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上海旗忠网球中心预应力混凝土看台结构施工监测

2024-06-30

上海旗忠网球中心预应力混凝土看台结构施工监测研究

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上海旗忠网球中心预应力混凝土看台结构体系新颖,施工工艺复杂。应用Bragg光栅光纤应变传感器、振弦式智能钢筋应力计以及混凝土应变计等先进传感器件,对看台结构在混凝土浇筑、预应力张拉以及钢屋盖吊装等关键施工阶段控制截面的混凝土、钢筋和预应力筋应力,整体与局部变形等进行了监测与研究。研究表明:在施工全过程中结构基本处于弹性工作状态,控制截面应力与结构变形均处于安全范围内;在预应力张拉前部分截面混凝土出现了较大的拉应力,但在张拉后结构基本处于全截面受压状态;对于预应力混凝土空间结构体系,宜采用先径向后环向的预应力张拉顺序;Bragg光栅光纤应变传感器、振弦式智能钢筋应力计以及混凝土应变计的工作性能稳定且精度较高,可应用于重大工程结构的施工过程监测。

上海旗忠网球中心屋盖支座圆管节点强度研究 上海旗忠网球中心屋盖支座圆管节点强度研究 上海旗忠网球中心屋盖支座圆管节点强度研究
上海旗忠网球中心屋盖支座圆管节点强度研究

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以上海旗忠网球中心可开闭屋盖支座节点为工程背景,探讨了由7根支管和1根主管焊接而成的复杂空间多支管节点静力强度。首先进行了两个1∶3的缩尺模型节点静力对比试验,一个节点的主管中不设置加劲板,另一个节点在主管内设置了环向加劲板。试验研究了节点的破坏模式、应力分布、塑性发展、承载能力,观察了加劲板对节点性能的影响。其次,应用有限元方法对两个所试验的模型节点受力性能进行了数值分析,将计算结果与试验结果作了比较,表明有限元数值分析有效可靠。最后,讨论了增强复杂管节点强度的措施,进行了环向加劲板构造参数的有限元分析。研究表明主管径大壁薄、多支管的空间圆管节点在支管有拉有压的情况下很容易发生主管屈服破坏,设计时建议在主管内布置环向加劲板来保证节点刚度和强度,须根据支管轴力大小、拉压性质、支管与主管相交位置等因素来精心设计加劲板的位置和数量。加劲板的厚度不宜小于主管的壁厚,加劲板中心开孔的直径不宜大于0.5倍的主管直径。

超长预应力混凝土的结构施工 超长预应力混凝土的结构施工 超长预应力混凝土的结构施工
超长预应力混凝土的结构施工

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超长预应力混凝土结构指预应力钢筋长度超过50m的结构或构件,本文介绍哈尔滨工业大学邵逸夫体育馆98m长预应力拉杆施工,包括孔道留设,穿筋、张拉、孔道灌浆等施工工艺和计算,本文可为大跨度和超长预应力混凝土结构施工提供参考。

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超长预应力混凝土的结构施工

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超长预应力混凝土的结构施工 4.5

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超长预应力混凝土结构指预应力钢筋长度超过50m的结构或构件,本文介绍哈尔滨工业大学邵逸夫体育馆98m长预应力拉杆施工,包括孔道留设,穿筋、张拉、孔道灌浆等施工工艺和计算,本文可为大跨度和超长预应力混凝土结构施工提供参考。

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旗忠森林网球中心钢结构施工技术

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旗忠森林网球中心钢结构施工技术 4.7

旗忠森林网球中心钢结构施工技术

!"#! 市政与交通·上海建设科技$%%&年第$期· 旗忠森林网球中心 钢结构施工技术 金俞槐 上海市机械施工有限公司 !工程概况 上海旗忠森林网球中心主赛场屋顶是由钢环 梁、机械传动设备和’片活动屋盖等组合而成的 空中大跨度钢结构。钢环梁为倒梯形钢桁架结构, 其投影是一个外径为(""),内径为*#)的圆环, 钢环梁上平面宽$"),高+)。钢屋盖是由’片活 动屋盖组成,每片屋盖外形象叶瓣,重达(#",,投 影面积相当于"个篮球场大。’片活动屋盖通过机 械传动设备支承在钢环梁上,每片屋盖上配置有 独立的机械传动装置,通过计算机操作,使’套驱 动装置同步运动,并控制活动屋盖的开启。钢结构 总重量约为"%%%,,安装高度达"()。目前该工程钢 环梁施工已结构合龙。 "工程特点 钢结构工程最大的一个特点是:通过机械传动 装置,整个钢

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预应力混凝土结构解析

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预应力混凝土结构解析 4.3

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拉—压预应力混凝土结构

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拉—压预应力混凝土结构 3

拉—压预应力混凝土结构

拉—压预应力混凝土结构——随着社会经济的发展,大空间、多功能通用房屋建筑的发展趋势越来越明显;立交桥、高架桥、人行天桥及跨江河桥的建设数量不断增加,结构具有大跨、重载、截面有受到建筑高度限制的特殊要求时,拉一压预应力混凝土结构比常规预应力混凝...

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现代预应力混凝土结构

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现代预应力混凝土结构 4.7

现代预应力混凝土结构

2018年现代预应力混凝土结构复习提纲 1 现代预应力混凝土复习 考试形式与分数比例:填空题(1.2×10=12%);选择题(1.5×8=12%);判断题(1.0×10=10%); 简答题4-5道(10×4=40%);计算题二道(25%) 一、填空题/选择题 1、预应力混凝土先张法构件中,混凝土预压前第一批预应力损失σl1应为σl1+σl2+σl3+σl4 2、后张法构件预应力损失的组合:①管道摩阻损失;②锚固损失(锚具变形、预应力筋回 缩及接缝压缩引起的损失);③弹性压缩损失;④预应力筋应力松弛损失;⑤混凝土的收 缩、徐变损失。 3、钢筋应力松弛引起的预应力的损失 钢筋在持久不变的力的作用下,随着持续加荷时间延长而增加的徐变变形,即钢筋的松 弛或应力松弛 对于钢筋应力松弛引起的预应力损失,下面说法错误的是(c)。 a.应力松弛与时间有关系 b.应力松弛与钢

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预应力混凝土结构简介

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预应力混凝土结构简介 4.6

预应力混凝土结构简介 预应力混凝土结构简介 预应力混凝土结构简介

由于混凝土结构的抗拉强度低,在钢筋混凝土构件中采用钢筋来帮助混凝土承受拉力。但是,混凝土的极限拉应变很小,超过极限拉应变值,混凝土就要开裂。为避免混凝土结构裂缝过早出现,避免混凝土产生过宽的裂缝,保证结构的耐久性,充分发挥材料的强度,可增大钢筋混凝土构件的截面尺寸,或者增加钢筋用量来控制构件的裂缝和变形。但是,这样做既不经济,又不适用大跨结构和某些特殊高层建筑对结构功能的要求。为了解决这一问题,可采用预应力混凝土结构。

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预应力混凝土结构

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预应力混凝土结构 4.7

预应力混凝土结构

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精华文档 上海旗忠网球中心预应力混凝土看台结构施工监测

预应力混凝土连续箱梁的加固设计与施工监测

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预应力混凝土连续箱梁的加固设计与施工监测 4.8

预应力混凝土连续箱梁的加固设计与施工监测

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既有无黏结预应力混凝土建筑拆除改造施工监测分析

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既有无黏结预应力混凝土建筑拆除改造施工监测分析 4.6

既有无黏结预应力混凝土建筑拆除改造施工监测分析

既有无黏结预应力混凝土建筑部分拆除改造工程被保留建筑结构的变形受钢绞线重锚截断、结构体系及荷载传递途径变化等诸多因素的影响,因此开展现场监测研究确保结构安全及指导施工具有重要意义。通过对长沙汇源大厦部分裙楼拆除改造工程的钢绞线回缩量、楼板挠度与应变、结构柱及结构整体变形等监测数据进行分析,得出一些有价值的结论。实测结果表明:采用钢绞线重锚施工技术,钢绞线预应力损失很少,回缩量在1.2mm以内的钢绞线占总数的91%以上,其重锚可靠性高;采用逐丝切断钢绞线可有效减少重锚截断时钢绞线预应力损失;采用钢绞线重锚技术,楼板的最大挠度小于板跨的1/250,并随楼层的降低而减小;由于钢绞线重锚技术能提供有效的预应力,在正常使用条件下,楼板的最大应变在100με左右,未出现裂缝;结构柱及结构整体在钢绞线重锚截断时未出现倾斜量变化,结构变形影响很少,采用钢绞线重锚技术确保了整体结构的安全性。

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预应力混凝土连续箱梁的加固设计与施工监测

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预应力混凝土连续箱梁的加固设计与施工监测 4.7

预应力混凝土连续箱梁的加固设计与施工监测

某座预应力混凝土连续箱梁受损后,梁体上产生大量的裂缝,且主梁刚度明显降低,通过加固设计,采取有效的加固施工方法,静动载试验,经过一段时期的通车运营表明该桥已恢复了原设计的承载能力。

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预应力混凝土连续梁桥悬臂式施工监测

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预应力混凝土连续梁桥悬臂式施工监测 4.7

预应力混凝土连续梁桥悬臂式施工监测 预应力混凝土连续梁桥悬臂式施工监测 预应力混凝土连续梁桥悬臂式施工监测

预应力混凝土连续梁桥悬臂式施工工艺复杂,周期较长,各监测阶段工作较琐碎。因此,统筹安排各监测阶段工作尤为重要。在各监测阶段中,混凝土箱梁预应力束张拉后观测时机不容易把握。考虑了预应力混凝土张拉后应力重分布、温度、梁体长度等因素,提出了关于张拉后观测时间的经验公式。该公式在本项目应用时效果较理想。

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预应力混凝土连续刚构箱梁悬臂施工监测综述

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预应力混凝土连续刚构箱梁悬臂施工监测综述 4.7

预应力混凝土连续刚构箱梁悬臂施工监测综述 预应力混凝土连续刚构箱梁悬臂施工监测综述 预应力混凝土连续刚构箱梁悬臂施工监测综述

介绍预应力混凝土连续刚构箱梁悬臂浇筑施工过程中监测的要点,包括线形监测与应力监测,总结了施工中进行监测的方法,为连续刚构桥悬臂浇筑施工提供参考。

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预应力混凝土连续刚构桥施工监测与控制

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预应力混凝土连续刚构桥施工监测与控制 4.7

预应力混凝土连续刚构桥施工监测与控制

当前,大跨度连续刚构桥应用较广泛,在桥梁施工过程中,对施工进行控制、对施工过程进行有效监测具有十分重大的意义。文章主要简要阐述了桥梁施工监控的价值及目标,在桥梁主跨模拟作业与运营时期的架构之后,联系实测数据信息,有效检测桥梁主跨的实际温度、内力及位移,进而对桥梁实际作业进行有效指导。

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大跨度预应力混凝土连续刚构桥施工监测仿真分析

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大跨度预应力混凝土连续刚构桥施工监测仿真分析 4.6

大跨度预应力混凝土连续刚构桥施工监测仿真分析 大跨度预应力混凝土连续刚构桥施工监测仿真分析 大跨度预应力混凝土连续刚构桥施工监测仿真分析

通过在施工现场进行参数识别的方法对东江南特大桥的结构计算参数取值,并进行该特大桥的施工阶段仿真计算分析。通过对重要结构参数的灵敏度分析得出混凝土容重,混凝土弹性模量、混凝土的收缩徐变作用和预应力管道摩阻系数对大跨度桥梁的预拱度和应力有较大影响。通过符合实际施工过程的仿真计算,为鉴定大桥施工现场监测数据的真伪提供可靠的保证。

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预应力混凝土连续刚构桥施工监测与控制

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预应力混凝土连续刚构桥施工监测与控制 4.7

预应力混凝土连续刚构桥施工监测与控制

当前,大跨度连续刚构桥应用较广泛,在桥梁施工过程中,对施工进行控制、对施工过程进行有效监测具有十分重大的意义.文章主要简要阐述了桥梁施工监控的价值及目标,在桥梁主跨模拟作业与运营时期的架构之后,联系实测数据信息,有效检测桥梁主跨的实际温度、内力及位移,进而对桥梁实际作业进行有效指导.

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弧形预应力混凝土屋面箱梁的施工监测研究

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弧形预应力混凝土屋面箱梁的施工监测研究 4.7

弧形预应力混凝土屋面箱梁的施工监测研究 弧形预应力混凝土屋面箱梁的施工监测研究 弧形预应力混凝土屋面箱梁的施工监测研究

施工监测关系到工程结构的安全,而目前行业内关于建筑工程中弧形预应力混凝土箱梁的工程施工监测研究很少.结合某学生活动中心场馆的工程实际,为确保施工过程的安全,针对屋面结构中受力较大的异形箱梁构件,制定了专门的监测方案,进行施工全过程跟踪监测.采用有限元分析软件midasgen对该场馆\"蝴蝶形\"屋面结构的施工过程进行数值模拟,按照实际施工步骤,利用单元生死技术分析了屋面关键构件箱梁的应力和位移变化过程,并将实际监测数据与数值模拟结果进行对比.研究表明,实际监测结果与模拟结果吻合较好,证明该施工模拟方法的可行性;施工过程中箱梁的应力及位移在可控范围内,满足施工验收要求.该工作和研究成果对建筑工程中类似大型异形构件的设计和施工有重要的参考价值.

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预应力混凝土连续刚构桥施工监测与仿真分析

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预应力混凝土连续刚构桥施工监测与仿真分析 4.8

预应力混凝土连续刚构桥施工监测与仿真分析 预应力混凝土连续刚构桥施工监测与仿真分析 预应力混凝土连续刚构桥施工监测与仿真分析

悬臂施工法作为预应力混凝土连续刚构桥的常用施工方法,分为悬臂浇筑施工法和悬臂拼装施工两种形式,具有适用性强、整体结构性好、施工操作性强等特点,极大地促进了现代桥梁建筑的发展。但悬臂施工法同样存在施工跨度大、安全风险因素多等缺点。在实际施工过程中,为进一步控制,施工风险和施工质量,施工人员常需对施工全过程进行施工监测和仿真分析,以更好地了解施工状态和桥梁受力情况。笔者从施工监测以及仿真分析相关工作出发,就其实际应用,阐述几点观点,以供相关部门参考。

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预应力混凝土结构在PKPM上的实现

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预应力混凝土结构在PKPM上的实现 4.8

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预应力混凝土应力分析

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预应力混凝土应力分析 4.4

预应力混凝土应力分析 预应力混凝土应力分析 预应力混凝土应力分析

预应力结构在现代工程中应用越来越广泛,控制预应力结构的应力损失,使预应力结构充分发挥节能、高效的特点,对促进预应力混凝土推广,有着重要意义。本文主要分析预应力结构正常使用阶段的计算,损失的简化计算以及在受弯构件中采用有粘结预应力和无粘结预应力结合配筋的可行性研究。

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国家会展中心预应力混凝土结构健康监测

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国家会展中心预应力混凝土结构健康监测 4.5

国家会展中心预应力混凝土结构健康监测

对国家会展中心大空间展厅的预应力混凝土框架结构进行了长期的健康监测。通过在结构中埋设应变-温度传感器实时监测结构中混凝土的应变和温度,通过埋设穿心式压力传感器实时监测预应力筋束的锚下有效预压力,锚下预压力在施工时即进行监测,混凝土的应变和温度在1层结构施工初步完成且监测系统安装调试完成后进行测读,均持续监测至混凝土结构施工完成后2.5年。结构健康监测为了解国家会展中心预应力混凝土结构的工作状态提供了实测数据支撑,对于确保施工阶段及使用阶段结构的安全、适用起到了很好的作用,且混凝土应变、温度、预应力束锚下有效压力的实测数据的分析结果对工程实践与研究具有参考意义。

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国家会展中心预应力混凝土结构健康监测

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国家会展中心预应力混凝土结构健康监测 4.5

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对国家会展中心大空间展厅的预应力混凝土框架结构进行了长期的健康监测。通过在结构中埋设应变-温度传感器实时监测结构中混凝土的应变和温度,通过埋设穿心式压力传感器实时监测预应力筋束的锚下有效预压力,锚下预压力在施工时即进行监测,混凝土的应变和温度在1层结构施工初步完成且监测系统安装调试完成后进行测读,均持续监测至混凝土结构施工完成后2.5年。结构健康监测为了解国家会展中心预应力混凝土结构的工作状态提供了实测数据支撑,对于确保施工阶段及使用阶段结构的安全、适用起到了很好的作用,且混凝土应变、温度、预应力束锚下有效压力的实测数据的分析结果对工程实践与研究具有参考意义。

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浅述预应力混凝土结构应力损失

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浅述预应力混凝土结构应力损失 4.5

浅述预应力混凝土结构应力损失

探析预应力混凝土结构应力损失 苗巍薛振环刘霞 [摘要]:本文根据预应力混凝土自身的特点,比较全面的分析了影响预应力混凝土在施工过程中预 应力损失的因素,并根据预应力损失原理提出减少损失应采取的措施,使得预应力的损失得到进一步减少, 保证预应力混凝土的施工计算更为科学、精确。 [关键词]:预应力;损失;因素 1.引言 预应力混凝土构件是它在承受外荷载前,以人工的方法使构件混凝土产生压应力,并能 长久的存在。预应力损失是指沿预应力混凝土构件长度方向,预应力筋中预拉应力的大小并 不是一个恒定的值。由于受到施工因素、材料性能及环境条件的影响,在施工和使用过程中 会逐渐的减小,这一现象为预应力损失。 预应力可改变钢筋混凝土构件开裂早、变形大、高强度钢筋无法使用的特点,被广泛 的应用于桥梁及大型承重的构件中,因而预应力混凝土表现为良好的使用性能,显著的经济 效果。而预

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杨君

职位:全过程工程咨询工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

上海旗忠网球中心预应力混凝土看台结构施工监测文辑: 是杨君根据数聚超市为大家精心整理的相关上海旗忠网球中心预应力混凝土看台结构施工监测资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 上海旗忠网球中心预应力混凝土看台结构施工监测
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