杭州万科奥体中心材料计算过程稿
序号规格分项单位部位13mm氟碳屋顶铝板㎡B楼机房层23mm氟碳室外层间铝板㎡B楼B1-B4轴3-20层32mm粉末背衬铝板㎡B楼B1-B4轴3-20层42mm粉末室内层间铝板㎡B楼B1-B4轴3-20层53mm氟碳室外层间铝板㎡B楼BG-BA轴3-20层62mm粉末背衬铝板㎡B楼BG-BA轴3-20层72mm粉末室内层间铝板㎡B楼BG-BA轴3-20层83mm氟碳室外层间铝板㎡B楼B4-B1轴3-20层92mm粉末背衬铝板㎡B楼B4-B1轴3-20层102mm粉末室内层间铝板㎡B楼B4-B1轴3-20层113mm氟碳室外层间铝板㎡B楼BA-BG轴3-20层122mm粉末背衬铝板㎡B楼BA-BG轴3-20层132mm粉末室内层间铝板㎡B楼BA-BG轴3-20层14153mm氟碳女儿墙盖板㎡A楼屋顶163mm氟碳盖板㎡A楼屋顶173mm氟碳包立柱㎡A楼屋顶183mm氟碳屋面包钢柱㎡A楼23层193mm氟碳23层退层㎡A楼23层202mm粉末室内层间铝板A楼3-23层213mm氟碳室外层间铝板㎡A楼A1-A4轴3-23层223mm氟碳室外层间铝板㎡A楼A1-A4轴3-23层233mm氟碳室外层间铝板A楼AA-AH轴3-23层243mm氟碳室外层间铝板A楼AA-AH轴3-23层253mm氟碳室外层间铝板A楼A4-A1轴3-23层263mm氟碳室外层间铝板A楼A4-A1轴3-23层273mm氟碳室外层间铝板A楼AH-AA轴3-23层283mm氟碳室外层间铝板A楼AH-AA轴3-23层292mm粉末室内层间铝板A楼3-23层302mm氟碳铝板背衬铝板A楼3-23层312mm氟碳玻璃背衬板A楼A1-A4轴3-23层322mm氟碳玻璃背衬板A楼AA-AH轴3-23层332mm氟碳玻璃背衬板A楼A4-A1轴3-23层342mm氟碳玻璃背衬板A楼AH-AA轴3-23层352mm氟碳玻璃背衬板裙房外圈362mm氟碳玻璃背衬板裙房内圈373mm氟碳B楼B1-B4轴2层檐口383mm氟碳B楼B1-B4轴1层檐口393mm氟碳B楼BG-BA轴2层石材檐口403mm氟碳B楼BG-BA轴2层格栅檐口413mm氟碳B楼BG-BA轴2层玻璃檐口423mm氟碳B楼BG-BA轴1层玻璃檐口433mm氟碳B楼BG-BA轴1-2层格栅侧边442mm粉末B楼BG-BA轴1-2层格栅室内453mm氟碳B楼B4-B1轴2层檐口463mm氟碳B楼B4-B1轴1-2层石材侧边473mm氟碳B楼B4-B1轴2层格栅吊顶483mm氟碳B楼BA-BG轴2层檐口493mm氟碳B楼BA-BG轴1-2层立面503mm氟碳B楼BA-BG轴1层栏杆檐口513mm氟碳B楼一层门上口523mm氟碳B楼一层玻璃下边收口533mm氟碳B楼BA-BG轴3-6层格栅侧边543mm氟碳A楼A1-A4轴2层檐口553mm氟碳A楼A1-A4轴2层玻璃下口收边563mm氟碳A楼A1-A4轴1层檐口573mm氟碳A楼A1-A4轴1-2层门上口583mm氟碳A楼A1-A4轴1层立面593mm氟碳A楼AA-AH轴3层包混凝柱603mm氟碳A楼AA-AH轴2层玻璃檐口613mm氟碳A楼AA-AH轴2层格栅檐口623mm氟碳A楼AA-AH轴2层石材檐口633mm氟碳A楼AA-AH轴2层格栅吊顶643mm氟碳A楼AA-AH轴2层格栅侧边653mm氟碳A楼AA-AH轴1层檐口663mm氟碳A楼AA-AH轴1层玻璃下口673mm氟碳A石材格栅上下口683mm氟碳A楼A4-A1轴2层檐口693mm氟碳A楼A4-A1轴2层格栅吊顶703mm氟碳A楼A4-A1轴1层石材边口713mm氟碳A楼A4-A1轴3层包混凝柱723mm氟碳A楼AH-AA轴1层包柱733mm氟碳A楼AH-AA轴1层格栅、立面743mm氟碳A楼AH-AA轴2层立面753mm氟碳A楼AH-AA轴2层檐口763mm氟碳A楼AH-AA轴1层檐口773mm氟碳裙房外圈西5783mm氟碳裙房外圈西4793mm氟碳裙房外圈西3803mm氟碳裙房外圈西立面813mm氟碳裙房外圈西吊顶823mm氟碳裙房外圈南5833mm氟碳裙房外圈南4843mm氟碳裙房外圈南3853mm氟碳裙房外圈南立面863mm氟碳裙房外圈东5873mm氟碳裙房外圈东4883mm氟碳裙房外圈东3893mm氟碳内圈西5903mm氟碳内圈西4913mm氟碳内圈西3923mm氟碳内圈南5933mm氟碳内圈南4943mm氟碳内圈南3953mm氟碳内圈东5963mm氟碳内圈东4973mm氟碳内圈东3983mm氟碳内圈东3层吊顶993mm氟碳裙房1-2层铝板柱1003mm氟碳裙房2层铝板吊顶平板1013mm氟碳裙房2层铝板吊顶造型1023mm氟碳裙房2层铝板吊顶造型1033mm氟碳裙房2层铝板吊顶造型3mm氟碳B楼屋面3mm氟碳3楼雨棚计算过程结果(0.2+0.35+0.58+0.35+0.25+0.775+0.3+0.695+0.6596.059+0.395)*(27+38)*23.535*(27*15+21.8+18.2)1573.08(0.9*2+1.05*2+0.115*6)*2.95*18243.73(0.3+0.985)*27*18624.513.535*38*172283.61(0.9*2+1.05*3+0.115*8)*2.95*18311.70(0.3+0.985)*38*18878.943.535*27*171622.57(0.9*2+1.05*2+0.115*6)*2.95*18243.73(0.3+0.985)*27*18624.513.535*(38*14+18.415*3)2075.91(0.9*2+1.05*3+0.115*8)*2.95*16277.06(0.3+0.985)*38*16781.28(1.48+2.165)*(39*2+54*2-32.95-11.2)517.040.71*(39*2+54*2-32.95-11.2)100.711.17*0.85*9796.473.425*(11.2+32.95)151.211.79*(33+11.25)79.210.58*(39+54)*2107.8811.2*2.45+(7.45*2+5.2*2+5.9*2+6.1*4+6.8*2+7.55*2+9.8*2405.94176.65)*2.17+15.8*2.52*2+24.05*2.52(27.8+31.6+33*3+32.8+32.05*2+29.8)156.19*0.475+22.45*0.92532.95*2.45+737.00325.00(24.7*2+17.95*2+15*2+12*2+9.1*2+8.95*2+11.2*2+14.95*2)*2.17+20.2*2*2.52+23.95*2.52(20.95+29.8+36.55+39.1+42.1+45.1+45.55+43.3+193.6939.5)*0.475+33.8*0.925(2.95*2+5.2*2+5.95*2+8.2*2+11.95*2+20.2*2)525.48223.65 *2.17+38.25*2.52*3(39*3+36.05+33.8+33.05+30.8+27.05+18.8)140.86*0.475(3.7*2+4.45*2+6.7*2+10.45*2+18.7*2+28.45*2)484.62208.50 *2.17+(25.05+19.275*2)*2.52+0.87*2.85*4(54*3+50.8+50.05+47.8+44.05+35.8+26.05)197.86*0.4750.33*(39+54)*22675.18窗帘盒位置156.19+193.69+140.86+197.86688.60JD191.8*39+0.88*27.7+1.58*31.6+1.58*33.8+1.58*33.575.0508+1.58*33.1*2+1.58*32.8+1.58*32.05+1.58*29.8+1.93*22.45+1.93*14.21.8*54+0.88*20.95+1.58*29.8+1.58*36.5+1.58*39743.40.1+1.58*42.1+1.58*45.1+1.58*45.5+1.58*43+1.58*38.5+1.92*33.8+1.93*301.8*39+0.88*39+1.58*39*2+1.58*35.95+1.58*33.7528.64+1.58*32.95+1.58*30.7+1.58*26.95+1.58*18.7+0.465*391.8*54+0.88*54+1.58*54*2+1.58*50.8+1.58*50+1.745.1558*47.8+1.58*44.05+1.58*35.8+1.58*26+0.465*25.5+6*2.654*2.65+2.8*2.65+2.7*2.65+10*2.65+4.8*2.65+5.579.105*2.6510*2.65+3.9*2.65*357.51(2.83+0.65+2.2)*(17.8+23.9)236.8641.7(3.265+0.67)*(23.9+17.8)+11.6*0.56170.5948.196(3.35+0.65+2.9)*30.65+4.1*8.7247.1630.65(3.35+0.65+1.1)*3.8+4.6*8.759.40 3.8(2.83+0.65+2.2)*7.6543.457.65(3.265+0.67)*7.6530.107.65(3.43+4)*8.563.161.725*8.514.66(3.35+0.65)*29.8+3.45*11.65198.914*8.734.801.27*78.89(3.35+0.65)*19.578.0019.50 9*8.7+14*8.7200.10(3.265+0.67+0.557)*(6.4+5.12+1.64+4.8)80.6817.96(5.8*2+4.5)*116.10(6.9+23+16.6+6+9+9+13.55+18.15)*0.1515.334.475*2*4.75*4+14.9*3214.75(2.345+0.65+2.2)*27.8+(0.65+2.2)*14.3185.1842.100.15*41.4 6.213.26*(31.7+3+4.6+1.6+4.6)148.3345.504.4*2+4.5+3+319.307*3.625.203.6*3*332.40(0.37+2.2)*16.6542.7916.65(0.37+2.2+0.1)*4.512.02 4.50(2.15+0.65)*8.5+(3.75+2.15+0.65)*24.45183.954.05*4.719.04(2.79+2.34)*8.6+(1.9+2.8)*3.661.04(2.345+0.65)*(17.3+6.75)72.0324.0541.2*0.15 6.18(30+2.15+1.8+1.8+1.75)*0.625*246.88(3.75+2.15+0.65)*12.05+(3.75+0.65)*28.1578.9340.20(2.05+4.24)*744.033.2*8.627.523.6*3*221.60(0.4*2+4.2+1.98)*8.7*2+(1.6+1.45)*2*3139.75(0.8+0.35+0.1)*8.7+8.3*8.783.09(6+1.85)*2.6520.80(2.345+0.65)*21.564.3921.15(3.265+0.67)*(11.5+9.2+14)136.5434.70(0.9+2.28+0.67)*(3.9+25.5)+(2.345+0.67)170.0248.25 *18.85(2.345+0.67)*(8.24+18.6)80.9226.84(2.345+0.67)*(13.85+13.2)81.5627.05(1.65*2+0.95+0.4)*313.9523.8+1033.80(0.8+2.28+0.67)*32.6122.2532.60(0.55+2.28+0.67)*30.3106.0530.30(0.55+2.28+0.67)*28.9+(2.345+1.67)*19.5179.4448.40(1.4+2.9+1.4+2.6+1.4+1.4)*2.8531.64(0.8+2.28+0.67)*51.1+(2.345+0.67)*21.5256.4572.60(2.345+0.67)*47.325142.6847.33(2.345+1.67)*47.325190.0147.33(0.8+2.28+0.67)*20.777.6320.70(0.67+2.28+0.67)*21.5678.0521.56(2.345+0.67)*21.56+(2.345+1.02)*21.56137.5543.12(0.8+2.28+0.67)*25.796.3825.70(2.345+0.67)*2472.3624.00(2.345+0.67)*24+(2.345+1.67)*24168.7224*2(0.9+2.28+0.67)*27.6+(2.345+0.67)*21.18170.1227.40(2.345+0.67)*27.482.6127.40(2.345+1.67)*27.7111.2237.80(1.3+1.3)*2*7.3*8+(1.5+1.7)*2*7.3+430.70976.53(1.3+1.7)*2*7.3+(1.2+1.3)*2*7.339.75+51.98+191.04+108.35391.12(22.8+36)*10.6*0.5311.6416.98*13.7232.6311.88*19225.7227346.57(28.5+39.4)*(0.425+0.76)80.46263.5*2+0.7*87.5+0.5*94.5635.50JDA35 JDA33 JDA33 JDA36JD16/20。
杭州奥体中心主体育场钢结构工程的深化设计与制作加工
只为更美丽绽放——杭州奥体中心主体育场钢结构工程的深化设计与制作加工杭州奥体中心主体育场工程,是浙江东南网架股份有限公司(以下简称“东南网架”)继杭州火车站东站之后,中标的又一“家门口工程”。
然而,这座被誉为杭州新地标、形似江畔一朵白莲花的建筑,其钢结构工程却有着不同寻常之处。
目前,该工程虽然只进行到地下钢结构部分,但其中已有大书特书之精华。
杭州奥体中心主体育场位于钱塘江与七甲河交汇处南侧,建筑占地面积82904m2,总建筑面积210110m2,地上6层,地下1层。
主体育场为特级特大型体育场,可举办洲际性、全国性综合运动会和国际田径、足球比赛,可容纳观众8万余人。
杭州奥体中心主体育场以优雅又富有张力的花瓣外形为表现形式,将活力动感与华贵美丽完美结合,宛若一朵白莲,傲然挺立在钱塘江畔。
杭州奥体中心主体育场钢结构罩棚平面呈环状花瓣造型(见图1),整个罩棚呈东西对称布置,由28片主、次花瓣形成的花瓣组构成。
罩棚外边缘南北向长约333m,东西向约285m,罩棚最大宽度68m,悬挑长度52.5m,罩棚最高点标高59.4m。
罩棚由上部及下部支座支撑在钢筋混凝土看台及平台上,采用环状花瓣造型的悬挑罩棚由空间管桁架+弦支单层网壳钢结构体系构成。
图1 杭州奥体中心主体育场杭州奥体中心主体育场钢结构工程总包方,东南网架董事长郭明明曾表示,“这既是对东南网架的肯定,更是对东南的鼓舞和鞭策”。
为给杭州再添一道靓丽风景线,东南网架积极组织充足的人力、财力、物力,组建经验丰富的项目管理团队,为建造精品工程创造条件。
而这朵盛开在钱塘江畔、看似娇艳的白莲,其逼真、灵动的表现形式却成为钢结构深化设计、加工制作的重点和难点所在,东南网架在破解这些难题过程中也充分体现了其技术实力和品质魅力。
深化设计的结与解本着结合杭州奥体中心主体育场的结构特点,同时兼顾工厂制作工艺、运输条件、现场拼装方案等技术要求,对每一个节点和杆件进行实体放样,对代表性的节点及支座进行有限元分析,找出节点及支座的刚度变量及应力分布,了解其受力特点的原则,东南网架对该项目钢结构工程进行了深化设计,并针对深化设计重点和难点,采取了针对性措施。
杭州奥体博览城综合训练馆——连通天与地的运动“纽带”
32文/王萱杭州奥体博览城综合训练馆——连通天与地的运动“纽带”项目名称:杭州奥体博览城综合训练馆项目地点:浙江省杭州市建筑设计:法国AREP 设计集团+杭州市建筑设计研究院有限公司建筑面积:18.45万m 2摄影:AREP+HZADI.CO.LTD、RudyKu丨REAL ESTATE GUIDE10月8日,第十九届亚洲运动会在杭州圆满闭幕。
中国体育代表团获得201枚金牌、383枚奖牌,取得亚运会参赛历史最好成绩,第十一次蝉联亚运会金牌榜榜首。
而作为此次亚运会运动员们的训练以及休息调整的场地——由AREP 与杭州市建筑设计研究院有限公司设计的杭州奥体综合训练馆在亚运会结束之后还将继续投入使用。
项目概览长坡步行廊近景2023. 11月刊丨33米长的自行车跑道、医务室和新闻中心。
尽量消除景观与建筑之间的边界,屋顶大面积绿化保持了总平面的和谐。
并参照中式传统建筑,在园区内建筑之间的空间设计成精巧的回廊,纷纷与花园相通,部分为开放的公共空间,部分是内部通道,提高综合训练馆和奥体公园及其他活动场馆之间的流通性。
通过打造形式丰富的下沉式广场或庭园,将自然光引入地下层,保证环境舒适度,提升地下空间品质。
综合训练馆的入口和总体景观设计的关键基点是交通:根据与不同交通方式的关联由长坡步行廊看周围景观34丨REAL ESTATE GUIDE长坡步行廊道局部夜景适应球类运动场地,至少可以布置一个篮球场、一个排球场,一个羽毛球场或其他类型米的层高保证了球类运动所需的上方净空。
另外,大跨度结构设计使支柱都避开活动区间,形成开放灵活的空间,可以随时根据活动内容调整场地布局。
竖向流线设计除了满足安全、舒适和高效的基本条件外,还增加了宽敞而有趣味性的室外坡道,使垂直交通空间变成了市民休闲活动的场所;运动员也可以通过坡道往来于不同楼层之间的训练场,或在休息时欣赏城市美景,每一层坡道平台的视野各有特色。
米的坡道作为运动大楼的主要构成元素之一,也兼具体育运动场地的功能:如设计团队对综合训练馆大楼的追求的不仅仅是打造一座城市新地标,更是打造一座代表中国传统文化尊重和自然环境适宜的示范项目,杭州奥体综合训练馆的建成,不仅竖向流线设计除了满足安全、舒适和高效的基本条件外,还增加了室内接待大厅。
8-傅学怡、高颖等-杭州奥体博览城网球中心整体结构设计研究综述
2014 年
杭州奥体博览城网球中心整体结构设计研究综述
傅学怡,高颖、董全利、朱勇军、王涛、席向宇、曹禾
(CCDI 悉地国际设计顾问有限公司,北京 100013)
摘
要: 杭州奥体博览城网球中心的钢结构罩棚采用新颖的八个环状花瓣造型组成的可开启屋盖, 八片花瓣闭合时覆盖整
个场地。下部砼看台和功能用房结构采用框架-支撑-剪力墙结构,外轮廓平面为圆形,上部支承环状花瓣造型的可开启屋 盖钢结构罩棚。固定屋盖罩棚外边缘直径约 133 米,悬挑长度约 26m,罩棚圆形开口直径约达 60 米。罩棚结构最高点标 高 30 米。整个钢罩棚由 24 个单元花瓣旋转复制组成。固定屋盖上方设置 8 片大悬挑移动屋盖,移动屋盖采用平面旋转 45 度开启方式。造型为花瓣形,每榀设置一个固定转轴及三条围绕固定转轴同心旋转的轨道结构,其中两条轨道固定在 移动屋盖上,一条轨道固定在固定屋盖上,单片移动屋盖径向长度 45m,宽 25m,最不利闭合状态时,向圆心悬挑 30m。整 体钢结构罩棚采用悬挑空间管桁架结构受力体系。重点介绍本工程结构体系、结构构成、结构设计的关键技术难点及相应 的专项研究分析处理方法。 关键词: 网球中心;空间钢结构;可开启屋盖;大悬挑
图 10 钢罩棚支座构成 4
第二十三届全国高层建筑结构学术会议论文
2014 年
2.2 上部钢结构移动屋盖 固定屋盖上方设置 8 片花瓣形大悬挑移动屋盖,移动屋盖采用平面旋转 45 度开启方式。每榀设置一 个固定转轴及三条同心旋转轨道结构,其中两条轨道固定在移动屋盖上,一条轨道固定在固定屋盖上。 单 片移动屋盖径向长度 45,宽 25m,闭合状态向圆心悬挑 30m。
ห้องสมุดไป่ตู้
作者介绍:傅学怡(1964-),男,研究员,国家勘查设计大师
杭州奥体博览城主体育场设计——参数化设计方法在体育建筑中的应用
撰文 籍成科 郑倬华 CCDI中建国际设计参数化设计工具与方法的日趋成熟为建筑师提供了一种可能性:既可以在设计上充分发挥想象力,同时又不必担心与各领域工程师的信息交换及图纸的精确表达。
由于形体与结构的复杂性,体育建筑设计成为参数化设计应用的一个典型领域。
随着设计手段、施工技术、材料技术的不断进步,近年来国内体育建筑的形体与幕墙设计更加自由、结构构成更加复杂,杭州奥体博览城主体育场就是参数化设计应用方面的典型案例。
杭州奥体博览城主体育场是CCDI与NBBJ合作完成的一座大型体育场馆,位于杭州奥体博览城的中心位置,隔钱塘江与杭州新的市民中心相望(图1、2)。
体育场建筑面积22万m 2,建筑高度60m,设有8万个座席。
体育场以“荷”为设计概念,有别于江对岸大剧院与会议中心构成的“日月同辉”的稳重,体育场追寻的是一种轻盈的律动感;通过编织的概念,将原本生硬的结构骨架转化为呼应场地曲线的柔美形态,再以一种秩序将这些体态轻盈的结构系统编织起来,最终形成了体育场的主体造型,使人群行走在其中时,能够享受到一种既震撼又轻盈的空间体验。
2008年该方案从数家国内外知名设计单位的竞标中脱颖而出,被确定为实施方案,欣喜之余也给设计团队带来前所未有的压力与挑战:罩棚形体与结构构成复杂、功能复杂、设计周期紧张。
为能高效、高质量地完成设计工作,设计团队尝试采用了参数化设计方法,并将其应用到从概念设计到施工图设计的全过程(图3)。
摘 要关键词以杭州奥体博览中心主体育场为例,介绍参数化设计方法与BIM协同设计在体育建筑设计中的应用。
参数化 BIM协同设计 体育建筑图1 区域总图图2 鸟瞰图杭州奥体博览城主体育场设计——参数化设计方法在体育建筑中的应用Utilization of Parametric Design in the Main Stadium of Hangzhou Olympic and International EXPO Centre1 罩棚及钢结构设计1.1 形体生成整个罩棚的形体和结构使用Grasshopper编写的脚本来生成(图4)。
奥林匹克体育场金属屋面施工技术交流PPT
天沟龙骨安装效果图
天沟安装完成效果图商务管理
问题与对策 6、天窗系统的安装
屋面天窗深化设计 问题:天窗系统是金属屋面漏水隐患最为严重的部位; 对策:深化设计及施工时应着重考虑以下几个问题: 1、电动开启天窗会涉及到消防联动,应及早的进行协调。同时,由
于电动推杆较重,必要的时候可以通过开模对铝合金型材进行加固; 2、天窗玻璃一般分为明玻和暗玻,为更好的保证天窗防水效果,推
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屋面概况
1、总体设计原则
立面美观,满足建筑要求 结构安全、可靠 构造性能(防水、吸音、隔热)合理 屋面板排布满足要求
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屋面概况
2、屋面整体介绍
体育场屋面系统由檩条、压型穿孔铝底板、保温棉、防水透气层、不 锈钢支座、铝镁锰合金屋面板等组成。
体育场立面金属维护系统采用穿孔铝单板,穿孔率由上至下依次为: 15%、25%、35%、45%。
荐采用明玻; 3、考虑单片玻璃较重且会发生自爆,可适当的在屋面留下几块备用
玻璃;
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问题与对策 6、天窗系统的安装
屋面天窗的施工
屋面天窗龙骨安装
天窗电动推杆安装
天窗玻璃的安装
天窗边蜂窝板龙骨安装
天窗迎水面泛水板的铝焊
相邻天窗之间的节点
天窗之间四周泛水板节点
电动天窗调试
天窗安装完成商示务意管图理
穿孔铝板编号图
现场尺寸复测
穿孔铝板深化详图 商务管理
问题与对策 8、穿孔铝单板的安装
墙面穿孔铝单板的安装
墙面穿孔铝单板龙骨的安装
墙面穿孔铝单板的安装
墙面穿孔铝单板安装完成示意图
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ONTENTS
内 容 大 纲
1
工程概况
杭州国际体育中心su建模思路
杭州国际体育中心是一座庞大的体育场馆,它位于我国浙江省杭州市西湖区,是2005年第十届全国运动会的主会场。
该体育中心占地面积约57万平方米,建筑总面积达23万平方米,能容纳8万人观赛。
杭州国际体育中心是一座现代化的综合性体育场馆,设施齐全,为举办各类大型体育赛事提供了良好的场地和设备支持。
要建立一个适合杭州国际体育中心的SU模型,我们需要考虑以下几个方面的因素:1. 场馆结构:杭州国际体育中心建筑设计精美,拥有标志性的倒挂莲花造型,外观大气优美。
在建立SU模型时,需要准确地还原场馆的结构特点,包括主体建筑、看台、通道等部分。
2. 场地环境:杭州国际体育中心所处地理环境优越,四周绿树成荫,空气清新怡人。
在建模时,需要考虑场馆周边的环境因素,将周围的道路、植被等元素融入模型中,使模型更贴近实际情况。
3. 设施设备:杭州国际体育中心配备了先进的赛事设备和观赛设施,如LED大屏幕、音响设备、照明设施等。
在建模过程中,需要模拟这些设备的布局和效果,以确保模型的真实性和可靠性。
4. 观赛体验:杭州国际体育中心为观众提供了优质的观赛体验,包括舒适的座椅、便利的入口和出口通道、便捷的休息和餐饮设施等。
在建模时,需要考虑如何模拟这些观赛体验,以使模型更具体、更有吸引力。
5. 安全考虑:杭州国际体育中心是一个大型体育场馆,安全问题必不可少。
在建模时,需要考虑如何模拟安全设施和应急预案,确保模型在紧急情况下能够提供有效的应对措施。
在建立杭州国际体育中心的SU模型时,以上这些因素都需要充分考虑。
我们需要深入了解场馆的结构和特点,结合现代建模技术,精心设计、精确制作,以期建成一个逼真、全面的模型。
只有这样,我们才能充分展现杭州国际体育中心的魅力和实力,为大型体育赛事提供更好的支持和服务。
在建立杭州国际体育中心的SU模型过程中,首先需要进行大量的调研和资料整理工作。
我们需要收集关于体育中心建筑结构、设计图纸、场馆内外环境的详细信息,还可以利用无人机航拍技术获取高清全景照片,以便更准确地模拟建筑细节和环境氛围。
奥体中心主体育场上部结构砼施工方案
贵阳奥林匹克体育中心主体育场工程主体育场上部结构砼施工方案中建三局建设工程股份有限公司贵阳奥体中心主体育场工程项目部目录1. 工程概况.............................................................................................................................. - 1 - 1.1. 基本概况.. (1)1.2. 结构概况 (1)2. 编制依据.............................................................................................................................. - 4 - 2.1. 设计文件.. (4)2.2. 规范、标准、图集 (5)3. 施工部署.............................................................................................................................. - 5 - 3.1. 工程目标.. (5)3.1.1. 质量目标.............................................................................................................. - 5 -3.1.2. 安全生产与文明施工目标.................................................................................. - 5 - 3.2. 施工分区和主控线路分析. (5)3.3. 主体结构施工顺序 (6)A区混凝土结构施工顺序.................................................................................................. - 7 -3.3.1. B区、C区混凝土结构施工顺序 (9)3.3.2. D区混凝土结构施工顺序 (16)3.4. 组织机构 (17)4. 施工准备 (17)4.1. 技术准备 (17)4.2. 现场准备 (18)4.3. 劳动力准备 (18)4.4. 设备机具准备 (19)4.5. 材料准备 (19)5. 施工工艺 (19)6. 质量控制及检查标准 (23)6.1. 保证项目 (23)6.2. 基本项目 (24)6.3. 试验项目 (24)6.4. 工艺控制项目 (25)6.5. 检查标准 (27)7. 施工注意事项 (29)8. 主要安全技术措施 (32)9. 成品保护 (32)1.工程概况1.1.基本概况主体育场工程建筑层数最高为六层,局部设有夹层,混凝土结构最高为40.36m;下部为钢筋混凝土框架结构,上部罩棚为交叉钢桁架结构。
万科城项目U61-01地块3#、2#栋铝模施工方案33333
目录一、编制说明 (2)二、编制依据 (2)三、工程概况 (2)四、前期准备 (3)五、铝合金模板技术特点 (4)六、具体的工艺要求和施工方法 (5)七、铝合金模板的拆除 (9)八、质量保证措施 (11)九、施工安全措施 (12)十、铝模节点照片 (13)附:铝模系统结构计算书铝合金模板施工方案一、编制说明全铝合金模板有利于环保,节约木材,保护树林,可多次再利用,符合国家节能减排政策,且铝模具有自重轻,承载力高,施工容易,维护费用低,施工效率高,混凝土表面质量好,周转次数多等特点,在国外发达国家以及新兴的工业国家已被广泛运用于高层建筑中,但在中国还运用的少,算是一种新工艺,未来全铝合金模板的运用将是建筑业的趋势。
我公司经过前期的考察,决定加以引进,在提高了工程的施工质量同时,也提高了公司的行业竞争力。
二、编制依据业主提供的郑州万科城.美景U61-01地块施工图纸郑州万科城.美景项目《施工组织设计》《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001《组合铝模板技术规范》JGJ 214-89《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-91《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)万科集团《质量标准及实测实量方法》三、工程概况工程名称:郑州万科城.美景U61-01地块。
工程地址:河南省郑州市高新区西四环万科城建设单位:重庆万泰建设集团有限公司设计单位:深圳市鑫中建建筑设计顾问有限公司监理单位:有限公司施工单位:重庆万泰建设集团有限公司万科城.美景位于郑州市高新区西四环科技大道,由3#.2#楼二栋高层及一层地下车库组成,项目总建筑面积 m2,其中地上34层,首层-3层为木模非标准层,层高2.85m。
2~34层为标准层,层高2.85m。
建筑面积㎡。
万科项目工程结算经过流程与学习知识
万科工程结算流程与知识万科工程计价管理办法工程计价指工程项目(含材料采购)的工程量、单价、总价等的计量和确认工作,分工程预算计价、工程结算计价。
工程预算计价包括工程量清单计价和非清单计价。
1.万科工程计价原则•多级审核原则:工程计价过程必须为咨询机构、成本管理部内部的多级审核体系。
•准确高效原则:工程计价工作应依据明确、准确合规;同时应按规定的时间完成。
•廉洁奉公原则:工程计价工作中,须遵守法律法规,恪守职业道德•可复查性原则:工程计价工作全过程应有详细、真实的记录及完善的资料。
•资料为先原则:工程计价工作的最基础条件是计价资料。
确保资料的完整性、准确性、规范性是相关部门必须最高度重视的工作要求。
在计价工作外包中,必须先对计价资料严格审核后方能进行。
•原件结算原则:结算资料应为原件(除合同经济条款可为复印件外)•合同精算原则:所有合同在除质保、保修条款外的所有内容履行完毕后,应就合同范围内所有经济事项进行全面结算,一份合同只能办理一份《竣工结算造价协议》。
2.万科工程计价一般规定•成本管理部是工程计价工作的主要职能部门,对计价结果负主要责任,设计管理部、项目经理部、财务管理部参与配合并负相应责任•成本管理部负责人原则上可作为计价工作结果的最终审批人,对计价结果负责。
•签证的结算,提倡一月一结或随结随清,即上月完成工作量确认及验收的签证,符合结算要求的,尽可能本月成本管理部完成结算工作。
3.项目经理部职责•项目经理部是工程资料的管理部门,应有专人负责对全部工程资料进行分类、装订、存档、保管,建立水电费台帐、奖励与违约金台帐、甲供和三方供货材料的领用台帐等专门台帐,以便日常查阂与计价;•项目经理部对移交计价资料的及时性、真实性、严谨性、完整性负责;项目经理部应敦促承建商结算的报迭;应认真审核合作单位申报的各种计价资料,禁止未经审核将承包方资料移交成本管理部;4.资料报送的要求:及时性要求:应在下表时间规定前完成资料移交5.资料复核的要求成本管理部接收资料后应复核资料的完备性、严谨性,发现问题应及时反馈项目经理部,项目经理部应及时整改;严禁成本管理部未履行资料复核程序,直接接受资料进行计价工作;以下文件不能作为工程计价依据:•电子图纸;•图纸会审记录,图纸会审记录必须转化为设计变更形式方可计价;•投标时编制的或开工之前用于指导施工的《施工组织设计方案》•各类工程联系单;•各类会议纪要。
杭州奥体中心亚运三馆体育游泳馆施工过程分析
钢结构(中英文),35(10),9-14(2020)DOI :10.13206/j.gjgS 20060302ISSN 2096-6865CN 10-1609/TF杭州奥体中心亚运三馆体育游泳馆施工过程分析游桂模㊀谢董恩㊀周观根㊀郭丁鑫(浙江东南网架股份有限公司,杭州㊀311209)摘㊀要:杭州奥体中心亚运三馆体育游泳馆钢屋盖可分为游泳馆屋盖㊁中央大厅屋盖和体育馆屋盖三个部分,采用大跨度斜交斜放单层和双层网壳结构体系,其中游泳馆和体育馆屋盖又可分为双层网壳㊁单层网壳㊁分界桁架㊁门拱桁架等,中央大厅屋盖可分为单层网壳和2个斗形体结构㊂钢结构屋盖跨度大㊁造型复杂,钢结构构件以箱型弯扭构件为主,钢屋盖安装采用 大型行走式塔吊分块吊装与局部液压整体提升 的施工方案来完成钢结构屋盖的施工㊂首先介绍了钢结构安装的总体思路,将钢结构分为三大区和5个施工分区,吊装区和提升区进行交叉施工并最后进行分区卸载㊂其次应用MIDAS 软件中的累计模型分析方法,变截面构件采用梁分段模拟,对钢结构安装和拆撑卸载进行全过程仿真分析,重点阐述各施工分区安装和卸载过程的控制工况的应力和变形,分析了各阶段的最大应力和最大变形,并与设计状态下的应力和变形进行比较,钢结构在卸载安装完成后其应力和变形满足JGJ 7 2010‘空间网格结构技术规程“的要求,能够保证施工过程的安全㊂然后通过选择游泳馆㊁体育馆和中央大厅跨中弦杆作为应力的控制单元,以及1/2跨和1/4跨的结点作为竖向变形的控制点,对施工过程中应力和变形进行全过程分析,发现游泳馆㊁体育馆以及中央大厅控制单元的应力和控制点的变形在拆撑卸载过程中变化较大,其余施工阶段对它们影响较小㊂最后对体育馆和游泳馆中间提升区域的提升施工进行分析,发现:杆件应力比较大的区域发生在提升点附近,当拆撑卸载后其应力比降低,满足施工安全要求㊂施工全过程仿真分析结果验证了施工方法的可行性,整个施工过程的应力和位移响应均满足施工的安全要求㊂由于游泳馆㊁中央大厅以及体育馆三个单体的结构边界刚度较大,施工过程相互影响较小,验证了分区安装和分区卸载的施工方法可行性㊂关键词:双层网壳;单层网壳;吊装;提升;卸载第一作者:游桂模,男,1979年出生,博士研究生,高级工程师㊂Email:youguimo@ 收稿日期:2020-08-141㊀工程概况杭州奥体中心亚运三馆体育游泳馆由1.8万座的体育馆㊁6500座的游泳馆以及配套设施三大部分组成(图1),将作为杭州2022年第19届亚运会的比赛主场馆㊂场馆位于杭州奥体中心北侧,西南面临七甲河㊁东南临地铁奥体站,东北至博奥路,西北临观澜路,东西长约600m,南北宽约360m,建筑最大标高45.000m,钢屋盖最大跨度164m㊂总用地面积227900m 2,总建筑面积396950m 2,其中地上建筑面积197553m 2,地下建筑面积199397m 2㊂工程地下1层,其中游泳馆主馆地上3层,体育馆主馆地上5层㊂2㊀钢结构概况钢结构屋盖坐落在土建结构8m 平台上方,钢图1㊀工程整体效果Fig.1㊀Overall renderings of the project9游桂模,等/钢结构(中英文),35(10),9-14,2020屋盖结构可分为游泳馆屋盖㊁中部连接区域中央大厅屋盖和体育馆屋盖三个部分,如图2所示,总投影面积约为51900m2,其中游泳馆和体育馆屋盖又可分为双层网壳㊁单层网壳㊁分界桁架㊁门拱桁架等,中部连接区域中央大厅屋盖可分为单层网壳和2个斗形体结构[1-3]㊂图2㊀体育游泳馆钢结构分区Fig.2㊀Steel structure zoning plan网壳杆件大部分为弯扭箱型钢管,局部为直杆构件,斗形柱全部为弯扭构件㊂直线构件截面规格为B150ˑ150ˑ8ˑ8~B600ˑ500ˑ40ˑ40,弯扭构件截面规格为B400ˑ250ˑ16ˑ16~B(600-1289)ˑ(500~1250)ˑ(50~60)ˑ(50~60),钢结构材质有Q345B㊁Q345C㊁Q345GJC和Q460GJC㊂网壳结构的支座有三种类型,分别为三向固定铰支座㊁切向释放和法向约束的铰支座㊁法向滑动铰支座,均坐落于8m平台的主体混凝土结构上[4-5]㊂3㊀钢结构安装总体思路钢结构安装采用 大型行走式塔吊分块吊装与局部液压整体提升 的施工方案来完成钢结构屋盖的施工[6-7]㊂根据钢屋盖区域名称划分游泳馆区㊁中央大厅区以及体育馆区三大分区,如图3所示㊂结合现场条件及结构特点将整个屋盖部分划分为施工A区㊁B区㊁C区㊁D区㊁E区,共计5大施工分区㊂其中施工A区和施工C区屋盖根据施工方法的不同分为提升区与分块吊装区两部分,如图4所示㊂钢结构屋盖总体施工顺序为:1)施工A区㊁施工C区同时进行安装,A-1区和C-1区吊装区域网壳由西向东依次南北对称吊装,提升区域A-2和C-2的网壳结构在体育馆和游泳馆馆内比赛中心场内提前进行地面拼装,待分块吊装区域屋盖钢结图3㊀屋盖钢结构施工分区示意Fig.3㊀Schematic diagram of roof steel structure constructionzoning图4㊀钢结构安装施工分区Fig.4㊀Sectional drawing of steel structure installation and construction 构吊装就位后,对提升区域屋盖结构进行整体提升,提升就位后再进行连接区域的补杆㊂2)在完成C 区和A区网壳的吊装区与提升区的补杆合龙之后,拆除A区吊装区下部的支撑架,之后通过分级分步卸载提升架来实现游泳馆网壳结构的卸载㊂3)通过汽车吊进行斗形柱的吊装,B区单层网壳结构采用 下部搭设满堂操作架+汽车吊高空散件安装 方案进行施工安装㊂4)同时进行D区单层网壳的吊装和卸载,以及体育馆C区网壳的吊装临时支架和提升支架的拆撑卸载㊂5)依次进行E区单层网壳吊装和卸载以及中央大厅B区卸载,完成整个钢结构的安装㊂4㊀施工过程分析本文采用有限元软件MIDAS建立了杭州奥体中心体育游泳馆的结构分析模型,整体模型如图5所示,为了准确反映施工全过程结构受力特性以及各阶段结构响应,在全过程分析中采用累计模型分析方法进行施工模拟㊂结构整体由42373个构件组成,采用梁单元进行模拟,对于变截面构件采用梁分段模拟㊂为对施工过程的分析结果更好地进行对比分析,本文按施工分析流程取主要9个施工工况进行对比㊂工况1:A区游泳馆和C区体育馆双层网壳吊01杭州奥体中心亚运三馆体育游泳馆施工过程分析图5㊀施工模拟模型Fig.5㊀Construction simulation model装和提升到位;工况2:A 区游泳馆双层网壳卸载完成;工况3:B 区中央大厅网壳吊装到位;工况4:D 区单层网壳吊装到位;工况5:D 区单层网壳下部支撑架拆除卸载;工况6:C 区体育馆双层网壳下部支撑架拆除卸载;工况7:E 区单层网壳结构吊装到㊀㊀㊀㊀位;工况8:B 区中央大厅网壳拆撑卸载;工况9:E 区单层网壳拆撑卸载,钢结构安装完毕㊂㊀㊀各主要施工工况下钢结构的应力分布和竖向位移分布如图6㊁图7所示,结构设计状态下应力和竖向变形如图8所示,从图中可知:钢结构在施工过程中,游泳馆杆件最大应力为187.9MPa,出现在门拱桁架支座附近的杆件;体育馆杆件最大应力为181.7MPa,出现在门拱桁架支座附近的杆件;中央大厅杆件最大应力为105.7MPa,出现在斗形柱与单层网壳连接处;钢结构在最终成型阶段杆件最大应力为187.9MPa,出现在游泳馆门拱桁架支座附近,略大于设计状态下的175.6MPa,强度验算满足要求,在安装过程中杆件均处于弹性阶段,满足施工a 工况1;b 工况2;c 工况3;d 工况4;e 工况5;f 工况6;g 工况7;h 工况8;i 工况9㊂图6㊀各施工工况结构应力分布㊀MPaFig.6㊀Structural stress distribution under constructionconditionsa 工况1;b 工况2;c 工况3;d 工况4;e 工况5;f 工况6;g 工况7;h 工况8;i 工况9㊂图7㊀各施工工况结构位移分布㊀mmFig.7㊀Structural displacement distribution under construction conditions11游桂模,等/钢结构(中英文),35(10),9-14,2020要求㊂而钢结构在安装最终成型阶段游泳馆的跨中最大变形为165.3mm,体育馆跨中最大变形为117.7mm,中央大厅最大变形为119.3mm,略大于设计状态下的150.2mm,满足JGJ 7 2010‘空间网格结构技术规程“要求㊂整个施工流程的全过程施工仿真分析,能够保证施工过程的安全性,为施工现场提供了合理的计算依据[8]㊂a 应力,MPa;b 位移,mm㊂图8㊀结构设计状态下应力和位移Fig.8㊀Stress and displacement diagram under structural design state4.1㊀安装过程应力和应变分析从游泳馆㊁中央大厅以及体育馆中选取跨中上弦和下弦杆件A-1-S㊁A-1-X㊁B-1㊁C-1-S㊁C-1-X 作为控制单元,跨中以及1/4跨的A1㊁A2㊁C1㊁C2㊁B 点作为竖向位移的控制点,如图9所示,控制点和控制单元的位移和应力随施工阶段变化的曲线如图10㊁11所示㊂图9㊀控制单元和控制点Fig.9㊀Control unit and controlpoints图10㊀施工过程应力曲线Fig.10㊀Stress curve duringconstruction图11㊀施工过程位移曲线Fig.11㊀Displacement curve during construction从图中可知,游泳馆㊁体育馆以及中央大厅跨中的上下弦杆件应力以及跨中的变形在游泳馆㊁体育馆以及中央大厅的拆撑卸载过程中变化较大,其余施工阶段对它们的影响较小,说明体育馆㊁游泳馆以及中央大厅的边界条件的刚度较大,三个单体的安装以及卸载对相邻的结构影响较小㊂4.2㊀提升工况分析A-1提升区域设置了10个提升点,C-1区域设置了8个提升点,如图12所示,钢结构提升与吊装区域安装示意如图13所示㊂a A-1区;b C-1区㊂图12㊀提升结构模型Fig.12㊀Lifting structuremodel图13㊀提升立面Fig.13㊀Elevation drawing结构被提升时结构响应如图14和图15所示㊂从图中可知:A-1结构被提升时,结构跨中最大竖向21杭州奥体中心亚运三馆体育游泳馆施工过程分析a 应力比分布;b 竖向位移,mm㊂图14㊀A-1区提升应力比和位移Fig.14㊀Lifting stress and displacement in zoneA-1a 应力比分布;b 竖向位移,mm㊂图15㊀C-1区提升应力比和位移Fig.15㊀Lifting stress and displacement in zone C-1变形为26mm,与提升点距离约为12700mm,为悬㊀㊀㊀㊀㊀挑长度的1/488,满足JGJ 7 2010规定的小于1/200要求;C-1区结构被提升时,结构跨中最大竖向变形为27mm,与提升点距离约为28600mm,为跨度的1/1059,满足JGJ 7 2010规定的小于1/400的要求㊂杆件应力比较大的区域出现在提升点附近,当结构拆撑卸载后其应力比降低,满足设计要求㊂5㊀结束语结合杭州奥体中心亚运三馆体育游泳馆钢屋盖工程,详细阐述了施工总体思路和施工工艺步骤,进行了全过程施工模拟以及提升模拟分析,验证了施工方法的可行性,整个施工过程的应力和位移响应均满足设计要求㊂模拟分析表明,游泳馆㊁中央大厅以及体育馆三个单体的结构边界刚度较大,施工过程相互影响较小,验证了分区安装和分区卸载的施工方法的可行性㊂参考文献[1]㊀董石麟,邢栋,赵阳,等.现代大跨空间结构在中国的应用与发展[J].空间结构,2012,18(1):3-16.[2]㊀梁建军,刘祥,胡文涛,等.舟山观音圣坛大跨度钢结构施工技术与模拟分析[J].钢结构,2017,32(10):105-109.[3]㊀冯国军,马晓菲,吴旦翔,等.蚌埠体育中心主体育场大跨度钢罩棚施工过程模拟分析[J ].钢结构,2018,33(5):107-111,131.[4]㊀叶智武,罗永峰,陈晓明,等.施工模拟中分步建模法的改进实现方法及应用[J].同济大学学报(自然科学版),2016,44(1):73-80.[5]㊀李肖,崔博娟,张元植,等.大跨度钢桁架连廊分片整体吊装技术与施工模拟[J].四川建筑科学研究,2018,44(6):118-123.[6]㊀刘树堂.弦支穹顶结构预应力施工模拟方法研究[J].建筑钢结构进展,2016,18(5):66-72.[7]㊀伍小平,高振锋,李子旭,等.国家大剧院钢壳体施工全过程模拟分析[J].建筑结构学报,2005,26(5):40-45.[8]㊀中华人民共和国住房和城乡建设部.空间网格结构技术规程:JGJ 7 2010[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.Analysis of Construction Process for Gymnasium and Natatorium of Hangzhou Olympic Sports CenterGuimo You ㊀Dongen Xie ㊀Guangen Zhou ㊀Dingxin Guo(Zhejiang Southeast Space Frame Co.,Ltd.,Hangzhou 311209,China )Abstract :㊀The steel roof project of the three Asian games stadiums of Hangzhou Olympic Sports Center was divided into three parts:natatoriumroof,central hall roof and gymnasium roof.It was composed of single layer and double layer reticulated shell.Among them natatoriumand gymnasium roof was also divided into double-layer reticulated shell,single-layer reticulated shell,junction truss and gate archstructure and so on.And the roof of the central hall was divided into a single-layer reticular shell and two bucket structure.The roof31游桂模,等/钢结构(中英文),35(10),9-14,2020has large span and complex shape that its members were mainly box-type bending and torsion members.The construction plan that was large walking tower crane block lifting and local hydraulic integral lifting was adopted.This paper first introduced the general idea of steel structure installation that steel structure divided into three areas and five construction areas,lifting area and lifting area for cross construction and finally for sectional unloading.Secondly,the whole process of steel structure installation including installation and unloading was simulated with MIDAS software.The stress and deformation analysis of the control conditions in each construction zone was emphatically analyzed,and compared with the stress and deformation in the designed state.The control points of vertical deformation were selected by selecting the chord of the middle span of the natatorium, gymnasium and central hall as the stress control unit,and1/2span and1/4span as the control points of vertical deformation.The changing of stress and deformation during construction was analyzed,its result showed that unloading step was key working condition of control.Finally,the paper introduced the analysis of lifting construction of the lifting area,the result showed that a member with high stress was near the lifting point in the large area,and the stress ratio decreased after and unloading,so as to meet the safety requirements of construction.The simulation results of the whole construction process verified the feasibility of the construction method, due to the large structural boundary stiffness of the natatorium,the central hall and the gymnasium,the construction process had little influence on each other that also verified the feasibility of the construction method of partition installation and partition unloading. Key words:double layer reticulated shell;single layer reticulated shell;lifting;ascension;unloading41。
