网球馆张弦梁结构设计
张弦梁结构在建筑工程中的应用

张弦梁结构在建筑工程中的应用张弦梁结构在建筑工程中的应用张弦梁结构是一种常见的建筑结构,它由张弦和弦杆组成,可以用于大跨度建筑的设计。
使用张弦梁结构可以降低建筑物自重,提高建筑物的承载能力。
本文将探讨张弦梁结构在建筑工程中的应用和优势。
一、张弦梁结构的定义张弦梁结构由一系列的张弦和弦杆组成。
其中,张弦是一种拉力元件,横截面通常呈圆形,而弦杆则是一种压力元件,通常由圆形或方形的截面构成。
这种结构的特点是梁的直线部分是一个张弦,而曲线部分则是弦杆。
结构的受力形式是轴向受力,即拉力或压力。
这种结构具有刚度高、特别是抗弯刚度高的优点,在大跨度建筑中得到了广泛应用。
二、张弦梁结构在建筑工程中的应用张弦梁结构在建筑工程中有广泛的应用,如体育馆、展览馆、机场航站楼等。
这是因为这种结构具有以下特点。
1. 大跨度一般来说,张弦梁结构适用于大跨度的建筑,如展览馆、体育场等。
由于其结构特性,张弦梁结构能够支持更远的距离,而不需要使用其他结构形式的支撑。
因此,这种结构适用于需要大空间的建筑。
2. 节约材料张弦梁结构可以节约材料,因为在梁的整个长度中,只有一条张弦杆需要承受弯曲和剪力,而除此之外的梁就只是一个直线。
这种结构的材料成本通常比其他大跨度结构的成本要低。
3. 维护容易张弦梁结构通常可以从悬挂位置维护。
由于结构特性,这种结构可以在不影响整个建筑物的情况下维修或更换受损的部件。
4. 美观张弦梁结构可以设计成不同的形态,从而为建筑物增加美观度。
这种结构可以设计成折线形状、曲线形状或其他形状,从而创造出独特的建筑造型。
5. 增加灵活性张弦梁结构的灵活性大,因为它可以依据建筑物的不同要求进行定制。
这种结构可以适应各种建筑形状,适用于复杂的建筑物。
三、张弦梁结构的优势通过以上论述,我们可以看出,张弦梁结构在建筑工程中具有以下优势。
1. 线对线张弦梁结构最显著的特点是它的线对线结构。
这种特性使得建筑实现长跨度,同时又保证了建筑物的整体刚度。
山东某体育馆张弦梁结构计算分析

山东某体育馆张弦梁结构计算分析崔家春田炜(上海现代建筑设计(集团)有限公司结构分析与设计研究学科中心,上海200041)摘要: 山东某体育馆,总长度106.0m,宽76.5m,是由平行的12榀张弦梁结构及两个空间桁架所构成。
其中张弦梁的跨度为70.0m,是由上弦三角桁架、竖杆及下弦拉索组成。
利用通用有限元软件ANSYS10.0对单榀张弦梁进行了找形及荷载分析,并对结构进行整体建模分析以校核单榀计算的准确性。
关键词: 张弦梁,找形,整体分析,ANSYS一、工程概况(一)工程介绍山东某体育馆,总长度106.0m,宽76.5m。
由平行的12榀张弦梁与两端2个空间桁架组合而成,跨度70m。
张弦梁之间通过檩条相连,且在空间桁架与张弦梁之间、第4榀与第5榀张弦梁之间、第8榀与第9榀张弦梁之间设有交叉拉杆,具体见图1。
单榀张弦梁由空间三角桁架、撑杆及下拉索组成,上弦三角桁架宽度为2.0m,高度为1.8m,桁架下弦矢高为4.0m;索垂度为2.0m。
张弦梁上弦桁架断面见图2,构件尺寸见表1。
钢材采用Q345。
张弦梁支座设置为一端铰支撑一端可滑移。
a平面 b立面 c三维视图图1 结构布置图2 桁架剖面图图3 风荷载体型系数表1 构件截面尺寸张弦梁屋面系统(二)荷载及组合1荷载:(1)初始预张力要求:自重+预张力状态下索的内力达到600kN;(2)屋面恒载:0.6kN/m2,对风吸力进行组合计算时取0.2 kN/m2;(3)吊挂荷载:0.5kN/m2;(4)屋面活载:0.5kN/m2;(5)基本风压:0.50kN/m2;体型系数见图3,风振系数取1.80;高度变化系数取0.84。
(6)雪荷载:基本雪压:0.35kN/m2;屋面积雪分布系数取1.0;由于雪荷载小于活荷载,故仅按活荷载组合。
2荷载组合:组合1:1.0×自重+张拉力组合2:1.0×恒载+张拉力+1.0×活载组合3:1.2×恒载+张拉力+1.4×活载组合4:1.35×恒载+张拉力+0.7×1.4×活载组合5:1×恒载(不包括吊挂活载)+张拉力+1.4×风(三)计算要求:张弦梁在屋盖恒荷基本完成,不考虑屋面活载及吊挂荷载情况下,屋架的几何形状与设计相应节点坐标相符;保证在标准荷载组合下,屋架竖向挠度UZ<L/300;保证各种可能的静力荷载组合作用下索不受压退出工作,不产生过大的反拱值。
多向张弦梁结构在体育场馆工程中的创新设计

多向张弦梁结构在体育场馆工程中的创新设计体育场馆是人们进行体育活动和观赛的重要场所,其结构设计对于场馆的功能性和安全性至关重要。
在体育场馆的工程设计中,多向张弦梁结构是一种创新的设计方案,具有较高的稳定性和可靠性。
本文将详细介绍多向张弦梁结构在体育场馆工程中的创新设计。
1. 多向张弦梁结构的基本原理多向张弦梁结构是一种将梁体按照多个方向进行张拉的结构形式。
它由张弦梁和空间桁架组成,可以在多个方向上分散负荷。
其基本原理是利用多向张弦梁的张拉作用,将负荷均匀分散到整个结构中,提高了结构的承载能力和稳定性。
2. 多向张弦梁结构的优势多向张弦梁结构具有以下优势:(1) 较高的承载能力:多向张弦梁结构可以将负荷均匀分散到整个结构中,减少了局部应力的集中,提高了结构的承载能力。
(2) 稳定性好:多向张弦梁结构利用了张弦梁的张拉作用,增加了结构的稳定性,可以有效抵抗外部荷载引起的变形和震动。
(3) 空间利用率高:多向张弦梁结构的设计可以灵活调整梁体的位置和角度,使得空间利用率最大化。
(4) 施工周期短:多向张弦梁结构的构造相对简单,通过预制和安装的方式可以大大缩短施工周期。
3. 在体育场馆工程中,多向张弦梁结构的创新设计可以体现在以下几个方面:(1) 空间布局的灵活性:多向张弦梁结构的梁体可以根据体育场馆的功能需求进行灵活布置,可以适应不同的观众席和比赛场地。
(2) 观众席设计的优化:多向张弦梁结构可以通过合理的设计和布局,使得观众席具有更好的视野和更舒适的观赛环境。
(3) 场馆灯光设计的优化:多向张弦梁结构可以与照明设备结合,实现梁体作为灯光支架的功能,提高场馆的照明效果。
(4) 声学效果的改善:多向张弦梁结构可以结合声学材料,实现场馆内部声学效果的优化,提高观众听觉体验。
4. 多向张弦梁结构案例分析以下是几个体育场馆工程中应用多向张弦梁结构的案例分析:(1) 鸟巢(北京国家体育场):北京2008年奥运会主体育场,采用了多向张弦梁结构,充分发挥了其承载能力和稳定性,成为北京奥运会的标志性建筑。
体育馆张弦梁无盖钢结构施工技术分析

体育馆张弦梁无盖钢结构施工技术分析摘要:本文采取案例分析的方式,以xxx体育馆张弦梁无盖钢结构作为主要的研究对象,从多个角度展开分析与讨论,分析其施工管关键技术,为他人带来理论基础。
关键词:体育馆;张弦梁无盖钢;施工技术1、工程概述xxx体育馆的主体结构属于钢筋混凝土框架结构,其建筑面积为3567m2,体育馆的屋盖为倾斜9.6%的平面屋面,采取张弦梁无盖钢结构,其中在该工程中张弦梁钢结构材质为Q345B,其结构模型见图1.图1 xxx体育馆屋盖张弦梁结构模型2、本工程的重点从整体角度分析,在本工程的施工过程中受到主客观因素的影响,导致各类问题层出不穷,其中主要包括四点:第一是张弦梁跨度比较大,并且吊装质量大;第二是张弦梁组装精度以及焊接质量要求比较高;第三是屋盖形状是倾斜平板,虽然跨度相同,但是张弦梁拉锁张力却不尽相同;第四是因为多方面的限制,其施工工期比较紧张,现场拼装以及吊装的构建比较多,交叉施工十分严重。
3、张弦梁无盖钢结构的流程与安装技术3.1 安装工艺从整体角度分析,屋盖钢结构安装工艺流程涉及到的内容比较多,包括了施工准备、组装场地整理、放线、焊接、防火涂料涂装、面漆涂装、张弦梁组合件吊装、金属屋面板的安装、竣工。
3.2 施工准备积极做好施工准备意义重大,其中张弦梁钢结构的吊装主要采取了工厂加工、分段运输、现场组装等各方式,其中需要在体育馆的操场上整理出一块拼装场地,保证场地的平整性,并且在拼装的时候需要严格按照实际的发展情况将钢板箱进行铺设,保证其平整性与稳固性。
3.3 吊机的选择与吊装顺序在选择吊机的时候需要严格按照屋盖张弦梁无盖钢结构的形式以及相关的数据,并且在经过论证之后采取跨外机械吊装的方式,简而言之便是需要将屋盖钢结构划分为多个吊装单位,在地面拼装之后应用吊机进行吊装到位,并且在空中安装各个单元件的杆件。
其中需要注意的一点是张弦梁组合单元最大的吊装质量是35t,并且吊机需要选择LTM1500型5000kN全液压汽车式起重机进行吊装,此外还需要配备一台汽车式起重机,将其应用在现场构件卸车以及构件组装,还有是在吊装的时候,构件吊离胎架50cm的时候则需要停止提升,要对张弦梁的挠度进行检查,这样在没有问题之后才可以继续进行起吊,等到张弦梁组合件安装完成之后,需要做好杆件等的安装,并且要实现其稳定性,保证其安全。
某体育馆张弦梁结构屋盖设计

第37卷第1期2021年2月结构工程师Structural Engineers Vol.37,No.1Feb.2021某体育馆张弦梁结构屋盖设计朱奇*姚开明戚向明(浙江绿城建筑设计有限公司,杭州310007)摘要通过理论推导,得到张弦梁结构的曲线形状及下弦杆的初张力大小,并将该结果应用于某体育馆张弦梁屋盖设计。
对该结构屋盖进行屈曲分析、极限承载力分析,分析结果表明,结构在满布1.6倍风吸荷载标准值作用下,下弦杆压曲。
结构在满布2.3倍风吸荷载标准值作用下支座水平力达到设计限值。
节点分析表明,在设计荷载作用下节点区尚处于弹性阶段,满足承载力设计要求。
关键词张弦梁结构,初张力,屈曲分析,极限承载力Structural Design of Beam String Structures in theRoof of a GymnasiumZHU Qi*YAO Kaiming QI Xiangming(Zhejiang Greenton Architectural Design Co.,Ltd.,Hangzhou310007,China)Abstract In this paper,the curve shape of the beam string structure and the initial tension of the lower chord are obtained by theoretical deduction,and the results are applied to the design of the beam string roof of a gymnasium.The buckling analysis and load bearing capacity analysis of the structure roof show that the lower chord of the structure is buckling under1.6times of nominal value of the wind load.The horizontal force of the bearings reaches the design limit when the structure is loaded with2.3times of nominal value of the wind load. The joint analysis shows that the joint is still in the elastic stage under the design load,which meets the design requirements of bearing capacity.Keywords beam string structure,initial tension,buckling analysis,load bearing capacity0引言张弦梁结构是一种半刚性结构,其通过在下弦杆施加初张力让上弦杆产生反拱,从而减小荷载作用下结构的挠度;同时上下弦杆之间的撑杆相当于上弦杆的弹性支撑,使得上弦杆的弯矩较小。
广州亚运会新建场馆外观及结构

三、 自行车和极限运动馆
自行车馆的平面为椭圆形, 适应跑道的形状, 同时椭球穹顶恰似运动员的头盔, 结合亚运会徽 五羊火炬, 体现出本场馆的特点, 曲线流畅, 造 型舒展 (图 27~图 29)。
此外, 屋面面内还设置了 35CrMo 高铬钼不锈 钢交叉拉杆, 拉杆强度为 650 级 (图 8)。
屋面大梁通过万向球支座与混凝土柱顶连接 (图 9)。
图 5 台球馆支柱和加强桁架布置
图 6 台球馆屋面钢结构 图 7 支承结构剖面
图 8 高强钢拉杆与屋面主要钢构件拉接
12 中国建筑金属结构 2010 / 11
亚运专题
广州亚运会新建场馆外观及结构
2010 年广州亚运会新建 12 座运动场馆, 其中 最大的四大新场馆为亚运城综合体育馆、 自行车 和极限运动馆、 游泳跳水馆和南沙体育馆。 此外 体育演艺中心 (NBA 馆)、 网球馆、 篮球馆等新场 馆也很有特色。
一、 综合体育馆
综合体育馆是广州亚运会最大的新建场馆, 建筑面积达 65000m2, 它由台球壁球馆、 体操馆和 历史博物馆三馆一体, 连为一座完整的建筑, 覆 盖在连续一片、 面积达 39000m2 的共同屋面下 (图. 体操馆 体操馆长 220m, 宽 120m, 高 34m。 建筑面积 31400m2, 屋 面 面 积 22000m2。 分 为 训 练 区 和 比 赛 区两大部分, 此外周边还有飘带区 (图 10)。
图 10 体操馆结构平面布置
比赛区有 8000 座位。 屋盖采用双向直腹杆 桁 架,主跨 99m, 矢高 5m~10m, 矢距比为 1/20~1/10 (图 12)。 中 央 区 桁 架 由 边 缘 外 环 立 体 桁 架 支 承 。 比赛区外侧有 16m~23m 的大悬挑屋面, 为单层网 壳 结 构 。 屋 面 空 腹 桁 架 的 弦 拱 截 面 为 箱 形 450× 250×14×14。 钢 结 构 分 析 采 用 ANSYS、 MIDAS 等 软件。 用钢量 6548t。
多向张弦梁结构在建筑工程中的案例研究

多向张弦梁结构在建筑工程中的案例研究引言:多向张弦梁结构是一种在建筑工程中常用的创新结构系统,它具有较高的强度和刚度,能够提供更大的空间覆盖,且结构布局灵活。
本文通过对多个建筑工程案例的研究和分析,探讨多向张弦梁结构的应用实例、性能特点以及与传统结构的比较,并总结出其在不同场景下的适用性和优势。
一、案例一:某商业中心大跨度空间覆盖结构某商业中心项目为了实现大跨度空间覆盖,采用了多向张弦梁结构。
该结构使用了张弦梁作为主要承载构件,高高低低地跨越整个室内空间。
通过多向张弦梁的应用,实现了大跨度无柱空间的设计需求,使得商业中心内部没有明显的支撑构件,提供了更大的自由度和灵活性,并且能够容纳更多商业设施和顾客。
二、案例二:某体育馆屋盖结构某体育馆项目为了实现大面积的屋盖覆盖,选择了多向张弦梁结构。
该结构系统以张弦梁为主要构件,通过跨度较大的布置实现了无柱空间。
与传统的桁架结构相比,多向张弦梁结构具有较高的强度和刚度,能够承受更大的荷载,并提供更好的防护性能。
此外,多向张弦梁结构的设计还充分考虑了体育馆内部观众视野的需求,使观众在比赛期间享受到更好的观赛体验。
三、案例三:某展馆大屋盖结构某展馆项目为了实现大面积的独特屋盖结构,采用了多向张弦梁作为基础承载结构。
通过远大跨度的张弦梁,展馆内部得以呈现出广阔的空间感,同时强调了展览品的重要性。
该结构的设计将张弦梁视为艺术元素的一部分,使之成为展馆内部的焦点和亮点。
多向张弦梁结构的应用不仅具有实用性,还增添了展馆的观赏性。
四、多向张弦梁结构的特点:1. 多向张弦梁结构具有较高的强度和刚度,能够在大跨度下提供稳定的支撑。
2. 多向张弦梁结构的设计灵活性较强,能够适应各种建筑形式和空间需求。
3. 多向张弦梁结构能够提供大面积无柱空间,使得内部空间的利用率更高。
4. 多向张弦梁结构在荷载承受和分布方面表现优秀,能够稳定地支撑大面积屋盖。
5. 多向张弦梁结构的设计能够充分考虑建筑内部布局和观众视野,提供更好的使用体验。
完整版网球馆活动屋盖结构及设备工程施工组织设计方案

完整版网球馆活动屋盖结构及设备工程施工组织设计方案目录1、前言 (5)1.1 编制依据 (5)1.2 编制原则 (7)1.3 活动屋盖验收方案 (7)2、工程概况 (8)2.1 工程结构形式 (8)2.2 主要工程实物量 (12)2.3 工程特点及难点 (13)3 施工总体部署 (14)3.1 施工目标和指标 (14)3.1 施工组织管理机构 (16)3.3 施工分区 (17)3.4 施工工艺流程 (19)3.4.1 整体施工工艺流程 (19)3.4.2 结构施工工艺流程 (20)3.4.3 预应力拉索工艺流程 (22)3.4.4 开启设备施工工艺流程 (22)4、施工准备 (23)4.1 技术准备 (23)4.2 场地布置 (23)4.3 作业队伍和管理人员的准备 (24)4.4 物资准备 (25)5、机械设备及大型工器具管理 (27)5.1 施工机械选择 (27)5.2 机械设备、大型工器具需求计划及说明 (28)5.3 机械设备、大型工器具的现场管理措施 (29)6、施工要点 (32)6.1 临时支撑施工 (32)6.2 桁架地面拼装 (36)6.3 桁架分段吊装 (39)6.4 预应力拉索施工 (46)6.5 开启系统安装 (66)6.6 结构卸载 (75)6.7 设备调试及验收 (80)6.8 焊接 (88)6.9 涂装 (91)6.10 健康监测 (93)7、施工进度管理 (93)7.1 施工进度计划及其说明 (93)7.2 项目进度管理措施 (95)8、施工质量管理 (98)8.1 质量管理的一般规定 (98)8.2 施工准备阶段的质量控制 (99)8.3 施工阶段的质量控制 (99)8.4 竣工验收阶段的质量控制 (100)8.5 检验和试验计划 (102)9、职业健康安全管理 (104)9.1 职业健康安全管理的一般规定 (104)9.2 危险源的识别及控制 (105)9.3 应急预案 (111)9.4 预应力张拉应急预案 (115)9.5 设备调试应急预案 (116)10、环境管理 (117)10.1 环境管理的一般规定 (117)10.2 环境因素的识别及控制 (118)10.3 文明施工 (121)11、附件 (124)11.1 拉索预应力施工分析 (124)11.2 施工过程验算 (167)活动屋盖结构、设备施工及验收方案1、前言本方案适用于**国际网球中心一期15000座网球馆活动屋盖结构及设备现场施工及验收。
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网球馆张弦梁结构的设计
摘要:张弦梁结构是将上弦刚性受压实腹梁通过撑杆与下弦拉索组合在一起形成自平衡的受力体系,是一种大跨度预应力空间结构体系。
其广泛应用在拱形屋盖体系中。
该结构具有拉索和撑杆为上弦构件提供弹性支撑以减小拱上弯矩的特点,拉索张力与拱推力相抵消,既发挥了上弦拱的受力优势又充分利用了拉索抗拉强度高的优点,
关键词:张弦梁结构;自平衡受力体系;初始状态;拉索张拉控制
前言
张弦梁结构是将上弦刚性受压实腹梁通过撑杆与下弦拉索组合在一起形成自平衡的受力体系,是一种大跨度预应力空间结构体系。
其广泛应用在拱形屋盖体系中。
网球馆新建训练馆新馆钢结构部分平面尺寸82.5mx37.81m,两侧为两榀排架柱钢柱截面形式为hn700型钢,柱距6米,两侧排架柱横向设置联系钢梁,砌体填充墙结构,柱顶标高15.700m,屋盖建筑设计采用拱形屋盖,矢高4米。
屋盖结构在方案论证阶段,考虑了几种设计形式。
第一种方案屋盖采用圆柱面壳结构,柱面壳与两侧排架柱跨度方向能够自由滑动,该方案因用钢量大,柱面壳水平位移过大而被否定。
第二种方案屋盖仍采用圆柱面壳结构,柱面壳与两侧排架柱跨度方向铰接连接,该方案拱形网架屋盖对下部钢柱产生较大水平推力,使得钢柱
柱脚弯矩难以承受而被否定。
几经论证后,屋盖采用张弦梁结构,该结构为平面自平衡结构。
该结构具有拉索和撑杆为上弦构件提供弹性支撑以减小拱上弯矩的特点,拉索张力与拱推力相抵消,既发挥了上弦拱的受力优势又充分利用了拉索抗拉强度高的优点,比较适用于本网球馆工程特点。
1计算模型与结构参数
网球馆新馆平面尺寸82.5mx37.81m,两侧为两榀排架柱,柱距6米,柱顶标高15.700m,荷载情况如下:
恒荷载:采光顶(隐框玻璃)0.65 kn/m2
轻型屋面0.35 kn/m2
活荷载:0.5 kn/m2
工程地面粗糙度为b类,抗震设防烈度为六度,设计地震分组为第二组,基本加速度为0.05g。
地区50年一遇的基本风压值为0.55 kn/㎡;基本雪压:0.45kn/m2;
屋盖结构形式为平面张弦梁结构,结构跨度为37.81米,上部拱形钢梁截面为h700x300x14x20,上弦矢高为4米,下部拉索为φ5x55(直径为41mm),下弦垂度为2.4米,每榀张弦梁有3根竖杆,竖杆截面为φ180x10。
2、拉索工作状态工况分析:
初始状态temp:对模型拉索施加温度荷载(模拟预拉力),对钢梁施加檩条荷载对结构进行分析。
分析结果显示:在temp工况作用下,两侧柱顶向内变形各为4mm,拱顶变形为13mm(向上)。
temp
工况考虑结构自重作用下单榀张弦梁结构拉索轴力为83.7kn,由此确定初始拉索内力为83.7kn。
正常状态dead:对结构施加1.0倍恒荷载作用,对结构进行分析。
分析结果显示:在dead工况作用下,两侧柱顶向内变形各为0.5mm,拱顶变形为1.2mm(向下)。
dead工况考虑结构自重作用下单榀张弦梁结构拉索轴力为158kn。
极限状态1.2dead+1.4live1:对结构施加1.2倍恒荷载+1.4倍满跨活荷载作用,对结构进行分析。
分析结果显示:在
1.2dead+1.4live1工况作用下,两侧柱顶向外变形各为6mm,拱顶变形为28mm(向下)。
1.2dead+1.4live1工况考虑结构自重作用下单榀张弦梁结构拉索轴力为327kn。
1.2dead+1.4live1工况作用下,结构变形最大,拉索拉力最大,因此认定1.2dead+1.4live1为结构最不利工况。
327kn为张弦梁结构在使用过程中的最大设计拉力,考虑5倍的安全系数,选取5x55拉索(直径为41mm),其破断拉力为1803kn。
不稳定状态1.0dead+1.4wind1:对结构施加1.0倍恒荷载+1.4倍横向风荷载作用,对结构进行分析。
分析结果显示:在
1.0dead+1.4wind1工况作用下,拉索轴力为84kn,拉索并没有失效。
3、索与钢梁、竖杆连接节点设计:
拉索与钢梁连接节点选用成品张拉索双耳内旋式锚具,拉索与竖杆连接采用铸钢索夹,销轴及连接板用有限元软件ansys进行应力复核验算分析。
4、预应力拉索的防护:
张拉索钢丝采用5x55,直径41mm。
张拉索钢丝采用高强度低松弛热浸镀锌钢丝(fptk=1670n/m㎡), f=334n/m㎡,镀锌量300g/㎡。
(1)成品拉索在生产制作过程中应采取诸多防护手段,在出厂前对索体进行必要的包装防护。
(2)当索盘运至施工现场后,在安装的各个阶段必须注意索的防护,具体如下:
a.索盘展开过程中外包的防护层不得除去;
b.在牵引索、安装索、张拉索的各道工序中,均应避免碰伤、刮伤索体;
c.不允许有任何焊渣和熔融的铁水落在索体上及用硬物刻划索体,以免损坏索的pe护套。
5、施工时预应力拉索张拉控制要求及控制目标:
(1)新馆部分拉索张拉按一阶段张拉,张拉在屋面檩条安装完成后进行。
(2)张拉阶段的张拉监测主要技术参数:变形控制技术参数(包括钢柱柱顶水平位移、钢梁拱顶挠度、拉索的伸长值);轴力控制参数(拉索内力);
(3)张拉时服从统一指挥,按张拉给定的控制技术参数进行精确控制张拉。
(4)张拉阶段控制目标:钢柱柱顶水平位移控制值4mm(向内);钢梁拱顶挠度控制值13mm(向上);拉索内力控制值83.7kn;拉索
的收缩值控制值13.8mm。
(5)张拉阶段拉索张拉的控制原则:变形控制为主,索力控制为辅;变形控制时柱顶位移控制为主,拱顶挠度控制为辅。
结论
(1)平面张弦梁结构受力特性相当于简支梁的受力特性,结构在竖向荷载作用下的整体弯矩由上弦钢梁的压力和下弦拉索的拉力形成等效力矩来承担,结构整体剪力及剪力产生弯矩由上弦钢梁承担。
(2)平面张弦梁结构上弦钢梁既要满足跨中弯矩作用下上弦构件的压力要求,又要具有较大的抗弯刚度满足局部弯矩受弯要求,设计时既要考虑截面面积又要考虑抗弯模量。
(3)平面张弦梁结构上弦平面外应布置系杆和水平交叉支撑,以减小平面外计算长度,解决平面外稳定问题。
(4)平面张弦梁结构上弦矢高和下弦垂度是设计时重点考虑的参数。
张弦梁矢跨比和垂跨比增加,均能降低结构的跨中挠度及减小上弦构件的压力。
(5)平面张弦梁结构因其自身受力特点决定,其张拉控制参数对其受力状态尤为重要。
结构零状态涉及结构构件的加工放样;结构初始状态(张拉之后)变形值是施工时进行张拉控制的技术参数;结构正常状态是竣工验收时的重要依据;满布荷载状态是设计者进行承载力和正常使用极限状态设计时进行应力及变形控制的极限状态;不稳定状态是验算结构是否失效的最不利状态。