大吨位大跨度的空间悬挑结构的整体提升施工,土木工程施工论文.docx
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1、大吨位大跨度的空间悬挑结构的整体提升施工,土木工程施工论文东航西安维修基地新机库建成后成为空客系列在西北地区功能最完善的大修中心.其建筑面积约13 000 m2,机库大厅平面呈长方形,长度为155 m,宽度为85 m,其屋盖由大厅部分的钢网架和大门钢桁架组成,构成三面支承、门架侧一面敞开的钢构造组合体系(图1).该构造最大的特点是大门桁架部分构成大吨位大跨度的空间悬挑构造,施工采用液压控制同步提升的方案. 2 构造大概情况 机库大厅采用3 层正交斜放焊接球网架,网格尺寸6 m 6 m,矢高为3 m+3 m,网架构造质量为1 380 t,网架在东、南、西三面共由28 个设置在钢筋混凝土排架柱上的
2、固定球铰钢支座支承.北面敞开设机库大门,大门桁架采用焊接箱型梁及焊接H型钢组成,外桁架HJ-1呈悬挑状,水平悬挑5 m,质量580 t,内桁架HJ-2两端通过万向球铰支座支承,桁架下弦标高22 m,高度为14 m,高度上相对网架上弦平面垂直悬挑7 m(图2).桁架部分总质量约1 180 t,跨度155 m.钢构造材质均为Q345B. 3 施工难点1-3 (a)大门桁架悬挑构造呈现大吨位及大跨度的特点,这种构造设计上在国内尚属少见,该构造也堪称 西北第一跨 ,对设计施工、组织管理等方面综合技术的应用提出了较高要求. (b)整体屋盖钢构造由钢网架和钢桁架组成,网架和桁架的构造覆盖面积比为161,但
3、质量比为1.171,整体重心显着偏向悬挑端. (c)根据整体有限元模型计算结果,桁架的单个吊点提升反力到达8 805 kN,2 个桁架吊点总的反力到达了整个提升重量的1/2以上. (d)桁架相对网架上弦平面垂直悬挑7 m,在提升经过中对整体稳定性有一定影响,需要分析提升不同工况下连接杆件的应力变化情况,保证构造安全. 4 总体方案 (a)共设16 个构造提升点,每个提升点在柱顶设置格构式提升架,安装液压提升器(图3),将大门钢桁架和网架在投影位置地面拼装成型,用液压提升器将钢屋盖整体提升到安装位置,再补空安装周边支座和杆件,最后构造成型并整体卸载. (b)根据构造的实际提升方案,建立整体有限元
4、模型,采用MIDAS/GEN 8.0进行空间分析和计算,根据各提升点的反力值进行提升架设计、提升器配置及加固设计. (c)桁架的提升点设在桁架HJ-2两侧共2 个,上吊点用集群液压提升器提供该点8805kN的提升力,下锚点设在桁架下弦的钢托梁底部. (d)网架部分共设置14 个提升点,上吊点提升油缸设置在排架柱顶的提升架上,提供最大827 kN的提升力,下吊点利用增加的临时杆件和节点,在高空补空杆件安装以后将其拆除. 5 配套设计及技术措施4-8 5.1 桁架提升体系 (a)由于桁架的单个吊点提升反力到达8 805 kN,为了解决大吨位级提升力的需要,桁架吊点设计采用4 个3 500 kN液压
5、提升器共同作用,经过2 个并列的格构柱型式提升架使支承柱受载.通过钢绞线连接上、下吊点,提升器的提升力通过上吊点-钢绞线-锚具-支承构造-桁架(网架)的途径传递,实现构造的整体提升.同时设置后侧预拉力锚点,预拉力点采用2 台2 000 kN提升器,提升经过中与主吊点按比例同步加载,预拉力均预紧到1500kN. (b)桁架支承柱柱顶标高为+21.08m,在土建施工的同时安装提升架预埋件,实现提升体系与土建混凝土柱之间承载力的有效传递. (c)桁架提升架主体构造由箱型梁和箱型立柱组成,侧面为 字形,高度5m(图5).构造设计既要考虑承载力要求,也要考虑杆件空间位置的要求,即不能出现提升架与补空构件
6、干预的情况.经计算,得出施加预拉力对提升架构造受力有明显效果. (d)桁架下吊点处将HJ-2端部断开,提升受力点设在下弦,构成型钢扁担梁形式,并增加加固杆件对下弦补强加固. (e)桁架提升架预拉力由设在桁架混凝土柱承台内的地锚提供,地锚承载力由预埋侧板与混凝土之间的摩擦力和粘结力、下部横向锚板的锚固力及横销的锚固力3 部分组成. 该方案的提升预拉力设置有效解决了提升重量平衡力的问题,根本性地改善了混凝土柱的偏心受力状况. 5.2 网架提升体系 (a)网架提升架采用三角形格构柱,3 个立柱呈品字形布置,前1 根立柱轴心受压,后2 个受拉,高度为2.5 m.其优点在于保证提升架受拉侧强度的同时提高
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