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网架施工并不难,只需掌握这六大技术

发布时间:2020-03-07 浏览次数:6
空间网架结构作为一种复杂的高次超静定结构,出了问题极难加固,导致工程实际中发生了许多事故,为空间网架结构工程质量,降低施工危险系数,都有哪些空间结构施工技术?我们一起来看一下。

1.高空散装法
适用范围:适用于螺栓连接的网架,超重运输较困难的地区;适用于小拼单元用起重机吊至设计位置的拼装方法。
工艺特点:

① 网架结构对预埋件的预埋施工质量要求高,结构构件多、节点多,在高空组装施工难度高;
② 不需要搭设脚手架或只搭设简单的移动式脚手架,对机械的要求不高,可以节约工程成本; 
③ 施工速度相对较快;

④ 技术难度大,安全防护难。

2.分条分块安装法
适用范围:适用于中小型网架的安装。
工艺特点:

① 大部分焊接拼装工作是在地面进行,有利于提高工程质量,并可省去大部分拼装支架;

② 分条或分块大小应按当地起重设备而定,有利于降低成本。

3.高空滑移法
适用范围:
① 建筑平面为矩形,梯形或多边形等平面,支承情况可为周边简支或点支承与周边支承相结合等情况;
② 现场狭窄、山区等地区施工;
③跨越施工;如车间屋盖的更换、轧钢、机械等厂房内设备基础、设备与屋面结构平行施工。
工艺特点:

① 对建筑物内部施工没有影响,网架安装与下部土建施工可以平立体作业,大大加快了工期; 

② 施工方便。对起重设备、牵引设备要求不高,可用小型起重机或卷扬机,甚至不用;而且只需搭设局部的拼装支架,如建筑物端部有平台可利用,可搭设脚手架。

4.整体吊装法
适用范围:适用于各种类型的网架结构。
工艺特点:

① 施工速度快,拼装质量有;

② 不需要任何周转材料,节约成本;

③人员施工方便,作业安全;

④ 施工受场地限制,网架的重量不能太重;

⑤吊装时可在高空平移或旋转就位。

5.整体提升法
适用范围:大跨度网架的重型屋盖系统周边支承或点支承网架的安装。
工艺特点:

① 使用的提升设备一般较小,利用小机群安装大网架; 

② 提升阶段网架支承情况不变,除用专用支架外,其他提升方法均利用结构柱,提升阶段网架的支承情况与使用阶段相同;

③ 由于提升设备能力较大,尽可能多安装屋面结构后再提升,减少高空作业,降低成本; 
④ 网架整体提升法只能在设计坐标垂直上升,如需将网架移动或转动另行采取滑移措施,整体提升法适宜于施工现场狭窄时施工。

6.整体顶升法
适用范围:大跨度网架、重型屋盖系统和支点较少的点支承网架的安装。
工艺特点:

① 网架在起重设备的上面,使用的顶升设备一般较小,是利用小机群安装大网架;

② 顶升过程,除用专用支架外,一般均利用结构柱,顶升阶段网架的支承情况与使用阶段相同,不需考虑顶升阶段的加固措施;

③由于顶升能力较大,应尽可能多地安装屋面结构后再顶升,这样能减少高空作业,降低成本。


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管桁架结构的受力特点管桁架,是指用圆杆件在端部相互连接而组成的格构式结构。与传统的开口截面(H型钢和I字钢)钢桁架相比,管桁架结构截面材料绕中和轴较均匀分布,使截面同时具有良好的抗压和抗弯扭承载能力及较大刚度。这种钢构不用节点板,构造简单,制作安装方便、结构稳定性好、屋盖刚度大。空间三角形钢管桁架在受到竖向均布荷载作用的时候,表现出腹杆抗剪、弦杆抗弯的受力机理。弦杆轴力的主要影响因素是截面的高度,而竖面斜腹杆轴力的主要影响因素是竖面腹杆与竖直线的倾角。水平腹杆在竖向荷载作用下的受力较小,但是如果受到明显的扭矩作用的话,必须考虑适当加大其截面尺寸。静力计算。管桁架结构应经过位移、内力计算后进行杆件截面设计,如杆件截面需要调整应重新进行设计,使其满足设计要求。设计后,杆件不宜替换,如因备料困难等原因必须进行杆件替换时,应根据截面及刚度等效的原则进行,被替换的杆件应不是结构的主要受力杆件且数量不宜过多(通常不超过全部杆件的5%),否则应重新校核。分析管桁架结构因温度变化而产生的内力,可将温差引起的杆件固端反力作为等效荷载反向作用在杆件两端节点上,然后按有限元法分析。抗震计算。在单维地震作用下,进行多遇地震作用下的效应计算时,可采用振兴分解反应谱法,对于体形复杂或重要的大跨度结构应采用时程分析进行补充计算。采用时程分析法时,应按建筑场地类别和设计地震分组选用不少于两组的实际强震记录和一组人工模拟的加速度时程曲线,其平均地震影响系数曲线应与振形分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符。加速度曲线峰值应根据与抗震设防烈度相应的多遇地震的加速度时程曲线大值进行调整,并应选择足够长的地震动持续时间。当采用振形分解反应谱法进行管桁架结构地震作用分析时,建议至少取前25~30个振形,对体形特别复杂或重要的需要取更多振形进行效应组合。在抗震分析时,应考虑支承体系对其受力的影响。此时可将桁架结构与支承体系同时考虑,按整体分析模型进行计算;也可把支承体系简化为管桁架结构的弹性支座,按弹性支承模型进行计算。在进行结构地震作用效应分析时,对于周边落地的管桁架结构,阻尼比可取0.02,对有混凝土结构支承的管桁架结构,阻尼比取0.03。对于体形复杂或较大跨度的管桁架结构,宜进行多维地震作用下的效应分析。进行多维地震效应计算时,可采用多维随机振动分析方法、多维反应谱法或时程分析法。计算软件。目前,能对桁架结构进行前处理分析验算,后处理节点设计出图的有STS、STCAD、MST2006、3D3S。STS桁架模块能方便建立平面桁架模型,但不能建立空间桁架模型。STCAD的建模以及模型编辑功能都比较强,但是操作上比较不便,截面定义、分组繁琐,其后处理节点设计的参数比较丰富。MST2006的桁架模型基本上套用网架模型的验算功能。3D3S可方便输入单元、节点、局部单元荷载,各种工况荷载都可以通过导荷载的方式由面荷载转化为节点荷载,风荷载可自动考虑风压高度变化系数、风振系数。工程中常使用计算软件为3D3S。桁架截面尺寸变化对其内力的影响对于空间三角形钢管桁架而言,当确定了截面高度、上弦宽度以及节间长度后可确定一种截面形状。随着上弦宽度的变化,弦杆的内力基本上保持不变,但是腹杆和跨中挠度都有显著的变化。上弦宽度的增加,造成竖面腹杆的倾角相应增加,竖面腹杆的轴力在持续增加,传递到水平面上垂直腹杆的力也在增加。同时,竖面腹杆轴力的增加也造成了杆件剪切变形的增加,反映到结构即是结构跨中挠度的增加。在截面弯矩不变的情况下,上下弦杆的内力也仅仅是当截面高度有变化的时候,才会发生较大幅度的变化,跟其它的截面参数没有关系。同时随着截面高度的增加,由于倾角的减少,腹杆的轴力表现持续的减少,而由于弯曲变形和剪切变形的减少,跨中的挠度也逐渐变小。截面高度是影响构件选择尤其是弦杆选择的一个非常重要的因素,其对结构刚度的影响远大于其它因素。节间长度的大小会直接导致腹杆夹角的改变。改变节间长度以后,弦杆的内力略有变化,同时腹杆的轴力有了相应的变化。随着节间长度的增加,竖面腹杆的倾角相应增加,所以竖面腹杆的轴力在持续加大,传递到水平面上垂直腹杆的力也在增加。跨中挠度随着节间长度的增加呈减少的趋势,后趋于稳定。从中可以看出,如果腹杆布置过密,对结构的刚度没有起到积极的作用,反而加大了跨中挠度。节间长度也并非是越大越好,为了腹杆与弦杆的连接的可靠,一般的倾角控制在35°~55°之间。管桁架结构因具有造型美观、制作安装方便、结构稳定性好、屋盖刚度大、经济效果好等特点,已广泛应用于公共建筑中。在设计过程中,必须把握管桁架的受力特点,才能设计出安全可靠、经济美观的管桁架项目。 网架 网架 门式钢架 网架 管桁架 钢结构框架 网架 网架 门式钢架 门式钢架