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施工过程中设置临时支撑几乎是所有大型复杂建筑钢结构工程必然遇到的问题,临时支撑的存在,形成了施工安装阶段的临时受力体系。如何选取临时支撑布置及卸载方案对工程建设具有重要意义,不同的临时支撑布置和卸载方案其辅助用钢量也会不同,如何在确保安全的前提下,提高经济性是施工研究的关键问题之一。以江苏大剧院音乐厅屋盖钢结构施工安装为背景工程,采用有限元软件MIDAS对结构进行临时支撑卸载方案研究,分别对分阶段卸载方案和分区分步卸载方案进行了对比分析。研究表明,江苏大剧院音乐厅屋盖钢结构工程采取分阶段卸载方案较分区分步卸载方案临时支撑用钢量节省约45%,可为类似大型复杂钢结构工程选择合理施工卸载方案提供技术参考。 相似文献
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深圳某工程大型悬挑钢结构卸载量大,卸载点分布广、点数多,为保证钢结构安全和整体变形,需控制各点均匀下降,卸载操作统一协调难度大。为此,设计一种应用于大型悬挑民用钢结构卸载专用砂箱。通过对砂箱工具的设计、试验进行研究,将砂箱使用技术引入到民用钢结构施工中,并成功实现了大吨位临时支撑荷载向结构本体的平稳过渡。 相似文献
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近年来,大跨空间钢结构凭借其优美的造型和良好的经济性在各类大型公共建筑得到广泛应用。但其施工工艺复杂,如果施工措施控制不当,会造成整个钢结构发生不可逆的损伤甚至坍塌。本文基于某体育场项目,通过仿真模拟分析,得出其大跨空间钢罩棚的合理卸载方案;结合现场监测数据,发现卸载过程中杆件单元的各项力学指标均满足设计要求,仿真模拟卸载方案基本可行,对类似钢结构工程卸载施工具有一定指导意义。 相似文献
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当前我国绝大多数大型公共建筑如机场、体育场、大剧院等均采用了钢结构,其中金属屋面系统虽并不作为建筑的主体结构,但其强度与灵活性较高、充满艺术性等优势特点也为增强大型公共建筑功能提供了至关重要的帮助作用。而为了能够有效帮助施工方达到控制成本、降低造价,有必要切实做好金属屋面系统成本管控工作。在这一背景下,从金属屋面系统的结构与特点入手,结合实际经验,着重围绕大型公共建筑金属屋面系统成本管理与控制进行简要分析研究。 相似文献
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《空间结构》2015,(4)
杭州奥体博览中心主体育场钢结构罩棚由空间管桁架和弦支网壳组成,具有造型独特、结构形式多样、悬挑跨度大等特点.基于ANSYS有限元分析软件,本文采用生死单元法对该钢结构安装进行数值模拟,研究了结构安装过程对结构内力及变形的影响;采用约束方程法对临时支撑架卸载进行了模拟分析,同时对卸载过程中的意外工况进行了敏感性分析.分析结果表明,施工过程对结构内力及变形的影响不可忽略,验证了安装方案安全可靠;卸载分析数据表明约束方程法能够准确模拟卸载行程的控制,确保卸载方案满足卸载要求.通过以上计算分析可以确保空间管桁架的安装精度,保证施工过程的安全性和经济性,也可为同类大型钢结构建筑的施工提供参考. 相似文献
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由于某剧院现场型钢屋面及剧院主体结构已施工完成,主舞台吊装操作空间仅为40m×24m、高度为34m,采用传统吊装方式已无法满足大型钢结构吊装施工需求。现场将主舞台钢结构分为2个提升单元,在两侧侧舞台组装完毕后,分别横向移动后提升至主舞台上空进行拼装,提升单元平面尺寸为9.4m×23.2m及8m×23.2m。结合实际经验,对狭小空间、大型钢结构采用卷扬机分单元进行整体吊装施工,取得了较好的施工效果。结合工程实例,分别从施工布置、吊装单元划分及钢结构施工三方面对狭小空间、大型钢结构吊装施工技术进行了详细说明。 相似文献
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钢结构工程因其结构跨度大、自重轻、安装便捷等优点被广泛应用于工业厂房、大型公共建筑。本文根据钢结构施工规范要求结合钢结构工程施工经验对钢结构工程施工作简要阐述。 相似文献
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大跨钢结构卸载阶段是拆除支撑体系、结构成形内力重分布的过程,是施工的关键步骤。以大同美术馆钢结构屋盖施工卸载为例,介绍了一种能够保障施工卸载安全的监测技术。首先通过数值模拟,分析对比了同步卸载与不同步卸载两种方案,并考虑了温度作用对钢结构的影响,确定了卸载方案及监测方案,进而对卸载阶段结构的应力、变形及温度进行实时监测,确保施工卸载阶段的安全。监测结果表明,大跨钢结构应力受温度影响较大,考虑温度影响的计算值更趋近于实测值,故温度影响不能忽视。结构卸载后应力与变形需要一段时间才能趋于稳定,因此监测周期建议延长。卸载完成后大部分应力监测值小于或接近计算值,卸载过程中应力变化明显,卸载后应力趋于稳定,保证了卸载过程结构屋盖的安全。 相似文献
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以江苏大剧院戏剧厅钢结构施工安装为工程背景,提出了三种临时支撑提前卸载方案,包括单向逐次卸载方案、双向交替卸载方案及双向交叉卸载方案。采用MIDAS/Gen有限元软件对三种方案进行模拟计算,与常用的合拢后一次卸载方案的结构内力和变形计算结果进行对比分析。通过分析可知,单向逐次卸载方案存在合拢后主体结构应力较大的缺点,且卸载过程中临时支撑受力较大,稳定性保障较差;采用双向交替卸载方案时,卸载过程中结构受力控制合理,但结构存在较大变形;而采用双向交叉卸载方案时,结构受力性能最好,并且临时支撑用钢量可大幅度减少,综合性能最佳。 相似文献