详解螺栓球节点网架

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螺栓球网架结构施工技术

螺栓球网架结构施工技术

螺栓球网架结构施工技术引言螺栓球网架结构是一种新型轻型建筑结构,其特点是构件轻便、灵活,能满足多种建筑设计方案。

该结构在广泛应用于体育场馆、演出场馆、商业中心等场所。

本文主要介绍螺栓球网架结构的施工技术,包括施工准备、施工顺序、材料管理和安全控制等方面。

施工准备施工前准备在施工前,需要进行以下准备工作:1.确定施工计划:施工前需要明确施工计划,包括施工顺序、施工工期、材料配送和质量控制等方面。

2.确定场地平整度:球网架结构的施工需要足够的场地空间,因此需要对施工场地进行勘测和平整度检测。

3.安装施工设备:在施工现场安装必要的施工起重机械、搅拌设备和安全保护设备等。

4.排列施工场地:按照施工计划对场地进行标记和划分,确保施工效率和安全。

材料准备球网架结构的材料主要包括钢材、球节点和连接件等。

在施工前需要购置足够的材料,并对材料进行检测和分类。

1.钢材:需要购置符合相关规范要求的钢材,根据材料规格和编号进行分类和存放。

2.球节点:球节点是连接球网架钢管的关键部件,需要购置足够的球节点,并对球节点进行分类、检测和存放。

3.连接件:连接件包括螺栓、垫片和销子等,需要购置符合要求的连接件,并对其进行分类存放。

施工顺序工序一:球节点安装球节点安装是整个球网架结构施工中的重要环节。

安装球节点的步骤如下:1.安装节点支架:先将球节点支架安装到预定位置上,并进行水平度检测。

2.安装球节点:将球节点紧固在球节点支架上,并与钢管对接。

球节点的安装需要精确到毫米级别,并保证球节点与钢管的连接处不断裂或变形。

3.检查节点安装质量:检查球节点的连接质量,包括结合度、紧密度和稳定性等方面。

工序二:钢管安装球网架结构的钢管主要通过节点进行连接。

在进行钢管安装前,需要进行以下步骤:1.为每根钢管进行编号和分类。

2.检查钢管材质和规格是否符合要求。

3.对钢管进行处理,包括切割和倒角等。

钢管安装的步骤如下:1.安装钢管:将钢管与球节点进行连接,并进行扭矩扭转角度等检测,确保连接紧固。

螺栓球节点网架高强螺栓拧紧检测方法

螺栓球节点网架高强螺栓拧紧检测方法

螺栓球节点网架高强螺栓拧紧检测方法徐州京都建筑工程有限公司工程技术管理中心马吉春螺栓球节点网架由节点球、杆件、套筒和高强螺栓构成。

节点间轴线尺寸是由两个球的半径、杆件长度(含封板或锥头)和两个套筒长度决定的。

高强螺栓从内部把螺栓球、套筒和杆件连为一体,见图 1。

高强螺栓是否拧紧到位,外表无法检测。

螺栓球节点网架有可能在拼装好后,个别节点因螺纹配合过紧、顶丝被剪断和人为因素等,高强螺栓未拧到位(即假拧紧,见图 2)。

这种情况在杆件受压的情况下,对网架的安全不会产生太大的影响;但当杆件受拉时,杆件在拉力方向上失去约束,甚至使网架严重变形、产生下挠。

这种情况如多处出现,网架安全就会出现问题。

如何检测高强螺栓是否拧到位,一直没有很好的解决办法。

有些施工单位通过锤头敲击听声音来辨别,不是很可靠。

在认真研究了螺栓球节点网架有关标准和各零件构造以后,提出如下解决办法。

即在套筒上有顶丝孔的一侧的同一轴线上的适当位置钻一个φ 4~6 的孔(见图 4),通过该孔用有测深度功能的游标卡尺检测高强螺栓键槽。

当高强螺栓拧不到位时(图 2),其测量深度t1为套筒平面到高强螺栓表面的尺寸或更深一些的尺寸:t1=(s-D)/2 式中,s为套筒两平面间厚度,D为高强螺栓直径。

当高强螺栓拧到位时(图 3),其测量深度 t 为套筒上平面到高强螺栓键槽底面的尺寸: t =(s-D)/2+t2 式中,t2为键槽深度。

1、套筒检测孔位置的确定螺栓球节点网架中,高强螺栓的拧紧过程是依套筒和其上的顶丝共同作用下进行的。

套筒旋转通过顶丝带动高强螺栓旋转。

高强螺栓旋转过程中逐步沿轴线向螺栓球中心移动,而套筒和顶丝只在球和杆件之间转动,不作轴向移动。

在高强螺栓拧紧过程中,高强螺栓相对顶丝和套筒有个相对移动的过程,整个移动距离在高强螺栓上键槽的长度范围内。

在安装前,顶丝所在的位置是在键槽靠近有螺纹的一端,安装完毕时就移到键槽靠螺帽的一端。

依此,就可以确定测量孔的位置。

钢结构螺栓球网架顶升施工方法分析

钢结构螺栓球网架顶升施工方法分析

2.24 米。地面可用地形只能在站台南北两侧,地形狭长, 施工队伍多,交叉施工多,不利于地面拼装的实施,时间 方面又面对施工周期短的严峻形势,这种特殊现状,要求 对网架施工方法的选择非常严格,最终考虑在站台位置进 行分段拼装,分段顶升,空中合拢的方法进行施工,对分 段要求非常高。经过周密计划和论证,最终决定将网架从 东西长度方向分为五个区,每个区单独在站台层进行拼装, 依次顶升并于空中合拢,如图 2 所示。
一、研究背景 螺栓球网架是指以锻造球为节点,由上下玄杆和斜腹 杆通过高强螺栓和套筒共同组成稳定结构,形成各种形态, 为各个不同状态下的建筑主体提供结构受力支撑的结构形 式。螺栓球网架在普遍应用过程中,具有重量轻,结构稳 定,造型多样化,制作安装简单,施工速度快,成本低, 美观大方等优点。螺栓球网架进行设计施工时主要有以下 几种方法 :第一种为空中散拼法。第二种铺设满堂脚手架 进行施工。第三种是采用整体顶升或整体提升方式垂直牵
引到位,再进行整体固定。第四种是在现场相邻位置进行 整体或者部分组拼,再通过顶推或者牵引或整体旋转法, 使之达到既定部位后进行整体固定。第五种为地面拼装, 采用吊车整体吊装或分段吊装空中合拢法,第六种为混合 施工法,即采用前一至六种中的几种共同施工。以上几种 方法的采用,要根据现场实际情况来选择。本文以成都地 铁 18 号线三岔站钢结构工程为工程实例,分析该工程大 跨度螺栓球网架结构设计与施工方法。
二、螺栓球网架整体顶升施工工艺流程 对于大跨度不规则网架的安装,顶升法可采用分段顶 升,空中合拢形成整体稳定结构的方法进行施工,具体工 艺流程如下 : 制定顶升施工方案→方案论证审批→基础处理及验收
图1 顶升原理示意图 277
J YAN JIU柱安装及验收→现场网架拼装胎架或平台铺设及验 收→放线定位→顶升支架和临时支撑点布点及验收→螺栓 球网架预拼装及验收→网架分段拼装及验收→分段部分整 体顶升→相邻分段部位拼装及验收→相邻分段部位整体顶 升→相邻两个分段空中合拢及验收固定→顶升系统拆除及 复验→依次循环完成所有分段部位拼装 , 顶升 , 合拢 , 固 定及顶升系统拆除→整体尺寸复测及验收→整体油漆及防 火涂料喷涂及验收→螺栓球网架整体验收。

螺栓球钢网架结构.doc

螺栓球钢网架结构.doc

螺栓球钢网架结构以下是给大家带来的关于螺栓球钢网架结构的相关内容,以供参考。

网架结构是空间三维结构,由许多杆件按一定规律组成,每根端部带有螺栓,拧入球内形成螺栓球节点网架,或将杆件焊在球上形成焊接节点网架。

此结构形式稳定性好,整体重量轻,抗震效果非常好,而且螺栓球钢网架结构建筑具有造型简洁、美观、施工周期短等特点,是一种常用的大跨度结构。

钢网架结构就其节点的构造形式不同可分为焊接球网架和螺栓球网架。

由于焊接球节点焊接工艺要求较高,难度较大,因此,设计者和施工者更倾向于采用螺栓球钢网架结构。

螺栓球钢网架结构安装质量控制:安装屋面板檩条支托时,应用螺栓连接固定在螺栓球上。

严禁采用焊接连接方法把檩条支托固定在螺栓球上,防止施焊到该球时受高温作用降低螺纹抗剪抗滑能力,焊后冷却使螺栓球钢质变硬变脆,甚至出现裂纹,降低性能。

装饰装修的吊顶、马道及消防管道、重型设备或临时施工架设等应采用螺栓连接悬吊在球节点上,严禁焊接连接。

防止设备重量直接吊挂在杆件上,特别是压杆的中部悬吊重型设备等将是非常危险的。

若在杆中部悬吊设备,等于在杆跨中增加了一个集中力,设备越重其相应的集中力越大,对杆件的危害性就越大,有可能造成压弯破坏,导致网架失稳而产生整体坍塌破坏,而这一点恰恰常被一些施工者所忽视。

当有消防管道同时吊挂时,在消防工作启动使用时,由于水压力的作用产生管锤振动,相当于动荷载;此时对网架的危害性则更大。

尤其是当网架中某压杆达到压弯极限状态时,受到振动荷载,会立即出现失稳破坏,整个网架出现应力重分布,随时都有可能出现整体坍塌的危险。

因此,在施工和质量检查时,应作为重点控制项目严格控制,一旦发现应立即整改,避免出现险情。

浅析螺栓球网架结构受压部件焊接

浅析螺栓球网架结构受压部件焊接

浅析螺栓球网架结构受压部件焊接摘要:螺栓球钢网架结构因其受力合理、工厂化程度高、施工速度快在大跨度屋面结构中得到广泛的应用。

对于球节点焊接网架(壳)结构来说,球-管焊接质量同建筑物安全度关系极大,这项目艺易于保证焊缝焊透,便于控制拼装和安装质量,节约人力和物力,减轻劳动强度,提高生产率,目前已广泛应用于大、中跨度的工业与公共建筑,效果很好。

关键词:螺栓球网架;支座管托焊接;焊接工艺试验;直流反接网架结构是由多根杆件按照一定的网格形式通过节点连结而成的一种新型空间结构,属于多次超静定空间结构体系,它改变了一般平面架结构的受力状态,能够承受来自各方面的荷载。

平板形网架,结构新颖美观,杆件规律性强,整体性好,具有空间受力、重量轻、刚度大、抗震性能好等优点,杆件之间全部采用焊接或螺栓连接,便于安装,操作简便。

网架结构广泛用作体育馆、展览馆、俱乐部、影剧院、食堂、会议室、候车厅、飞机库、仓库及单层多跨工业厂房等屋盖承重结构。

网架结构一般有三种节点形式:焊接球节点、螺栓球节点、钢板节点。

螺栓球节点网架是一种很好的结构形式,它具有空间结构所特有的受力特性。

其构件完全在工厂内预制作,质量有保障,运输和安装更为方便,是其他结构所无以比拟的。

但在设计和施工过程中,因工厂内预制后拼装,经常遇到杆件间“打架”,坡屋面支托安装位置不正确,工艺上要求布置管道、马道、灯架支托,点幕支座必须与螺栓球连接, 网架螺栓球和支座的连接等问题,而解决这些问题的习惯做法就是采取现场焊接。

而这些焊接,是在网架安装过程中或完成后以及在网架使用过程中进行焊接。

现场焊接不当,会使网架构件焊接受热后内力发生变化,特别是在螺栓球上施焊会造成高强度螺栓退火而强度降低,以致造成结构失稳坍塌。

我部监理的市某重点工程,屋盖承重结构设计为螺栓球网架结构型式,其最大跨度为24M,网架面积为2000M2。

设计要求:支座球必须采用E5016或E5015焊条焊接,螺栓球与底座焊接前必须对球进行预热至150~200℃,焊缝质量等级达到二级标准。

螺栓球节点网架安装施工技术

螺栓球节点网架安装施工技术

螺栓球节点网架安装施工技术摘要:本文详解了螺栓球节点网架在安装施工中存在的比如焊缝不好、锥头斜壁和底板相交处不倒角、杆件在节点摩擦等问题,同时分析了以上问题对网架结构稳定性的影响。

关键词:螺栓球节点网架施工技术质量控制一、前言近些年螺栓球节点网架因其价格低、施工时间短、易装修、造型美观所以被普遍使用,令网架屋盖得到建筑界的一致认同。

在现实的作业当中,由于电算、设计、加工、安装中的错误等因素,导致一些空间网架构型需实施加固。

二、网架构型的选择1交叉桁架体系网架是彼此相交的平面桁架构成,通常将斜腹杆做成拉杆,竖杆做成压杆,其特征是上、下弦杆长短一样,且与腹杆共在同一竖直界面内。

依据不一样建筑平面构型,此类网架还能分为双向正交正放网架、双向正交斜放网架、双向斜交斜放网架、三向网架等。

2四角锥系统网架上下线都是正方形网格,同时相互错开半格,上下线间用腹杆衔接。

3三角锥系统网架上下线都是三角形网格,同时相互错开半格,上下线间节点用腹杆衔接。

网架构型的选择应依据工程的平面外形来选取。

三、螺栓球节点安装质量问题的处理1焊缝定型不好的处理方式在螺栓球节点框架作业中,钢管与锥头地方衔接是全部焊透的坡口链接焊缝,该地方衔接不好的情况时常出现。

有其是对某些大口径和厚壁杆件,要多次焊接方可得到宽而厚的焊缝,工人一旦出现闪失就会导致焊缝面积加高变大、焊喉不够、焊缝层次不齐。

若拿直尺贴在焊缝处,在焊条相交地方的焊缝下陷1mm~2mm,也可能产生大的连续坑洼。

此类杆件压力大,以上缺点如不处理对接头的强度和负载能力产生严重的影响。

补救作业适合在工厂或工地组装前实施,对已组装的框架在自身质量的影响下实施是可取的,然而对于屋盖静荷载已装满的框架,则需给与重视。

(1)补救之前需对框架构型实施查看,需要时设置合适的支撑点,预防发生超越标准要求的形变。

(2)补救时应相隔时间分批焊接,避免杆件整个截面都是高温状态,因为钢材在高温下将丢失一些负载能力。

螺栓球节点网架高强螺栓拧紧检测方法

螺栓球节点网架高强螺栓拧紧检测方法

螺栓球节点网架高强螺栓拧紧检测方法螺栓球节点网架是由节点球、杆件、套筒和高强螺栓构成的。

节点间轴线尺寸是由两个球的半径、杆件长度(含封板或锥头)和两个套筒长度决定的。

高强螺栓从内部把螺栓球、套筒和杆件连为一体。

然而,高强螺栓是否拧紧到位,外表无法检测。

有可能在拼装好后,高强螺栓未拧到位,这种情况在杆件受压的情况下,对网架的安全不会产生太大的影响;但当杆件受拉时,杆件在拉力方向上失去约束,甚至使网架严重变形、产生下挠。

这种情况如多处出现,网架安全就会出现问题。

目前,检测高强螺栓是否拧到位的方法并不可靠。

因此,我们提出了一种新的解决办法。

即在套筒上有顶丝孔的一侧的同一轴线上的适当位置钻一个φ4~6的孔,通过该孔用有测深度功能的游标卡尺检测高强螺栓键槽。

当高强螺栓拧不到位时,其测量深度t1为套筒平面到高强螺栓表面的尺寸或更深一些的尺寸。

当高强螺栓拧到位时,其测量深度t为套筒上平面到高强螺栓键槽底面的尺寸。

在确定套筒检测孔位置时,需要考虑高强螺栓的拧紧过程。

高强螺栓的拧紧过程是依套筒和其上的顶丝共同作用下进行的。

套筒旋转通过顶丝带动高强螺栓旋转。

高强螺栓旋转过程中逐步沿轴线向螺栓球中心移动,而套筒和顶丝只在球和杆件之间转动,不作轴向移动。

在高强螺栓拧紧过程中,高强螺栓相对顶丝和套筒有个相对移动的过程,整个移动距离在高强螺栓上键槽的长度范围内。

在安装前,顶丝所在的位置是在键槽靠近有螺纹的一端,安装完毕时就移到键槽靠螺帽的一端。

依此,就可以确定测量孔的位置。

测量孔应位于顶丝孔同一平面上的同一轴线上,与其距离为Lt的位置。

Lt的计算公式为:Lt = 1.1 D-(L-L1-L2—m+a)。

建议将该方法纳入标准中,如果被批准纳入,则只需对《钢网架螺栓球节点用高强螺栓》(GB/T1G939—1997)中的附录A进行必要的修改即可。

修改后,附录A中的图将被图4所代替。

钻孔后对强度的影响是一个需要考虑的问题。

在受压件的断面上钻孔会导致应力集中,从而使其持久极限明显降低,影响使用寿命。

螺栓球网架施工

螺栓球网架施工

螺栓球网架施工(1)钢(螺栓球节点)网架空间定位本工程螺栓球节点网架采用高空散装法。

空间定位是高空散装法的核心,它是保障网架长、宽、高三维空间几何尺寸的基准,又是组合排列网格单元不可少的依据。

在组装现场用经纬仪精确分布出承重支座、轴线位置,进而确定上弦螺栓球节点、下弦螺栓球节点的中心线位置,并弹设在网架四周的梁、柱上,同时测设出网格中心距。

网架安装采用满堂脚手架,架子立杆与下弦螺栓球节点相对应。

经检验弹设在梁、柱四周的横纵轴线、支座支承点、上下螺栓球水平线与图纸要求精确无误后,才进行安装,做到宏观上控制了网架的几何尺寸,微观上保证了网格单元。

(2)钢(螺栓球节点)网架施工技术及质量措施实施高空散装法必须搭设满堂红架子, 架子立杆与下弦螺栓球节点相对应,并在下弦螺栓球相对应部位再铺设脚手板。

组拼过程遵循空间定位确定轴向,按图选定组装网格所需用的下弦球、腹杆、上弦球、水平杆件。

组装顺序是先将下弦螺栓球与腹杆旋紧成人字型,上弦螺栓球组成框形并临时固定,后将组装成人字型腹杆旋进上弦螺栓球,随即将另外两根腹杆分别旋进上下螺栓球即成倒锥型。

一个网格一个网格横向组合,一排一排网格纵向排列。

组拼过程及时检验网格尺寸、轴向尺寸,随时对组拼完毕的横向网架进行挠度值测定,将累积误差消化在规范允许偏差值内。

工艺流程:查验施工场地→审图→制作网格胎具→确定(螺栓球、杆件、螺栓、套筒封头)下料尺寸→下料→除锈→加工(锻造、机加工,焊件)→去油污→刷防锈漆→搭设组装架子→高空组装→校核尺寸→检测焊缝→补刷防锈漆→喷防火涂料→验收。

对质量的要求:网架的最终质量成果是同拼装质量、零件加工(精度)质量有不可分的关系。

网架上所有的零部件(螺栓球、螺栓、杆件、套筒封头)的材质中化学成份,机械性能必须符合规范标准。

螺栓球圆度、螺栓丝扣精度、杆件坡口、封头套筒锻造外形、都一一检测,不合格的一律淘汰。

零部件正式组装前在地面上进行网格预装,监理人员检测无误后,再高空操作。

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详解螺栓球节点网架
网架结构因其结构新颖,受力合理,自重轻、用钢量低等优点,我国从80年代后期大量涌现,每年约以80~100万m2增加。

广泛应用于大型体育场馆、展览中心、影剧院、商场、航站楼、候车厅、工厂车间、仓库、电视塔等。

国内网架结构主要分为:焊接球节点网架及螺栓球节点网架两种。

螺栓球节点网架其构件工厂内加工量较大,现场安装便捷,适用于现场工期紧,施工条件、用电量受制约,网架形状复杂、杆件定位困难的异形结构。

本文重点介绍螺栓球节点网架。

一、设计图纸分解
一份完整的螺栓球节点网架设计图纸应包含设计说明、网架平面图、网架上下弦及腹杆布置图,支座及支托详图,杆件材料表,螺栓球材料表,螺栓、套筒、顶丝材料表,封板、锥头材料表,螺栓球加工详图(若有其它要求另加,如吊挂件、通风机房等)。

首先对图纸中提供的网架平面图与基础平面图进行复核,以确保网架支座位置与基础相吻合。

接着对网架图提供的杆件材料表进行复核,主要是复核网格的轴线长度,然后依据轴线长度复核杆件的焊接长度,接着复核杆件的下料长度。

一切无误后方可根据杆件材料表绘制车间杆件下料表。

二、杆件的计算
螺栓球网架杆件长度受螺栓球直径,螺栓球的切削量,套筒长度,锥头长度等因素的控制。

杆件长度计算公式为:
杆件下料长度=杆件焊接长度—2(锥头长度—锥头止口长度—1mm)。

(公式中1mm为钢管与锥头间隙,保证焊接质量)
杆件焊后长度=(杆件几何长度)—(一段球半径+另一段球半径+一段套筒长度+另一段套筒长度)+(一段螺栓球切削量)+(另一段螺栓球切削量)。

杆件几何中心长度、杆件焊接长度、杆件下料长度、锥头长度、锥头止口长度、段套筒长度、螺栓球切削量、焊接预留间隙,及构件组合详图如图1所示:
以上数据在网架设计图中除锥头止口长度外,已经确定。

锥头止口长度可以依据网架杆件材料表中的焊接长度和下料长度计算得出,即将计算杆件下料长度的公式逆推:
锥头止口长度=(杆件焊接长度—杆件下料长度)÷2+1mm(公式中1mm为钢管与锥头间隙,保证焊接质量)。

杆件计算的意义:
1.复核设计图纸杆件材料表中杆件的焊接长度是否准确。

2.复核设计图纸杆件材料表中杆件的下料长度是否准确。

3.依据设计图纸杆件材料表计算出锥头的止口长度,并与公司库存锥头、或常规使用的锥头比较,检查二者的止口长度是否一致,若发现不一致应采取加长或减小杆件下料长度的措施进行调整。

也可以按照设计图定做锥头。

三、螺栓球的计算
在网架设计图中,螺栓球加工详图一般表示如图2,其为一般平板螺栓球网架球加工图,其分别表示网架弦杆及腹杆的角度位置及对应螺栓孔的大小,弦杆十字正交,腹杆位置分别由两组角度控制,一组为腹杆水平投影位置与弦杆的交角,另一组为腹杆与其投影平面的交角。

上图中腹杆的控制角度一组为47°4′或42°56′,另一组为41°49′。

如图2所示:
根据网架设计图所提供的网格尺寸及网格厚度即可对螺栓球进行计算。

螺栓球计算的意义:
1.复核设计图提供的螺栓球加工图是否准确。

2.为加工提供螺栓球加工图放样,指导加工。

3.可手工计算杆件是否有打架现象。

4.当网架弦杆与支座存在交角时,为加工厂焊接支座与支座筋板提供指导。

四、网架支托设计:
螺栓球网架支托一般为Q235钢,而螺栓球为45号钢,由于二者材质差异较大,施工现场支托安装一般都采取螺栓连接的形式,支托螺栓一般使用M20普通螺栓即可。

支托的加工及安装方法又可分为两中。

支托一为支托螺栓与支托焊死,施工时通过旋转支托将其拧入螺栓球内,支托板必须做成圆形;支托二为支托螺栓与支托不进行焊接,并在支托板顶部开孔,施工利用套管扳手将支托螺栓拧入螺栓球内。

如图3:
五、杆件加工注意事项:
由于钢管与锥头(封板)在焊接过程中存在焊接收缩,在绘制杆件加工材料表时应将杆件下料长度加焊接收缩量,焊接收缩量值可按照公式计算,也可根据车间实际测得的数据得出,实际操作中一般取后者。

根据钢管的壁厚其收缩量经验值如下表(mm):
由于杆件的下料长度已含有收缩量值,钢管与锥头(封板)组合时其组合长度应为焊接长度
加收缩量,这样即可保证二者之间的预留焊接间隙,也可保证杆件焊接完成后恢复到需要的焊接长度。

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