天津理工大学索穹顶施工设计课件.ppt
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- 天津 理工大学 穹顶 施工 设计 课件
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1、 索穹顶,是在二十世纪八十年代由国外引进而来的。截至索穹顶,是在二十世纪八十年代由国外引进而来的。截至2016年,在国内已年,在国内已建成三个索穹顶工程,分别为建成三个索穹顶工程,分别为无锡新区无锡新区科技交流中心索穹顶、山西太原煤炭交易科技交流中心索穹顶、山西太原煤炭交易中心索穹顶和内蒙古伊金霍洛旗全民健身中心索穹顶。中心索穹顶和内蒙古伊金霍洛旗全民健身中心索穹顶。索穹顶结构大量采用预应力钢索,压杆少而短,所以能充分发挥钢材的抗拉强度,索穹顶结构大量采用预应力钢索,压杆少而短,所以能充分发挥钢材的抗拉强度,结构效率极高。自从结构效率极高。自从20世纪末问世以来,便以其新颖的造型、巧妙的构思、
2、合理世纪末问世以来,便以其新颖的造型、巧妙的构思、合理的受力、经济的造价、快速的施工,赢得了工程师们的喜爱,并被成功地应用在的受力、经济的造价、快速的施工,赢得了工程师们的喜爱,并被成功地应用在一些大跨度、超大跨度建筑的屋盖设计中,是近年来国内外空间结构的研究热点一些大跨度、超大跨度建筑的屋盖设计中,是近年来国内外空间结构的研究热点之一。之一。 索穹顶结构来源于美国建筑师索穹顶结构来源于美国建筑师R.B.Fuller于于1962年提出的张拉整体思想:结年提出的张拉整体思想:结构中尽可能地减少受压状态而使结构处于连续的张力状态,从而实现构中尽可能地减少受压状态而使结构处于连续的张力状态,从而实现
3、“压杆的孤岛压杆的孤岛存在于拉杆的海洋中存在于拉杆的海洋中的设想。美国工程师的设想。美国工程师Geiger对对Fuller的张拉整体思想进行了的张拉整体思想进行了演变和发展,开创性的提出了索穹顶体系的概念,并在演变和发展,开创性的提出了索穹顶体系的概念,并在1988年的韩国汉城奥运会年的韩国汉城奥运会体操馆和击剑馆中首次将其付诸实践。此后体操馆和击剑馆中首次将其付诸实践。此后,美国工程师美国工程师Levy对对Geiger设计的索设计的索穹顶中索网平面外刚度不足、容易失稳等缺点进行了改进穹顶中索网平面外刚度不足、容易失稳等缺点进行了改进, 将辐射状脊索变为三角将辐射状脊索变为三角化联方型布置脊索
4、化联方型布置脊索, 成功设计了成功设计了1996年亚特兰大奥运会的主体育馆乔治亚穹顶。年亚特兰大奥运会的主体育馆乔治亚穹顶。到目前为止世界上已建成十几座索穹顶结构建筑,主要分布在美国、韩国等发达到目前为止世界上已建成十几座索穹顶结构建筑,主要分布在美国、韩国等发达国家。国家。 根据几何拓扑形式的不同,索穹顶结构分为根据几何拓扑形式的不同,索穹顶结构分为Geiger型、型、Levy型、型、Kiewitt型、型、鸟巢型、混合型等多种形式。鸟巢型、混合型等多种形式。内容一一. .工程概况及特点工程概况及特点二二. .施工准备施工准备三三. .施工工艺及方法施工工艺及方法四四. .施工监测施工监测五五
5、. .监理工作要点监理工作要点一、工程概况1.1 工程基本概况工程基本概况 天津理工大学体育馆工程位于西青区宾水西道391号天津理工大学校区内,是第十三届全运会比赛场馆之一。 该工程为公建类建筑,项目总投资19829万元,项目建成后可满足手球、篮球、排球和羽毛球等项目比赛和训练的需求。本工程主体高度27.5m,主体单层,局部三层,总建筑面积约17100。主体结构采用全现浇钢筋混凝土框架结构体系,楼盖采用全现浇梁板结构承重,主馆屋面大空间部分采用索穹顶结构。建筑物周围约50m范围内没有建筑物,也没有地下室等构筑物,地质情况良好。一、工程概况1.2 索穹顶结构工程概况索穹顶结构工程概况 体育馆屋盖
6、平面投影为椭圆形,投影面约为6400m2,柱顶不等高,平均标高为22.950米。屋盖结合建筑造型采用索穹顶结构形式,长轴102m,短轴82m,内设三圈环索及中心拉力环,最外圈脊索及斜索按照levy式布置,共设32根,与柱顶混凝土环梁相连,内部脊索及斜索呈盖格式布置,每一圈设16根,拉索最小规格D60mm,最大规格133mm,整个索网和内拉环、撑杆的总重量约353T。一、 工程概况1.2 索穹顶结构工程概况索穹顶结构工程概况拉索平面布置图拉索平面布置图一、 工程概况短轴剖面短轴剖面长轴剖面长轴剖面1.2 索穹顶结构工程概况索穹顶结构工程概况一、 工程概况 中间撑杆上节点中间撑杆上节点外撑杆上节点
7、外撑杆上节点中间撑杆下节点中间撑杆下节点外撑杆下节点外撑杆下节点-叉耳连接叉耳连接1.2 索穹顶结构工程概况索穹顶结构工程概况外撑杆下节点外撑杆下节点盖板连接盖板连接内拉环三维示意图内拉环三维示意图一、工程概况一、工程概况 1.3 工程特点工程特点1)结构形式新颖、跨度大 本项目索穹顶结构是Geiger型和Levy的结合体,内侧为Geiger型,最外圈为Levy型,最大跨度达到102m,是国内首个跨度超过100m的索穹顶结构,环梁为高低不平的马鞍形,国内外都比较罕见,可借鉴的施工及监理经验很少。2)本项目索穹顶为非极对称结构 目前国内已经建成的3座索穹顶结构均为极对称结构,但本项目索穹顶结构只
8、有两个对称轴,外环梁的高度不等,最高27.947m,最低22.215m,由于外环梁的形状高低起伏造成在提升过程中的索力、提升用的工装钢绞线长度都不相同,增加了提升过程的难度。 3)结构内力非常大 为了保证结构成型后的形状,以及各种工况下拉索不出现松弛,成型态下脊索的内力差别比较大,短轴脊索的内力超过500T,长轴脊索的内力75T,超大的内力为结构提升和张拉带来很大的难度。一、工程概况一、工程概况 1.3 工程特点工程特点4)拉索规格大 本项目拉索最大规格为D133m的高钒拉索,由于拉索单位重量大,索体本身的刚度也不能忽略,且整个索网和内拉环、撑杆的总重量达到353T,对展索和拉索提升都提出了很
9、高的要求。5)场地内的已建土建结构对结构安装工艺有影响 本项目在长轴方向布置有土建结构,三层结构的高度为16.4m,在三层的边缘还布置有5m高的柱子和梁。在成型以后,该土建结构和穹顶结构没有位置冲突,但是采用提升工艺进行穹顶的安装,则土建结构对提升工艺有很大的影响。一、工程概况一、工程概况 1.3 工程特点工程特点6)结构在短轴方向的HS1和内拉环之间布置有内环直索 该结构在短轴方向的HS1和内拉环之间布置有内环直索,短轴每个方向各布置5根,一共10根。内环直索的作用可以减小HS1的内力且使环索受力均匀,这也是相对其他类似索穹顶结构的一个新的特点。一、工程概况一、工程概况 1.4 施工重点难点
10、分析及解决措施施工重点难点分析及解决措施施工阶段重难点内容解决措施深化设计阶段索系找型分析根据设计给定的终态模型进行逆推分析索夹及拉索端部连接耳板的深化设计通过对索夹和节点进行有限元分析,对索夹和节点进行优化,做到受力合理、构造简单、安全可行拉索下料结合土建结构、钢结构模型和结构受力确定拉索下料长度,进行误差分析确定拉索下料误差精度提升反力点设计根据确定的提升工艺并考虑提升张拉的空间,设计合理的反力耳板施工准备阶段施工方案确定;施工过程模拟计算对结构进行整体建模,并进行全过程施工仿真计算分析,得到各个状态的索力、变形、应力等拉索提升工装的设计、加工通过有限元分析确定合理的工装形式并确保满足受力
11、索系施工实施阶段主索系拉索组装制定合理的组装顺序和工艺,确保拉索不弯折、跳丝确保施工中索夹不滑移通过标记点确保两根环索对齐,通过过程中的多次拧紧螺母及其他措施,确保索夹不产生滑移提升过程的提升精度控制通过在工装钢绞线上的标记点以及不间断的测量确保各轴线的提升量与方案一致施工过程监测采取可靠监测手段对关键部位的索力、位移进行监测土建结构保护在拉索与看台、三层路面上设置保护措施,通过施工工艺尽量避免拉索与看台发生碰撞质量管理及后勤保障人、机、料的及时供应及保障按照公司1号工程的管理要求,由公司总经理负责,确保人、机、料的供应和保障。安全、质量及工期保障安全方面:编制安全施工方案,成立安全责任小组质
12、量方面:编制质量保证措施,安全ISO9000管理要求进行管理。工期保证:制定完善的施工方案,确保人、机、料的供应,及时和业主、总包进行沟通协调,确保工程进度一、工程概况一、工程概况 1.5 施工技术风险分析及应对措施施工技术风险分析及应对措施 本工程跨度之大以及结构内力之大在国内目前同类的体育馆结构中都是首屈一指,结构成型以后的单根索力最大超过500T,远远超过了同类结构的单索内力。因此对结构施工技术提出了很高的要求,施工工艺也随之复杂很多,因此施工过程中也存在着施工技术风险,初步确定施工过程的技术风险有如下几点:序号施工技术风险应对措施1个别拉索在提升过程中失效通过仿真计算,按照最不利工况的
13、索力配备提升工装和设备2提升过程中出现索夹滑移及时调整提升索力,并将索夹归位3提升设备在施工过程中出现故障准备备用设备,随时可更换4结构在提升过程中发生整体偏移通过提升不同位置的拉索进行纠正5张拉过程断电采取措施确保设备能够自锁6张拉过程不同步设置不同步上限,超过限值就纠正7张拉时结构变形、索力与设计不符发现超过限值得情况,停止施工,待处理完毕后再进行提升和张拉二、施工准备二、施工准备 2. 1 施工平面布置施工平面布置二、施工准备二、施工准备 2.2 工程施工用电工程施工用电 1) 用电负荷要求 32个油泵同时工作,油泵功率3.5KW/个,总功率112KW。电源使用位置:在每个轴线的柱底位置
14、处布置一个油泵。 2)现场配电箱及开关箱设置要求 配电箱、开关箱应设置端正、牢固,移动式配电箱、开关箱装设在坚固的支架上;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于0.6米、小于1.5米。电箱、开关箱内的开关电器应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。配电箱、开关箱的金属箱体必须做保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行一机一闸一漏电开关制。二、施工准备二、施工准备 2.3 主要施工设备及工具主要施工设备及工具 编号名称规格数量备注1千斤顶250kN8台安装XS32千斤顶600kN16台提升脊索3千斤顶2500kN8台短轴拉索张拉使用4
15、千斤顶1500kN16台短轴拉索张拉使用5油泵ZB40022富余2套6电线盘220v20套 7电线盘380v30套 8工具箱 2个 9脊索、斜索牵引工装 4套 10脊索、斜索提升工装 20套 11三层楼板处的外撑杆提升工装 6套 12钢卷尺5m40把检测合格13导链5吨、3吨各30个放索、装索等14卷扬机1吨、2吨各3个放索、装索等11全站仪 1台监测结构变形12振弦应变计BGK400020套监测钢结构应力13读数仪BGK4081个振弦应变计配套读数二、施工准备二、施工准备 2.4 预应力劳动力需用量计划预应力劳动力需用量计划工种工长预应力钢索安装预应力钢索张拉监测读数设备维修人数2人6人6组
16、2人32组1人1人其中每套泵顶配备1人。1人操作千斤顶,1人操作油泵。1人负责监测,1人负责设备维修。现场配备专门机具维修人员,设备出现故障,立即修理或更换,不能耽误张拉。工长在现场负责人员设备组织调配,抓好质量进度与安全,协助工程师处理有关技术问题。各相应部位配备相应质检员,负责相关部位的质量。工程师在现场巡回检查,出现问题,及时处理。钢结构配备辅助人员主要是准备好工作面。二、施工准备二、施工准备 2.5 现场临时道路现场临时道路 现场临时道路为围绕建筑的环形路,宽度4.5m,浇筑100厚C25混凝土,道路地基土为原状土,没有扰动,基底地质良好,满足机械设备等承载要求。2.6 现场构件存放及
17、倒运现场构件存放及倒运 拉索构件进场后均存放于场地西侧钢结构材料堆放区,位于2#塔吊吊装范围,距离2#塔吊约10m,材料倒运至中心场地均通过2#塔吊倒运,单个构件重量均在塔吊吊装能力范围内。 构件拼装均位于中心场地内,场地内维护及存放摆放条件良好,场地内为60厚C15混凝土垫层,地基土为原状土,承载能力良好。2.7 安全防护设施安全防护设施 中心场地为主场馆区域,四周均为看台,首层设4个安全通道,可满足人员正常出入及应急逃生,安全通道位于场地四角。二层以上看台均设置定型防护栏杆。二、施工准备二、施工准备 2.8 进度计划安排进度计划安排三、三、 施工工艺及方法施工工艺及方法 3.1 施工思路施
18、工思路 总体思路:索系采用高空拼装的方法进行安装。首先利用中央塔架拼装内拉环,然后高空依次分批安装脊索、撑杆、环索、斜索,最后张拉XS4使结构成型。具体思路: 第1步:在场地中心搭设中央塔架,塔架高度以内拉环高度比成型态低2.22m控制,约21.75m; 第2步:在中央塔架上拼装内拉环,并用缆风绳加固; 第3步:分8批对称安装脊索,为减小脊索安装的荷载,将部分脊索的调节量放松; 第4步:在地面组装HS3,然后利用提升装置提升外撑杆和HS3并和脊索索夹连接; 第5步:利用工装索将斜索4和外环梁耳板连接并预紧。 第6步:提升长轴看台的各3个外撑杆,将该位置的外撑杆和相应的索夹连接三、三、 施工工艺
19、及方法施工工艺及方法 3.1 施工思路施工思路 第7步:在地面组装HS1、HS2,然后利用提升装置提升撑杆和环索并和脊索索夹连接; 第8步:依次安装内环直索、XS1、XS3、XS2; 第9步:张拉短轴方向的脊索; 第10步:同步提升安装32根XS4,使结构成型。三、三、 施工工艺及方法施工工艺及方法 3.2 施工过程图示施工过程图示 由于索穹顶施工工艺复杂,施工过程中需要制定很多施工措施,因此先将整个施工过程通过简单图示的方式列出,然后再详细阐述各施工工艺及施工措施。本项目索穹顶施工工艺图示如下: 第1步:搭设中央支撑胎架和环索放索马道三、三、 施工工艺及方法施工工艺及方法 3.2 施工过程图
20、示施工过程图示 第2步:在中央支撑胎架上拼装内拉环并加固三、三、 施工工艺及方法施工工艺及方法 3.2 施工过程图示施工过程图示 第3步:在马道上展开环索 第4步:分批安装脊索和脊索节点三、三、 施工工艺及方法施工工艺及方法 3.2 施工过程图示施工过程图示三、三、 施工工艺及方法施工工艺及方法 3.2 施工过程图示施工过程图示 第5步:提升并安装HS3、XS3上端三、三、 施工工艺及方法施工工艺及方法 3.2 施工过程图示施工过程图示 第6步:抬高长轴方向的外撑杆上节点三、三、 施工工艺及方法施工工艺及方法 3.2 施工过程图示施工过程图示 第7步:利用工装索和工装安装XS4并预紧三、三、
21、施工工艺及方法施工工艺及方法 3.2 施工过程图示施工过程图示 第8步:安装HS1和内撑杆、XS1上端三、三、 施工工艺及方法施工工艺及方法 3.2 施工过程图示施工过程图示 第9步:安装HS2和中撑杆、XS2上端三、三、 施工工艺及方法施工工艺及方法 3.2 施工过程图示施工过程图示三、三、 施工工艺及方法施工工艺及方法 3.2 施工过程图示施工过程图示 第10步:安装内环直索和斜索1三、三、 施工工艺及方法施工工艺及方法 3.2 施工过程图示施工过程图示 第11步:安装XS3三、三、 施工工艺及方法施工工艺及方法 3.2 施工过程图示施工过程图示 第12步:安装XS2三、三、 施工工艺及方
22、法施工工艺及方法 3.2 施工过程图示施工过程图示 第13步:拆除内拉环与中央塔架的临时连接设施,提升和张拉XS4就位三、三、 施工工艺及方法施工工艺及方法 3.3 中央塔架搭设中央塔架搭设 为了实现高空散拼的施工方案,需要将内拉环抬高以减小脊索安装时的内力。对于本项目,短轴的脊索矢高相对较小,成型后的内力较大,为了减小脊索的安装内力,最有效的措施就是将内拉环的顶部高度抬高至和短轴的外环梁等高,使得短轴上的JS4的耳板和JS1的耳板在同一高度上。 采用609x16的钢管制作提升塔架,单根钢管长度6m,中央用法兰盘连接,钢管间距2830mm,腹杆采用180 x110 x10的角钢。结构整体尺寸如
23、下图所示:三、三、 施工工艺及方法施工工艺及方法 3.3 中央塔架搭设中央塔架搭设 内拉环与塔架位置示意图内拉环与塔架位置示意图三、三、 施工工艺及方法施工工艺及方法 3.4 操作平台搭设操作平台搭设 1)环索放索马道搭设 本项目环索一共有3圈,其中第1圈在场地内,第2圈有一半在看台上一半在地面,第3圈有一半在看台上,另一半在设备层楼面上。根据环索和看台以及三层楼面的位置关系确定每圈环索的铺放位置及马道搭设方式。三、三、 施工工艺及方法施工工艺及方法 3.4 操作平台搭设操作平台搭设 1)环索放索马道搭设 第2圈环索马道分两部分,一部分是场地内的,一部分是看台上的。环索马道根据地面和看台的高度
24、搭设成高低起伏的形状,即马道高度距离地面0.6m左右即可,由于HS2落在看台上的高度最高点为5m左右,所以搭设马道时,马道的高差也为5m左右。马道的搭设位置为水平投影圆直径小0.5m。三、三、 施工工艺及方法施工工艺及方法 3.4 操作平台搭设操作平台搭设 1)环索放索马道搭设 第3圈环索马道分两部分,一部分是看台上的,一部分是三层楼面上的。由于HS3分为8段,图示红色部分在三层楼面展开,其余部分在看台上展开,尤其是粉红色显示的索段在看台上展开,待被提升至于三层楼面接近时再与三层楼面上的环索对接。三、三、 施工工艺及方法施工工艺及方法 3.4 操作平台搭设操作平台搭设 1)环索放索马道搭设 三
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