大跨度弦支穹顶结构的关键施工技术研究

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弦支穹顶结构是由上部单层网壳及下部预应力索杆体系所组成,其施工难度相比索穹顶结构得到极大降低,同时较大程度上弥补了网壳结构用钢量大的不足。随着对弦支穹顶结构的深入研究和不断优化与发展,其设计跨度也越来越大,导致结构的施工也越来越复杂。本文以某个体育馆工程为研究背景,对大跨度弦支穹顶结构关键施工技术进行研究。主要内容如下:(1)对背景工程的结构特点及施工关键问题进行分析。在此基础上,对钢结构的不同安装方法和安装流程,临时支撑的布置、验算与卸载,以及下部索杆体系的安装与张拉等主要施工技术开展研究,以此确定该工程相应的施工工艺。最终明确了分条、分块的钢结构安装方法,以及“两阶段、三圈、四批次”的径向索张拉施工方法等。通过对该工程施工关键线路及关键工作的梳理,提炼出了此类弦支穹顶结构工程施工的总体思路。(2)阐述了弦支穹顶结构的施工仿真分析方法,并采用有限元软件ANSYS建立了该结构的模型,对张拉施工进行施工全过程仿真成型和一次成型的对比分析,以此验证分阶段施工的安全性和合理性。同时,通过对施工仿真中分批分阶段张拉施工模拟结果的分析,揭示了张拉过程中各阶段各批次张拉时,结构的位移及索力的变化规律,为施工监测提供了理论依据。施工仿真分析所得的最终索力和一次成型的索力相近,最大偏差仅为4.60%,且竖向位移的数值和分布情况也较为接近,表明本文提出的施工仿真方案较为合理。全过程施工仿真分析结构的位移均相对较小,变形最大值为77.1mm,满足相关规范的要求。临时支撑的拆除过程对于上部单层网壳的受力影响不大,且临时支撑卸载的过程中,位移变化不大,变化最大值仅为8.4mm。通过模拟各工况下各类索的索力变化的数据统计分析,总结出各类索张拉时的相互影响的规律,以及随着张拉施工进行,各类索索力的变化规律。对于总结出的这些规律可以在以后工程(或类似工程)施工中运用,当施工中个别索的索力偏差较大时,根据总结的索力相互影响规律进行偏差调整。(3)对变形监测和索力监测的方法和原理进行了相关研究,确定了本工程的监测方法。通过监测数据分析得到预应力张拉施工过程中位移监测数值和施工模拟中的数值偏差不大,且整体结构平面内位移可控。最终结果表明所有监测点竖向位移与施工模拟结果的偏差在±6mm以内,且所有索力的监测值与理论值的偏差在±10%以内。位移和索力的变化规律与施工仿真结果吻合较好。
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