体育馆钢结构工程安装测量方案.pdf
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1、坪山体育中心体育馆钢结构工程上层钢网壳安装及测量控制施工方案编制单位:江苏天地钢结构工程集团有限公司编制人:日期:审核人:日期:批准人:日期:目录第第 1 1 章章编制依据编制依据.1一、相关工程施工合同文件、图纸.1二、主要的规范标准.1三、施工组织设计(方案).1第第 2 2 章章工程概况工程概况.1第第 3 3 章章上层钢网壳现场安装施工方案上层钢网壳现场安装施工方案.2一、钢结构现场安装总体思路.2二、钢结构现场安装主要施工工序流程.3三、钢结构现场施工主要安装、测量技术措施.4第四章第四章弦支穹顶钢结构上层网壳网格焊接方案弦支穹顶钢结构上层网壳网格焊接方案.6一、焊接设备、材料的选用
2、.6二、单层网壳拼装焊接影响分析及焊接方案的选择.6三、焊接施工流向及顺序.7四、焊接工艺.8五、焊接施工质量控制.9第第 1 1 章章编制依据编制依据一、相关工程施工合同文件、图纸一、相关工程施工合同文件、图纸1、坪山体育中心体育馆钢结构工程施工合同2、坪山体育中心体育馆钢结构工程施工图纸二、主要的规范标准二、主要的规范标准1、钢结构工程施工质量验收规范(GB 502052001)2、钢结构设计规范(GB 50017-2003)3、建筑钢结构焊接规程JGJ 8120024、测量技术规程三、三、施工组织设计(方案)施工组织设计(方案)坪山体育中心体育馆钢结构工程施工组织设计坪山体育中心体育馆钢
3、结构满堂脚手架搭设、拆除及钢穹顶吊装施工方案第第 2 2 章章工程概况工程概况坪山体育馆屋盖为空间球壳型钢结构屋盖,采用弦支穹顶结构体系,该结构体系由上部单层网壳和下部弦支索杆体系构成,上部单层网壳网格布置形式为葵花型,下部弦支体系为肋环型布置,设置三层索、杆,钢网壳最大跨度为 70.6 米。钢结构总重量约为 250 吨,跨度内投影面积为 3913,单位面积重量约为 63。9/(按投影面积计).球壳顶标高为 26。56m,球壳所在球面半径为 R=91。780m,钢网壳周边设置 24 个管球支座坐落于 19。00 标高的砼圈梁上,为周边约束.上部单层网壳钢构件主要为3258、32510、3251
4、2 钢管通过管球节点(24件支座)、管板钢节点件(108 件)、铸钢节点件(1 件)相互连接、焊接为一整体。1第第 3 3 章章上层钢网壳现场安装施工方案上层钢网壳现场安装施工方案一、钢结构现场安装总体思路一、钢结构现场安装总体思路1、根据本工程钢结构体系及各施工工序要求,结合相关情况,本弦支穹顶钢结构的安装,主要采取满樘支撑脚手架+支撑架+高空散装法进行各构件、零部件的散件拼装,采用两台 TC6013-6 型塔吊进行各构件的垂直、水平吊运,进行穹顶钢结构、钢马道、金属屋面等工序的安装;塔吊作业半径范围外的地面转运等拟采用平板车及 25 吨汽车吊进行。满樘脚手架及支撑架的搭设详见相关专项施工方
5、案3、上层钢网格主要钢构件材料规格重量表:(1)上层钢网格杆件构件编号上层网格杆件 1上层网格杆件 2上层网格杆件 3上层网格杆件 4上层网格杆件 5上层网格杆件 6上层网格杆件 7上层网格杆件 8上层网格杆件 9上层网格杆件 10上层网格杆件 11上层网格杆件 12上层网格杆件 13构件规格325103251232512325103251032510325832583258325832510325832510构件长度(mm)7615519862325583466551313099477516334822440015604400构件数量(根)24482448244824482424121212
6、单件重量(kg)600490580440360400200300110300350100350材质Q345BQ345BQ345BQ345BQ345BQ345BQ345BQ345BQ345BQ345BQ345BQ345BQ345B(2)上层网格管板节点及铸钢节点构件编号构件规格及长度构件数2单件重材质节点位置(由节点量(件)量(kg)上层网格节点A1(管球)上层网格节点B1(管板)上层网格节点C1(管板)上层网格节点C2(管板)上层网格节点B2(管板)上层网格节点B3(管板)上层网格节点C3(管板)上层网格节点C4(管板)上层网格节点C5(管板)上层网格节点B4(管板)上层网格节点C6(铸钢)2
7、32512、232510节点板30432512、232510节点板-30632510、节点板-30632510、节点板-3043258、232510节点板3063258、节点板-3043258、132510节点板-3043258、132510节点板3043258、132510节点板-3043258、232510节点板30123251024242042412336121820440570570410410410410410400862Q345BQ345BQ345BQ345BQ345BQ345BQ345BQ345BQ345BQ345BQ345B外环至内环)维数第一环(支座)第二环第三环第三环第四环
8、第五环第五环第五环第五环第六环中心点4666665556123、上层钢网格管板(球)节点、铸钢节点及节点间杆件的测量、安装:上述节点件为空间多维复杂节点,须配合多台全站仪进行多次、反复测量进行安装定位。针对本工程特点,拟在 19。00 标高砼圈梁上设置四个仪器观测站(点)进行上层钢网格各节点件及节点间杆件的测量定位。4、下层索杆体系的施工及张拉方案另详二、钢结构现场安装主要施工工序流程二、钢结构现场安装主要施工工序流程总体施工流向:钢结构安装先上至而下即上层钢网壳下层索杆支撑马道构件,由外至内即从外环(砼圈梁上支座)至内环逐环进行;1、钢结构现场安装施工流程:测量、放线脚手架及支撑架搭设 砼圈
9、梁上管球型支座测量定位上层管板铸钢节点、节点间杆件依次测量定位检查、固定检查、焊接焊缝清理、探伤安装下层撑杆、铸钢件及构造钢拉杆 安装外圈环向钢拉索安装外圈径向斜钢拉杆安装安装内圈环向钢拉索安装内圈径向斜钢拉杆安装中心斜钢拉杆张拉准备及设备就位从外圈至内圈依次进行第一循环张拉 从内圈至外圈依次进行第二循环张拉3从内圈至外圈依次进行预应力调整马道安装屋面檩条安装金属板等各层次安装2、上层钢网格安装流程及顺序:第一环管球型支座测量安装定位(位于砼圈梁上亦即最外环)第二环管板节点件及节点间杆件测量定位第三环管板节点件及节点间杆件测量定位第四环管板节点件及节点间杆件测量定位第五环管板节点件及节点间杆件
10、测量定位第六环管板节点件及节点间杆件测量定位中心铸钢节点件及节点间杆件测量定位检查焊接3、上层钢网格节点间杆件(圆钢管)与节点件管枝(圆钢管或圆钢铸管)的连接工艺:钢构件连接主要指:(1)钢管杆件与管板节点或铸钢节点之间铆对连接钢管杆件与节点件之间的对接应采取连接耳板连接,连接耳板应在吊装前及定位后配合完成,耳板连接形式可采取下图中的任一种.(2)销轴连接即铰接连接:撑杆上端与上层钢节点件之间的连接、撑杆下部铸钢件与拉索、拉杆之间的连接、拉杆与上层钢节点件之间的连接,上述连接均为销轴铰接;由于本工程的结构体系为弦支张拉体系,上述铰接处各连接件间连接不能有间隙,销轴与销孔之见的应为过度配合,即销
11、轴的直径要比销孔的孔径稍大一些,穿销轴时应用专门的工具将销轴打入销孔内。4、上层钢网格焊接施工工艺等详见第四章三、钢结构现场施工主要安装、测量技术措施三、钢结构现场施工主要安装、测量技术措施 1、钢结构高程、坐标测量控制网的建立本工程钢结构测量控制主要为球型支座安装、铸钢节点安装、钢屋盖附属结构安装所需的测量控制网,每个控制网均包含轴线和标高控制基准点.(1)根据总包单位现场已建立的水准测控网点,复核后将其引测至19。00 标高的砼圈梁外侧,拟设置 4 个水准测控点作为上层钢网壳安装高程控制点。如下图示:(2)空间节点坐标控制点的设置在钢结构支座安装位置即 19。00 标高位置的砼圈梁上,设置
12、4 座基本对称 3。6 米高钢桁架柱作为固定观测站(点),在其上架设四台全站仪进行管板、铸钢节点的空间测量、复核、定位。如图示:42、管板、铸钢节点件及节点间管件的空间定位(1)砼圈梁上 24 件管球支座件的定位(第一环)上述管球支座件为四维管枝型,定位相对简单易控,在埋件埋设中使用全站仪及水准仪将埋件的中心位置及标高控制线标定于以固定的砼模板、钢筋笼上,将埋件安装、定位、固定牢固。砼浇筑过程中进行跟踪控制,砼浇筑完成后进行埋件的坐标、标高复测并标志控制线(点)。根据上述控制线(点)进行 24 件管球支座件的安装就位,复核无误后临时点焊及螺栓定位。(2)第二环第六环管板节点件及节点间管件的定位
13、上述节点件计 108 件,为六枝型管板件分别与各向管件管管对接焊接连接为一整体钢网壳.上述管板节点件安放于现场搭设的钢管支撑架上,支撑架立管上端设置螺旋顶撑支撑水平钢管,水品钢管上放置钢板或型钢等作为管板件的临时支撑件,调解螺旋顶撑是管板件于测设的空间坐标处就位后用点焊将其临时固定于支撑架上。上述管板节点件定位主要采取两台全站仪一台测量、定位,另一台监控、复核节点的空间坐标位置,水准仪辅助标高控制,以确定管板节点件的中心位置定位于支撑架的临时定位件上,连接两两连接节点件的中心为管件的中心线,将中心线上下左右按管件半径分设标定于支撑架或满樘脚手架的水平钢管上,以至少三个方向的线控制管板件的管枝方
14、向及位置,其余方向的线为校核、复核调整用.即采取以全站仪测控节点中心点空间位置、点点之间相连成为控制线、以线控制各节点管板件的各管枝方向及位置、从而逐件、逐环控制定位各空间节点件安装、测量定位方法。各节点管板件的中心空间位置坐标采用在 Xsteel 生成的空间模型中已 1:1 的比例,将每点的空间三维坐标自动生成,在测量过程中将模型坐标和现场施工坐标予以转换。如下图示意:3、中心铸钢件定位:中心铸钢件为 12 管枝空间节点件,测量、方法定位同上。4、校正1)节点管板件的三维坐标测定后,复测无误后点焊牢固。如果需要调整,采用脚手架上挂手拉葫芦进行微调杆件的精确定位。所有节点管板件及节点间杆件连接
15、校正完成后必须电焊点固,形成整体.2)校正顺序同时,反复校校核每个节点管板件及节点间管件,完成后点焊固定,形成整体网壳后,再次进行校核,无误后方可展开管管对接焊缝的焊接工序。5第四章弦支穹顶钢结构上层网壳网格焊接方案第四章弦支穹顶钢结构上层网壳网格焊接方案大跨度弦支穹顶结构拼装焊接会使网壳杆件产生比较大的次生内力和结构竖向位移,同时对后续预应力施加也产生较大影响;焊接方案的不同,对结构的影响程度也不同。仿真分析计算表明:在制定单层网壳拼装焊接方案时,应以最外环拼接成环箍的基础上建立具有支承刚度的拱肋形骨架为原则,再进行网壳分区对称拼接合拢.弦支穹顶由网壳和索杆体系两部分组成,节点形式主要为管板
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