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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.
卢立飞  常婷  司波  齐云轩 《建筑技术》2021,52(5):524-527
张弦结构是大跨度钢结构和钢索相结合的结构形式,其中对钢索施加张拉力是整体工程的关键步骤之一.通常大跨度钢结构利用施加在钢索上的张拉力解决支座的水平推力,同时使其产生反向挠度,减小结构在荷载作用下的最终挠度.预应力张拉设备的选用和设计是施工的重要环节,不同的张拉施工设备决定着不同的施工方法,为此在分析研究结构形式、施工方法和施工难易度等因素基础上设计了叉耳式张拉施工设备,以满足施工要求.  相似文献   

2.
利用有限元求解力学问题的基本方法,对张拉横梁结构进行力学仿真试验,分析计算了每根预应力筋的张拉力,并通过单根预应力筋张拉力的偏差率大小及预应力筋连接板的变形值,判断了结构设计的合理性,为张拉横梁结构设计提供了理论依据。  相似文献   

3.
介绍大跨度梁采用无粘结预应力技术的施工过程。通过对某工程实例的预应力筋捕放、锚固及张拉施工总结,得出大跨度曲线预应力筋在施工过程中只要严格控制张拉力,遵照张拉操作规程施工,张拉质量是完全可以保证的。  相似文献   

4.
宝安体育场车辐式屋盖结构整体模型施工张拉试验   总被引:2,自引:1,他引:1  
宝安体育场车辐式张拉屋盖结构呈椭圆形马鞍面,索力分布不均匀。为制定一种索力控制精度高、对张拉设备要求低的张拉施工方法,进行了宝安体育场屋盖结构模型整体张拉试验及模拟分析,验证了 “定尺定长设计与张拉技术”能够准确获得设计初始态预应力。该方法对索材定长下料,在施工现场不调节索长,具有张拉过程简单,便于控制索力的优点。试验模拟了张拉径向索、顶升飞柱、张拉环索、隔榀张拉径向索4种张拉方案,结果表明:张拉过程中上径向索具有“张紧-松弛-张紧”的变化过程;上径向索松驰时,飞柱会出现倾斜的现象,倾斜角度可达0.1rad;4种张拉方案的操作难易程度有明显差异:张拉径向索方案所需的张拉力大,但是操作过程简单;顶升飞柱和张拉环索方案所需张拉力小,但需对结构节点和张拉设备做特殊设计;隔榀张拉径向索方案的工期最长。通过对上述4种张拉方案以及由张拉径向索方案演化出的3种分批张拉径向索方案的数值模拟分析和对比,为宝安体育场屋盖结构实际施工制定了张拉径向索的方案。  相似文献   

5.
介绍斜拉网格结构的拉索安装方法、张拉分析和张拉施工技巧。针对桅杆下端铰接的特点,指出掌握张拉时机,按照计算得到的施工张拉力张拉,才能保证索力和变形满足设计需要。  相似文献   

6.
北京海关游泳馆采光顶采用预应力张弦结构。根据预应力张拉施工方案,应用Midas/Gen有限元计算软件对施工过程进行仿真分析,为实际张拉时张拉力值提供理论依据。在整个张拉施工过程中对结构变形进行监测,实测结果与理论数据误差较小,满足规范和设计要求。  相似文献   

7.
"汇设计"工程连廊钢结构中设置了高强度大直径的斜向钢拉杆。采用SAP2000有限元分析模型施工阶段工况确定张拉控制力及张拉次序,预测结构关键控制点的变形。采用自制张拉装置对钢拉杆进行张拉,介绍张拉技术,采取张拉力和结构变形双重控制原则,根据结构控制点的实测挠度,可知钢拉杆张拉后结构的挠度满足设计要求。为今后类似的工程施工提供经验。  相似文献   

8.
张晋  郭正兴  高飞 《施工技术》2004,33(7):13-14
结合湖南省政府新机关院办公楼钢屋盖采用的预应力索托结构的特点 ,制定了拉索安装方案 ,由计算分析确定了合理的张拉程序和张拉力。变形监测结果表明 ,张拉达到了设计要求 ,避免低效率的反复补张拉。  相似文献   

9.
宁文忠  吴谷  吴向东 《钢结构》2012,27(2):64-67
斜拉桥是由承压的塔、受拉的索和承弯的梁组合起来的一种结构体系,其中索的施工尤为复杂。对斜拉桥中拉索的牵引和张拉、拉索施工关键技术、张拉工装设计以及张拉索力确定等方面进行分析和研究,特别提出以初始应变为不变值的张拉过程模拟方法,可直接得到各根索的张拉力。该方法不仅能使得到的张拉力准确可靠,而且使得张拉过程时间缩短,可节省脚手架等施工成本。  相似文献   

10.
针对平行钢绞线斜拉索单根张拉过程中的索力控制问题,依据逐根张拉钢绞线挂索的施工工艺,建立了张拉过程中梁-索-塔的力学模型;并以斜拉索的索力均匀为目标,按正装分析法推导出了挂索过程中单根钢绞线的张拉力计算公式;在此基础上结合等值张拉法,消除了挂索期间温度变化对单根钢绞线张拉力的影响。某部分地锚式斜拉桥的工程实践表明:根据该公式计算的单根钢绞线张拉力进行张拉,能得到较均匀的索力;单根钢绞线张拉力和总索力的误差均在5%以内,可满足施工控制的精度要求,该方法可供同类斜拉桥施工参考。  相似文献   

11.
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   

12.
刚性拱柔性系杆组成的系杆拱桥可通过张拉吊杆调整主梁成桥线形,本文以某异型拱桥主梁在恒载作用下的竖向位移为零为控制目标,利用影响矩阵法计算各吊杆同时张拉时的张拉力,计算结果符合该异型系杆拱桥的结构体系规律。考虑到实际施工中各吊杆必须分批次张拉,先期和后期张拉的吊杆会相互影响,导致不同张拉顺序各吊杆的张拉力也不同,本文利用倒装法按照四种不同的张拉方案计算各吊杆实际施工过程中需要的张拉力,以使吊杆全部张拉完成后满足设计成桥状态。最后,通过比较分析得出该异型系杆拱桥最为合理的张拉方案。  相似文献   

13.
大跨度斜拉桥施工过程中的索力控制方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对平行钢绞线斜拉索施工过程中的索力控制问题,根据逐根张拉的斜拉索施工工艺,建立了张拉过程中索-梁-塔的力学模型;并以斜拉索索力均匀为目标,按正装分析法推导了挂索时单根钢绞线的张拉力计算公式。在此基础上结合等值张拉法,消除了挂索期间温度变化对钢绞线张拉力的影响,并给出了施工和运营过程中的索力测量方法。北方某斜拉桥的工程实践表明:根据该方法确定的单根钢绞线张拉力进行张拉,能够得到较均匀的索力;不论单根钢绞线拉力还是总索力,误差都在5%以内,均能满足施工控制的精度要求;该方法可供同类型斜拉索施工参考。  相似文献   

14.
陈健 《建筑》2014,(15):61-65
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   

15.
在制作预应力构件时,常常会出现张拉控制应力不准的问题。张拉控制应力的大小对于预应力混凝土构件的设计和以后的工作有着极为重要的影响,张拉力不足时,使构件在受力后裂缝出现过早,达不到抗裂度的要求,张拉应力过高时,构件在放张后将引起反拱,使构件上表面受拉区...  相似文献   

16.
蔡培俭 《山西建筑》2010,36(15):292-293
以PLC为处理器,设计了轨道板自动张拉系统,介绍了系统组成及工作原理,实现了轨道板张拉过程中张拉力及位移的测量和控制,保证了轨道板的张拉精度要求,提高了张拉效率。  相似文献   

17.
双层拱形网壳结构在建筑美观和受力合理性上有着独特的优势,在大跨度空间结构中的应用越来越广泛。在双层拱形网壳结构的设计和安装过程中,控制拉索的预张拉力是保证其安装安全和位形符合设计要求的关键。本文从确定双层拱形网壳结构拉索预张拉力的分析优化方法入手,选择精确可靠、分析简单的方法,依托实际工程的对比计算,得到了逆分析法和张力补偿法对双层拱形网壳结构拉索预张拉力分析的结果。比较后发现,张力补偿法更适用于双层拱形网壳结构拉索预张力的确定。  相似文献   

18.
由于中小型拱式结构在不同的张拉阶段结构所处的力学状态不同,而吊杆张拉力的计算方法与结构的力学状态密切相关。系统地阐述了正装法、倒装法、影响矩阵法、无应力状态法的应用思路、计算步骤以及各类方法的优缺点,指出了各方法在不同张拉阶段的适用范围:脱架阶段可采用倒装法、正装法和无应力状态法,影响矩阵法应当慎重使用;脱架以后,影响矩阵法由于其与张拉顺序无关的特点而得到广泛应用,也可采用直接迭代法与无应力状态法,一般不采用倒装法。对于异型结构可将无应力状态法中的锚头拔出量转化为吊杆张拉力,利用无应力状态法的优点实现多根吊杆的同步张拉。  相似文献   

19.
索支承桥梁结构的拉索张拉是一项复杂的施工技术,传统基于经验的张拉方法索力无法有效地达到理想的设计目标.在对传统张拉方法分析的基础上,利用拉索张拉力影响矩阵、泛函极值原理及对张拉力进行拆分,提出了优化的拉索张拉方法;根据该优化方法形成的施工技术,应用于天津海河大沽桥的拉索张拉施工,使拉索张拉次数大大减少、施工进度加快,目标索力的精度明显提高,表明了该方法可靠性、实用性.  相似文献   

20.
33.在预应力砼构件的生产中,钢筋(丝)张拉的方法有哪几种? 答:在预应力砼构件的生产中,预应力钢筋(丝)张拉方法要结合生产现场的具体条件,构件的外形特征,配筋形式、数量,张拉力的大小等因素来选择。目前,常用的  相似文献   

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