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高位大跨度连体自身受力复杂,对结构整体受力特性影响较大,因此本文针对某具体工程的连体结构部分进行了结构选型分析,比较了空腹式、下承式、斜拉式和混合斜拉下承式四种桁架布置形式下结构连体部分的受力特性和结构整体的受力特性,分析结果表明斜拉式桁架竖向刚度大,受力均匀,竖向规则性好,为最优方案。 相似文献
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文章以合肥要素大市场的大跨度钢桁架工程为例,主要研究大型复杂钢桁架在施工过程中的安装工艺,并运用相关的有限元分析软件对施工过程中结构的内力分布情况进行分析,以保证安装工艺的安全性和可靠性。 相似文献
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南沙某大桥是一座主跨436 m的大跨度中承式钢桁架拱桥,为了分析研究在100年一遇的风速、温度荷载和车辆荷载等复杂外力作用下该大桥结构受力的安全性,采用Midas/Civil分析软件对该大桥建立了空间有限元模型,分析验算了该大桥运营状态下的应力和变形特征。结果表明:在成桥营运阶段,该大跨度钢桁架拱桥的挠度和应力满足《铁路桥梁钢结构设计规范:TB10091—2017》[1]要求,钢桁架杆件和吊杆的强度、稳定、疲劳等满足文献[1]要求;同时该桥的主拱拱顶拱脚、主梁跨中及最边侧部位吊杆为同类构件中结构内力最不利位置,在运营期间应重点关注,定期检查。 相似文献
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某连廊跨度约为55 m,结构可利用高度为9.0 m,平面宽度为7.5 m。平面投影呈曲线型,在竖向荷载下存在较大的偏心,从而引起结构整体受扭。采用立面曲线钢桁架结构,上下楼面设置水平桁架,以增强结构整体抗扭刚度。主要介绍了连廊结构体系的选型与布置、设计依据、结构分析结果、楼盖舒适度分析以及关键节点设计。重点对楼面梁系的方案选型和楼盖舒适度进行了详细的分析。 相似文献
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《施工技术》2019,(22)
长412. 8m,宽96m的格芯(成都)集成电路制造项目工程一期规划的芯片厂房采用大跨度钢桁架屋盖,施工现场情况复杂,吊车无法覆盖高空作业区域,采用液压顶推式累积滑移施工,确保了施工的顺利实施。在介绍该工程特有的不等标高支座桁架滑移施工流程、施工方案的基础上,发现滑移过程的关键问题,结合监测数据,对滑移过程中桁架的受力变形状态进行解析。分析表明,该结构滑移施工过程中受力复杂,应注意平面外弯曲剪切变形、空间扭转变形及振动等造成的不利影响;不同步位移对桁架内力影响有限,宜考虑滑移结构体的刚度来确定不同步位移限值;滑靴和滑轨质量是保证滑移顺利实施的关键因素。 相似文献
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