受力情况不同。介绍了屋盖结构受力体系的转换(即卸载)过程的施工工艺及技术措施,监测结果表明,大跨度桁架屋盖钢结构由施工过程受力体系转换成结构成型后受力体系,整个过程顺利完成。  相似文献   

4.
厦门住宅建设集团办公楼项目东侧大开洞造型采用4根钢管吊挂柱,由屋面3榀H型钢承重转换桁架进行拉结。结合钢桁架结构特点与施工难点分析,采用临时支撑和高空散拼结合安装工艺,结构施工组装完成后拆除临时支撑。临时支撑搭设前,建立钢结构深化设计和安装分析模型,分阶段模拟安装和卸载过程,并对比计算参数和监测数据来指导钢结构安装和卸载操作,确保安装和卸载过程中的安装精度和结构稳定。  相似文献   

5.
《钢结构》2017,(10):105-109
舟山观音圣坛主体工程采用大跨度转换钢桁架结构体系并运用整体提升施工技术进行钢结构安装。从大跨度转换桁架整体提升总体安装思路、钢结构安装重难点及应对措施、转换桁架整体提升具体过程及加固措施、运用分析软件MIDAS对转换桁架整体提升施工全过程进行模拟等方面进行了分析与研究。施工全过程模拟计算按照预定的施工方案分步实施,为施工方案优化与辅助设施设计提供可靠的依据,得出了计算机控制液压同步提升技术施工可行的理论依据,取得了较好的实施效果。  相似文献   

6.
厦门海峡交流中心二期B地块工程观众厅屋顶为H型钢主次桁架结构,最大跨度30.7m。采用分片钢桁架高空原位对接安装技术指导施工,使用双夹板进行桁架安装对接临时固定,使用缆风绳配合校正。结合施工环境及吊装工具起重性能,确定桁架分片位置。根据结构主次桁架传力分析,制定相应分片桁架安装顺序及变形分析,以满足安装条件需求。本文介绍了分片桁架高空对接安装工艺施工过程及控制要点,施工效果良好。  相似文献   

7.
罗魏凌 《建筑技术》2022,(4):422-427
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   

8.
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   

9.
辛亥革命博物馆采用大跨度悬挑钢桁架结构,结合钢桁架结构特点与施工难点分析,通过方案比选,确定采用临时支撑体系和空中散装结合的安装工艺,在结构组装完成后拆除临时支撑。在临时支撑搭设前,建立钢桁架结构深化设计和结构安装分析模型,分阶段模拟安装和卸载过程,并用计算参数和监测数据的对比来指导钢桁架安装和卸载操作,确保了安装过程和卸载过程中的安装精度和结构稳定。  相似文献   

10.
某体育馆钢屋盖采用正交正放焊接球支座钢桁架结构体系.根据施工现场条件,钢桁架屋盖拟采用地面散拼、分段吊装的方式进行安装,采用各临时支撑点逐级卸载的方式进行卸载.文章采用Midas Gen有限元分析软件建立钢桁架屋盖分析模型,对结构安装及卸载进行施工过程模拟分析.通过模拟分析结果,制订合理的施工方案,确定施工过程中关键控...  相似文献   

11.
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   

12.
钢结构安装工程的卸载是一个动态过程,安装施工阶段的约束条件及荷载条件和使用阶段设计约束条件及荷载条件差异较大,需做大量的空间受力计算。必须以体系转化为原则,以变形协调为核心,实时监控为保障,建立必要的安全保障措施,才能保证钢结构安装卸载安全、可靠地进行。以某体育场为工程背景,对典型大悬挑钢管桁架钢结构施工时所采用的钢管临时支撑系统进行分区多阶循环卸载模拟,同时介绍了屋盖受力体系转换过程的施工工艺及技术措施。  相似文献   

13.
以忠县电竞场馆项目为依托,主要介绍了翼形屋面巨型异截面蜂窝梁结构的相关施工技术。通过将曲面管式结构转换为蜂窝梁结构体系,解决了结构复杂、思路混乱的安装难题;主桁架及平面桁架地面拼装,保证主桁架及平面桁架的尺寸,从而为保证安装精度做出最基本准备;取消胎架,采用斜撑、支撑柱与拉索安装,提高了安装效率,保证了安装质量,将主次桁架与平面管桁架组成稳定的翼形结构。  相似文献   

14.
某超高层为大悬臂转换钢桁架结构体系,悬挑钢结构施工支撑采用钢桁架胎架,胎架在悬挑部分安装焊接后拆除。为确保施工安全及结构质量,对整个施工过程在施工前进行有限元模拟分析,对结构受力变化规律进行分析,进行变形检测。  相似文献   

15.
津湾广场9号楼超限高层建筑采用钢筋混凝土核心筒-矩形钢管混凝土柱钢框架结构体系。结构底部布置钢混凝土组合巨柱,在第8,58层设置转换桁架,将其上部的48根外框柱转换为下部的8根巨柱和4根角柱,且转换桁架下部还悬吊了3层外框柱。鉴于第8层的转换桁架的重要性,对转换桁架进行了性能化设计,并分析了施工分段安装顺序对转换桁架的影响。计算结果表明,转换桁架达到了预期的性能目标,施工过程中转换桁架的安装是合理、安全的。  相似文献   

16.
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   

17.
为保障转换大桁架临时支撑拆除施工过程安全可控,对转换大桁架的施工过程通过MIDAS进行仿真计算分析,提出施工过程中需要控制的技术参数,确定结构在施工期间的整体结构状态和局部构件的受力特征,评估施工过程结构的安全水平并进行预警,确保了施工安全可控.。  相似文献   

18.
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   

19.
重庆来福士广场裙房电影院区域为钢桁架结构,具有跨度大、截面尺寸大、结构体系复杂、空间搭接关系、施工场地复杂等特点。综合考虑后采用大跨度钢桁架分段安装、在分段部位设置临时支撑胎架、高空焊接的施工方法,施工过程中运用有限元软件进行施工全过程模拟分析,从施工顺序、施工荷载影响、临时支撑系统设计与分析等方面解决施工难题,保证结构施工安全与质量。  相似文献   

20.
三亚体育中心体育场罩棚为轮辐式索桁架结构,对其外围钢结构安装关键技术进行研究,包括总体施工工序、钢结构安装零状态位形确定、地面拼装精度控制、重型构件吊装过程实体有限元分析、临时支撑体系设计、合龙缝设置及施工过程温度效应影响、临时支撑体系卸载等。实践证明,该关键技术科学合理,有效控制了结构安装精度和施工变形,保证了施工过程结构安全。  相似文献   

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