【摘 要】
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在大型建筑中,随着网壳结构被大面积广泛应用的同时,钢结构安装成为了行业内共同探讨研究的重点领域,诞生了适合不同结构安装的施工方法。其中,计算机自动集成控制液压整体提升技术的出现,填补了整体提升技术的空白,使空间钢结构提升施工难题得以解决,在大型钢结构的施工领域,具有重要的工程实践意义。本文对某纪念馆单层焊接球网壳结构屋面的整体提升安装进行仿真模拟分析并用来指导施工技术设计,解决整体提升的关键技术问
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在大型建筑中,随着网壳结构被大面积广泛应用的同时,钢结构安装成为了行业内共同探讨研究的重点领域,诞生了适合不同结构安装的施工方法。其中,计算机自动集成控制液压整体提升技术的出现,填补了整体提升技术的空白,使空间钢结构提升施工难题得以解决,在大型钢结构的施工领域,具有重要的工程实践意义。本文对某纪念馆单层焊接球网壳结构屋面的整体提升安装进行仿真模拟分析并用来指导施工技术设计,解决整体提升的关键技术问题。该纪念馆屋面为多点支撑的单层焊接球网壳结构,结构平面呈圆形,半径22.0m,共有28个支座,网壳结构最大矢高6m,最大安装标高24.25m。网壳结构为单层结构,结构中节点数目较多,部分杆件无法整体提升,因此整体提升时吊点设置难度较大,同时需考虑结构变形问题。采用软件分析的方法分别对各个提升过程进行SAP2000有限元分析软件逐一建模,并仿真模拟,考虑自重与施工期间风荷载组合。计算得出网壳结构结构的临界荷载安全系数最小值为1.27(大于1),满足规范的稳定系数要求;设置6个吊点并验算网壳整体应力比在0.3-0.6间,满足提升安全要求;模拟6个吊点处设置张拉,计算得最大变形30mm出现在跨中,计算可得最大变形为跨度的1/1266,远小于规范规定的荷载作用下的1/250的变形限值;选择网壳在带豁口和补全豁口两个阶段的最大提升力应作为提升设备选择的依据,结合网壳提升单元重量,选择液压提升器和钢绞线规格,通过仿真分析也知道了网壳结构在这两个阶段,各杆件应力比满足要求,同时在此基础上,指导提升平台、下吊点及预埋件的设计安装。综上,本文即应用有限元软件模拟每一阶段提升的关键位置,进行内力和位移计算,合理布置提升点,并为设计整体提升支承系统、柔性吊索及水平张拉等提供依据。
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