深圳万科中心斜拉索结构施工技术
万科中心斜拉索张拉及监控

万科中心斜拉索张拉及监控提要:万科中心采用了“混合结构框架+斜拉索”结构体系,斜拉索张拉施工是其中的重点和难点。
本文主要介绍了斜拉索的张拉受力分析、张拉控制原则、张拉施工以及监测,可供同类工程参考。
关键词:筒体;单片墙;斜拉索;张拉Abstract: China vanke center adopt “mixed structure framework + stay-cables” structure system, stay-cables tension construction is one of the key and difficult. This article mainly introduced the stay-cables drawing force analysis, tension control principle, tension construction and monitoring for other similar projects.Keywords: barrel; Monolithic wall; Stay cables; tension1、工程概况万科中心工程位于深圳市大梅沙风景区,占地面积61730m2,建筑面积约137000m2。
该工程造型独特,采用美国建筑名师STEVEN.HOLL的设计创意,被喻为“浮动的地平线”。
地上结构由9个巨型筒体(边长约10m×10m)及6个实腹厚墙、10根落地钢管柱与斜拉索共同支撑起上部5~6层结构,在底部形成了连续的大空间,上部结构的跨度在25m~50m之间,悬挑长度在15m~25m之间。
地上建筑形似一条腾飞的巨龙,总延长米约600m,又称为“躺着的摩天大楼”。
建筑主要功能为万科总部、办公楼和高级酒店,地下室设有高等级国际会议中心。
结构分A、B、C三个区,A区地上6层,地下一层(局部二层),建筑高度35m;B、C区地上5层,地下一层(局部二层),建筑高度23m。
斜拉索施工工艺及方法

斜拉索施工工艺及方法斜拉索为空间双索面体系,扇形部署。
本桥斜拉索由招标确定加工厂家进行拉索索体及冷铸锚制作加工。
钢套管、锚板等由周围钢结构工厂加工制作,现场安装。
斜拉索安装由专业施工劳务队伍进行安装。
依据主梁安装进度,将各节段所需安装斜拉索由固定在主塔旁边专用吊机提升至桥面,适时安装并张拉对应节段斜拉索。
本斜拉索桥塔为张拉端,斜拉索先挂设塔端,再挂设梁端。
A、拉索安装随主梁和主塔施工穿插进行。
B、采取桥上展索方法进行展索作业,因为先期桥面长度较小,所以,展索须根据大半径回旋展索工艺。
C、拉索安装采取先塔上锚固端后梁下张拉端次序。
D、张拉端拉索牵引采取软硬牵引结合方法。
E、斜拉索每编号两端两侧四索同时张拉,张拉千斤顶安装同时装置。
(1)斜拉索安装步骤第一步,在梁面放盘展索;第二步,提升索塔端,拉索进入塔端钢套筒;第三步,软牵引拉索塔端,拉索进入锚头,旋紧锚具,拉索塔端固定;第四步,软牵引拉索梁端,梁端锚头靠近钢套筒;第五步,安装牵引杆,继续软牵引拉索,牵引杆进入锚板;第六步,硬牵引牵引杆,旋紧锚具,完成安装。
(2)拉索安装前准备斜拉索在安装前准备工作关键有:检验清理锚垫板、钢套筒内异物,确保锚垫板表面清洁洁净,钢套筒内无水泥浆、铁钉、木屑等施工垃圾,套筒口无铁棱、铁屑等尖锐物,以防损伤拉索。
检验待安装索锚固点位置及钢套筒角度符合设计要求。
清理展索区钢筋头、方木、木板等杂物,以备展索需用。
清理索塔,安装挂索施工塔上辅助吊篮(塔外滑动平台)。
安装梁下穿索张拉平台。
安装卷扬机、倒链等牵引拉索设备机具(3)放盘展索斜拉索运输至现场后,由物资部和工程部联合验收,并经监理工程师验收确定。
在梁面上合适位置安装固定展索转盘,水平吊装拉索索盘进入展索转盘。
缓慢转动转盘,使索头就在待转方向线和索盘切线方向,在索头安装牵引钢丝绳,沿索盘转动反方向拖拽第2、3、4根拉索捆绑绳,解开第1根捆绑绳,将该处第一层索体换出,重新捆绑该处索盘,反方向拖拽1号绳,四绳同时缓慢放松,同时缓慢牵引钢丝绳,使2号绳转动于1号位,变2号为1号,解开2号绳,将2号绳换出,重新捆绑索盘。
斜拉索施工参考方案

类似工程参考资料(仅供编制施工方案时参考,对其内容的可靠性不作保证)一、挂索与张拉施工方案1、总体施工方法缆索采用先挂塔端,再挂梁端的方法进行。
在塔端挂设时,采用塔吊起吊,手拉葫芦在索头牵引的方法进行,一次性将索头螺母拧上到位,并将索头对准锚板中心固定就位。
梁端挂设时要求对缆索的轴向牵引力很大,故根据牵引力从小到大变化特点分成两步进行。
首先用卷扬机在索头牵引,到索头距索道管口3~5m时,再在索头安装软牵引钢束,用YCW100A型千斤顶进行软牵引,将索头牵引至露出锚板并及时拧上螺母。
随后在油顶提供的牵引力范围内尽可能的将缆索收紧,收紧至每根缆索索力达到1000KN为止,以保证塔柱受力平衡。
缆索采用梁端单端张拉。
缆索张拉在全桥12根缆索全部挂完后再进行。
张拉前在索头用张拉接长杆将缆索接长,并用撑脚,油顶及张拉杆螺母配合进行张拉。
缆索总体张拉顺序是先曲线外侧,再曲线内侧,张拉时先张拉曲线外侧6根缆索,张拉完成后,再张拉曲线内侧的另6根索。
缆索张拉时分级对称进行。
具体如下:缆索外侧索张拉时从主塔根部向梁端依次进行。
程序为同步张拉S3、S3'→同步张拉S2、S2'→同步张拉S1、S1',首次分级张拉至5000KN(初拟),再重复以上过程到曲线外侧索全部达到10000KN。
在曲线外侧缆索全部张拉至10000KN后,再将油顶移到曲线内侧,用同样的方法张拉内侧索。
缆索张拉过程中,其总体顺序及索力值以设计院最后确定为准,我们将严格按设计要求执行。
2、挂索前的准备工作2.1、技术准备技术人员对图纸充分熟悉,并对作业人员进行详细的技术交底。
做好实施性施工组织设计,对塔端脚手平台、支架、挂索使用的临时设施进行结构设计,并要有足够的安全储备。
对梁面荷载进行全面统计,制定索力测试与梁体线型监控方案,确保挂索过程中与设计部门的及时沟通,控制好全桥线型和结构受力,确保施工过程中结构的安全。
在锚板上放线并加焊索头定位角钢等,确保索头轴线与设计位置一致并在索道管内居中。
桥梁斜拉索安装施工工艺施工工艺

桥梁斜拉索安装施工工艺施工工艺桥梁是现代交通运输领域的重要基础设施,而斜拉桥作为一种独特的桥梁类型,在世界范围内广泛应用。
斜拉桥的结构设计复杂,其中斜拉索的安装施工工艺尤为重要。
本文将探讨桥梁斜拉索安装施工工艺的相关内容。
斜拉索是斜拉桥中起到承载和传递荷载作用的主要结构元素,其安装施工需要经过多个步骤。
首先是斜拉索的预制。
斜拉索通常由高强度钢丝绳制成,需要在制造厂进行预制。
预制过程中,首先是将钢丝绳按照设计要求进行组织,通过专业设备将钢丝绳进行拧绞,以提高其强度和稳定性。
随后,对钢丝绳进行拉力测试,确保其质量符合规定标准。
第二步是斜拉索的吊装。
在斜拉桥的施工中,通常使用大型起重机将预制好的斜拉索吊装至相应位置。
吊装过程中,需要对斜拉索进行正确的定位和对齐,在保持垂直状态的同时,将其准确连接到桥墩或主梁上。
接着是索夹装置的安装。
索夹装置是用于固定斜拉索的重要部件,通过有效的索夹装置可以保证斜拉索的稳定和安全。
斜拉索的索夹装置通常由两个主要部分组成,分别是索夹头和索夹体。
斜拉索在吊装过程中,需要将索夹头和索夹体正确安装在索夹支座上,并进行调整和固定。
然后是索端挂装。
索端挂是斜拉索与主梁的连接方式,负责将斜拉索的荷载传递给主梁。
索端挂安装需要经过精密的计算和测量,确保斜拉索与主梁之间具有良好的连接性和稳定性。
安装过程中,需要采用适当的设备和工具,将索端挂正确安装在主梁上。
最后是斜拉索的张拉与调整。
斜拉索在安装完成后,需要进行张拉与调整,以保证其在工作状态下的正常工作。
张拉与调整过程中,通常采用液压张拉设备,通过控制液压油缸的压力和位移,逐渐对斜拉索进行拉力调整,直至满足设计要求。
综上所述,桥梁斜拉索的安装施工工艺是一个复杂而关键的过程。
通过预制、吊装、索夹装置安装、索端挂安装以及张拉与调整,可以确保斜拉索安全、稳定地连接在桥梁结构中,发挥其作用。
这些工艺步骤需要经过仔细的计划和精确的执行,以保证斜拉索的质量和施工工程的顺利进行。
斜拉桥斜拉索施工工艺及施工方案

斜拉桥斜拉索施工工艺及施工方案1、概况该桥斜拉索采用填充型环氧涂层钢绞线斜拉索,塔上设置张拉端,梁下为锚固端;每侧主塔设12对斜拉索,全桥共24对斜拉索,其规格为15-27、15-31、15-34、15-37、15-43、15-55、15-61共7种,斜拉索采用平行钢绞线斜拉索体系。
斜拉索由固定端锚具、过渡段、自由段、HDPE护套管、张拉端锚具及索夹、减振器等构成。
2、斜拉索施工工艺本工程主梁采用前支点挂篮悬臂现浇施工,斜拉索挂索方式与支架现浇和后支点挂篮施工有所不同,需在挂篮上设置索力转换装置。
其基本工艺流程详见附《表3 施工工艺框图》。
3、斜拉索施工准备(1)、施工前准备工作施工前准备工作包括:施工平台、施工机具的准备;施工人员的工作分配;斜拉索锚具的组装和安装;HDPE外套管的焊接等。
①、施工平台准备斜拉索挂索施工前,在主塔和箱梁处设置施工平台,以方便施工人员操作。
主塔施工处在塔内、外均设置施工平台,箱梁处施工平台设置在挂篮上。
施工平台的搭设满足施工要求,并采取适当的安全措施,确保人员和设备的安全可靠。
②、施工机具准备正式施工前,所有施工机具就位。
张拉用千斤顶、油泵和传感器经过有资质的第三方进行配套标定。
因本工程斜拉索规格较大,采用机械穿索方式进行挂索施工,双塔双索面同时施工时,主要施工设备清单如下。
③、施工人员分配为有效安排斜拉索施工的各环节,统一协调指挥,斜拉索施工前,需进行人员的工作分配。
按本工程双塔双索面斜拉索同时施工的要求,每个索面需进行如下主要人员及岗位配置。
备注:HDPE管焊接和锚具组装安装在挂索前完毕,张拉工和穿索工经过培训后可上岗操作;④、斜拉索锚具组装和安装斜拉索各部件单独包装运输,现场组装。
斜拉索挂索前,对锚具进行组装和安装。
对于张拉端锚具,将固定端锚板与密封装置组装好,旋上螺母后安装于箱梁上混凝土锚块处,并临时将其与锚垫板固定。
对于张拉端锚具,将锚板与密封装置组装好后安装与塔内钢锚箱的锚固端处,并临时将其与锚垫板固定。
斜拉索临时索施工方案

斜拉索临时索施工方案1. 引言斜拉桥是一种特殊的桥梁形式,其主要结构由主梁、斜拉索和支座组成。
斜拉索的作用是承担桥梁的荷载和提供桥梁的稳定性。
斜拉索的施工是斜拉桥建设过程中非常重要的一环,本文将介绍斜拉索临时索施工方案。
2. 斜拉索临时索施工方案概述斜拉索临时索施工方案主要包括索杆的安装、索鞍的安装和索梁的固定三个步骤。
在施工过程中,需要保证斜拉索的稳定性、牢固性和安全性。
3. 索杆的安装索杆是斜拉索的支撑结构,用于固定和支持斜拉索的连接部分。
在施工过程中,需要先进行索杆的安装。
3.1 索杆的选择在选择索杆时,需要考虑到斜拉索的荷载和施工条件。
一般情况下,选用高强度的钢材作为索杆材料。
3.2 索杆的安装过程安装索杆时,需要先确定索杆的位置和角度。
然后,将索杆与主梁的连接部分进行焊接或螺栓连接。
最后,将索杆固定在支承结构上。
4. 索鞍的安装索鞍是斜拉索连接主梁和索杆的关键部件,其主要作用是传递斜拉索的荷载和保证索杆的稳定性。
4.1 索鞍的选择在选择索鞍时,需要考虑到斜拉索的荷载和索杆的稳定性。
一般情况下,选用高强度的钢材制造索鞍。
4.2 索鞍的安装过程安装索鞍时,需要将索鞍与主梁的连接部分进行焊接或螺栓连接。
然后,将斜拉索与索鞍连接,通过张紧装置对斜拉索进行张拉。
5. 索梁的固定索梁是斜拉索的主要支撑结构,用于固定和支持斜拉索的连接部分。
在施工过程中,需要对索梁进行固定。
5.1 索梁的选择在选择索梁时,需要考虑到斜拉索的荷载和施工条件。
一般情况下,选用高强度的钢材作为索梁材料。
5.2 索梁的固定过程固定索梁时,需要将索梁与主梁的连接部分进行焊接或螺栓连接。
然后,将斜拉索通过索夹固定在索梁上。
6. 斜拉索临时索施工方案总结斜拉索临时索施工方案是斜拉桥建设过程中的重要一环,需要保证斜拉索的稳定性、牢固性和安全性。
通过索杆的安装、索鞍的安装和索梁的固定,可以有效地完成斜拉索的临时索施工。
以上为斜拉索临时索施工方案的简要介绍。
万科总部大楼结构设计研究 - 结构理论

万科总部大楼结构设计研究- 结构理论中建国际设计顾问有限公司:傅学怡总工程师傅学怡:今天在这里给大家做一个深圳万科总部大楼结构设计的介绍。
有的人可能知道,它应该是一个世界上新的建筑结构形式。
这个大楼总建筑面积是13万7千平方米,地面上是18万平方米,它的建筑师是搞建筑的人都知道的美国一个当代的建筑大师。
这幢楼主要是用做万科公司的总部办公楼,同时兼有一部分办公和酒店,该楼面对深圳大梅沙海滨,不是紧邻海,离海还有大概3百米左右的距离。
这幢楼的设计理念用英语来说是一个漂浮的地平线。
整个楼从地面拔地而起10到15米,上面建4到5层的一个多层办公楼。
从建筑理念上来说有两大特点:第一,绿色景观无限,包括百分之百的绿化。
第二,因为拔高了10到15米,所有办公室内的空间都具备海景资源,从而让这个楼的品质和价位也相应提高了。
当然,楼拔高了,拔地而起,结构的造价是有所增加的。
这是它的平面图。
在这张图的下方就是大梅沙海滨。
这是建筑的各个立面图。
落地竖向构件就是筒体和剪力墙,以及一些钢筋混凝土柱,落地竖向建筑的水平跨度在中部大概是50米到60米,端部的悬臂大概是10到15米。
整个楼的全长大概是5百多米,不到6百米,它的体型大家能看到是非常复杂的,所以没法计算这个长度。
如果是从这里开始算,算到这边的话大概是1百米这样。
这个楼怎么做,做什么结构我想就不说了。
今天我想给大家说一下,首先是一个方案的备选。
我们经历过类似央视在深圳建的专业中心这样一种巨型钢的支撑结构。
这个做完以后每平方米的用钢量,由于它每层都是钢结构,包括要跨越5、60米,用钢量大概是在200到250公斤一个平方米,跟我们目前做的国内大型火车站的楼盖用钢量是差不多的,应该说不算多。
但是万科业主找我们商量,觉得这个用钢量按照两年前的单价来看,应该钢结构部分单价是在2000块左右,再加上混凝土的造价估计要在3千不到,他们认为这个结构造价偏贵。
有没有更好的方案呢,我们提了一个混合框架加拉索的结构。
20160301-超炫酷的“斜拉桥上盖房”—深圳大梅沙万科总部结构设计

超炫酷的“斜拉桥上盖房”—深圳大梅沙万科总部结构设计导语万科总部位于深圳市大梅沙海滨,由落地筒体、实腹厚墙及柱支承离地10~15m 的上部4~5 层结构,形成底部开敞空间,上部结构中间跨越50~60m ,端部悬臂15~20m。
针对这个特殊的建筑功能要求,经过多方案技术经济比较,结构设计最终采用了国内外首创“斜拉桥上盖房”的理念,利用预应力拉索和上部首层钢结构楼盖及上部钢筋混凝土楼屋盖的水平刚度和承载力, 将上部4 ~ 5 层混凝土框架结构重力荷载传递至落地筒体、墙、柱。
一、工程概况万科总部位于深圳市大梅沙海滨,总用地面积61730㎡ ,总建筑面积137116㎡。
著名的美国建筑师Steven Holl Architect 担任建筑设计,其设计理念:漂浮的地平线—最大化景观园林上的水平向超长建筑。
建筑效果图如下图所示。
工程特点是采用落地筒体、实腹厚墙、柱支承离地10~15m 的上部4~5层结构,底部形成开敞空间,上部结构中间跨越50~60m,端部悬臂15~20m,从而使上部建筑能获得良好的海景环境。
上部结构重力荷载由预应力拉索及上部各层楼屋盖水平刚度和承载力传递到竖向落地构件—筒体、墙、柱 ,结构体系如图 2 所示。
结构水平长度近 500m ,落地竖向构件均伸入地下室直至桩基承台 ,上部结构高度变化处、地下室边界处设置伸缩兼抗震缝 ,缝宽100mm,将上部结构分为3部分。
工程设计使用年限50年,结构安全等级二级,抗震设防类别丙类,抗震设防烈度 7 度,设计地震分组第一组 ,场地类别II类 ,建筑抗震设防分类乙类。
二、结构体系选型2.1 主体结构可选择体系有:钢框架+巨型钢支撑结构、钢框架+ 拉索结构、混凝土框架 + 拉索结构、混合框架 + 拉索结构。
比较如下 :(1) 巨型钢支撑结构为被动受力,无法调节结构内力 ;拉索则可通过调节初始张拉力,主动控制相邻柱的位移高低交错 ,减小上部柱根弯矩,改善受力状态。
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深圳万科中心斜拉索结构施工技术戴 岭1,魏 宾1,莫天明2(1 中建三局第一建设工程有限责任公司,湖北武汉 430040;2 北京市建筑工程研究院,北京 100039)[摘要]深圳万科中心设计造型独特,采用斜拉索的结构形式,在首层形成了连续大空间。
介绍拉索体系与施工方法,分析斜拉索的施工特点,详细描述斜拉索安装、工装系统的设计与组装、施工模拟分析、分级张拉和监测等技术要点与施工难点。
实践证明,对结构和构件进行全过程分析和监控,为斜拉索施工提供重要的理论依据,实测结果满足相关规范和设计的要求。
[关键词]索结构;斜拉索;分级张拉;模拟分析;监测[中图分类号]TU745 2[文献标识码]A [文章编号]1002 8498(2009)07 0027 05Stay Cable C onstruction Technology of Vanke Center in ShenzhenDai Ling 1,Wei Bin 1,Mo Tianming 2(1 The Fi rst Construction Enginee ring Co .,Ltd .o f China Const ruc tion Thi rd Enginee ring Bureau ,Wuhan ,Hubei 430040,China ;2 Bei j ing Building Construction Research Instit ute ,Be ijing 100039,China )Abs tract :Vanke Center i n Shenzhen i s uniquely desi gned with stay cable structure for continuous large s pace on the ground fl oor.In this paper,theauthors introduce s tay cable s ys tem and its construction methods,analyze the charac teri stics of s tay cables cons truc tion,and elaborate on technical gis t and cons truction difficulties such as ins tallation of stay cables,design and as sembly of tension s ys tem,simulation analysi s of constructi on,tension by stages and monitoring.Practice s hows that the anal ysi s and monitoring of the whole process of the structure and members have provided i mportant theoretical foundation for the cons truc tion of s tay cables,and the prac tical measurement resul ts can meet corresponding cri teri a and desi gn require ments.K ey words :cable structure;stay cable;tension by stages;s imulation analysis;moni toring[收稿日期]2008 11 02;[修订日期]2009 03 20[作者简介]戴 岭,中建三局第一建设工程有限责任公司副总经理,总工程师,高级工程师,湖北省武汉市东吴大道特1号430040,电话:(027)83261618,E mail:dai l@z j31 万科中心位于深圳市大梅沙风景区,是一栋集办公、会议展览和酒店于一体的综合楼,包括万科集团总部办公楼(A 区)、酒店(B 区)及附属建筑等。
A 区地上6层,B 区地上5层,总长约385m,最高建筑高度35m,总建筑面积121302m 2,2层钢结构最大跨度56m,最大悬挑长度20m 。
本工程设计造型独特,是桥梁斜拉索技术在房屋建筑工程上的运用。
该工程上部结构采用混合框架 拉索结构体系,由9个边长10m 、壁厚800mm 的巨型筒体,6片壁厚800mm 的实腹厚墙和钢管柱群支承起上部结构,2层为钢结构,2层以上为混凝土结构,2层钢结构采用斜拉索与核心筒或实腹厚墙连接,由斜拉索托住2层转换钢结构,并将结构荷载传递到筒体和实腹厚墙,从而在首层形成了连续大空间。
结构平面如图1所示。
1 拉索结构体系1 1 拉索规格本工程拉索采用120根成品索,单根索最大重量达到7 5t,最长索29 5m,拉索两端锚具为单螺杆式可调锚具。
索体采用抗拉强度1670MPa 的 7mm 低松弛高强度镀锌钢丝,净重约290t,索体保护为双层白色PE,共有PES(C)7 265、7 409和7 4993种规格,其中7 499为目前国内最大的索具规格。
A 区剖面的拉注:Q 为实腹厚墙,T 为核心筒,GZ 为钢管柱图1 结构平面示意Fi g.1 Structure plan索布置如图2所示。
1 2 节点设计拉索两端锚固节点设计采用了铸钢节点,上节点锚固于筒体或厚墙内,与其内型钢焊接锚固;下节点锚固于2层钢梁,与钢梁焊接为一体。
铸钢材质GS 20Mn5V,共计216个,工程量约1100t 。
铸钢件采用空心形式,最大壁厚180mm,最小壁厚30mm,最多有8个分支。
典型铸钢节点如图3所示。
2009年7月第38卷 第7期施 工 技 术CONS TRUCTION TEC HNOLOGY27图2 A 区剖面拉索布置示意Fi g.2 Stay cable of Azone图3 典型铸钢节点Fi g.3 Typical cas t steel j oints2 拉索施工特点2 1 设计施工一体化该工程拉索索力极大,节点形式复杂,施工前结构还未整体成型,并且在施工过程中拉索会存在相互影响。
因此,拉索设计与施工关系密切,其设计计算是现场施工的指导依据。
拉索施工前需要计算分析确定结构工况和拉索张拉方案,张拉过程中需要对结构的一些重要力学指标进行实时监测,确保结构受力过程与设计模拟一致,结构施工完成后需要校核拉索索力是否达到设计索力的要求。
2 2 结构施工顺序独特本工程主体结构采用先完成筒体、实腹厚墙竖向构件,再施工2层楼板和上部结构柱及屋面板,然后施工拉索,待拉索张拉完成后,最后逐层施工其余的中间层水平结构,依靠后施工的中间层水平结构及装修荷载,使拉索达到最终设计索力。
此方案能很好地满足结构安全,同时也确保了工期。
2 3 拉索安装、张拉难度大由于本工程拉索张拉力最大达6000kN,受力复杂,其施工均为高空作业,且拉索非线性很强,操作空间狭小,安装与张拉工作难度极大。
为此,本工程采取了在拉索两端螺母与铸钢节点之间添加配套的球形垫片、设计研制张拉工装系统、对张拉过程进行张拉模拟分析,并采用全过程监控等技术措施。
3 张拉过程仿真模拟分析本工程采用MID AS gen 软件对拉索张拉全过程进行仿真模拟分析,根据模拟计算结果,最终确定了张拉顺序、分级张拉索的方案以及各阶段张拉索力和结构变形情况。
张拉过程计算模型如图4所示。
4 拉索施工41 铸钢节点施工图4 张拉过程计算模型示意Fi g.4 Calculating model for the tensi on proces s下节点铸钢件与2层钢梁焊接为一体,拉索施工前,利用事先安装好的临时钢支架支承铸钢节点,从而托住已施工的水平结构,拉索张拉完成后拆除钢支架。
由于铸钢节点形式复杂,在高空安装定位难度非常大,为方便安装和校正,本工程采用在地面制作一个平台,平台上焊接立柱,立柱顶部焊接铸钢件节点,按铸钢件的设计位置进行调整,将平台板与铸钢件作为一个整体的吊装方法,通过调节平台板即可调整铸钢件节点,从而达到方便施工的目的。
上节点铸钢件锚固在核心筒或实腹厚墙内,并与其内型钢柱焊接,拉索锚固端后的混凝土墙必须预留一定的后浇区域作为操作空间,待拉索安装完毕后再封闭。
根据拉索安装要求,混凝土墙预留2m 2m 后浇区,并将该区部分普通钢筋切除,保证锚固区域有1 5m 1 5m 的净安装操作空间。
4 2 拉索安装4 2 1 准备工作拉索安装前的准备工作: 预绷直 为消除由于前期各种原因引起的残余应力,尽量使拉索安装时处于直线状态,安装前应制作预绷紧台座对拉索进行预绷直。
水平运输 拉索采用小车运输的方法,拉索预绷直后,按编号运输至安装位置附近。
一般每根拉索最少用3辆小车运输,小车最小间距为3m,拉索装车前应加强锚具保护,防止运输过程中锚具螺丝被损坏。
运输过程中,应确保小车同步运行,避免小车侧翻或拉索掉落。
索头保护 拉索的张拉端和固定端均采用螺母型,为防止拉索牵引安装过程中撞损索头螺丝,安装前必须在索头上安装由4mm 厚钢板焊接而成的子弹头状保护罩。
牵引头安装 在拉索张拉端或固定端进行牵引需要采用牵引头与钢丝绳相连。
牵引头需根据拉索端头内螺纹制作,本工程3种型号拉索共6个牵引头。
4 2 2 安装方法本工程拉索位置倾斜,为使其能顺利安装到位且不受损伤,采用斜道法牵引安装。
即在拉索两端节点中心轴线上搭设斜向钢管脚手架滑道,作为拉索牵引安装的导轨(见图5)。
滑道表面由多节滑槽拼接而成,28 施工技术第38卷滑槽采用4mm 厚钢板压成,横截面为梯形,每节滑槽长3 0m,滑槽侧壁上需焊接耳扣,以方便安装固定。
在每个筒体墙或单片墙的顶部,安装1个辅助钢架,主要用于辅助安装牵引拉索,钢架高2 0m,底部设预埋件锚固在混凝土体上。
将10t 卷扬机安装于屋面,并配合转向滑轮及钢架,用钢丝绳沿着滑道从下节点往上图5 安装滑道示意Fi g.5 Slide way for ins tallation节点牵引安装拉索,当牵引至上节点口时,利用预先设置在张拉端工作平台上的3t 导链拉牵引头,并在上节点正下方挂一导链,矫正拉索进入节点的角度,拉索穿过上节点后,拧上螺母,将拉索安装到位,拆掉牵引装置。
由于索体自重以及铸钢节点安装存在误差,致使拉索很难在铸钢节点套筒内居中,微调难度极大。
为此,专门设计了球形垫片,垫片与铸钢节点点焊居中安装,通过球形垫片与螺母的凹凸球面接触来微调轴线施工角度误差,确保拉索居中就位。
安装螺母前,应在螺母凸球面与调平垫片凹球面间抹上润滑油脂,保证球面能自由滑动调节拉索角度,防止螺母无法回位。