钢结构合拢方案汇报.ppt
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1、国家体育场钢结构合拢方案汇报,2006年6月20日,汇报内容,编制依据工程概况设计合拢要点温度监测合拢方案合拢物理降温措施附件,1.编制依据,编制依据,相关规范、规程及标准 国家体育场钢结构设计施工图国家体育场主体钢结构安装方案国家体育场钢结构主桁架安装方案国家体育场立面次结构与钢楼梯安装方案国家体育场钢结构现场焊接管理规程国家体育场钢结构安装组对间隙、错口超差处理措施预案国家体育场(鸟巢工程)主结构合拢温度变形及内力模拟计算(清华大学、2006年6月)国家体育场主体钢结构合拢温度分析报告(中国建筑设计研究院、2006年6月5日),2.工程概况,工程简介,国家体育场钢结构建筑顶面呈马鞍型,长轴
2、为332.3m,短轴为297.3m,最高点高度为68.5m,最低高度为40.1m。屋盖中间开洞长度为185.3m,宽度为127.5m。主要由48榀主桁架围绕屋盖中间的开口放射型布置而成,主桁架与立面结构及顶面次结构一起形成了“鸟巢”的特殊建筑造型,大跨度空间钢屋盖支撑在周边的24根桁架柱之上,并将荷载传至基础。国家体育场钢结构工程结构体系复杂,跨度大,结构本身的温度变形和温度应力较大,结构使用过程中,温度变化对结构内部杆件的受力影响较大,为保证使用过程中的安全,特别是北京地区极限最高温度和极限最低温度时的安全,必须选择合适的合拢温度,以减少结构使用过程中的温度变形和温度应力。根据原设计要求,主
3、桁架的合拢温度为144,立面结构与顶面次结构的合拢温度为148。,工程特点、难点,(1)跨度大,温度变形和温度应力大 国家体育场屋盖钢结构属于特大型大跨度钢结构,双榀主桁架贯通最大跨度258.365m。由于“鸟巢”结构的钢构件直接暴露于室外,冬季时,钢构件的温度与室外气温基本相同。夏季时,室外气温最高,同时太阳照射强度也最大,太阳照射将引起构件温度显著升高。屋架上、下弦膜材之间的空气流动性较差,屋架内部温度明显高于室外气温,形成“温箱”效应。另外,结构在迎光面与背光面的温差,以及屋面、立面钢构件的温差将形成梯度较大的温度场分布。加之国家体育场大跨度钢结构的平面尺度很大,结构形成过程和使用过程存
4、在较大的温差,温度变化将在结构中引起很大的内力和变形,对结构的安全性与用钢量将产生显著的影响。,(2)结构复杂,安装精度控制难度大 对于大跨度钢结构工程,结构本身因自重和温度变化均会产生一定程度的变形,而且支撑塔架在荷载作用下也会产生压缩变形和不均匀沉降,故在整个钢结构的安装过程中,变形控制难度较大。加之,结构形体复杂,安装精度受加工制作精度、现场拼装精度、现场环境、温度变化等多方面的影响,安装精度极难控制,施工难度大。(3)合拢段安装难度大 本工程规模大,难度高,主结构按照不同的分区进行安装,时间跨度长,每个分区的初始安装温度与最后主结构合拢时的温度存在较大差异,同时合拢段的安装温度与合拢温
5、度也存在一定程度的差异,温度作用对主结构的安装和合拢有很大影响。为此,必须依据设计确认的合拢口位置,考虑各种因素引起的温度变化,计算合拢口的杆件温度变形值和应力,以确定合拢口的预留间隙和合拢口的搭接工艺。,(4)合拢口数量多,温度控制要求高,合拢组织难度大 本工程中的主桁架和立面结构各设置了四条合拢线,其中,主桁架合拢口96个(含上、下弦和腹杆),立面结构的合拢口28个,合拢口数量众多。虽立面结构和主桁架可采取分次合拢方案,但一次合拢的对接口数量仍高达48个,为确保合拢线上的对接口同时合拢,需组织大量的人力和物力。同时,对于如此复杂的结构和复杂的温度场分布情况,要保证分次合拢时的温度条件完全相
6、同,难度巨大。为减少结构使用过程中的温度变形和温度应力,设计上确定了严格的合拢温度。根据目前的施工进度和北京历年来的气温情况,要确保设计要求的合拢温度,难度甚大,必须进行周密的部署和施工安排,提前完成合拢前的安装任务和进行合拢前的各项准备工作,必要时还需采取物理降温措施,合拢难度大。,(5)合拢与卸载是结构体系形成和后续次结构安装的先决条件,需统一考虑,统筹安排。合拢是支撑塔架卸载的前提条件,合拢的目的是为了确保支撑塔架卸载和后续肩部次结构及顶面次结构的安装,确保整个工程的工期目标。合拢完毕结构形成整体后,如不能及时卸载和拆除支撑塔架,采取大量措施特别是物理降温措施的合拢则会失去实质性的意义,
7、故合拢与卸载应统一考虑,统筹安排。,3.设计合拢要点,合拢与合拢温度的概念,国家体育场屋盖结构为特大型大跨度空间结构,构件自重产生的内力所占比例较大。屋盖钢结构施工顺序对结构构件在重力荷载作用下的内力将产生明显影响,为此,基于散装施工法这一总体思路,设计上确定了钢结构的基本施工顺序:(1)安装桁架柱柱脚、立面次构件柱脚、楼梯柱柱脚;(2)分段安装24根桁架柱、立面次结构及立面楼梯,并采取有效措施保证其侧向稳定性;(3)分板块、分段吊装主桁架;(4)将各独立板块合拢形成整体结构;(5)临时塔架支撑体系卸荷;(6)安装顶面次结构与转角区立面次结构及上部楼梯柱;(7)安装马道、排水管及各种设备支架;
8、(8)安装膜结构。,这一施工顺序既是设计时的基本假定条件,也是组织施工的依据。同时,由于国家体育场屋盖钢结构跨度大,双榀主桁架贯通最大跨度258.365m,结构安装需经历较长的时间跨度,结构形成过程和使用过程会存在较大的温差。使用过程中,结构中会产生较大的温度变形和温度应力,温度变形和温度应力的大小和结构形成时与使用时的温差直接相关。为控制安装过程的变形,减少结构使用过程中的极限温度变形和温度应力,在安装主桁架的过程中,采用了分块安装法,即先将各分段主桁架在高空依次拼接为四个对称、均匀布置的独立板块,然后再将各独立板块连成一个整体,这一分块连成整体的过程就叫做合拢。合拢时的钢构件平均温度即为合
9、拢温度,它有别于合拢时的大气温度,它是结构使用过程中温度的基准点。,本工程结构复杂,跨度较大,屋顶主桁架相互交错,合拢线的选择比较困难。在确定合拢线时,不但要考虑结构本身的受力和变形情况,同时还应考虑钢结构的整体安装顺序和主桁架的安装分段情况,尽量减少合拢点的数量,特别是合拢口的数量,以方便施工,减少合拢时的人员、设备及其它资源的投入,并确保施工过程的安全。根据设计要求,并结合现场施工的实际情况,主桁架、立面结构及顶面次结构的合拢线确定如下:(1)主桁架沿屋盖环向设置四条合拢线,主桁架的合拢线充分利用钢结构的两条分区施工线,另增设两条合拢线;(2)为保证整个结构的合拢,立面结构和顶面次结构沿屋
10、盖环向在与主体钢结构合拢断面相应的位置设置四条合拢线。,合拢线选择,(3)安装时,合拢线处所有钢结构杆件均断开,采用卡马临时搭接,并保证合拢口的伸缩自由。根据以上情况,主桁架共有96个合拢口,立面次结构共有28个合拢口,合拢点位置具体见下图。,合拢温度,设计确定合拢温度的原则(1)根据北京气象局30年统计数据:北京地区年平均最低气温为-9.4,年极端最低气温为-27.4;年平均最高气温为30.8,年极端最高气温为40.6;(2)北京地区的气候类型属典型的温带大陆性气候,季节气温变化很大。由于“鸟巢”结构的钢构件直接暴露于室外,冬季时钢构件的温度与室外气温基本相同,夏季时太阳照射将引起构件温度显
11、著升高。由于屋架上、下弦膜材之间的空气流动性较差,屋架内部温度明显高于室外气温,形成“温箱”效应。另外,结构在迎光面与背光面的温差,以及屋面、立面钢构件的温差将形成梯度较大的温度场分布。由于国家体育场大跨度钢结构的平面尺度很大,温度变化将在结构中引起很大的内力和变形,对结构的安全性与用钢量将产生显著的影响。,(3)对于大跨度结构,结构安装完成后,环境温度变化将在结构中引起内力变化,通常将主体结构合拢时的温度作为结构的初始温度(也称为安装校准温度)。在确定结构的初始温度时,首先需要考虑当地的气象条件,应使初始温度接近年平均气温,可进行施工的天数较多;二要考虑施工进度计划与可能出现的变化,预留一定
12、的允许温度偏差范围;三是结构合拢温度应尽量设定在结构可能达到的最高温度与最低温度之间,使结构受力比较合理,用钢量较小。为了保证结构的安全性并充分考虑建造的经济性,国家体育场设计时采用的初始温度与最大正、负温差如下:钢结构初始温度(钢结构合拢温度):14.04,相当于1018。钢结构的最大正温差:+50.6/+40.6 主桁架与顶面次结构/桁架柱与立面次结构 钢结构的最大负温差:-45.4。,提高合拢温度的说明 根据目前的施工进度情况,预计7月20日之前具备合拢条件,但经查阅北京过去5年的气象信息资料,7月份的平均最低气温均在22以上,故设计图中确定的合拢温度条件,实际施工时很难达到。考虑到全球
13、气温变暖气势和北京历年极限最低、最高温度的取值的合理性,拟提高合拢温度。(1)全球气温变暖趋势 全球变暖指的是在较大的时间跨度中,地球的大气和海洋温度上升的趋势。根据美国弗吉尼亚大学和英国东英吉利亚大学联合研究的结果,在进入20世纪后半叶,全球温度上升的趋势非常明显。我国学者利用北京和全国的国家基准气候站和基本气象站的统计资料,研究了自建国以来北京各个月历年逐日最高和最低气温以及年平均气温资料,研究其总体变化趋势和年际变化,得出如下结论:,a.40年来年平均气温成上升趋势,每10年上升0.2度,季平均气温与年平均气温有明显的一致性。70年代以后冬季极端最低气温与季平均气温出现的持续变暖趋势一致
14、。b.北京地区气温的年际变化具有大尺度的特点,能代表华北地区,乃至全国气温的变化。1981年是显著的跃变点,跃变后比跃变前北京地区气温增加了0.155。c.由于热岛效应,1979年以后,增温速率为0.35/10年。(2)极限最高温度和极限最低温度的取值 经查阅相关气象资料:80年代之前30年内的极限最高、最低气温与80年代后的极限最高、最低气温存在差别。根据最新的统计资料,北京市气象局朝阳站测得最近47年的极限最高温度为41.6,极限最低温度为21.2,这与设计采用的极限最高、最低气温有一定的差值。(有待专家论证),合拢温度的选取 根据以上情况,拟选定23(钢结构本体温度)进行各项准备工作和合
15、拢。,4.温度监测,温度监测的必要性,国家体育场钢结构工程为大跨度钢结构,在结构形成和使用过程中,温度变化对结构应力分布存在较大影响,掌握钢结构温度场的分布情况对于钢结构的施工和后续使用有着十分重要的意义。钢结构的温度是由周围环境所决定的,是太阳辐射、空气流动、环境温度等多种因素共同作用的结果。钢结构的构件温度与周围的环境温度是有差别的,存在滞后性,在一些特殊条件下,存在钢构件温度比环境温度高的可能性。同时,对于国家体育场如此大体量的空间钢结构工程,各部位的钢结构温度也会存在差别。因此,不能简单的通过环境温度的测量而得到钢构件的温度,必须使用专门的测量设备对钢构件进行直接的温度测量。,温度监测
16、的目的,国家体育场钢结构施工过程中的温度监测主要有3个目的:(1)测量钢结构各部位的本体温度及主要位置的大气温度、湿度,以判断钢结构温度的滞后时间效应,并由此建立钢结构本体温度与大气温度、湿度及天气预报之间的关系,通过天气预报资料和设计确定的合拢温度确定初步的合拢时间,以便组织合拢工作。(2)根据钢结构各部位的本体温度的分布情况,确定合拢温度测量基准点,确保合拢温度的可操作性和准确性。(3)根据钢结构本体温度的变化情况,确定最适宜的合拢时间段,保证合拢质量和合拢工作的有序进行。,温度监测方法,由于国家体育场钢结构体量大,钢结构各部位的温度变化十分复杂,要精确测量和准确掌握钢结构各部位的温度场分
17、布情况十分困难,故只能做一些典型部位的温度监测。根据国家体育场钢结构的结构特点和现场实际情况,温度监测主要有以下两种方法:(1)人工测温法 采用干湿式温度计测量大气温度和湿度,红外线测温仪测量钢结构本体温度,每隔1小时测量一次。此方法操作简便,成本低,但监测精度受测量仪器和人为因素的影响较大,精度相对较低。(2)自动测温系统 自动测温系统采用热电偶作为测温元件,体积小,经济、灵活。同时,现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大减少了系统的电缆数,提高了系统的稳定性和抗干扰性。,本自动测温系统可以借助无线发射设备,对信号进行集中处理,并经计算机处理形成数据文件,形成温度随时间变化的曲线,可
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