的制定等要求严格。 悬挑桁架安装质量要求高。提升设备分别 固定于混凝土核心筒和悬挑桁架末端,施工过程中 必须采取有效措施保证悬挑桁架的刚度和整体稳定 性,避免发生大位移。以至影响筒间区段的正常提升和高空合龙 图 钢结构地面拼装 提升方案确定 钢结构区段最大提升高度为 ,若采用 常规的高空散装方式,则需要搭设高空作业平台,并且高空作业存在较大的质量安全风险。该工程个钢结构区段用钢量共约 ,搭设脚手架的量相对较大,不利于节约工期和施工成本。
本工程采用“超大型构件液压提升技术”进行 提升安装,中间区段钢结构采用地面拼装方式。拼装完成后整体提升至设计标高,与预留 构件焊接连接。钢结构主体吊装完成,再拆除临时 支撑,采用此种方案不但可以很大程 度上降低现场施工难度,而且有效保证了工程的质 量、安全与进度。钢结构提升和拆撑 提升方案特点 超大型构件液压提升施工技术具有如下特点:钢结构在地面拼装,提升到位后,土建专业 可同时进行基础部分的施工,对土建专业的施工影 响较小。中间区段的钢结构在地面进行焊接拼装和 涂料的粉刷等,地面作业施工效率高,同时易于保证 施工质量。可在地面胎架上预先安装钢结构上的附属 构件,以最大限度地减少高空吊装工作量。通过整体提升的安装方式,最大限度地降低 了高空作业量,并且整体提升的作业时间较短,很大 程度上可以把控钢结构的施工工期。 采用整体提升的作业方式,最大限度地降低 了临时设施的使用量,施工成本能够得到很好的 控制, 关键技术分析布置提升吊点 依据结构形式并考虑工程实际情况,每个区 段设置 个提升吊点,吊点的布置应遵循以下原 则 不宜改变原结构的受力体系,宜沿用原设计结构的传力路径不应给杆件造成结构性损 伤,必要时应进行补强处理,以避免安全隐患; 考虑到提升区段的变形和提升设备拉力大小的分 布,吊点应均匀布置。设置断点为确保提升过程的顺利,需对提升结构部分杆 件进行截断处理。杆件截断位置的选取应遵循以下弦杆在断口。
以免提升到位后影响杆件焊接连接,在满足提升 要求的前提下,断点的数量不宜过多。过多的断口 不但影响施工速度,并且对结构的整体安全性也会 有影响; 设置的断点位置应方便空中的合龙焊 接。为此腹杆设置合龙段,提升到位后补装杆件进 行连接。提升模拟分析 施工过程不同于设计情况,施工过程中结构的 刚度是逐步形成的,为验证提升过程中钢结构区段 的各项数据能否满足相关技术标准要求,对提升过 程进行建模分析是非常有必要的。采用有限元 程对提升钢结构区段进行建模计算分 析,以得出最大提升反力、提升过程中钢结构产生的 竖向挠度以及构件的应力比等。提升反力计算结果 如图 所示,选取其中的最大值作为验算提升支架 的荷载标准值。 通过建模计算可知: 提升区段的钢结构最大下 挠度值为 ,发生在区段的跨中位置,并且挠 度小于,其最大应力比发生在吊点 最大应力比为,提升阶段被提升结构在液压同步提升施工方案中,
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