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张弦桁架张弦桁架拉索

张弦桁架张弦桁架拉索

张弦桁架拉索选用D7×397高强度低松弛镀锌钢丝束,拉索截面面积为15279mm2,拉索抗拉强度为1570 MPa,拉索锚具采用40Ct钢。为了受力更合理,将张弦桁架的拉索锚固端节点设置在桁架的形心处,使得拉索中的拉力由相交于一点的5根桁架腹杆直接传递到桁架弦杆上,同时也简化了拉索锚固端节点的构造。为了方便施工,张弦桁架与摇摆柱,张弦桁架与纵向支撑间的连接大量采用了销轴式连接。

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张弦桁架造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

SU304

  • 品种:张力电子围栏安装配件;型号:ADF-2101R-1.2
  • 安盾
  • 13%
  • 广东安盾山东济南公司
  • 2022-12-06
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SU304

  • 品种:张力电子围栏安装配件;型号:ADF-2101R-1.2
  • 安盾
  • 13%
  • 上海安盾电子有限公司
  • 2022-12-06
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拉索

  • 品种:拉索;材质:316不锈钢;类型:幕墙配件;规格:14mm;
  • m
  • 恒安
  • 13%
  • 沈阳市兴业机械厂
  • 2022-12-06
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拉索

  • 品种:拉索;材质:304不锈钢;类型:幕墙配件;规格:12mm;
  • m
  • 恒安
  • 13%
  • 沈阳市兴业机械厂
  • 2022-12-06
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拉索

  • 品种:拉索;材质:316不锈钢;类型:幕墙配件;规格:12mm;
  • m
  • 恒安
  • 13%
  • 沈阳市兴业机械厂
  • 2022-12-06
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面盆单把龙头

  • 35-36 卡拉索系列 AUS2132
  • 江门市2010年9月信息价
  • 建筑工程
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面盆单把龙头

  • 35-36 卡拉索系列 AUS2132
  • 江门市2010年8月信息价
  • 建筑工程
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浴缸单把龙头

  • 35-36 卡拉索系列 AUS2133
  • 江门市2010年8月信息价
  • 建筑工程
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浴缸单把龙头

  • 35-36 卡拉索系列 AUS2133
  • 江门市2010年6月信息价
  • 建筑工程
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单孔面盆龙头

  • 35-36 卡拉索系列 AUS2131
  • 江门市2010年5月信息价
  • 建筑工程
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桁架

  • 口180×100×6
  • 1t
  • 2
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2018-12-05
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桁架

  • 口350×500×20
  • 1t
  • 2
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2018-12-05
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桁架

  • 口250×350×16
  • 1t
  • 2
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2018-12-05
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桁架

  • 口60×60×5
  • 1t
  • 2
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2018-12-05
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桁架

  • 口70×70×5
  • 1t
  • 2
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2018-12-05
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张弦桁架张弦桁架弦杆

张弦桁架上弦杆截面为D480X22,桁架中部下弦 杆件截面为D480x12,接近支座处下弦杆件为口480x24,材质为Q345D,桁架弦杆与腹杆间为相贯焊接连接。

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张弦桁架设计因素

钢结构设计分析时,取单榀主桁架进行验算,屋顶、墙面次桁架位置按照有侧向约束进行单榀结构分析。作用在结构上的荷载有预张力、结构自重、屋面荷载、屋顶通风器荷载、屋面活荷载或雪荷载、温度及地震作用(地震设防烈度6度)。

朝阳地区50年一遇基本雪压0.45kN/m2,屋面未设置除雪设备,屋面积雪分布系数按规范取值1.5倍考虑。张弦桁架结构特点,决定拉索预张力的大小直接影响桁架的内力分布,确定拉索预张力应综合考虑以下几个因素:

(1)结构自重作用时,拉索预张力不应产生过大的反拱。

(2)屋面荷载作用后,屋顶桁架下挠度值与反拱值抵消后相对挠度满足正常使用极限状态要求。

(3)屋面荷载作用时,单跨屋顶张弦桁架对格构柱基本不产生水平推力,形成自平衡体系。

(4)活荷载与恒荷载共同作用时,拉索不超过规定的应力比。

(5)屋顶桁架结构在风荷载作用时,拉索应保持拉力作用,拉索不至于失效。

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张弦桁架张弦桁架拉索常见问题

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张弦桁架计算模型

张弦桁架两支座间距离为128m,高端支座(与人字形摇摆柱连接端)为理想滑移支座,低端支座(与混凝土柱连接端)为固定铰支座,张弦桁架在高端支座外悬伸10m。支承30m高玻璃幕墙的桁架上端通过连杆与张弦桁架高端支座连接,该桁架上端支座为铰接,下端支座为固接。结构分析时,玻璃幕墙支撑桁架与主体张弦桁架及人字形摇摆柱整体分析,分析时,将玻璃连廊轻型钢架传递的荷载施加到幕墙支撑桁架上。

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张弦桁架张弦桁架拉索文献

张弦桁架结构拉索设计预应力影响因素研究 张弦桁架结构拉索设计预应力影响因素研究

张弦桁架结构拉索设计预应力影响因素研究

格式:pdf

大小:308KB

页数: 6页

提出预应力态张弦桁架结构计算模型,采用有限元分析技术建立了拉索设计预应力计算公式,以哈尔滨国际体育会展中心屋盖张弦桁架结构型式为背景建立算例结构模型,研究了拱桁架上下弦杆截面积比对拉索设计预应力、结构特征杆件内力和结构变形的影响,以及张弦桁架结构矢跨比所产生的影响.文章的研究方法和成果可为今后此类大型张弦桁架结构的设计和施工提供借鉴和参考.

天津东站多跨连续张弦桁架预应力拉索施工技术 天津东站多跨连续张弦桁架预应力拉索施工技术

天津东站多跨连续张弦桁架预应力拉索施工技术

格式:pdf

大小:308KB

页数: 4页

多跨连续张弦桁架结构是一种新型的空间张弦结构形式,本文的预应力张弦桁架为五跨连续布置,而非单跨布置,结构形式也不同于常规张弦结构,体系较柔,索的预应力作用明显。本文根据该结构形式的受力特点确定了张拉时先分后合的施工顺序,在保证达到使用状态的前提下,按照简支梁的张拉工艺进行张拉,达到预起拱的目的,施工中对张拉力和变形进行了严格的控制,满足了建筑外观的设计要求。本文的有限元施工模拟,准确地提供了施工张拉时的参考数据,并根据施工状态对结构构件的受力变化进行了验算。本文的施工技术可为同类工程提供重要的参考依据。

大型张弦梁结构的设计与施工内容介绍

本书介绍了工程概况、张弦桁架结构设计、哈尔滨国际会展体育中心屋盖张弦桁架结构设计等内容。

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建筑结构设计:预应力钢结构有哪些类型?

从早期预应力吊车梁、撑杆梁的简单形式发展到目前张弦桁架、张弦穹顶、索弯顶、索膜结构、玻璃幕墙等现代结构,预应力钢结构种类繁多形式新颖,大致归纳为四类。

一是传统结构型。

在传统的钢结构体系上,布置索系施加预应力以改善应力状态、降低自重及成本。譬如,预应力桁架、网架、网壳等。像天津宁河体育馆、攀枝花市体育馆及北京奥运羽毛球馆的预应力网架、网壳屋盖。目前,国内外的候机楼、会展中心均广泛地采用张弦立体桁架也归入此类。另一种是工程中应用已久的悬索结构,譬如,北京工人体育馆、浙江人民体育馆等。其结构由承重索与稳定索两组索系组成,施加预应力的目的不是降低与调整内力,而是赋予与保证结构刚度。

二是吊挂结构型。

结构由竖向支承体系(立柱、门架、拱架等)、吊索及屋盖三部分组成。支承体系高出屋面,于其顶部下垂钢索吊挂屋盖。对吊索施加预应力以调整屋盖内力,减小挠度并形成屋盖结构的弹性支点。由于支承体系及吊索暴露于大气之中,直指蓝天所以又称暴露结构。譬如,江西体育馆、北京朝阳体育馆、杭州黄龙体育场及长春体育场等。

三是整体张拉型。

属创新结构体系,跨度结构中摒弃了传统受弯构件,全部由受张索系及膜面和受压撑杆组成,其屋面结构极轻,设计构思新颖,是先进结构体系中的佼佼者,譬如,汉城及亚特兰大奥运主赛馆、慕尼黑奥运体育馆建筑群以及内蒙古自治区鄂尔多斯伊旗索穹顶体育中心。

四是张力金属膜型。

金属膜片固定于边缘构件之上,既可作为围护结构,又作为承重结构参与整体承受荷载。或在张力态下,将膜片固定于骨架结构之上,形成空间块体结构,复盖跨度,两者都是在结构成型理论指导下诞生的预应力新型体系。此类型已应用于1980年莫斯科奥运会的几个主赛场馆中,国内尚未建成此类结构体系。

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二建建筑工程知识:预应力钢结构的建筑类型

从早期预应力吊车梁,撑杆梁的简单形式发展至今张弦桁架、索穹顶、索膜结构、玻璃幕墙等现代结构,预应力钢结构种类繁多,大致归纳为四类:

传统结构型:

在传统的钢结构体系上,布置索系施加预应力以改善赢利状态、降低自重及成本。例如预应力桁架、网架、网壳等。例如天津宁河体育馆,攀枝花市体育馆的网架、网壳屋盖等。候机楼、会展中心广泛采用的张弦桁架亦归入此类。另一种是工程中应用已久的悬索结构,如北京工人体育馆,浙江人民体育馆。其结构由承重索与稳定索两组索系组成,施加预应力的目的不是降低与调整内力,而是提高与保证刚度。

吊挂结构型:

结构由竖向支撑物(立柱、门架、拱脚架),吊索及屋盖三部分组成。支撑物高出屋面,于其顶部下垂钢索吊挂屋盖。对吊索施加预应力以调整屋盖内力,减小挠度并形成屋盖结构的弹性支点。由于支撑物及吊索暴露于大气之中直指蓝天,所以又称暴露结构。例如江西体育馆、北京朝阳体育馆、杭州黄龙体育场等。

整体张拉型:

属创新结构体系,跨度结构中摈弃了传统受弯构件,全部由受张索系及膜面和受压撑杆组成。屋面结构极轻,设计构思新颖,是先进结构体系中的佼佼者。例如汉城奥运主赛馆、慕尼黑奥运体育建筑群等。由于此体系属国外专利,国内尚无工程实例。

张力金属膜型:

金属膜片固定于边缘构件之上,既作为维护结构,又作为承重结构参与整体承受荷载。或在张力态下,将膜片固定于骨架结构之上,形成空间块体结构,覆盖跨度。两者都是在结构成型理论指导下诞生的预应力新型体系,应用于莫斯科奥运会的几个主赛场馆中,国内不掌握此项技术。

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