澳门蛋整体提升方案.doc
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1、澳门东亚运动会体育馆结构安装工程钢结构主桁架整体提升技术方案上海同新机电控制技术有限公司2003年7月一、工程概况澳门东亚运动会体育馆钢结构主桁架结构为拱形,跨度365米,拱顶高度54米,结构重量约3200吨。在主桁架的安装中,采取将主桁架分成2榀在地面拼装,在中部设立提升塔架,对每榀桁架一端整体提升,一端在地面滑移,最后空中合拢的安装工艺。对跨度较大的大型钢结构进行整体提升,无论是位置控制,还是荷载控制均有较高的难度。计算机控制液压同步提升技术为确保钢结构主桁架的安全施工提供了保障。二、计算机控制液压同步提升技术1、计算机控制液压同步提升技术简介计算机控制液压同步提升技术是一项新颖的构件提升
2、安装施工技术,它采用柔性钢绞线承重、提升油缸集群、计算机控制、液压同步提升新原理,结合现代化施工工艺,将成千上万吨的构件在地面拼装后,整体提升到预定位置安装就位,实现大吨位、大跨度、大面积的超大型构件超高空整体同步提升。 我国从九十年代开始自主研究和开发这项技术,先后应用于上海东方明珠广播电视塔钢天线桅杆超高空整体提升、北京西客站主站房1800吨钢门楼整体提升、北京首都机场四机位库和乌鲁木齐机场二机位库大型钢屋架提升、上海大剧院6075吨钢屋架整体提升、广州环城高速公路丫髻沙大桥竖转施工、连徐高速公路京杭运河特大桥竖转施工、深圳市民中心钢结构大屋盖整体提升和广州新白云国际机场飞机维修设施工程钢
3、结构屋架整体提升等一系列重大建设工程,获得了成功,取得了显著的经济效益和社会效益。 计算机控制液压同步提升技术的核心设备采用计算机控制,可以全自动完成同步升降、实现力和位移控制、操作闭锁、过程显示和故障报警等多种功能,是集机、电、液、传感器、计算机和控制技术于一体的现代化先进设备。 计算机控制液压同步提升技术具有以下特点:l 通过提升设备扩展组合,提升重量、跨度、面积不受限制;l 采用柔性索具承重,只要有合理的承重吊点,提升高度及提升幅度不受限制;l 提升油缸锚具具有逆向运动自锁性,使提升过程十分安全,并且构件可在提升过程中的任意位置长期可靠锁定;l 提升系统具有毫米级的微调功能,能实现空中垂
4、直精确定位;l 设备体积小,自重轻,承载能力大,特别适宜于在狭小空间或室内进行大吨位构件提升;l 设备自动化程度高,操作方便灵活,安全性好,可靠性高,适应面广,通用性强。计算机控制液压同步提升技术的特点和工程实践表明,它是一项极具应用前景的新技术。2、系统组成计算机控制液压同步提升系统由钢绞线及提升油缸集群(承重部件)、液压泵站(驱动部件)和传感检测及计算机控制(控制部件)等几个部分组成。钢绞线及提升油缸是系统的承重部件,用来承受提升构件的重量。用户可以根据提升重量(提升载荷)的大小来配置提升油缸的数量,每个提升吊点中油缸可以并联使用。本工程采用的提升油缸有350吨、200吨两种规格,均为穿芯
5、式结构。穿芯式提升油缸的结构示意图如图1所示。钢绞线采用高强度低松弛预应力钢绞线,公称直径为15.24mm,截面积为140mm,抗拉强度为1860N/mm,破断拉力为260.7KN,伸长率在1时的最小载荷221.5KN,每米重量为1.1Kg。钢绞线符合国际标准ASTM A41687a,其抗拉强度、几何尺寸和表面质量都得到严格保证。液压泵站是提升系统的动力驱动部分,它的性能及可靠性对整个提升系统稳定可靠工作影响最大。在液压系统中,采用比例同步技术,这样可以有效地提高整个系统的同步调节性能。传感检测主要用来获得提升油缸的位置信息、载荷信息和整个被提升构件空中姿态信息,并将这些信息通过现场实时网络传
6、输给主控计算机。这样主控计算机可以根据当前网络传来的油缸位置信息决定提升油缸的下一步动作,同时,主控计算机也可以根据网络传来的提升载荷信息和构件姿态信息决定整个系统的同步调节量。3、同步提升控制原理及动作过程(1)、同步提升控制原理 主控计算机除了控制所有提升油缸的统一动作之外,还必须保证各个提升吊点的位置同步。在提升体系中,设定主令提升吊点,其它提升吊点均以主令吊点的位置作为参考来进行调节,因而,都是跟随提升吊点。图2是提升系统同步控制方框图。主令提升吊点决定整个提升系统的提升速度,操作人员可以根据泵站的流量分配和其它因素来设定提升速度。根据现有的提升系统设计,最大提升速度约6米/小时。主令
7、提升速度的设定是通过比例液压系统中的比例阀来实现的。在提升系统中,每个提升吊点下面均布置一台激光测距仪,这样,在提升过程中这些激光测距仪可以随时测量当前的构件高度,并通过现场实时网络传送给主控计算机。每个跟随提升吊点及主令提升吊点的跟随情况可以用激光测距仪测量的高度差反映出来。主控计算机可以根据跟随提升吊点当前的高度差,依照一定的控制算法,来决定相应比例阀的控制量大小,从而,实现每一跟随提升吊点及主令提升吊点的位置同步。 为了提高构件的安全性,在每个提升吊点都布置了油压传感器,主控计算机可以通过现场实时网络监测每个提升吊点的载荷变化情况。如果提升吊点的载荷有异常的突变,则计算机会自动停机,并报
8、警示意。(2)、提升动作原理提升油缸数量确定之后,每台提升油缸上安装一套位置传感器,传感器可以反映主油缸的位置情况、上下锚具的松紧情况。通过现场实时网络,主控计算机可以获取所有提升油缸的当前状态。根据提升油缸的当前状态,主控计算机综合用户的控制要求(例如,手动、顺控、自动)可以决定提升油缸的下一步动作。提升系统上升时,提升油缸的工作流程见图3,提升系统下降时,提升油缸的工作流程见图4。三、提升吊点总体布置根据钢结构主桁架本身的结构特点,提升点的布置要和结构的刚度分布相一致,同时也要保证提升状态的结构受力情况和实际使用状态的结构受力情况基本吻合。故每段桁架提升点的位置选在桁架的两肋前端。每段桁架
9、共布置2个提升吊点,提升点编号见图5。四、提升油缸的布置在提升吊点确定后,确定各提升吊点的提升力,并以此为确定提升油缸型号和数量的依据。运用有限元分析软件,为提升状态的桁架建立整体模型,选择适当的荷载,如结构自重等恒荷载,计算得出各提升点所需的提升点反力,布置提升油缸。提升油缸的布置考虑以下原则:l 在自重作用下的柱顶支座反力l 选择350t、200t常用提升油缸l 考虑一定的提升储备系数各提升吊点具体提升油缸的布置如下:提升点编号提升力F(吨)提升点油缸数目及规格油缸安全系数350吨200吨1325111.692328111.683325111.694323111.70五、液压泵站的布置根据
10、各提升吊点的油缸种类和数量,以及要求的提升速度来布置液压泵站。液压泵站的布置遵循以下的原则:l 泵站提供的动力应能保证足够的提升速度l 就近布置,缩短油管管路l 提高泵站的利用效率根据主桁架各提升吊点具体提升油缸的布置、以及桁架的提升速度6米/小时的要求,主桁架整体提升时液压泵站的布置为:l 提升点1:1台60型泵站l 提升点2:1台60型泵站l 提升点3:1台60型泵站l 提升点4:1台60型泵站六、计算机控制系统的布置1、传感器的布置l 激光测距仪:在每个提升吊点处,选择适当的位置,安装1台激光测距仪;激光测距仪的目标靶子安装在被提升结构上,随着被提升结构的提升,激光测距仪的测量距离越来越
11、短;l 压力传感器:在每个提升吊点的油缸中,选择一个油缸安装压力传感器;压力传感器安装在油缸的大腔侧,由于同一提升吊点的所有油缸的进油口并联,压力相同,所以一个油缸的压力就代表同一提升吊点的压力;l 锚具及油缸位置传感器:在每个油缸的上下锚具油缸上各安装1只锚具传感器,在主缸上安装1只油缸位置传感器;l 将各种传感器同各自的通讯模块连接。2、现场实时网络控制系统的连接l 地面布置1台计算机控制柜,从计算机控制柜引出比例阀通讯线、电磁阀通讯线、油缸信号通讯线、激光信号通讯线、工作电源线;l 通过比例阀通讯线、电磁阀通讯线将所有泵站联网;l 通过油缸信号通讯线将所有油缸信号盒通讯模块联网;l 通过
12、激光信号通讯线将所有激光信号通讯模块、A/D通讯模块联网;l 通过电源线将所有的模块电源线连接。3、系统布置当完成传感器的安装和现场实时网络控制系统的连接后,计算机控制系统的布置就完成,见图6。七、提升吊点同步控制的措施1、提升油缸动作同步现场网络控制系统根据油缸位置信号和锚具信号,确定所有油缸的状态,根据提升油缸的当前状态,主控计算机综合用户的控制要求,决定提升油缸的下一步动作。当主控计算机决定提升油缸的下一步动作后,向所有液压泵站发出同一动作指令,控制相应的电磁阀统一动作,实现所有提升油缸的动作一致,同时锚具动作、同时伸缸、缩缸或同时停止。2、提升吊点位置同步在每个提升吊点处,各安装一台激
13、光测距仪,用于测量各提升吊点的高度。在提升过程中,设定某一点为主令点,其余一点为跟随点。根据用户希望的提升速度设定主令点的比例阀电流恒定,进而主令点液压泵站比例阀开度恒定,提升油缸的伸缸速度恒定,主令点以一定的速度向上提升。其余跟随点通过主控计算机分别根据该点同主令点的位置高差来控制这点提升速度的快慢,以使该跟随点同主令点的位置高度跟随一致。现场网络控制系统将各激光测距仪的高度信号采集进主控计算机,主控计算机通过比较主令点同每个跟随点的高度得出跟随点同主令点的高差。如果某跟随点及主令点的高差为正,表示跟随点的位置比主令点高,说明该跟随点的提升油缸速度快,计算机在随后的调节中,就降低驱动这点提升
14、油缸的比例阀控制电流,减小比例阀的开度,降低提升油缸的提升速度,以使该跟随点同主令点的位置跟随一致。反之,如果某跟随点比主令点慢了,计算机控制系统就调节该点的提升油缸伸缸快一些,以跟随上主令点,保持位置跟随一致。根据主桁架的结构特点,在提升西半榀主桁架稳定单元以吊点1为主令点,吊点2为跟随点;在提升东半榀主桁架稳定单元以吊点3为主令点,吊点4为跟随点;。为了保证提升过程中的位置同步,系统中还设置了超差自动报警停机功能。一旦某跟随点同主令点的同步高差超过某一设定值,系统将自动报警停机,以便检查。整体提升同步控制系统见图2。八、施工准备1、液压提升系统液压提升系统中所有元件、部件必须经过严格的检测
15、后才能进场使用。试验依据请参阅十四。应保存所有的试验原始记录。2、钢绞线安装l 根据各点的提升高度,考虑提升结构的状况,切割相应长度的钢绞线;l 钢绞线左、右旋各一半,要求钢绞线两头倒角、不松股,将其间隔平放地面,理顺;l 将钢绞线穿在油缸中,上下锚一致,不能交错或缠绕,每个油缸中的钢绞线左右旋相间;l 钢绞线露出油缸上端30厘米;l 压紧油缸的上下锚;l 将钢绞线的下端根据油缸的锚孔位置捆扎作好标记; l 用起重机将穿好钢绞线的油缸安装在提升平台上;l 按照钢绞线下端的标记,安装钢绞线地锚,确保从油缸下端到地锚之间的钢绞线不交叉、不扭转、不缠绕;l 安装地锚时各锚孔中的三片锚片应能均匀夹紧钢
16、绞线;其高差不得大于0.5mm,周向间隙误差小于0.3mm;l 地锚压板及锚片之间应有软材料垫片,以补偿锚片压紧力的不均匀变形。3、梳导板就位l 为了保证钢绞线在油缸中的位置正确,在安装钢绞线之前,每台油缸应使用一块梳导板;l 梳导板在安装时,应保证及油缸轴线一致、孔对齐;4、油缸安装以及钢绞线的梳导l 所有油缸正式使用前,应经过负载试验,并检查锚具动作以及锚片的工作情况;l 油缸就位后的安装位置应达到设计要求,否则要进行必要的调整;l 油缸自由端的钢绞线应进行正确的导向;l 钢绞线预紧,在地锚和油缸钢绞线穿好之后,应对钢绞线进行预紧。每根钢绞线的预紧力为15KN。九、整体提升实施1、试提升l
17、 解除钢结构主桁架及地面的所有连接;l 认真检查钢结构主桁架,并去除一切计算之外的载荷;l 认真检查整体提升系统的工作情况(结构地锚、钢绞线、提升油缸、液压泵站、计算机控制系统、传感检测系统等);l 运用前述的控制策略,采用顺控方式完成油缸的第一个行程;行程结束后,认真检查钢结构主桁架、提升平台、提升地锚的情况;确认一切正常后,再完成第二、第三行程,此即试提升阶段;l 试提升结束,经指挥部确认后,提升至预定高度。l 试提升后,提供各点受力、结构总重量、各点提升高度等数据。l 空中停滞24小时以上,观察屋面钢结构和整个系统的情况。2、正式提升l 在正式提升过程中,控制系统运行在自动方式;l 整体
18、提升过程中,认真做好记录工作;l 正常提升需68小时;l 按照安装的要求,整体提升至预定高度;若某些吊点及设计高度不符,可进行单独的调整;l 调整完毕后,锁定提升油缸下锚,完成油缸安全行程。十、结构最终就位l 在结构支柱安装焊接完成后,将该榀桁架整体下降1米;l 两段桁架空中合拢,手动控制每点油缸上升或下降,分级卸载,直至所有负载完全承受在结构立柱上;l 在单点下降过程中,严格控制下降操作程序,防止油缸偏载;l 在单点卸载过程中,严格控制和检测各点的负载增减状况,防止某点过载;l 拆卸提升设备。十一、安全措施1、设备安全措施l 在钢绞线承重系统中增设了多道锚具,如上锚、下锚、天锚等;l 每台提
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