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國家體育館鋼屋蓋工程支撐架設計

作者:建筑鋼結構網(wǎng)    
時(shí)間:2009-12-22 20:26:03 [收藏]

    黃明鑫 徐建設 婁衛校 崔嵬

    摘要:國家體育館是2008北京奧運中心區三大主場(chǎng)館之一,受高空拼裝、雙向索穿索、累積滑移等施工工藝影響,其支撐架體系的設計具有一定特色,本文對該工程的拼裝平臺支撐架、滑道支撐架和滑移胎架的設計進(jìn)行介紹。
    關(guān)鍵詞:支撐架;標準支撐架;滑移;拼裝
    1. 引言
    1.1 工程概況
    國家體育館位于北京奧林匹克公園南部,與國家體育場(chǎng)(鳥(niǎo)巢)、國家游泳中心(水立方)共同組成奧運中心區三大主場(chǎng)館??偨ㄖ娣e約為81000平方米,是奧運會(huì )體操、手球,殘奧會(huì )輪椅籃球的比賽館,是一座具有國際先進(jìn)水平的大型多功能體育館。

    本工程鋼屋蓋分比賽區和熱身區兩部分,見(jiàn)圖1,本文僅討論比賽區部分,其平面布置如圖2。本工程的支撐架體系在設計方面存在著(zhù)如下特點(diǎn):
    ⑴荷載較大:鋼屋蓋總重約2500噸,一個(gè)支撐架承受的豎向荷載超過(guò)1000kN;
    ⑵影響因素多:高空拼裝、滑移、穿索、張拉等施工工藝對支撐架體系的設計都有較大影響;
    ⑶與下部混凝土看臺混凝土結構聯(lián)系密切,支撐架與看臺混凝土梁、板、柱均有聯(lián)系。
    1.2 支撐架體系的組成
    支撐架體系的總體布局見(jiàn)圖3。在東側看臺Q~P軸對應縱向桁架設計位置8.5m寬,搭設兩榀桁架拼裝平臺支撐架,在P~N軸設8.5m寬的輔助平臺,因此共計在Q~N軸間共搭設合計為17m的拼裝平臺,平臺下部為滿(mǎn)堂腳手架。在10、13、16、19和22軸設置五個(gè)短滑道,撐桿和索在M軸位置附近安裝??v向支撐架中心位置分別為Q、P、N軸線(xiàn)往西偏2.0m。
    在南北7軸和24軸框架梁和框架柱上鋪設滑道,滑道頂面與支痤頂面相平;在縱向跨中16軸處搭建滑道支撐架,高度24.5m?;乐渭苌喜繛閮蓷l滑道,間距3m?;郎喜繛榛铺ゼ?,高度12m??v向桁架下弦節點(diǎn)置于滑移胎架上進(jìn)行滑移。在10軸、13軸、16軸、19軸和22軸的拼裝平臺支撐架頂部鋪設長(cháng)17m短滑道。

    由上述介紹可以看出,本工程支撐架體系由四大部分組成:拼裝平臺支撐架;滑道支撐架;滑移胎架;腳手架。限于篇幅,本文僅介紹前三部分。這三個(gè)部分在設計時(shí)均考慮采用標準支撐架,以每6m為一標準節,全部采用螺栓和法蘭連接?;窘孛鏋?m×2m,可在施工中根據需要隨意組合,任意擴展。支撐架所有組件均由圓管構成。需要拼接時(shí)在高空采用法蘭連接,逐層加高。
    2. 拼裝平臺支撐架設計
    2.1 拼裝平臺支撐架的組成

    拼裝平臺支撐架的平面布置圖見(jiàn)圖4,剖面見(jiàn)圖5。支撐架全部采用2m×2m標準支撐架,橫向支撐架間距均為8.5m,縱向支撐架間距25.5m,部分與下部看臺混凝土柱或梁對應,柱頂埋設預埋件,另一部分直接由地面支撐。支撐架之間在縱向設聯(lián)系桁架,在橫向設連梁進(jìn)行拉結,整個(gè)拼裝平臺支撐架形成一空間桁架結構。

    2.2 計算分析及結果
    按空間桿系結構,采用Sap2000進(jìn)行有限元分析,支撐架、水平聯(lián)系桁架和聯(lián)系梁、頂部短滑道均建入模型。約束情況為:支撐架底部視為固定鉸支座,支撐架頂部與勁性混凝土柱連接處施加水平約束,支撐架與混凝土梁板連接處亦施加約束。
    模型中考慮如下荷載:
    恒載:各桿件自重由程序自動(dòng)考慮;
    活載:
    ⑴拼裝平臺支撐架頂部的集中荷載按滑移過(guò)程中各支撐架可能出現的最大豎向力考慮;
    ⑵水平聯(lián)系桁架和聯(lián)系梁處考慮一定的施工或荷載(施工活荷載一般通過(guò)滿(mǎn)堂腳手架傳遞,不傳給支撐架體系);
    風(fēng)荷載:基本風(fēng)壓w0=0.3kN/m2,其余按荷載規范予以考慮;
    不考慮地震作用。

    模型簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖6,由圖7的計算結果表明91%的桿件的綜合應力比小于0.5,其余桿件應力比亦一般超過(guò)0.7,超過(guò)0.7的有12根,但均小于0.85,完全滿(mǎn)足強度要求。
    變形計算亦表明拼裝平臺支撐架體系可以滿(mǎn)足剛度要求。
    3. 滑道支撐架設計
    3.1 滑道支撐架的組成
    滑道支撐架位于16軸,滑移過(guò)程中上部結構通過(guò)滑靴把力傳到滑道軌道,然后傳到滑道支撐架?;啦捎肏800×500×16×20型鋼組成的平面桁架軌道,其下部的滑道支撐架采用2m×4m(由兩個(gè)2m×2m基本單元橫向拼接組成)標準支撐架。
    由于軌道支撐架比較高,最高為24.5m,所以在兩榀支撐架中間部位增加一道聯(lián)系桁架,同時(shí)采用交叉拉桿連接。此外,在面外方向設置纜風(fēng)繩,以增加整個(gè)支撐架的穩定性。
    3.2 滑道支撐架的計算分析
    有限元模型見(jiàn)圖8,分析時(shí)考慮如下荷載:
    (1)恒載:滑道桁架和滑道支撐架的自重由程序自動(dòng)考慮;
    (2)活載:
    豎向力:滑移過(guò)程中滑靴傳到軌道梁的集中荷載。通過(guò)滑移過(guò)程的計算分析可以求出滑移過(guò)程中各個(gè)步驟從滑靴傳到軌道梁的豎向集中荷載。
    水平力:由于在滑移過(guò)程中,滑靴與軌道接觸面存在滑動(dòng)摩擦力(摩擦系數為0.2),所以在滑移過(guò)程中滑靴除了給軌道豎向力,還會(huì )由于之間的摩擦產(chǎn)生水平力,水平力的大小根據豎向力的大小乘以系數0.2得到。另外再考慮滑移啟動(dòng)或剎車(chē)時(shí)由水平加速度引起的水平力,取豎向力的0.1倍。由于滑移施工中可能的各種不可預知因素,軌道梁也將承受垂直滑移方向的水平力,計算分析中將豎向力的5%作為垂直軌道梁方向的水平力作用于滑道上。
    施工活荷載:軌道梁施工活荷載大部分傳給下部腳手架,僅部分傳給滑道桁架,按2kN/m2考慮。
    (3)風(fēng)荷載
    基本風(fēng)壓w0=0.3kN/m2,風(fēng)載體型系數、高度系數等按荷載規范取值。

    從圖9的計算結果可知,滑道支撐架在滑移施工過(guò)程中,79%桿件綜合應力小于0.5,桿件綜合應力比過(guò)0.8的占1%,但都小于0.9,整個(gè)結構在滑移施工過(guò)程處于安全狀態(tài),可以保證施工的安全進(jìn)行。
    4. 滑移胎架設計
    4.1 滑移胎架的組成

    滑移胎架采用2m×2m標準支撐架,與其他支撐架的位置關(guān)系見(jiàn)圖10,為加強各榀滑移胎架之間的聯(lián)系,在胎架中部、上部和下部各設置通常聯(lián)系桁架以及交叉支撐。
    4.2 滑移胎架的計算分析

    計算模型見(jiàn)圖11(圖中僅表示了滑出前四榀滑移胎架的情況,其余情況未在圖中表示),模型包括圖中同時(shí)給出了其豎向荷載簡(jiǎn)圖?;铺ゼ芩惺艿呢Q向荷載為滑移桁架傳給胎架的豎向力,此外,本模型在滑移胎架頂部還考慮了以下水平荷載:
    ⑴滑移方向的水平荷載:滑移胎架頂部與桁架下弦節點(diǎn)間在滑移開(kāi)始時(shí)因水平加速度引起的水平力,取豎向荷載的0.1倍(水平加速度按0.1g考慮);
    ⑵垂直于滑移方向的水平荷載:考慮滑移過(guò)程中的各種不可預知因素,在該方向考慮的水平力為豎向荷載的0.05倍;
    ⑶風(fēng)荷載
    由圖12的計算結果可知,滑移胎架在滑移施工過(guò)程中,89%的桿件綜合應力比小于0.5,其余桿件應力比基本小于0.8(僅一根桿件超過(guò)0.8,但小于0.9),整個(gè)滑移胎架結構在滑移施工過(guò)程有足夠的安全余量,可以保證施工的安全進(jìn)行。
    同時(shí)變形計算表明,胎架頂部的最大水平位移為15.0mm,由此引起的位移角為15.0/12000=1/800,滿(mǎn)足規范要求。
    5. 結論
    通過(guò)對國家體育館鋼結構工程支撐架體系的設計,可以得出以下結論:
    ⑴所有支撐架采用了本公司自行設計的標準支撐架體系,在本工程完成后可在以后的工程中重復利用,這樣一來(lái)不僅可以最大限度的節省社會(huì )資源,而且可以充分發(fā)揮資源優(yōu)勢,達到對資源的最佳利用,同時(shí)這也是“綠色奧運”精神的體現;
    ⑵有限元分析結果表明拼裝平臺支撐架、滑道支撐架和滑移胎架體系均滿(mǎn)足滑移施工過(guò)程中強度、剛度和穩定要求;
    ⑶對滑移胎架的剛度和穩定性進(jìn)行了適當加強;
    ⑷本工程支撐架體系的設計施工具有一定特色,可參考應用于其他滑移施工項目。

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