土木工程中钢结构的应用
钢结构在土木工程中的应用

钢结构在土木工程中的应用引言:土木工程是一门探索如何构建可持续、安全且耐久的建筑和基础设施的学科。
在过去的几十年中,钢结构的应用越来越广泛,成为土木工程中不可或缺的一部分。
本文将探讨钢结构在土木工程中的应用,包括其优势、不同领域中的实际案例以及挑战。
一、钢结构的优势钢结构的优势在于其高强度、轻质、可塑性和可拆装性。
首先,钢具有优秀的强度和刚度,能够承受较大的荷载和力学压力。
其次,相较于传统的混凝土结构,钢结构较轻,可以减少建筑物的自重负荷。
这对于建筑物的抗震性能和施工便利性具有重要意义。
此外,钢结构具有良好的可塑性,可以弯曲和形成多种形状,满足不同建筑设计需求。
最后,钢结构可以进行拆装,方便于维护和改造。
二、桥梁领域中的应用钢结构在桥梁领域中发挥重要作用。
桥梁是连接两岸的重要交通通道,要求具备高强度、稳定性和大跨度等特点。
钢结构桥梁可以通过焊接或螺栓连接构件,形成稳固的支撑结构。
这种模块化的设计不仅提高了施工速度,而且方便了后期维护。
此外,钢结构桥梁通常使用预应力混凝土进行补强,以提高其承载能力和耐久性。
例如,中国的上海外滩大桥和美国的金门大桥就使用了钢结构设计,成为城市地标。
三、高层建筑中的应用钢结构在高层建筑中广泛应用。
相较于传统的混凝土结构,钢结构的轻量化能大幅度降低建筑物自重,增加楼层高度。
此外,钢结构还具有较高的抗震性能,可以更好地保护人员和财产的安全。
值得一提的是,现代钢结构技术能够实现模块化建造,提高施工速度和质量控制。
伦敦的伦敦眼和迪拜的哈利法塔是两个典型的高层建筑,都采用了钢结构设计,并成功成为城市的地标。
四、体育场馆和展览中心的应用钢结构在体育场馆和展览中心中也得到广泛应用。
这些建筑物的设计通常需要大跨度、无柱子的开放空间,以适应各类体育比赛和展览活动。
钢结构能够提供自由度较高的设计,同时保持结构的稳定性和安全性。
例如,北京的鸟巢体育场和悉尼的悉尼歌剧院都使用了钢结构,呈现出令人惊叹的建筑艺术。
土木工程中钢结构的应用

土木工程中钢结构的应用在土木工程领域中,钢结构是一种非常重要的建筑材料,它具有高强度、抗风抗震、耐腐蚀、可塑性强等优势,因此在各种建筑工程中得到了广泛的应用。
本文将重点介绍土木工程中钢结构的应用领域、特点及优势。
一、应用领域1. 桥梁工程桥梁是土木工程中重要的组成部分,而钢结构桥梁因其自重轻、结构稳定、施工方便等特点,成为桥梁工程中的主要选择。
在大型跨海大桥、特殊地质条件下的桥梁等工程中,钢结构桥梁更是不可或缺的重要组成部分。
2. 高层建筑在高层建筑中,钢结构由于其自重轻、结构强度高、施工速度快等特点,随着城市化进程的加速和土地资源的越发稀缺,被越来越多的采用。
许多高层商业综合体、办公楼、酒店等建筑都是采用钢结构作为主要承重结构。
3. 厂房和工业设施在工业领域中,大型厂房和工业设施中,往往需要承受较大的荷载和定期维护的需求,在这种情况下,钢结构能够提供更为稳定、耐用的解决方案,因此得到了广泛的应用。
4. 钢结构建筑钢结构建筑有着自身的特点和优势,如构件制作精度高、安装速度快、可重复使用等,因此在展馆、体育馆、火车站等需要大跨度、大空间的建筑中得到了广泛的应用。
二、特点及优势1. 高强度钢材具有较高的屈服强度和抗拉强度,加之其可塑性好,可以满足复杂结构的设计要求,因此在土木工程中能够提供更为安全可靠的解决方案。
2. 抗风抗震钢结构具有良好的整体稳定性和抗震抗风性能,能够在地震和强风等自然灾害中起到更好的防护作用,为建筑物及其使用者提供更为安全的环境。
3. 质量可控钢结构在制造过程中可以实现工业化生产,控制质量更为容易,且可以减少现场施工时间,减少建筑垃圾的产生,有利于减少对环境的影响。
4. 施工方便由于钢结构制作一般在工厂内完成,只需要在现场进行拼装,因此施工速度更快,同时也可以减少很多现场施工的安全隐患,降低施工成本。
5. 耐腐蚀经过防腐处理的钢结构可以有效抵抗大气、水域等环境中的腐蚀,因此具有较长的使用寿命,减少了维护成本。
钢结构在土木工程中应用论文

浅论钢结构在土木工程中的应用研究【摘要】土木工程结构常用到两种材料,即钢筋混凝土以及结构钢,对于土木工程来说,不仅要从结构特性的角度考虑,还要考虑施工的成本有效性以及施工有效性。
本文就分析了钢结构在土木工程中的特点,并简单阐述钢结构的施工要点。
【关键词】钢结构;土木工程1.土木工程中钢结构的特点1.1强度一般来说,结构构件承受或者容纳作用效应的能力是由材料的强度来决定的。
可以利用有关的国家标准来确定结构钢的构件性能,这些标准中列出了钢结构可使用的材料,比如建筑结构钢要满足csa标准astm standarda992/a992m或者can/csa g40.20/c40.21等相关标准的要求。
1.2刚度振动、变形等适用性参数由构件的刚度来决定,进而由结构体系的刚度来决定。
结构体系的实际刚度又由其构件和连接件的分布来决定。
不过简单说来,构件的刚度由材料的几何截面特性以及材料的弹性模量来决定,结构钢的弹性模量通常为200gpa。
而普通密度抗压强度在20-40gpa范围内的混凝土其弹性模量通常在20-28gpa范围内;即使对于高强度混凝土来说,其弹性模量也不过在40-45gpa之间,由此可见,钢结构的钢性是混凝土的十倍及五倍左右,所以钢结构的刚性有着显着的优势。
1.3延性延性指的是某种材料拉伸的过程中无断裂的塑性变形能力。
一般情况下延性是结构设计中,特别是抗震设计中比较重要的特性参数,地震中幸存的建筑物直接依赖于主要结构框架经历大的非弹性变形时的滞后耗能性。
钢结构可以说是目前使用最广泛的、韧性最好的工程材料之一。
不过材料内在的延性并不一定都会转化为建筑结构的内在延性,因此要充分认识到这一点,采取适当的设计策略和可靠、稳定的滞消机制。
通常一个设计具有延性响应就要有足够的材料截面、材料延性以及结构延性和构件延性。
延性值的能力和需求要与变延性水平、曲率延性(构件延性)以及位移延性(结构延性)所匹配。
不过虽然钢结构的应变延性比较高,但是因为受弯构件的受力不稳定,所以构件的曲率延性经常不足。
土木工程技术中钢结构应用

土木工程技术中钢结构的应用摘要:近年来,我国钢结构在土木工程中的应用逐步增加,无论在工程造型还是在结构形式上都有了新的突破。
本文简单介绍了钢结构的优点及其应用,希望给同行的工程设计人员有所帮助。
关键词:土木工程;钢结构;应用;节能环保近十多年来,随着我国钢产量突飞猛进的增长,国家也同时推出了合理利用钢材、积极采用钢结构的政策,钢结构行业在我国取得了长足的发展,钢结构已被广泛地应用于土木工程,如住宅建筑、桥梁建造,特别是用于建造超高层建筑、大跨度及大悬挑结构、工业厂房等,钢结构日益成为土木工程技术中不可缺少的重要组成部分。
一钢结构的特点钢结构的发展促进了建筑业、冶金工业、机械工业、汽车工业、农业、石油工业、商业、交通运输业的迅速发展,与传统的混凝土结构相比,钢结构有其独特的优势:1良好的抗震性钢材具有较高的抗拉、抗压强度,较好的塑性和韧性,材质的均匀使设计易于符合实际受力情况,加上连接构造的耗能、维护材料的蒙皮效应、耗能组件的使用,使其结构体系能够抵御强烈地震作用并表现优异[1]。
因此,在国内外的历次地震中,钢结构建筑是受到损坏最轻的结构,已公认为是抗震设防地区特别是强震区的最合适结构。
2 建筑速度快由于钢结构的主体构件都是在工厂预制好,运到现场进行组装,大大减少了现场加工所需要的作业面,非常适用于一些施工场地面狭小的工程。
另外基础施工、楼板施工与钢构件加工可以采用平行作业的方式交叉或同时进行,从而大大地缩短现场的施工工期,与传统相比,能缩短约四分之一的工期,现场施工快捷、方便、节省劳动力。
3 节能环保钢结构在绿色环保方面发挥了巨大的作用,钢结构具有可循环利用和环保节能等一系列优点:生产方面,钢结构制造简便,易于采用工业化生产,生产过程相对水泥、砖瓦等更为环保节能;施工方面,钢结构建筑使用干式施工,节约施工用水,可大量减少建筑垃圾和施工噪声等污染;使用方面,钢结构占用建筑面积较少,可以有效提高建筑物实际可利用面积[2]。
土木工程中钢结构的应用

土木工程中钢结构的应用钢结构被广泛应用于土木工程中,其独特的特点使它成为了一种非常重要的结构形式。
本文将重点介绍钢结构在土木工程中的应用,从以下四个方面进行讨论:1) 钢结构的基本特点;2) 钢结构在桥梁工程中的应用;3) 钢结构在建筑工程中的应用;4) 钢结构的未来发展方向。
1. 钢结构的基本特点钢结构有着独特的特点,具有强度高、重量轻、施工速度快等明显优势。
此外,随着科学技术的不断发展,钢结构已经具备了良好的防火、防腐、耐久性等特性。
因此,钢结构在土木工程中具有广泛应用价值。
除此之外,钢结构的材料可以回收利用,符合生态环保理念,成为环保建筑的重要组成部分。
桥梁是现代交通建设中不可或缺的重要部分。
在桥梁工程中,钢结构因其高强度和轻量化的特点被广泛应用。
例如,在大型高速公路的桥梁设计中,钢构桥比传统的混凝土桥梁更加节省材料。
其次,在一些底部较为狭窄的桥梁中,采用钢结构也可以增加桥梁的通行能力。
此外,钢结构由于施工速度快,可以有效缩短桥梁施工周期,节约成本。
钢结构在高层建筑等建筑工程中也具有重要应用价值。
与传统的混凝土结构相比,钢结构无需等待混凝土结构的硬化时间,因此可以大大加快建筑进度。
此外,钢结构自重轻,可以减轻建筑物的结构负载,增加建筑物的稳定性。
钢结构还可以有效提高建筑物的抗地震性能,减少自然灾害带来的影响。
在商业建筑、体育场馆、高尔夫球场等多领域,钢结构都得到了广泛应用。
4. 钢结构的未来发展方向随着人们对建筑物结构安全性、使用寿命和质量的更高要求,钢结构未来的发展方向也将会迎来更加广阔的应用前景。
未来钢结构的应用将会越来越精细和复杂,设计和制造的技术难度和要求将持续提高。
另外,对于钢材的质量和可持续性将会得到更高的要求,而钢结构的施工标准也将得到不断改进。
在技术创新和产业推进的推动下,钢结构将会在城市建设、交通建设、环境建设等各个领域得到进一步发展。
钢结构在土木工程中的应用及其施工要点

钢结构在土木工程中的应用及其施工要点摘要:随着建筑行业的快速发展,建筑结构形式不断增多,呈现出多样化发展趋势,极大地满足了当代人们的建筑需求。
其中钢结构的应用最为广泛,所起到的作用也非常突出,不仅能够增强建筑结构的整体性能,同时还具有很好的环保效果。
对于提升土木工程质量和使用寿命而言具有积极意义。
然而在一些突出问题如防火、抗震等方面,都需要相关人员进行精准把握,从而提升钢结构土木工程的整体建设质量。
本文就钢结构土木工程施工要点进行了简要分析。
关键词:钢结构;土木工程;施工要点引言城市发展与建筑工程是相互影响的,推动城市发展,尤其应注重土木工程可持续发展理念。
目前,钢结构施工在土木工程项目中的运用还不够充分,在可持续发展背景下,加强对该施工技术的相关研究十分必要。
1钢结构概述所谓钢结构,简单来说就是建筑结构中常见的一种用钢制原料制作而成的结构,相对普通建筑结构材料来说,钢结构有着独特的应用优势,因此在当前建筑工程中的应用较为广泛。
钢结构的建筑与以往的建筑形式也有非常大的区别,通常其构架都是由各种钢结构组合而成,比如型钢、钢梁以及钢柱等。
在当前时代背景下,越来越多的建筑企业都将钢结构作为主要的施工材料,无论是厂房建设、桥梁制造,还是房屋建造,都能够看到钢结构的身影。
在具体的施工过程中,钢结构的形成需要经历多个工序,如先对钢制原料进行除锈防锈工艺,之后再根据工程实际诉求对钢结构进行安装和焊接,确保其能够具备一定的抗压性和抗震性。
2钢结构施工质量现状2.1加工制作钢结构工程加工制作就是加工钢构件,根据设计图纸详细设计构件图,然后采用相应的工艺技术和设备将不同规格、形状的钢板进行切割处理,并且拼装焊接成构件。
在实际加工的过程中,可能会出现一些问题,进而影响构件质量。
包括使用号料时采用的钢尺没有校正,没有严格审查材料、预留工余量等等。
在组装的过程中,没有设置组装台架就进行H型钢的焊接,造成偏差较大。
在焊接的过程中没有设置引熄弧板,造成焊缝不符合要求,拼接边缘存在凹坑等问题。
钢结构在土木工程施工技术中的应用研究

钢结构在土木工程施工技术中的应用研究摘要:钢结构是土木工程施工技术中的重要组成部分,它具有高强度、轻质、可塑性好等优点,被广泛应用于建筑物、桥梁、场馆等工程领域。
钢结构的应用研究对于提高工程的承载能力、耐久性和施工效率具有重要意义。
基于此,以下对结构在土木工程施工技术中的应用进行了探讨,以供参考。
关键词:钢结构;土木工程;施工技术;应用研究引言钢结构在土木工程施工技术中的应用研究致力于解决钢结构施工过程中遇到的技术难题,优化结构设计方案和施工组织方案,并探索新材料、新构造和新技术的应用。
钢结构应用研究的目标是提高工程的安全性、质量和经济性,同时降低施工成本和环境影响。
1钢结构建筑特征强度高、重量轻:钢结构建筑的强度高,弹性模量也高。
与混凝土和木材相比,钢的空度与强度比较低,因此在相同的应力条件下,钢结构具有截面小、重量轻、运输和安装方便等特点,适用于大跨度、高高度、重载的结构。
韧性好、可靠性高:钢结构建筑适用于承受冲击和动载荷,具有优良的抗震性能。
它的内部结构是均匀的,几乎是各向同性的。
实际工作性能符合计算理论。
因此,钢结构的可靠性较高。
机械化程度高:钢结构构件易于在工厂制造和现场组装。
钢结构构件工厂机械化制造精度高、生产效率高、装配速度快、工期短。
钢结构是工业化程度高的结构之一。
钢结构具有良好的弯封性能:由于钢结构为焊接结构,可以完全密封,制成气密性和水密性好的高压容器、大型油池和压力管道。
耐热性:当温度低于150℃时,钢的性能变化不大。
因此,钢结构适用于高温车间,但当结构表面辐射150℃左右时,应采用隔热板进行保护。
当温度在300~400℃之间时,钢的强度和弹性模量显著降低,600℃左右强度趋于零。
有特殊防火要求的建筑物,必须采用耐火材料提高耐火等级。
腐蚀性差:钢材在潮湿和腐蚀性环境中容易生锈,一般要防锈、镀锌或涂漆,并定期保养。
应采取特殊措施加强海洋平台结构在海水中的耐腐蚀性。
2土木工程中最常见的钢结构钢桥梁:钢桥梁是土木工程中常见的钢结构之一。
浅谈钢结构在土木工程中的应用

2 0 0 k g / m, 这里还需要 配钢筋 , 但其承 载力却相差不大 。 1 . 2 刚 度好 : 结 构 不仅需要 有足够 的强度 , 也要 有足够 的剐 度, 对 部的空隙可布置管道等, 减少管道 占据空 间, 也使管道 更容易布 置等。 钢 抗 震抗 风的结 构尤 其如此 , 即结构 应具有 同样的变 形能抵抗 更大 的外 结构节 能环保 , 因在 钢结构 拆除时 , 不会产生大量 建筑垃 圾, 钢材 回收 荷 载或 作用 。 钢结 构 的弹性模 量 为2 0 6 K N/ mm , 而 混 凝土 的弹性 模 利用价值也较高等等 。 量,  ̄ t l C 3 0 为3 0 K N / mm , 钢结 构的弹性模量 是C 3 0 混凝 土的近7 倍。 构 3 , 钢 结 构 的施 工特点 件 刚度还 与其 截面特 性有密 切关 系, 钢结 构构件 很容 易作 成截面惯 性 3 . 1 构件加 工运输 吊装要细 致, 因钢结 构的构 件的截面厚度较 薄 , 矩 大的截 面, 这样 使材料更好 的发挥其变 形能力, 有 利于抗震 、 减轻 振 构件的 截面 尺寸要求严格, 因而构件 的加工 质量 至关重要。 在 运输过程 动。 更好的 满足广泛 的使用功能要求。 中应保证构 件不变形不受损 , 到现场 时, 堆放场地 要通风且 防潮防腐 ,
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土木工程中钢结构的应用
[摘要]现在的土木工程结构施工中,有两种材料,是经常被用到的,即混凝土和结构钢。
对于土木工程来说,不仅要从结构特性的角度考虑,还要考虑施工的成本有效性以及施工有效性。
[关键词]土木工程钢结构应用
中图分类号:tu 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)14-0072-01
1 土木工程中钢结构的特点
1.1 强度
一般来说,结构构件承受或者容纳作用效应的能力是由材料的强度来决定的。
可以利用有关的国家标准来确定结构钢的构件性能,这些标准中列出了钢结构可使用的材料。
近几年来,建筑用钢发生了很大的变化,过去的建筑结构所用的抗拉强度以及屈服强度相关数据均来自于以往的记录,而目前国外对于工程结构钢以及普通建筑结构钢的标准定出7个钢种和8个强度级别。
不过并不是全部的钢种都有所有的强度级别,因此如果是一个特定的建筑钢结构设计,那么对钢种类型和强度级别的选择就非常重要。
从整体来说,采用钢结构可以减少物料消耗、减轻结构自重、降低支撑部件与地基的尺寸,最终降低整个建筑的结构成本。
1.2 刚度
振动、变形等适用性参数由构件的刚度来决定,进而由结构体系的刚度来决定。
结构体系的实际刚度又由其构件和连接件的分布来
决定。
不过简单说来,构件的刚度由材料的几何截面特性以及材料的弹性模量来决定。
1.3 延性
延性指的是某种材料拉伸的过程中无断裂的塑性变形能力。
一般情况下延性是结构设计中,特别是抗震设计中比较重要的特性参数,地震中幸存的建筑物直接依赖于主要结构框架经历大的非弹性变形时的滞后耗能性。
钢结构可以说是目前使用最广泛的、韧性最好的工程材料之一。
不过材料内在的延性并不一定都会转化为建筑结构的内在延性,因此要充分认识到这一点,采取适当的设计策略和可靠、稳定的滞消机制。
通常一个设计具有延性响应就要有足够的材料截面、材料延性以及结构延性和构件延性。
延性值的能力和需求要与变延性水平、曲率延性(构件延性)以及位移延性(结构延性)所匹配。
不过虽然钢结构的应变延性比较高,但是因为受弯构件的受力不稳定,所以构件的曲率延性经常不足。
1.4 韧性
衡量材料断裂前吸收能量以及塑性变形的能力的指标就是韧性。
它可以抵抗缺口部位的不稳定裂纹的扩展。
韧性通常表示钢结构在制造、安装以及使用过程中可以承受比较大的工业变形,是钢结构一个很重要的特点。
正是因为钢构件的韧性才使其在弯曲、剪切、冲孔、锻造、钻孔等制作过程中降低了产生裂纹的可能性。
钢结构足够的断裂韧性是必须具备的,特别对受到交变荷载以及冲击荷载的建筑结构来说更要具备此特性。
钢结构的断裂韧性对于温度条件
很敏感,并且随着温度的减小而降低。
所以在天气寒冷的地区设计钢结构,首先要考虑韧性。
相比较来看,低碳铌钢比高碳钢成分钢更能改善韧性。
1.5 整体
无论是从刚度、强度还是在延性方面,钢结构都要优于钢筋混凝土,并且钢结构可以比较容易建构出有异国风情的建筑形式,通常钢结构系统可以提供最佳的设计灵活性以及最大的空间利用率。
钢结构的另一个优点就是:它还是一个理想的悬臂施工体系。
适当的应用空腹钢铁托架以及构件腹板开孔,可以为管道以及其它供电线路提供通道,不仅降低了楼层的高度,而且增加了审美吸引力。
钢架像在钢结构中一样,被用来扩展现有的混凝土建筑结构或者增加楼层。
在进行施工时,装配钢结构的施工人员要远远少于混凝土建筑结构所需要的人数;与混凝土建筑相比,钢结构的安装以及制作质量都要更加的可靠和简便。
并且在修改时,钢结构比混凝土结构更加容易,成本更低,特别是要附加支撑系统时,钢结构可以更加快施工进度。
2 钢结构的缺点
当然,每种材料都不是完美的,所以钢结构的应用和施工也存在着一定的缺点,其主要表现为以下几个方而:
2.1 材料缺点
尽管钢结构的刚度要远远大于混凝土,但是对于一个给定的负载,钢结构的构件截面刚度则要小于与其对比的混凝土结构,这主
要是因为钢的强度优势导致其构件的尺寸相对较小。
因此要提高这些构件的稳定性,就要增加型钢的尺寸或者采取填充混凝土以及外包混凝土的措施,以提高截面的刚度。
并且钢材的耐火性和耐腐蚀性都相对有欠缺。
钢材长期受到100度的辐射热时强度的变化不大,表现出一定的耐热性能,但当温度达到150度时,就要采用隔热层进行保护,并且重要部位的钢结构一定要涂刷防火涂料。
2.2 市场环境
2.2.1 设计力量较薄弱
在设计建筑结构时要注意结构的功能要求是不是属于钢结构合
理的应用范围。
通常在设计较高承载力需要使用钢结构时,要考虑用不适合继续承载的巨大变形为结构设计的极限状态为准则。
钢结构有很多节点,要对每个螺丝、垫板以及焊缝进行精确的计算,而且每个专业要一次性到位,所以钢结构的设计要比混凝土结构的设计更复杂,并且图纸也远远多于混凝土结构。
2.2.2 钢结构生产未形成体系
只有在大规模生产的情况下才可以体现出钢结构的优越性。
并且目前钢结构的生产标准、价格标准以及质量标准都没有统一,国家标准以及监管机制方面也都有一定的欠缺,因此很多设计师以及开发商都相对比较茫然。
2.2.3 价格问题
由于钢结构的生产未形成体系,因此钢结构的价格比较高。
虽然钢产量近年有大幅度的提高,但是人均产量仍然相对较低,钢材仍
是我国国民经济中比较贵重的材料,而混凝土的价格优势就体现出来了。
2.2.4 钢结构的使用年限
混凝土结构号称永不损坏,但是钢结构一般的使用寿命只有五十年,如果钢结构用在住宅建筑中,那么人们想到自己花费终身积蓄而购买的房子只能住五十年,会让很多人丧失购买的欲望。
不过随着保险业的发展,住宅寿命问题应该相对容易解决。
3 钢结构施工安装
整体来说钢结构的施工流程比较复杂,并且建筑的要求不同,在细节上也有很大的差异性。
我们从以下三点来阐述。
3.1 选材与连接
钢材通常分为板材、型材、金属制品以及管材四大类。
土木工程中的建筑钢材通常采用普通的低合金钢、优质碳素结构钢以及普通碳素钢等,碳钢的塑性比较低,但是硬度强度比较高。
在钢结构中,柱子截面一般多为箱形截面或者宽翼缘“工”字形,另外还有“十”字形截面等等;梁多数是焊接或者轧制的“h”型钢梁,如果要求特殊也可以符合截面,在安装前要对主要的焊接接头做焊接工艺的试验,定出焊接的格料和各项参数。
梁与梁之间、梁与柱之间的连接,可以采取焊接连接或者高强螺栓连接,要注意高强螺栓的连接孔位的精度。
制孔主要有两种,一种是精度较高的数控钻孔,另外一种则是精度相对较低的模板制孔。
在技术条件允许时比较适合采用多轴数控钻孔。
在运到工地以后要对螺栓参数进行检验,安装时
不能用扳手强行拧入或者用榔头强行打入,拧入的步骤要经过初拧、复拧以及终拧。
3.2 钢构件的堆放以及选择安装机械地点
通常情况下安装结构的用地面积应为结构占地面积的1.5倍。
依照安装流水的顺序,从中转堆场配套运送至现场的钢构件要采用装卸机械把其安置于安装机械的回转半径内。
如果因为运输的原因造成了构件的变形,则在施工现场就要加以矫正。
一般钢结构的安装采用的是塔式起重机,臂杆长度要有够的覆盖面,并且起重能力要相应足够,从而满足各种不同部位构件的起吊要求。
钢丝绳容量也要能满足起吊的高度要求;起吊速度有足够的档次可以满足安装要求。
在多机作业的情况下,臂杆的高差要足够,以避免不安全的碰撞,保证安全运转。
各个塔式起重机之间要有相应的安全距离,以保证臂杆与塔身不相碰撞。
钢结构比较适用于规整、匀称以及较平的建筑平面,所以安装流水线的布置要因地制宜。