大剧院工程大跨度钢桁架综合施工技术

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青岛大剧院工程大跨度钢桁架综合施工技术作者:宋修军,薛玉芹,SONGXiu-jun,XUEYu-qin作者单位:青建集团股份公司,青岛,266071刊名:青岛理工大学学报英文刊名:JOURNALOFQINGDAOTECHNOLOGICALUNIVERSITY年,卷(期):2010,31(2)被引用次数:0次参考文献(5条)1.张爱莉大跨度钢桁架结构施工方案的优选研究20032.孙俊梅.杜水波.张庆海大型空间桁架制作安装技术2007(1)3.吴欣之.王云飞.朱伟新重庆江北机场航站楼巨型钢结构整体平移安装技术2005(4)4.张慎伟.楼昕.张其林钢结构施工过程跟踪监测技术与工程实例分析2008(3)5.邓长根.吴建华.甘东华钢结构失稳监测方法和失稳监控部件研究2006(3)相似文献(10条)1.期刊论文李保平.石志钢.张旭擘.冯乐.肖遥.王占春大跨度钢桁架高空散拼技术-中国建筑金属结构2009,(4)本文介绍的锦州万博国际文化体育会展中心是一座集展览、文化交流、体育比赛和大型会议于一体的多功能建筑,结构形式为框架结构.该建筑设计有12榀大跨度平面重钢桁架,单榀钢桁架最大跨度达70m,单榀桁架最重达400吨,桁架与下层楼板最大间距18m.在经过多次研究计算且经由多名钢结构专家论证后,该项目大跨度钢桁架最终采用高空散拼技术进行安装,一次安装就位合格率100%.同时由于该项技术的应用,工程整体进度在质量、安全、工期等各个环节都取得了明显的成效,并且在节省工程措施费用方面也效果明显.2.会议论文马武社.范懋达首都博物馆新馆钢结构工程大跨度钢桁架制作难点分析及对策2006大跨度钢桁架在当代钢结构工程中应用越来越广,如何保证桁架整体的制作质量,如何控制桁架各个部位的下挠度使其达到设计标高,如何处理其纵横交错的构造节点,是摆在每一个钢结构施工人员的技术难题。本文通过对首都博物馆新馆钢结构工程中大跨度钢桁架的构造及制作难点分析,针对首都博物馆新馆特有的矩形管变断面弦杆,大距离悬挑,跨度变化的特点,提出了解决上述问题的相应对策,对于大跨度结构的制作具有借鉴意义。3.学位论文贺明卫高层建筑中大跨度钢桁架转换层的试验研究与理论分析2004关于大跨度钢桁架转换层结构各方面的研究均未见有报道,该文将首次对钢桁架转换层结构的受力和变形性能及其影响因素、阶段施工方法和抗震性能进行了试验研究和理论分析.首先,对钢桁架转换层的受力影响因素进行了研究.主要进行了温度作用与钢桁架端部支承约束方式对钢桁架受力影响的研究,转换层与上部结构相对刚度变化对钢桁架受力影响的研究,以及转换层与下部结构相对刚度变化对钢桁架受力影响的研究.还对进行钢桁架转换层局部详细受力分析时,其上、下部结构层数的选取进行了探讨.在研究总结的基础上,提出了转换层的阶段施工方案.对钢桁架转换层阶段施工的全过程进行了模拟试验研究.主要研究了在阶段施工过程中,钢桁架在施工荷载及设计荷载下的受力性能和变形能力;钢桁架与混凝土梁板的共同工作性能;两榀不等跨钢桁架在整体受力下的竖向位移差及其对结构的作用和侧向稳定性;钢桁架端部在施工阶段的滑动情况;使用阶段钢桁架及其端部混凝土结构的受力性能;组合钢桁架结构的极限承载力和破坏形态.针对模型试验过程,对钢桁架转换层的阶段施工进行了全过程的模拟分析,以理论研究来考察钢桁架与混凝土的组合作用,对两榀桁架的共同作用进行分析,研究施工过程中桁架之间的变形差及其引起的应力;对阶段施工与非阶段施工条件下钢桁架与端部混凝土结构的受力性能进行了对比分析,并与试验结果比较,探讨阶段施工的优点及一些应当注意的问题及解决办法.对于高层建筑中带大跨度钢桁架转换层的框架-剪力墙结构,分别对不同转换层设置高度下整体结构的动力特性和抗震性能进行了分析,对整体结构的周期和振型、整体结构的位移和层间位移、结构的剪力和层间剪力等方面性能的差异进行了研究;对大跨度钢桁架转换层在竖向地震作用下对其受力的影响进行了研究.全面考察了带钢桁架转换层框架-剪力墙结构的抗震性能.最后,总结全文,根据研究结果,针对大跨度钢桁架转换层的施工和设计提出了一些建议.4.会议论文周德良武汉国际会展中心上部大跨度钢桁架设计及安装2004本文详细介绍了武汉国际会展中心主楼位于标高为39,100-42.900之间跨度为59.5m具有较小竖向刚度的上部空间钢桁架的设计和安装,该钢桁架的节点及桁架支撑体系的设计均具独特性,而所采用的自重达230t空间钢桁架的整体吊装方法更是国内首创,可供类似结构设计、安装时参考.5.期刊论文程斌.吴斌暄.庄冬利.肖汝诚.CHENGBin.WUBin-xuan.ZHUANGDong-li.XIAORu-cheng大跨度中承式钢桁架拱桥初步设计的体系优化-公路工程2007,32(6)以天津国泰桥为工程背景,重点介绍了大跨度中承式钢桁架拱桥在初步设计阶段进行体系优化的关键问题,并就优化方案的支承约束布置、构造措施以及施工方法进行了探讨.对于中承式钢桁架拱桥,三跨连续铰支的无推力体系比单跨固支的有推力体系在基础、拱肋、桥面系等方面均具有力学性能优势和经济优势,是中承式钢桁架拱桥的首选.6.学位论文彭小明大跨度钢桁架拱桥仿真计算分析2008近几年,随着桥梁建设的发展和钢材产量及质量的提高,我国钢拱桥的建设已进入了一个崭新的时期,大跨度连续钢桁架拱桥迅速在国内兴起。本论文采用理论与工程实践相结合的技术路线,以重庆朝天门大桥作为工程背景,探讨了大跨度钢桁架拱桥的空间受力特性、施工过程仿真模拟计算和静风稳定性,为同类桥梁的设计、施工和计算分析提供参考。本论文主要的研究内容包括:(1)叙述了国内外大跨度钢桁架拱桥的发展状况,针对钢桁架拱桥的结构特点,对其设计理论和结构性能进行了分析。(2)论述了大跨度拱桥的挠度理论和空间分析的有限元基本理论,对桥梁结构有限元分析的步骤进行了归纳,给出了有关的刚度矩阵、荷载列阵和计算公式等。(3)以重庆朝天门大桥作为工程实例,建立了有限元计算模型,计算了钢桁拱成桥状态结构的效应和运营阶段中恒载、活载、温度荷载对结构的影响,对比分析了恒活载作用的影响程度,并按最不利荷载组合验算了结构应力与变形,同时分析了吊杆损伤对结构静内力的影响。(4)介绍了大跨度拱桥的施工方法和施工过程仿真模拟计算方法,并进行了对比分析。根据钢桁拱的施工特点和施工工艺,采用倒拆-正装法对朝天门大桥进行施工全过程仿真计算分析,并对大跨度钢桁架拱桥的施工计算结果进行了探讨研究。(5)通过不同的加载方式和荷载组合,分析了大跨钢桁架拱桥成桥运营状态和施工期间的静风稳定性,得出横向静风荷载对钢桁拱的稳定性影响较小,钢桁拱的抗风性能较好,符合抗风设计规范要求。这对确保该世界第一大跨钢桁拱桥的顺利施工与成桥安全运营起到了技术支撑的作用。7.期刊论文肖汉川.肖之猛.XiaoHanchuan.XiaoZhimeng大跨度钢桁架在烟厂项目中的应用-森林工程2009,25(4)卷烟厂项目中大跨度厂房多采用网架结构体系,与网架结构体系对比,虽然采用大跨度钢桁架用钢量稍大,但能减少3m的层高,可以减少空调和采暖的能耗,从而达到节能的目的,获得长期效益.本文结合长春卷烟厂项目,根据反应谱法对屋盖结构在水平地震作用下的地震反应进行计算分析,并研究次应力及屋盖竖向支撑布置距离对桁架的影响.8.期刊论文李东.李雅娣.吴少林.LIDong.LIYadi.WUShaolin大跨度钢桁架加工制作技术-建筑技术2007,38(7)国家会议中心工程分为会议区和展览区两个部分,每个部分钢结构形式均为大跨度桁架形式,为了能更好的满足现场的安装精度及设计要求,对大跨度钢桁架的加工工艺从选材到拼装到焊接及成型后的预拼装进行了严格的控制.9.学位论文周敬大跨度张拉弦钢桁架主体滑移施工2003近年来,随着人民生产、生活的需要,大量大跨度房屋不断兴建。而其中大跨度钢桁架、网架等钢结构应用最为广泛。随着预应力技术的不断发展,预应力结构已经不再局限于混凝土结构而广泛地应用于钢结构之中,因此出现更大跨度的结构形式,以满足建筑对大空间的需求。本文从介绍大跨度结构的定义、材料、形式、应用及发展开始,论述了空间大跨度钢结构的一般施工方法、工艺特点及施工技术要点、难点,具体包括高空散装法、分条法或分块安装法、整体提升法、整体顶升法、整体吊装法及滑移法。介绍了预应力钢结构常见的结构形式以及预应力张拉施工。基于对张弦梁结构模型的分析,阐述了张弦梁式结构的形式、发展和应用,针对拱式张弦梁式的结构类型,用能量法的原理对其结构的受力及计算方法进行了分析,并讨论了影响该结构形式的因素。重点介绍了张弦梁结构中的最具代表性的结构形式——倒三角张弦桁架的综合施工技术。其中包括桁架的散拼与整拼;拼装胎架设计;张拉弦常见的张拉材料与锚具、张拉工艺等。着重对张拉施工的同步监测方法进行了分析,使用有限元程序ANSYS对桁架从初始状态到桁架预应力施加完成进行了模拟,找出施工监测控制关键点的变形位移值并将其应用于监测之中。最后论述了桁架滑移施工中的若干问题,分析了滑移施工中的同步控制,并对滑移施工监测进行了讨论。10.期刊论文胡鸿志.卢兴华.刘震华.HUHongzhi.LUXinghua.LIUZhenhua大跨度巨型钢桁架整体提升技术-建筑技术2007,38(4)在国家会议中心钢桁架整体提升施工中,根据工程的特点、难点,完成了四次钢桁架提升需要解决的技术问题,充分利用现有的提升支架及结构本身,制定了合理的组装、提升、焊接顺序与工艺,采用计算机控制液压千斤顶群同步提升技术,通过有效的控制,进行了承重系统的平稳转换及卸荷,高空精确合拢,整体达到设计及规范要求.本文链接::北京交通大学(北京交通大学),授权号:f3c3835b-8ecc-4282-bdad-9de4015178e2下载时间:2010年9月1日

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