650t巨型钢结构连廊吊装技术
大跨度超高钢结构通廊山体整体吊装实施方案(一)

大跨度超高钢结构通廊山体整体吊装实施方案(一)大跨度超高钢结构通廊山体整体吊装实施方案是一项重要的技术性工程,需要精密的规划和周密的实施计划。
以下是本文的主要内容:一、方案设计1、确定整体吊装区域2、选定吊装设备3、设计吊装方案4、现场勘测和测试二、施工流程1、准备工作2、吊装位置布置3、设备运输和就位4、吊装操作三、施工注意事项1、确保人员安全2、设备安全稳定3、天气、风速和重心控制4、实时监测和调整方案设计:1、确定整体吊装区域:首先对整个山体、通廊和道路进行了详细的勘测和分析,确定了适合吊装整体方案的区域。
同时考虑到施工方便和成本,确定了最佳吊装位置和道路通行方案。
2、选定吊装设备:根据项目需要和实际情况,综合考虑了各种吊装设备的优劣,最终选定了适合项目的大型龙门吊,并严格按照规定对设备进行了安装和调试。
3、设计吊装方案:根据项目要求和吊装设备特点,设计了详细的吊装方案。
此外,考虑到天气、外界因素和安全问题,我们设计了多种备用预案,确保在各种情况下都能保障工程进行。
4、现场勘测和测试:在方案设计完成后,我们对现场一系列参数进行了勘测和测试,包括风速、地形地貌、山体稳定性等,以确保方案可行和现场安全。
施工流程:1、准备工作:通常包括现场布置、设备安装和调试、物资和人员配备等。
此外,还要做好环境保护和安全教育等工作,确保施工顺利进行。
2、吊装位置布置:根据吊装方案,设置吊装站点和起重点,并建立起重机构。
为了保证吊装顺利进行,在吊装前需要进行一系列检查和测试。
3、设备运输和就位:吊装设备要经过一段时间的长距离运输,因此需要对车辆和设备进行详细检查。
设备到达后需要按照方案布置在吊装站点,然后进行稳固固定。
4、吊装操作:吊装操作是整个施工流程中最重要、最关键的环节。
在吊装过程中,需要严格遵循吊装方案,确保设备稳定才可以进行吊装。
此外,还需要结合实际情况,对各种情况进行周密调整,确保吊装顺利进行。
施工注意事项:1、确保人员安全:吊装过程中,人员的安全是首要的。
大跨度超高重型钢结构通廊双机抬吊安装技术

大跨度超高重型钢结构通廊双机抬吊安装技术摘要:在现代建筑中,结构件正朝大型化、单元化发展,且受到结构特征、起重机械、作业环镜、安装工期、安全要求、经济效率等因素的影响,对结构件的吊装越来越多的采用双机抬吊方法,甚至是多机抬吊。
双机抬吊方法是利用两台起重机械设备,通过两台吊装机械之间合理分配负荷或者设备重量,保证两台起重机械承受重量在各自吊装允许的起吊范围内,保证吊装作业的安全性。
本文通过工程实例介绍了大跨度超高重型钢通廊双机抬吊的安装施工技术,着重就双机抬吊方法的起重机械选择、吊点设置、载荷分配、吊装注意事项及双机抬吊在实际工程中的应用进行阐述,对类似工程的推广及施工有很强的借鉴意义和参考价值。
关键词:双机抬吊;起重机械;吊点设置;载荷分配;注意事项1 概述广西钢铁集团有限公司镍铁冶炼项目高炉系统-高炉本体及辅助设施工程上料系统-上料主皮带通廊采用钢结构设计,通廊中心线与高炉180°线呈10.51°夹角,钢通廊由低至高共分为六跨:HJ-6段通廊、HJ-1段通廊、HJ-2段通廊、HJ-3段通廊、HJ-4段通廊、HJ-5段通廊及ZJ1支架、ZJ2支架、ZJ3支架、ZJ4支架。
本工程主皮带通廊吊装的主要大型构件参数统计表如下:表1主皮带通廊吊装的主要大型构件参数统计表高炉主皮带通廊的特点是“高、重、长、宽”,加之施工现场障碍物较多,场地狭小,给选择吊装机械带来很大难度。
根据吊装机械的起重性能和现场实际情况,以及主皮带通廊钢构件特点,确定主皮带通廊HJ-6~HJ-3段采用整体吊装。
HJ-4、HJ-5段通廊需要控制组装构件重量,部分构件进行补缺。
高炉主皮带通廊具体分段示意如下图所示。
图1主皮带通廊分段吊装示意其中HJ-5段通廊桁架考虑整段通廊总重过大,重量约为238t;安装位置超高,最大标高达61.200m;跨度为71.290m,拼装及吊装场地狭窄、作业环境受限,现场制作拼装、安装难度很大,属危险性较大的起重吊装工程。
高空大跨度钢结构连廊地面拼装整梁吊装施工工法(2)

高空大跨度钢结构连廊地面拼装整梁吊装施工工法高空大跨度钢结构连廊地面拼装整梁吊装施工工法一、前言高空大跨度钢结构连廊地面拼装整梁吊装施工工法是一种用于高空大跨度钢结构连廊的地面拼装整梁吊装的施工工法。
该工法采用了先进的工艺原理和技术措施,能够有效提高施工效率,保证施工质量。
二、工法特点该工法的特点主要有以下几点:1. 使用地面拼装整梁的方式进行施工,减小了高空施工的难度和风险。
2. 采用吊装方式将整梁安装到指定位置,提高了安装精度和效率。
3. 钢结构连廊的地面拼装整梁吊装施工工法具有施工周期短、成本低、质量可控等优势。
三、适应范围该工法适用于高空大跨度钢结构连廊的施工,尤其适用于那些施工难度较大且要求施工周期短、质量高的项目。
四、工艺原理该工法的工艺原理是将地面拼装好的整梁使用吊装设备进行悬挂,并通过吊装设备控制整梁的位置和角度,将其安装到指定的位置。
这样可以保证整梁的安装精度和质量,并避免高空悬挂过程中的风险。
五、施工工艺1. 准备工作:包括检查吊装设备状态、确认梁块位置等。
2. 地面拼装整梁:将梁块按照设计要求在地面进行拼装,包括焊接、打磨等工序。
3. 吊装准备:安装吊装设备,进行吊装前的检查与调试。
4. 吊装操作:使用吊装设备将拼装好的整梁悬挂在指定的位置,通过吊装设备控制整梁的位置和角度,完成安装。
5. 检验验收:对安装完成的整梁进行检查和验收,确保其安装质量和精度。
六、劳动组织根据施工工艺和工程要求,确定各个施工工序所需的人员和物资,并合理组织施工人员的工作。
七、机具设备1. 吊装设备:包括起重机、吊车等,用于悬挂和安装整梁。
2. 检测设备:包括测量工具、验收设备等,用于对整梁的位置和质量进行检测。
八、质量控制1. 对整梁进行制造过程的质量控制,包括焊接质量、拼装精度等。
2. 对吊装设备进行定期检查和维护,确保其正常运行。
3. 对安装过程中的梁块位置和角度进行精确控制,达到设计要求。
九、安全措施1. 对吊装设备进行安全检查,确保其运行稳定和安全。
大跨度钢通廊吊装技术

大跨度钢通廊吊装技术摘要在建筑工程机械化水平越来越高的今天,对于大吨位大跨度钢结构安装工程来说,选择一个好的合适的吊装方案,不仅提高工程的吊装效率,更能加快工程的安装进度。
但更重要的是吊装方案选择的安全性,只有通过精心的计算,结合以往工程的经验,才能制定出安全有效的吊装方案。
本文主要介绍大跨度大吨位钢连廊的吊装技术方案的选择与编制。
关键词:通廊:吊装;方案引言近年随着科学技术的迅速发展,大型的结构、设备也越来越大,少则几百吨多则上千吨的设备、结构比比皆是。
结构、设备的起重吊装也变成了工程建设中的一个重要施工程序,也决定整个项目安装施工安全、质量和进度的管件环节。
起重吊装作业是一项高风险、高责任心的工作,它需要从业人员为之竭心尽力、一丝不苟,不能有半点马虎和侥幸心理,要求所有作业人员具有良好的职业道德和文明生产意识及相关安全生产的知识。
为了能够保证吊装作业的安全可靠,业内也出现了一大批吊装方面的专家,他们会根据工程的实际情况,制定切合实际的吊装方案,利用最有效的吊装设备完成工程的吊装工作,也充分体现了吊装方案的制定和选择的重要性。
1、工程概况本工程位于鄂尔多斯市乌兰木伦镇马家塔村,神华煤直接液化项目厂区至装卸区管廊的149-RR-049a~149-RR-087a轴线处,由于此处新修建一条公路,需要穿过此处管线,改造的项目既此处增设大跨度通廊跨越公路,用于支撑上部管道。
通廊的外形几何尺寸高度为3500mm,宽度为6000mm,长度为46000mm。
通廊拼装成型后的总质量为64吨。
本工程中通廊由独立的钢结构构件在安装现场拼装成整体,需要安装至两端的门型框架柱上,安装高度为15.4米。
则通廊的吊装也成为本工程施工的重点,为了确保施工质量及施工安全,通廊的吊装方案需要严密的制定。
本文主要论述了此工程此大跨度钢通廊利用两台汽车吊进行吊装作业施工方案的制定。
2、前期准备2.1标高复测为了保证钢通廊安装的精度,应对通廊安装的标高、轴线及原始点进行复测,确定轴线及基础标高不存在问题,可以进行钢结构的安装工作。
大跨度倾斜超高重型钢结构通廊分段整体吊装技术

大跨度倾斜超高重型钢结构通廊分段整体吊装技术广东省东莞市万江区湖南省株洲市广东省广州市海珠区广东省东莞市沙田镇摘要:大跨度倾斜超高重型钢结构通廊分段整体吊装技术是一种非常先进的钢结构安装技术,能够有效地提高工程质量和工作效率。
该技术采用了大型吊车、专业起重设备以及先进的监测手段,实现了对大型钢结构进行整体吊装和准确定位。
同时,在吊装过程中,还采取了一系列重要的安全措施,保证了施工过程的安全性和稳定性。
关键词:钢结构;通廊;分段;策略前言:近年来,大跨度倾斜超高重型钢结构逐渐成为工业和民用建筑领域的热门选项,然而其安装过程却面临着很多挑战。
传统的分段分块吊装技术不仅效率低下,而且容易产生质量问题。
为了克服这些困难,大跨度倾斜超高重型钢结构通廊分段整体吊装技术得以应运而生。
该技术旨在提高工程质量、缩短建设周期、降低成本,并已被广泛应用于各类大型建筑工程中。
此外,该技术还具有安全性高、操作简便等优点,受到了建筑行业的广泛赞誉。
1大跨度倾斜超高重型钢结构通廊的特点大跨度倾斜超高重型钢结构通廊是一种重要的工程结构形式,大跨度是指结构横向跨度较大,一般需要通过支撑和增强措施来满足结构要求。
在施工过程中,大跨度结构也需要采用特殊的工艺和设备进行施工。
倾斜结构是为了适应地形或建筑物设计而倾斜的结构形式。
在倾斜结构中,结构受到的荷载会产生分向力和分量力,因此需要考虑该结构的承载能力、稳定性和变形等问题。
超高结构是指结构高度较大,需要考虑抗风荷载和抗震能力等因素,并对结构材料的强度和刚度等要求较高。
由于大跨度倾斜超高重型钢结构通廊需要承受大量自重和外部荷载,因此需要使用大断面、高强度的钢材作为结构材料,并选用合理的构造形式和节能技术,同时还需要考虑材料的使用寿命和维护保养等问题。
通廊结构多用于桥梁、隧道、地铁等交通工程中,需要满足通行车辆和行人的要求。
因此,在设计和施工过程中需要考虑到结构的稳定性、可靠性、耐久性和安全性等问题,并且需要采用特殊的材料和设备进行施工。
大型钢结构通廊制作与吊装施工工艺_pdf

我公司近几年在 柳州钢铁 ( 团) 司承建 了 6 高炉、 炉、 集 公 。 7高 新 l 新 2 高炉等上料系统钢结构通廊 的制作 安装工程项 目, 过实际应 、 通 用、 分析 , 总结 出大型钢结构制作安装施工工艺。 柳钢新 l 高炉通廊总长 3 87米 , 9跨 , ’ 5. 分 安装 高度从 +1. 8 3 5 1到 +6 .6 58 2米 . 大 一 跨 的 跨 度 为 6 最 o米 、 装 高 度 +6 .6 安 5 82米 、 15 重 0 吨。整条通廊有大型 H型钢组合柱7个 , 最大一个高 5 .4米 , 15 6 95 重 8 . 吨。在通廊上安装输送能力为 20 屯 小时 的胶带机为高炉输送原料 。 2 0Ⅱ/ 下面就其中一段跨度 6 m 宽 6 5 、 o 、 . m 安装 高度底端 3 . 3 3 、 9 2 3 m 高端 5 . 2 定, 使通廊能安全顺利 的安装完成。
1 准备好下料的各种机具 , ) 如各种量尺 、 手锤 、 大锤 、 中心钻 、 划规 、
划针、 子、 凿 剪冲锯 、 割机、 自动切割机等 。 半 2 检查对照样板及计算的尺寸是否符合图纸 的要求 , ) 下料尺寸是 否 正确 , 防止错误。 3 检查所用材料有无疤痕、 ) 裂纹、 夹层 、 厚度不足 、 锈蚀严重 等缺陷。 4 钢材有弯 曲和 凹凸不平等变形时应先矫正 , ) 然后下料。 4 型 钢 加 固对 接 、 1 角钢加固连接 ) 角钢用覆盖板连接方法 , 图5 2 1一l 见 .. 。连接方式可从角钢里面和 外 面进 行 单 面 或 双 面连 接 。
式 中 :— — 通 廊 倾 角 : 0 。
O 一
通廊倾角 : 。
h——通廊底端标高 :l , n
h——通廊 高度 : m 得 出:
650t巨型钢结构连廊吊装技术
650t巨型鋼結構連廊吊裝技術摘要本文敘述了杭州市市民中心鋼結構連廊的吊裝及相關製作等技術。
關鍵字鋼結構連廊液壓提升同步滑移液壓下降杭州新世紀標誌性建築—杭州市市民中心工程的六座高樓巍然屹立在錢塘江邊,2007年2月7日,備受關注的,由杭州大地網架製造有限公司製作安裝的第一座重達650噸巨型箱形鋼桁架連廊,一次成功吊裝至92m標高,為我國建築鋼結構施工開創了新的一頁。
圖1 連廊成功就位後的照片一、工程概況與結構特點工程概況:杭州市市民中心主體工程為6幢弧形塔樓。
地下2層,地上26層,在23~24層(標高84.6~92.0m)處設有環形鋼結構連廊,6幢塔樓通過6座連廊連成整體,6座連廊總建築面積約6896平方米。
鋼結構連廊位置見下圖2。
結構特點:鋼結構連廊結構形式為一座高達8.1米的巨型弧形鋼桁架。
六座鋼連廊有兩種規格:R1、R4鋼連廊外環桁架跨度57.280m,內環桁架跨度47.012m,連廊總寬度為20.97m。
重達650t,R2、R3 R5、R6鋼連廊外環桁架跨度34.060m ,內環桁架跨度27.954m,連廊總寬度為19.7m。
重達360t,以下圖3是R1的三維模型。
鋼結構連廊主體骨架由兩榀大跨度弧形桁架、五榀橫向桁架構成、樓層及屋頂平面由交叉佈置梁組成。
桁架構件為箱形截面,部分梁採用H型鋼,材質為Q345B。
最大的構件截面為□600×400×35。
本文主要以R1的吊裝為例敘述。
圖3二、吊裝方案綜述因鋼結構連廊的安裝高度有91.8m,而且構件眾多自重較大,採用高空散裝在品質上難以保證,且如此高度的腳手架更是難以想像。
因此這種安裝方案不在考慮之列。
考慮到連廊的安裝是在主體結構封頂後進行。
因此,將完工的主體結構作為吊裝的受力體是非常自然的。
再通過採用超大型液壓同步提升技術將鋼結構連廊整體提升到位。
這樣的做法無論從提升的標高,還是提升的重量上,在國內已有很多成功的例子。
但是,針對本工程而言,由於鋼結構連廊是擱置在兩棟主體結構之間的,也就是說,連廊沿環向的長度大於兩棟主體建築物之間的淨距離。
巨型超重钢结构连廊一次整体提升施工工法
巨型超重钢结构连廊一次整体提升施工工法巨型超重钢结构连廊一次整体提升施工工法一、前言巨型超重钢结构连廊是指由大型钢结构构成的连廊,通常用于连接建筑物或者设备,承载能力巨大,重量较重。
在施工过程中,为了保证连廊的整体安装和提升效果,需要采用一种高效可靠的施工工法。
本篇文章将介绍巨型超重钢结构连廊一次整体提升施工工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例。
二、工法特点巨型超重钢结构连廊一次整体提升施工工法具有以下特点:1. 整体提升:通过采用专业的施工顶升装置,将整个巨型超重钢结构连廊一次性提升到预定位置,避免了传统分段提升的缺点。
2. 施工高效:由于整个连廊在一次提升中完成,减少了施工时间和人力资源,提高了施工效率。
3.施工质量高:整体提升能够确保施工过程中的位置和尺寸的准确性,保证了连廊的整体结构稳定和强度要求。
4. 安全可靠:通过合理的劳动组织和安全措施,提高了施工安全性,减少了施工事故的发生。
三、适应范围巨型超重钢结构连廊一次整体提升施工工法适用于以下场景:1. 工地空间狭小:在有限的施工空间中,无法进行分段提升或者组装的情况下,利用整体提升工法可以将连廊一次性安装到位。
2. 连廊设计独特:对于设计结构独特,不适合采用传统组装方式的连廊,整体提升是一种更合适的施工方法。
3. 时间紧迫:需要迅速完成连廊的施工,整体提升能够缩短整个施工周期。
4. 连廊重量较大:连廊重量超过了普通施工设备的承载能力,需要采用整体提升工法来保证施工质量和安全性。
四、工艺原理施工工法与实际工程之间的联系、采取的技术措施进行具体的分析和解释,让读者了解该工法的理论依据和实际应用。
连廊一次整体提升施工工法的工艺原理是基于以下几点:1. 施工方案设计:根据连廊的结构特点,确定整体提升的施工方案和顶升装置的选择。
2. 吊装准备工作:在施工现场进行吊装准备工作,包括制定合理的吊装计划、布置吊装设备和搭建吊装平台等。
高空大跨度钢结构连廊吊装施工技术
高空大跨度钢结构连廊吊装施工技术摘要:高空大跨度钢结构施工由于狭窄施工现场,由于搭设高空平台或整体提升大跨度钢结构,施工变得更加困难。
为了解决这个问题,施工人员用连廊吊装。
这不仅解决了现场狭窄,而且提高了施工速度,降低了施工成本。
关键词:钢连廊;高空大跨度;吊装施工技术高空大跨度钢结构尽管国内建设滞后,但近年来我们取得了相当大的进展。
随着现代建筑技术日增,连廊吊装方法在建筑行业中提供了如此丰富的经验。
钢结构中还利用高空大跨度连廊吊装设计和发展方法,使建筑行业日益明显。
钢结构是至关重要的组成部分,给了大跨度钢结构开发新机会和挑战。
一、连廊钢结构工程概况1.连廊的吊装。
通常是一种组装结构,首先安装在地面上,然后提升并安装在空中。
从而避免了施工重量的重大问题,保证了施工的整体安全。
塔楼是液压升降吊装。
重量约60吨,最大承载量不得超过800吨。
安装完毕连廊安装,并与三楼施工相拼装。
因此地下室设施需要有施工质量,如有必要,加固整体。
2.连廊的结构形式。
对于这一总体设计概念,两个钢结构需要两个钢结构,其整体形状与钢结构下部连廊的高度相匹配。
上部钢上部高度约为85米,300吨重量。
连廊的主结构由双向正交钢结构组成,该钢结构沿轴以不同的水平和垂直方向工作。
钢梁的两侧由不同特征中不同的骨柱连接。
但最后,我们需要一个整体结构。
请注意,钢架结构采用箱型的双层结构,与地面垂直且间距小于10米的上下杆。
它重62吨。
其他杠杆是平面的,上下距离3.3米,小于25吨,连廊结构由横向和竖向结构组成。
二、高空大跨度钢结构连廊吊装施工的关键技术应用当前应用于高空大跨度钢结构连廊吊装的方法有:高空散装、分条或分块、整体吊装、提升法、顶升法、折叠式和整体曲线滑移模式。
1.连廊吊装施工方案。
钢结构连廊设计精巧,能在两两栋塔楼之间搭上一个形形状,这取决于项目施工的实际环境。
鉴于此项目获得的经验和实际需要,进行了这样的钢结构连廊组装位置可以从其先前的水平位置移到外环。
钢结构连廊安装的工艺流程
钢结构连廊安装的工艺流程钢结构连廊安装呀,那可真是个挺有趣又有点复杂的事儿呢。
一、施工准备阶段。
在进行钢结构连廊安装之前呀,有好多事情得先做好。
比如说场地得清理干净吧,不能到处都是乱七八糟的东西,不然那些大型的钢结构部件都没地儿放呢。
还有啊,施工设备得准备齐全喽,像吊车这种关键的设备,得检查好了,确保它能稳稳地吊起那些沉重的钢构件。
而且施工人员也得提前组织好,大家都得清楚自己要干啥。
对了,材料的质量可不能马虎,那些钢结构的材料得符合设计要求,要是材料不行,那后面安装出来的连廊肯定也有问题。
就像盖房子,要是砖头质量不好,房子能结实吗?肯定不行呀。
二、基础验收与处理。
基础这一块也是相当重要的。
得先对基础进行验收,看看尺寸啊、强度啊这些是不是达到标准了。
要是基础有偏差,那钢结构连廊就没法好好地安装在上面。
如果发现基础有点小问题,就得及时处理。
比如说基础有不平整的地方,就得把它弄平整了,不然钢结构放上去就不稳当。
这就好比给一个人做鞋子,要是脚的尺寸量错了,鞋子做出来不合脚,穿起来就难受。
基础就像是钢结构连廊的脚,得合适才行。
三、钢构件的运输与堆放。
钢构件从制作厂运到施工现场也是个麻烦事呢。
在运输过程中,要小心别让钢构件磕着碰着了,它们可都是娇贵的“宝宝”,要是碰坏了,那就得重新制作或者修复,多耽误时间和钱呀。
运到现场后,堆放也有讲究。
不能随便堆,得按照一定的顺序和方式堆放,这样方便后续的安装,而且还能保证钢构件的安全。
要是堆得乱七八糟的,找个构件都得找半天,就像在一团乱麻里找线头一样。
四、钢结构连廊的吊装。
吊装可是整个安装过程中的重头戏。
吊车把钢构件吊起来的时候,感觉就像在搬超级大的积木一样。
不过这个积木可重得很呢。
在吊装的时候,要确定好吊点,要是吊点选错了,钢构件在吊起来的时候就可能会变形。
这就像提东西,要是抓住的地方不对,东西就容易坏。
而且吊装的时候,要控制好速度和高度,慢慢悠悠地把钢构件准确地放到预定的位置上。
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650t巨型钢结构连廊吊装技术
摘要本文叙述了杭州市市民中心钢结构连廊的吊装及相关制作等技术。
关键词钢结构连廊液压提升同步滑移液压下降
杭州新世纪标志性建筑—杭州市市民中心工程的六座高楼巍然屹立在钱塘江边,2007年2月7日,备受关注的,由杭州大地网架制造有限公司制作安装的第一座重达650吨巨型箱形钢桁架连廊,一次成功吊装至92m标高,为我国建筑钢结构施工开创了新的一页。
图1 连廊成功就位后的照片
一、工程概况与结构特点
工程概况:杭州市市民中心主体工程为6幢弧形塔楼。
地下2层,地上26层,在23~24层(标高84.6~92.0m)处设有环形钢结构连廊,6幢塔楼通过6座连廊连成整体,6座连廊总建筑面积约6896平方米。
钢结构连廊位置见下图2。
结构特点:钢结构连廊结构形式为一座高达8.1米的巨型弧形钢桁架。
六座钢连廊有两种规格:R1、R4钢连廊外环桁架跨度57.280m,内环桁架跨度47.012m,连廊总宽度为20.97m。
重达650t,R2、R3 R5、R6钢连廊外环桁架跨度34.060m ,内环桁架跨度27.954m,连廊总宽度为19.7m。
重达360t,以下图3是R1的三维模型。
钢结构连廊主体骨架由两榀大跨度弧形桁架、五榀横向桁架构成、楼层及屋顶平面由交叉布置梁组成。
桁架构件为箱形截面,部分梁采用H型钢,材质为Q345B。
最大的构件截面为□600×400×35。
本文主要以R1的吊装为例叙述。
图3
二、吊装方案综述
因钢结构连廊的安装高度有91.8m,而且构件众多自重较大,采用高空散装在质量上难以保证,且如此高度的脚手架更是难以想象。
因此这种安装方案不在考虑之列。
考虑到连廊的安装是在主体结构封顶后进行。
因此,将完工的主体结构作为吊装的受力体是非常自然的。
再通过采用超大型液压同步提升技术将钢结构连廊整体提升到位。
这样的做法无论从提升的标高,还是提升的重量上,在国内已有很多成功的例子。
但是,针对本工程而言,由于钢结构连廊是搁置在两栋主体结构之间的,也就是说,连廊沿环向的长度大于两栋主体建筑物之间的净距离。
这样,若按常规方法进行原位提升,势必要对连廊主体在高空进行一次拼接。
为了避免高空拼接,我们根据本工程的特点设计出另一种调整方案。
由本工程的平面布置图可以看出,钢结构连廊所处的位置是一个扇形区域,外环净距尺寸大于内环。
由此,我们将连廊的组装地点由原平面位置向外环移动的话,那么可以做到环向不分割而整体的在地面拼装,垂直提升至设计标高以上后,进行一次径向平移就可以达到原来的平面位置。
这样,加了一个液压同步滑移动作,就可以避免了高空拼接。
由此,本工程的施工方案就成了:“地面整体拼装,液压同步提升,高空同步滑移,液压下降就位”。
如图4中虚线为滑移前连廊的轮廓线,实线为就位后的轮廓线。
图4
三、技术重点
为了实现上述的整体吊装思想,需要解决以下几个问题,这也就是本工程的技术重点。
1、深化设计加工制作
考虑到运输及现场情况,我们将运输单件分段长度控制在20m以下,重量控制在20t 以内,在这样的原则下,对最重要的内外环桁架,在环向分为三段,沿高度方向分为两段,现场拼接设在中层弦杆的上表面。
这样,中弦杆下腹杆及下弦杆成为一个运输单元,而且容易保证上腹杆与中弦杆的对接精度,如图5是外环桁架图,虚线是分段位置处。
在加工制作工艺上,由于工程中主要构件均为箱形截面,而且,汇交节点处受力复杂,对主弦杆箱形截面内加劲的要求颇高。
因此,我们采用了熔嘴电渣焊工艺。
具体在加劲板与箱形截面的两条对称垂直焊缝中采用。
如图6所示。
图5
图6 图7
2、拼装
由于拼装现场的地下室顶板在设计过程所考虑的荷载未及我们现场拼装荷载,因此是无法上起重设备的。
为解决这个问题,仍然要利用两边的主体建筑物,将固定滑轮组,安装在84.0m标高上,通过地面卷扬机牵引来解决构件拼装定位的问题。
如图7所示。
当然,对拼装位置及构件短驳滑动轨道下的地下室顶板结构仍需要作适当的加固处理。
3、吊装平台
钢结构连廊的最终位置是与主体建筑的23层—25层对应,因此,我们将吊装平台设在顶层。
通过两个悬挑支架,架设提升滑移箱形大梁。
对应每个吊点设一个平台,共四个吊点,因此,有16个支架,平面布置如图4。
支架与主楼的钢筋混凝土框架柱连接,采用前后扣合式的钢抱箍节点,扣合点用高强螺栓连接。
支架结构如图8。
提升滑移大梁采用并排两个箱形梁。
提升的钢绞线从中间穿过。
箱形梁与平台横梁采用可靠连接,两箱梁之间也采用可靠连接以保证协调工作。
为了给提供滑移动力的爬行器提供反力座,我们在两个箱形大梁上翼缘的外侧特制成锯齿形。
图8
4、吊装验算
吊装过程是一个复杂的系统性工程,因此涉及面比较广,需要进行验算复核的环节也比较多。
首先是吊点位置的确定,由于连廊平面是扇形的,通常选择吊点位置的原则,它是尽量使各吊点受力均衡,结构稳定。
但是,结合本工程现场具体条件,我们将吊点的平面位置选在连廊使用阶段受力支座处,不过是在上弦处,共四个吊点。
通过对吊装工况进行分析得出,外环两个吊点每个吊点的反力约为230t,内环两个吊点每个吊点反力约120t,连廊结构本身在吊装工况下,最大挠度为28.14mm,是跨度的1/2054。
构件的应力比仅为0.31,满足要求。
其他的结构验算内容这里不一一详细陈述,下面按力的传递路径由下而上列出所计算的条目:
(1)连廊吊点的节点验算;
(2)吊点的吊具验算;(销轴,耳板等)
(3)提升滑移大梁受力分析,包括移动过程中竖向最大的位置时受力情况,还有滑移过程中反力座对锯齿形翼缘剪力的验算;
(4)吊装平台支架受力分析;
(5)吊装支架与主楼框架柱的连接抱箍节点验算;
(6)吊装滑移对主楼框架柱的影响计算;
(7)吊装过程对整个主楼建筑物的影响分析等等。
5、液压提升,滑移设备:
液压提升(滑移)系统主要由液压提升器,液压爬行器,泵源系统,传感检测及计算机同步控制系统组成。
根据吊装结构分析所得的吊点反力,我们在外环每个吊点采用两台TJJ-2000型液压提升器,在内环每个吊点采用一台TJJ-2000型液压提升器,总的提升能力为1200t,满足要求。
滑移底座与提升滑移大梁之间的摩擦面,通过除锈、打磨并涂抹黄油,对总重650t的
连廊而言,最大摩擦力为130t,采用4台TJG-1000型液压爬行器,总的推进能力为400t,满足要求。
配置两台60kw液压泵站,另有电气同步控制系统。
6、液压提升滑移控制的关键
为确保钢结构连廊在提升及滑移过程中的绝对安全,我们采取以下一些关键措施:1)控制同步性,设置三个同步吊点,计算机控制系统会根据三点的结构差值来控制整个提升过程中的同步性。
2)提升时的加载和下降就位时的卸载均采用分级机制,以理论提升荷载为依据,依次为40%,50%,60%,70%,80%,在确认各部分无异常的情况下,可继续加载
或卸载到90%,100%。
直至钢连廊结构全部离胎模或荷载完全转移至支座上。
3)离地检查的试提升,因为,整个系统的可能缺陷一般都暴露在开始阶段,所以钢连廊结构离地后,停留4~24小时作全面检查(包括吊点结构,承重体系和提升设备
等),各项检查正常无误,再正式提升。
经过两天紧张有序地工作,杭州市市民中心的第一段钢结构连廊R1终于如愿地成功就位,从中我们也可以看出,“大型钢构件的液压同步提升以及高空同步滑移施工技术”有着不可替代的优点:
提升器设备小,安装方便;控制的精确性能够得到保证,从而施工的安全性得到充分保证;提升及滑移过程稳定,动荷载小,对付着结构及所提升的结构影响很小等等。
因此,值得在钢结构安装领域,尤其在吨位大,安装高度高的条件下大力推广。