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國家網(wǎng)球中心新館鋼結構網(wǎng)架工程安裝技術(shù)

作者:周永明、丁劍強 、孫珍杰、李林元、余其平    
時(shí)間:2012-09-06 15:24:59 [收藏]
摘要:本文概述了國家網(wǎng)球中心新館鋼結構網(wǎng)架工程的結構形式,總結了圓形開(kāi)啟式大跨度網(wǎng)架工程的安裝技術(shù),著(zhù)重介紹了本工程現場(chǎng)拼裝、吊裝及卸載方案,并對吊裝用臨時(shí)支撐設計和安裝進(jìn)行了分析。
    關(guān)鍵詞:國家網(wǎng)球中心新館 網(wǎng)架工程安裝技術(shù)
    1、工程概況
    國家網(wǎng)球中心新館地處綠色掩映的奧林匹克森林公園內,為北京地區最大,具有國際先進(jìn)水平的網(wǎng)球比賽場(chǎng)館,總建筑面積約51199?,總用地面積約17公頃。賽時(shí)觀(guān)眾總數為13598人。為滿(mǎn)足賽事要求及多種功能需要,工程采用了可開(kāi)啟式活動(dòng)屋蓋,見(jiàn)圖1。
          本工程主體建筑地上8層,周邊附屬用房1層,地下1層。建筑高度最高點(diǎn)為50米。屋蓋結構為大跨度焊接球網(wǎng)架結構體系,結構平面為投影直徑136.7m的圓形,結構總用鋼量為2000多噸。 
          本工程屋蓋結構主要由三部分組成:1、分布于場(chǎng)館周?chē)С兄系?0個(gè)鑄鋼支座;2、支承上部開(kāi)啟屋蓋的兩道軌道桁架;3、焊接球組成的網(wǎng)架結構。
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    2. 工程重點(diǎn)難點(diǎn)分析
          2.1.屋面網(wǎng)架桿件眾多,現場(chǎng)安裝周期較短。
          2.2.施工場(chǎng)地狹小,拼裝場(chǎng)地相對分散。
          2.3.在整個(gè)鋼結構安裝過(guò)程中,與土建單位相互交叉施工,影響吊車(chē)進(jìn)行構件吊裝。
          2.4.為實(shí)現整體屋蓋曲面效果,構件安裝定位、測量控制是整個(gè)安裝過(guò)程的難點(diǎn)。
          2.5.高空焊接質(zhì)量也是保證工程施工質(zhì)量的關(guān)鍵。
          2.6.屋蓋為焊接球網(wǎng)架,臨時(shí)支架數量較多,且下方有混凝土看臺結構,保證混凝土看臺結構的安全性也是本工程實(shí)施的重點(diǎn)。
    3、 現場(chǎng)拼裝及吊裝方案
    3.1 安裝方案的選定
          本工程鋼結構屋蓋施工具有以下特點(diǎn):
          (1)整個(gè)鋼結構工程占地面積大,構件數量較多,施工吊裝作業(yè)面大。
          (2)鋼結構吊裝工期緊迫。
          (3)屋蓋結構重量重,所需吊裝設備作業(yè)半徑較大,安裝高度達40多米,安裝難度大。
          (4)屋蓋下部為已完成的混凝土看臺結構,分布面積較大,對吊機的選擇提出了要求,另外鋼結構安裝對混凝土施工形成交叉作業(yè),故施工協(xié)調要求高。
          (5)本工程局部為三層網(wǎng)架結構,其在安裝階段和整體成型后的空間剛度相差懸殊,對吊裝方法提出了嚴格要求。
          現場(chǎng)條件的限制較多,基于這種情況,排除了對下部混凝土施工有很大影響的搭設滿(mǎn)堂手架的方案,我們選擇了將屋蓋劃分成若干拼裝單元,在地面組拼完成,再采用大型履帶吊車(chē)從場(chǎng)外吊裝,結合高空嵌補散裝的安裝方案,即“分區施工、分塊吊裝”。此方案既能保證施工質(zhì)量又能滿(mǎn)足施工進(jìn)度,同時(shí)也可減少對其他專(zhuān)業(yè)工程施工的影響。
    3.2現場(chǎng)拼裝方案
    3.2.1. 現場(chǎng)拼裝主要內容
          根據本工程的結構特點(diǎn),結合現場(chǎng)擬定的吊裝方案,現場(chǎng)拼裝分如下兩種:
          1、 軌道桁架分段的拼裝;
          2、 焊接球網(wǎng)架分塊的拼裝。
    3.2.2.軌道桁架分段的拼裝
          每道軌道桁架重約200噸,分段按吊裝起重量進(jìn)行劃分,北區軌道桁架劃分為9個(gè)分段,南區劃分成8個(gè)分段,分段重量及編號如下圖2所示:
     
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          軌道桁架每三個(gè)吊裝分段在一起進(jìn)行預拼裝,檢查對接無(wú)誤后,做好對接標記,將前兩個(gè)吊裝分段移走后,以第三個(gè)吊裝分段為媒介對后續拼裝單元進(jìn)行定位和精度控制,即“3+1”拼裝形式。通過(guò)此方法可以達到構件的整體精度控制要求。
          軌道桁架的拼裝在專(zhuān)用平臺上進(jìn)行,在平臺上劃出上下弦桿、腹桿中心線(xiàn),設置支撐胎架,胎架采用鋼管立柱加懸挑定位牛腿的形式設置,然后吊裝上、下弦桿件,分別從中間向兩端進(jìn)行定位組裝。
          上下弦桿件組裝后,進(jìn)行腹桿的組裝,完成后即進(jìn)行焊接,焊接采用CO2氣體保護焊,焊接從中心向兩端對稱(chēng)焊接,先焊下弦后焊上弦,保證桁架產(chǎn)生向上的撓度,焊后UT探傷并進(jìn)行局部矯正。
          桁架分段組裝完成后進(jìn)行自檢,并交監理方驗收檢查,檢查合格后利用拼裝機械將桁架分段移至安裝位置附近準備吊裝,下圖3。
     
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    3.2.3.焊接球網(wǎng)架分塊的拼裝
          網(wǎng)架部分共劃分成34個(gè)分塊,北區10塊,南區8塊,東區8塊,西區8塊,分塊如圖4所示:
     
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     3.2.4、雙層網(wǎng)架拼裝
          拼裝胎架設置時(shí)先根據網(wǎng)架坐標轉化后的投影點(diǎn)鋪設鋼路基板,放設投影線(xiàn)、標高線(xiàn)及支點(diǎn)位置,形成田字形控制網(wǎng),然后豎胎架直桿,設置懸挑定位牛腿及斜撐。胎架設置應與相應的網(wǎng)架設計、分段重量及高度進(jìn)行全方位優(yōu)化選擇,另外胎架高度最低處應滿(mǎn)足全位置焊接所需的高度,驗收合格后方可使用。
          將網(wǎng)架下弦層桿件吊上胎架進(jìn)行定位,定位后用卡馬固定,桿件焊接從中間向兩端進(jìn)行。然后進(jìn)行網(wǎng)架上弦層桿件的定位組裝及焊接。
          網(wǎng)架上下弦桿件定位組裝后,進(jìn)行腹桿的安裝,從中部向兩側對稱(chēng)進(jìn)行,通過(guò)調整上下弦間距進(jìn)行安裝,定位后檢查,合格后對腹桿與上下弦桿焊接,焊接采用CO2氣體保護焊,焊接采用雙數焊工從中心向兩側對稱(chēng)施焊,先焊下弦桿件,后焊上弦桿件,如圖5焊后進(jìn)行UT探傷。
     
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    3.2.5、三層網(wǎng)架拼裝

    三層網(wǎng)架的拼裝同樣在專(zhuān)用平臺上進(jìn)行,三層網(wǎng)架下層和中層網(wǎng)架的拼裝參照雙層網(wǎng)架分塊單元的拼裝工藝流程。拼裝完成后,進(jìn)行上層網(wǎng)架焊接球節點(diǎn)及腹桿的定位焊接。將上層網(wǎng)架單個(gè)焊接球節點(diǎn)與相連腹桿劃分成一個(gè)小單元進(jìn)行整體定位組裝,如下圖6所示:

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    根據已經(jīng)定位好的球節點(diǎn),進(jìn)行上層弦桿間嵌補桿的定位組裝,檢查合格后,對弦桿、腹桿與焊接球進(jìn)行焊接。
        網(wǎng)架分塊單元組裝焊接結束后,拆除定位焊,使網(wǎng)架單元呈自由狀態(tài),通過(guò)全站儀測量采集數據與設計理論數據值進(jìn)行比較,確定網(wǎng)架組裝焊接的誤差,并填寫(xiě)測量記錄,作為吊裝定位依據。
         3.3現場(chǎng)吊裝方案
         3.3.1.臨時(shí)支撐設計
         (1).支撐布置:臨時(shí)支撐在整個(gè)結構吊裝過(guò)程中起著(zhù)承重作用,吊裝完成后,又通過(guò)臨時(shí)支撐對結構進(jìn)行卸載,所以支撐的設置顯得尤為重要。根據方案每個(gè)吊裝單元設置四個(gè)臨時(shí)支撐,如圖7共182根。
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        (2).支撐設計:結合本工程吊裝分段重量重,安裝高度高,下部為混凝土看臺的結構特點(diǎn),臨時(shí)支撐采用格構式結構。胎架的最大受力為35t(極限承載力為60t),此時(shí)胎架水平變形20mm,豎向變形5mm,滿(mǎn)足受力要求。為增加支撐穩定性,相鄰支撐通過(guò)橫向桁架連接,形成門(mén)架式支撐體系。對于部分高度較高的支撐拉設纜風(fēng)繩。見(jiàn)圖8

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        (3).支撐下部結構加固:臨時(shí)支撐下端與混凝土看臺連接處須保證混凝土結構不被破壞,對設置在混凝土柱上的支撐不必進(jìn)行另外加強,對設置在混凝土板上的支撐支通過(guò)加設轉換鋼梁進(jìn)行受力轉換,將支撐的受力傳至斜看臺梁上,確保結構及吊裝安全。
        3.3.2. 機械設備的配置要求
        根據選定的方案及網(wǎng)架、桁架的分塊重量,結合現場(chǎng)的施工條件,吊裝機械選用400噸履帶吊(48米主臂+60米副臂工況),其最大起重量為49噸,起重半徑最大為74米。按此工況對照每一分塊單元的重量,HJ1-HJ17為軌道桁架,最大吊裝分塊是HJ10和HJ17,重38.4t;X1-X4、D1-D4為雙層網(wǎng)架,最大吊裝分塊是X1和D1,重22.7t;其余分塊為三層網(wǎng)架,最大分塊是X5和D5,重40.6t。每一分塊單元的重量均在吊車(chē)的起吊能力之內,滿(mǎn)足施工要求,同時(shí)也說(shuō)明了對網(wǎng)架和桁架的分塊的合理性。
        吊裝前對現場(chǎng)路面采用C20混凝土或碎石進(jìn)行硬化處理。
    3.3.3. 安裝順序
        吊裝從西北側開(kāi)始起吊。吊車(chē)行走路線(xiàn)如圖9所示:
     

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        履帶吊繞結構外側道路進(jìn)行吊裝時(shí)需注意以下要求:1、整體結構施工階段,場(chǎng)地四周共布置四臺塔吊,分別位于結構的東南西北四個(gè)角點(diǎn)。履帶吊位于塔吊附近吊裝時(shí),應協(xié)調塔吊,避免履帶吊臂桿與塔吊臂桿沖突。2、由于履帶吊在結構外側吊裝,結構安裝時(shí)履帶吊車(chē)司機無(wú)法目測場(chǎng)內安裝情況,故安裝過(guò)程中應配備經(jīng)驗豐富的起重司機和場(chǎng)內指揮人員,保證安裝的順利進(jìn)行。
        3.3.4. 吊裝分塊吊點(diǎn)的設置
        三層網(wǎng)架分塊是不規則形狀,吊裝前吊點(diǎn)的選擇帶來(lái)了不少難度,對此我們先在CAD模型中確定分塊的重心位置,根據重心的位置選擇合理的吊點(diǎn)。
        在吊裝過(guò)程中,根據已選定的吊點(diǎn)系上吊裝繩索,移出胎架后待分塊處于平衡時(shí)再起吊,分塊不能處于平衡時(shí),則對吊點(diǎn)位置進(jìn)行調整。

    3.3.5. 吊裝驗算分析
        為保證吊裝時(shí)分塊、支撐及下部混凝土結構的安全,選擇典型的吊裝分塊進(jìn)行吊裝、落架驗算見(jiàn)圖10~12。
        (1) 吊裝分塊HJ10
        吊裝驗算
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    結論:網(wǎng)架分塊最大豎向變形10.04mm,去除繩索向下伸長(cháng)約9mm,網(wǎng)架自身變形10.04-9=1.04mm,1.04/8000,滿(mǎn)足變形要求。網(wǎng)架分塊最大組合應力12.35Mpa,滿(mǎn)足強度要求。網(wǎng)架分塊應力比小于1,滿(mǎn)足穩定要求。
          落架驗算見(jiàn)圖13~15
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    結論:網(wǎng)架分塊最大豎向變形0.21mm,0.21/8000=1/40000,滿(mǎn)足變形要求。網(wǎng)架分塊最大組合應力10.72Mpa,滿(mǎn)足強度要求。網(wǎng)架分塊應力比小于1,滿(mǎn)足穩定要求。
    (2)吊裝分塊D5
          吊裝驗算見(jiàn)圖16~18

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    結論:網(wǎng)架分塊最大豎向變形28.48mm,28.48/18000=1/632,滿(mǎn)足變形要求。網(wǎng)架分塊最大組合應力70.04Mpa,滿(mǎn)足強度要求。網(wǎng)架分塊應力比小于1,滿(mǎn)足穩定要求。
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          結論:網(wǎng)架分塊最大豎向變形2.73mm,2.73/18000=1/6593,滿(mǎn)足變形要求。網(wǎng)架分塊最大組合應力-38.96Mpa,滿(mǎn)足強度要求。網(wǎng)架分塊應力比小于1,滿(mǎn)足穩定要求。
          3.3.6. 構件起拱
          本工程跨度達80米,且有重約500噸的活動(dòng)屋蓋支承在軌道桁架上,結構會(huì )有一定的變形,見(jiàn)圖22。根據計算得到變形值如;D1=D2=5.95mmD3=D4=49.20mm
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    由圖中可知,變形值最大的部位在南北桁架和東西網(wǎng)架的中間位置,根據圖中計算出的變形值確定每塊吊裝單元的起拱值,吊裝時(shí)根據起拱值進(jìn)行起拱。
    3.3.7.吊裝定位要求
          所有準備工作完成后,按照計劃進(jìn)行第一榀桁架的吊裝,全程采用全站儀進(jìn)行定位,完成后進(jìn)行下一榀桁架的吊裝,兩榀桁架吊裝完成后進(jìn)行中間嵌補桿件的安裝,確保已吊裝單元能形成整體穩定體系。
          同樣的每一榀網(wǎng)架吊裝完成后進(jìn)行嵌補桿件的安裝,按計劃依次進(jìn)行。最后選擇合理條件進(jìn)行整體合攏,見(jiàn)圖23~25。
     
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    4. 結構卸載分析
          鋼結構整體合攏以后,在混凝土后澆帶澆注完畢且強度達到80%設計強度時(shí),進(jìn)行整體卸載工作。根據計算模擬卸載前和最終成形后的變形,來(lái)確定大體的卸載思路,見(jiàn)圖26~28。  
     
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    工程卸載共分為3個(gè)區,一區為外圈形成的區域,二區為中間四個(gè)支撐形成的區域,其余部分為三區。
     
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    一區在合攏工作完成后,將支座擱置在設計位置,不進(jìn)行完全固定;2區四個(gè)大柱子嵌補桿件安裝完成后即進(jìn)行完全固定。整體卸載后,一區16個(gè)支座在自重變形作用下,將有部分支座出現拉力,支座先不固定可將此拉力完全釋放掉,支座變形完成后再將1區16個(gè)支座進(jìn)行完全固定。卸載時(shí)一區處支點(diǎn)一次到位全部卸載,二區支點(diǎn)一次到位全部卸載,三區支點(diǎn)分三步循環(huán)卸載。三區分為左右支撐點(diǎn)和上下支撐點(diǎn)四個(gè)小分塊,卸載時(shí)先卸載左右支撐點(diǎn),再卸載上下支撐點(diǎn),循環(huán)3次完成三區胎架卸載工作,每一個(gè)小分塊內的支撐點(diǎn)卸載時(shí)采用“等比同步”卸載,如圖29~31
          通過(guò)全過(guò)程的卸載分析,可得知結構卸載過(guò)程中的應力變化情況,為結構卸載安全提供計算依據。
     
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    將結構卸載過(guò)程中典型部位的應力和應變情況繪出圖表,同時(shí)跟蹤支撐反力的變化,以得到支撐在卸載過(guò)程中出現的最大反力,為支撐設計提供依據。如下圖所示,
     
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    經(jīng)過(guò)以上卸載分析表明,按上述順序進(jìn)行支撐卸載,在卸載過(guò)程中,主體結構緩慢受力,變形均勻,沒(méi)有出現受力及變形突變情況,典型部位屋蓋的應力變化從40Mpa逐漸增加到160MPa,豎向撓度從2mm逐漸增加到50mm,最大反力為35t,胎架最大應力190MPa,滿(mǎn)足強度要求,胎架變形較小,剛度要求亦可滿(mǎn)足。在工程實(shí)際卸載過(guò)程中也驗證了此方法的安全、可靠、可行,見(jiàn)圖32~33。
     
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    5.結語(yǔ)
          國家網(wǎng)球中心新館采用開(kāi)啟式活動(dòng)屋蓋,結構跨度大,給施工帶來(lái)了不少難度,本文闡述了網(wǎng)架工程的拼裝、吊裝及卸載技術(shù)方案,對國內首座大跨度開(kāi)啟式屋蓋網(wǎng)架工程的安裝技術(shù)進(jìn)行了較為全面、系統的研究和論證,為國內此類(lèi)工程的安裝提供了先例。同時(shí)本工程高質(zhì)量、高效率按時(shí)完工,也充分證明了我公司在同類(lèi)工程中的技術(shù)實(shí)力和管理水平。
          6.參考文獻
          [1]  陳紹蕃,《鋼結構設計原理》.中國建筑工業(yè)出版社.1998.第二版
          [2] 《空間結構》,中國計劃出版社,2003.12
          [3] 《重慶袁家崗體育場(chǎng)網(wǎng)殼罩棚鋼結構設計》,鄧開(kāi)國等,中國建筑西南設計研究院,2003.11
          [4] 侯兆欣,張海軍,季小蓮等,新加坡MEGA會(huì )展中心大跨度鋼結構施工技術(shù),施工技術(shù),2000,VOL.29,NO.9,PP15-17

          作者簡(jiǎn)介:周永明(1973-),江蘇滬寧鋼機股份有限公司設計所所長(cháng),   工程師、一級建造師
     





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