自动控制系统在体育场屋盖索张拉过程中运用
- 格式:doc
- 大小:25.50 KB
- 文档页数:4
长春奥林匹克公园体育场屋盖索结构整体张拉施工模拟周桥;赵眈威;李德宝;赵允浩;张晓光
【期刊名称】《建筑施工》
【年(卷),期】2017(039)004
【摘要】结合长春奥林匹克体育场屋盖索结构整体张拉施工方案,从初始状态、背索安装、脊索提升及安装就位、谷索张拉等4方面,对施工的提升张拉过程采用有限元法进行模拟计算.通过施工模拟总结出的张拉规律,可供今后类似索结构工程的设计与施工参考.
【总页数】3页(P507-509)
【作者】周桥;赵眈威;李德宝;赵允浩;张晓光
【作者单位】同济大学建筑工程系上海 200092;同济大学建筑工程系上海200092;上海同磊土木工程技术有限公司上海 200092;上海同程建设科技工程有限公司上海 200092;同济大学建筑工程系上海 200092;同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司上海 200092
【正文语种】中文
【中图分类】TU757
【相关文献】
1.长春奥林匹克公园体育场屋盖索结构施工技术 [J], 吴剑滨;郝言存;周志刚;吴泉霖;张晓光
2.轮辐式张拉梁屋盖同步分级张拉整体提升技术 [J], 刘长丽
3.打造可持续与经济收益并存的体育场馆——访伦敦奥林匹克体育场设计师Philip Johnson与Chris Jopson于伦敦,伦敦奥林匹克公园规划师,Populous高级总裁Richard Breslin于澳大利亚布里斯班 [J],
4.建筑信息模型技术在体育场馆施工中的应用——长春奥林匹克公园项目体育场工程 [J], 王继行;富强;李新华;李菁华
5.佛山体育中心新体育场屋盖索膜结构的整体张拉施工全过程模拟 [J], 孙文波因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
中外现代建筑赏析——现代建筑体系摘要:通过一学期的学习,对中外建筑都有了一定的认识,对于目前的新型建筑有着很多感悟,结合很多著名建筑进行了部分新型结构体系的介绍,总结了不同结构的特点。
并提出了自己的一些感悟。
关键词:张拉结构、膜结构、玻璃结构引言随着社会的进步,科学技术的发展,人们的生活、社交、生产方式以及经济、商业和军事等方面的需求,建筑形式随之发生变化,其造型千变万化。
当今建筑结构随着建筑功能的变化和需要,一个重大的发展趋势是大体型、大空间、大跨度。
如体育比赛场馆、会展中心、飞机场的机库与候机楼、文化艺术以及商业建筑等规模都很庞大,跨度也大。
现代空间结构是在传统结构的基础上发展起来的,从传统结构中得到知识、启发和借鉴,从中汲取经验教训,把传统的和现在的彼此融合,不断进行科学探索和创新,不断丰富发展结构体系。
目前世界上已经建造了成千上万采用各类空间结构建筑的大型体育馆、飞机库、会议中心和展厅等,这些建筑的恢弘气势、优美造型。
许多厂房、仓库等也采用了空间结构,实现了经济、合理的完美统一。
1 张拉整体结构体系张拉整体结构可定义为一组不连续的受压构件与一套连续的受拉单元组成的白支承、白应力的空间网格结构。
它通过拉索和压杆的不同布置形成各种形态,索的拉力经过一系列受压杆而改变方向,使拉索与压杆相互交织实现平衡。
这种结构的刚度依靠对拉索与压杆施加预应力来实现,且预应力值的大小对于结构的外形和结构的刚度起着决定性作用。
张拉整体体系在拓扑学和形态学上是复杂的结构型式,所以用一种有效的几何方式来描述是非常重要的。
张拉整体体系可应用于城市雕塑、大跨度平面或曲面屋盖结构。
张拉索网结构或张拉索壳结构的型式可为球壳、扁球壳、筒壳、旋转双曲面等。
张拉整体体系由于其良好的整体受力性能,可充分利用拉索及压杆的单元强度,提供极大的刚度,适用于作为超大跨度建筑的屋盖结构。
目前张拉整体体系主要是以索穹顶的结构形式应用于大型体育场的屋盖结构,在美国、韩国、日本、德国等均有建成的工程实例。
42 南通体育场开闭顶屋盖的关键技术文/晏金洲南通体育会展中心体育场建筑面积4.86万平方米,工程总造价:4亿元。
建筑高度55.2米,观众座席32264座。
主体建筑看台部分为钢筋混凝土结构,地上四层,局部地下一层,屋盖为大型钢管桁架空间结构,并设有国内首次采用的开启式屋盖系统。
是集体育、商务、公益服务及娱乐于一体的综合体育运动、休闲场所。
南通体育场开闭顶屋盖是国内首次集液压、机械技术、自动控制于一体的智能化系统,两片屋盖的总重量高达2200吨。
以下是开闭顶屋盖实施过程中采取的主要技术措施。
一、大型双卷筒多点驱动卷扬机南通体育场开闭顶驱动,在世界上首次采用了8台多点驱动卷扬机,单台卷扬拉力136吨。
采用了六点液压马达同步驱动技术。
南通体育场屋盖开合采用4套单倍率巨型卷扬机系统驱动1137吨的半个活动屋盖,两个活动屋盖共采用8套卷扬系统。
驱动扭矩大,4个钢丝绳牵引驱动点同步性要求高,系统的可靠性、安全性高是卷扬驱动系统的特点。
每套卷扬驱动的传动由六套低速液压马达组合行星减速机、末端大齿圈和卷筒组成,传动结构紧凑,整体性好、易维修。
采用整体底座,可以在制造车间进行安装、调试和一系列的出厂试验。
冗余度较高,可靠性增加。
设计参数可以保证在同时两台减速机发生故障时,设备仍可正常工作。
卷筒采用Q345B或同等以上材料制造。
卷筒的表面和绳槽进行精加工及相应热处理。
绳槽采用深槽型,槽深不小于1/2绳径。
卷筒为单层缠绕,卷筒上应设有压绳器及防钢绳缠绕装置,设有检测辊可探测钢丝绳是否正确在绳槽内。
卷筒应有足够的长度,当绳全部绕不开时,卷筒上至少应留有3~5圈钢丝绳(自由圈,而不是固定圈);当绳全部绕上时,卷筒上至少还应有两圈空槽。
绳端应用压板固定在两个槽上。
滑轮绳槽要有良好的形状和适当的硬度,以减少钢丝绳的磨损。
滑轮轴均采用滚动轴承支承。
滑轮座应设防止钢丝绳跳槽的保护装置。
钢丝绳选用优质、抗拉强度大、柔软性好、耐磨、自润滑性能良好、防锈的线接触不旋转镀锌钢丝绳。
张拉整体结构的运用张拉整体结构是一种常见的工程结构设计方法,它通过利用张力将结构的各个部分牢固地连接在一起,从而提供了稳定性和坚固性。
本文将介绍张拉整体结构的运用及其优势。
一、张拉整体结构的概念张拉整体结构是指通过利用预应力钢束或钢索对结构进行张拉,将各个构件之间相互牵引,形成一个整体结构。
这种结构设计方法不仅可以提供强大的抗震和抗风能力,还能够减小结构的自重,提高结构的稳定性和耐久性。
二、张拉整体结构的应用张拉整体结构广泛应用于各种建筑和桥梁工程中。
在建筑工程中,张拉整体结构常用于大跨度屋盖、大跨度梁和柱的设计,如体育馆、展览馆等。
在桥梁工程中,张拉整体结构可以用于大跨度桥梁的设计,如斜拉桥、悬索桥等。
三、张拉整体结构的优势1. 提高结构的稳定性:张拉整体结构通过将各个构件之间相互连接,形成一个整体结构,从而提高结构的稳定性。
结构的各个部分相互牵引,能够有效地分担荷载,增加结构的抗震和抗风能力。
2. 减小结构的自重:张拉整体结构中的预应力钢束或钢索可以承受一部分荷载,从而减小结构的自重。
这样可以降低结构的成本,并且减小地基的要求。
3. 提高结构的耐久性:张拉整体结构中的预应力钢束或钢索可以有效地防止结构的开裂和变形,提高结构的耐久性。
这种结构设计方法可以使结构在长期使用中保持稳定,延长结构的使用寿命。
4. 增加结构的美观性:张拉整体结构可以灵活地设计出各种形状和曲线,从而增加结构的美观性。
这种结构设计方法可以满足人们对建筑和桥梁外观的要求,使结构更加具有艺术性。
5. 提高施工效率:张拉整体结构的施工过程相对简单,可以减少施工时间和人力成本。
预应力钢束或钢索的张拉可以通过机械设备进行,提高了施工的效率和质量。
张拉整体结构是一种有效的结构设计方法,通过利用张力将结构的各个部分连接在一起,提供了稳定性和耐久性。
这种结构设计方法广泛应用于各种建筑和桥梁工程中,具有提高结构的稳定性、减小结构的自重、提高结构的耐久性、增加结构的美观性和提高施工效率等优势。
关于体育馆钢结构技术应用摘要:在体育场馆建设中钢索结构成为主要结构形式,其跨度越来越大,技术难度越来越高,新技术应用也越来越多,钢索结构技术发展到一个新时期。
关键词:工程技术钢结构跨度张拉1 工程概况某体育馆为大型多功能综合体育馆,上部为钢筋混凝土框架结构,屋面采用钢索结构,地上5层,地下2 层,总建筑面积近40000㎡,,可容纳观众人数1万左右。
屋面钢结构部分是由比赛馆和训练馆两部分组成,两部分都采用了张弦梁结构,钢结构部分总长200m ,横向最大宽110m,其中比赛馆和训练馆长中间有1000mm的伸缩缝,从结构上讲,两部分相对独立。
比赛馆拉索最大跨度85m,沿7 榀张弦梁纵向布置,下弦拉索型号为Φ7×163 ,并且在每榀桁架之间通过Φ32 的钢拉杆连接;训练馆长拉索最大跨度53m ,沿8 榀张弦横向布置,下弦拉索型号为Φ5×151。
每一榀的张弦梁主要是由桁架、撑杆及拉索等构成,2 施工方案训练馆和比赛馆主桁架采用厂内下料、弯管、喷砂除锈、油漆;主弦弯管在厂内进行侧卧匹配拼装。
在考虑了钢结构特点的情况下,确定了构件的安装方案为:搭设主桁架满堂脚手架,在脚手架上安装拼装定位胎架,桁架构件散件吊上胎架进行安装。
3 施工工艺流程(如图1所示)4 施工方法和步骤4.1体育馆钢结构安装施工步骤施工测量网点布控完成和预埋件检查验收完毕之后进行各阶段施工。
4.1.1训练馆安装施工第一阶段:主桁架拼装脚手架架设就位。
第二阶段:主桁架拼装定位胎架支撑点在脚手架上依次安装调整定位。
第三阶段:主桁架的下弦管、上弦管、斜撑管和水平撑管依次安装定位并按焊接程序进行施焊。
第四阶段:屋面主桁架结构整体拼装焊接完毕,再进行张拉索的压杆安装。
第五阶段:张拉索的压杆安装就位后,再依次逐根安装张拉索。
在结构自重作用下对每根张拉索分级、多次的施加预张力,直至张拉至指定的预张力为止。
第六阶段:进行屋面主桁架结构之间的水平支撑和边桁架安装,然后安装屋面檩条系统。
体育馆大跨度预应力索张拉技术作者:曹瑞芳来源:《中华建设科技》2013年第10期【摘要】本文通过工程实例,详细介绍该工程大跨度预应力索张拉技术施工工艺、施工技术操作及质量控制要点。
【关键词】大跨度;预应力;张拉过;质量控制1. 工程概况山西体育中心甘情愿体育馆工程,上部为一整体钢结构屋盖,支承于下部独立混凝土单元上,纵向长度约170m,横向长约110m,最大跨度约90m。
采用多重弦支网壳+空腹桁架+鱼腹式桁架结构体系,最高点高度为30m,建筑功主要为赛时满足全国性大学生单项比赛。
2. 预应力索的特点、难点及创新点2.1深化设计施工一体化。
(1)现场的情况瞬息万变,出现意料之外的情况时项目部应能及时分析出原因,必要时施工方法应作必要的调整。
紧张的工期要求预应力单位能够及时提供与预应力有关的构造处理措施。
(2)为精确掌握张拉成形前大垂度拉索的施工状态,并便于在索段内施加外载,提出了“索段折线模型的折线数估计公式和初始几何迭代算法”,以索的基本平衡微分方程和平衡条件为基础,提出了满足既定计算精度的折线数估计公式,并根据不同已知条件确定初始平衡态下内节点坐标的数值迭代公式和方法,实现了在既定精度要求下索线重和初始预张力在折线初始几何上满足初始平衡态。
为了保证构件的顺利组装和张拉,必须针对实际工程的特点进行节点设计和张拉工艺的设计,使结构的形状与预应力分布相匹配。
2.2制索、拉索安装和预应力钢索张拉精度要求高。
从施工技术设计计算及工厂加工过程控制索的精度,在施工过程中通过相关的技术手段弥补在制索过程中无法达到的精度或产生的误差。
3. 预应力拉索施工工艺流程及操作要点3.1施工流程(见图1)。
放索就位提索张拉牵引索张拉索3.2操作要点。
3.2.1放索。
采用转盘放索,设计加工专门的支架,在索盘轴孔内穿上圆轴,徐徐转动索盘将索放出。
索盘置于张拉桁架的一端,由一端向另一端牵引。
在放索过程中,因索盘自身的弹性和牵引产生的偏心力,索盘转动会使转盘产生加速,导致散盘,易危及操作人员安全,因此对转盘应设置刹车装置。
东胜体育场在钢结构后张拉的情况下的屋面铝板安装方案由于工期紧张,业主、总包要求我公司在钢结构还没有张拉的情况下开始施工工作,这样就造成了我公司在施工的同时,钢结构还没有稳定,还在变形,而这种变形的数据不具有确定性。
屋面系统的安装需要钢结构处于稳定状态,钢结构的变形对屋面系统的影响很大,轻则破坏屋面的外形曲线,重则屋面系统无法达到防水的作用,甚至屋面系统无法安装。
所以需要确定屋面系统的调整方案,确保在钢结构张拉时产生变形的情况下,屋面系统无论功能还是外观均能达到要求。
一、预计的屋面钢结构张拉变形特点根据钢结构承包商提供的《鄂尔多斯市东胜体育场拉索施工方案》,张拉工序共分两个阶段,5个循环,具体如下:每个循环分批张拉顺序各个循环屋盖水平高度上的变形数据如下:拉索编号图第一阶段第一次循环张拉完毕(预紧->40%目标索力)第一阶段第二次循环张拉完毕(40%->50%目标索力)拆除固定钢屋盖的支撑架在合拢状态下安装活动钢屋盖第二阶段拉索张拉第二阶段第一次循环张拉完毕(50%->75%目标索力)第二阶段第二次循环张拉完毕(75%->90%目标索力)第二阶段第三次循环张拉完毕(90%->100%目标索力)依据基本的工程经验,和以上的数据,我公司了解到张拉前后屋盖变形有如下特点:1、在水平标高方面东区变形比西区小很多;2、南北两个区域的变形较小;3、第一和第二阶段的前4个张拉循环中,屋盖变形较大;4、在完成第二阶段第二次张拉循环后,屋盖基本稳定,以后的变形较小;5、远离拉索的屋盖部位的钢结构变形较小,随着距离的增加变形量呈递减状态;二、屋面施工工艺A、观众席屋面铝板系统针对以上的特点和屋面系统的平面布置和施工节点,我公司调整观众席屋面铝板系统的檩条连接方式为檩托板和螺栓连接的方式,计划的施工顺序、工艺流程主要的原则是:先南区和北区,其次东区,最后西区,具体流程如下:测量未卸载的钢结构主檩条——焊接檩托板——安装一级次檩条——安装二级次檩条——安装吊杆——安装底钢板龙骨——安装天沟龙骨——安装天沟——(等待钢结构公司第二阶段第二循环张拉完成)——测量安装完成的檩条系统——调整屋面檩条系统——安装底钢板——安装无纺布——安装吸音棉——安装固定座——安装钢丝网——安装保温棉——安装屋面铝板——安装收边泛水板——其它零星工作——竣工验收采用檩托板和螺栓的连接方式,可以通过调整檩托板的大小、螺栓孔的位置的方法达到调整檩条高度的目的,消化掉钢结构可能的不均匀变形,并且考虑预留檩条位移的行程空间,以不阻碍随着钢结构变形造成的檩条位移,使屋面铝板达到安装的质量标准。
体育场罩棚钢结构预应力拉索施工工法体育场罩棚钢结构预应力拉索施工工法一、前言体育场罩棚是大型体育场馆的重要组成部分,能够提供遮阳、防雨和保护观众的功能。
而体育场罩棚的钢结构预应力拉索施工工法是一种先进的施工技术,能够有效提高施工速度、保证施工质量,并能够适应各种复杂的施工环境。
二、工法特点1. 高强度材料:该工法采用高强度预应力钢丝绳作为拉索,具有拉力大、钢丝绳强度高的特点,能够提供较大的抗风载能力和抗震能力。
2. 灵活性好:预应力钢丝绳具有良好的柔性和可调节性,能够适应各种复杂的构造形式和现场施工情况。
3. 施工速度快:利用预制完成的钢结构构件和预应力钢丝绳,可以在较短的时间内完成体育场罩棚的搭建。
4. 施工质量高:钢结构和预应力钢丝绳的使用能够有效控制体育场罩棚的尺寸精度和平面度,保证施工质量的稳定和一致性。
5. 环境适应性强:该工法适用于各种地形和气候条件,并能够满足体育场馆对空间高度和采光需求的要求。
三、适应范围该工法适用于各种形式的体育场罩棚,包括足球场、田径场、游泳馆等各类大型体育场馆。
无论是室内还是室外,无论是平地还是山地,都可以采用该工法进行施工。
四、工艺原理该工法的工艺原理是通过在钢结构构件上施加预应力钢丝绳,形成预应力拉索系统。
预应力拉索能够对体育场罩棚结构产生很强的拉力,从而增加结构的稳定性和抗风、抗震能力。
具体的施工工法如下:1. 钢结构制作:根据设计要求,预制钢结构构件,包括主梁、副梁、支撑柱等。
2. 预应力拉索布置:在各个构件之间布设预应力钢丝绳,包括水平拉索和垂直拉索。
3. 拉索张拉:利用专用的张拉设备对预应力钢丝绳进行张拉,调整拉力和形成预应力。
4. 检查和调整:对拉索张拉后的结构进行检查,根据需要调整和修正拉索的位置和张力。
5. 固定:利用专用的接头装置将拉索固定在构件上,确保拉索与构件之间具有良好的连接性和刚性。
五、施工工艺1. 钢结构制作:根据设计图纸和要求进行钢结构构件制作,包括切割、焊接、磨光等工艺。
浅谈体育馆悬索膜屋面的索张拉施工控制摘要:当前人们对建筑的外形、跨度、构造结构等参数上要求越来越高,建筑行业正在不断的改进、创新施工技术,一些新的建筑材料和施工设备、施工技术也得到开发和应用,本文就介绍悬索膜屋面索张拉施工的实际控制措施经验,以供参考。
关键词:悬索膜屋面;索张拉施工;控制要求1、工程概况某市体育馆工程结构以单层空间网格做支撑的球面形状为外立面,采用轮辐式悬索膜结构为屋面,整体建筑外观菀似一朵盛开的莲花,成为该市城区的标志性建筑物。
该工程建筑面积21252.39㎡,建筑高度31.05m,工程2012年11月28日开工,2017年4月14日竣工备案。
该工程轮辐式悬索膜结构屋面体系由800*500*20钢箱型构件组成的网格为外立面(外环),圆中央有一环状钢桁架(内环),内外环各用36根承重索(也称脊索)与稳定索(也称谷索)上下共72根直径为80mm的1670级高钒索拉结起来,屋面采用双层PTFE膜张拉覆盖,形成一个轮辐式悬索膜屋面。
该工程屋面采用的轮辐式悬索膜结构为设计者独创的结构组合体系,以105.54m跨度成为目前国内最大跨、国际领先水平。
2、轮辐式悬索张拉的质量控制(1)拉索张拉准备阶段当索体安装就位后,进行张拉前准备工作即对张拉设备进行标定,根据标定资料上的张拉油表上的读数与实际张拉力的关系,换算出本工程需要张拉的仪表读数,并将此读数对工人详细交底,以保证张拉力的准确性,标定后可以进行张拉工装的组装。
(2)索的张拉施工整个钢结构安装完成,焊缝探伤达到设计要求后开始张拉;针对该工程的具体情况,单根拉索最大张拉力约为100吨,采用两台60吨的千斤顶张拉,分两次张拉的方法进行拉索的张拉,张拉时,先张拉上弦承重索,后张拉下弦稳定索,并采用一端张拉的施工方法,张拉端设于中央环状桁架处。
上下弦索各分两次张拉,具体施工顺序:①先进行上弦承重索第一次张拉。
分六组进行,每组六根,均匀对称分布,同步张拉至第一次预定值;②再进行下弦稳定索第一次张拉。
长春奥林匹克公园体育场屋盖索结构施工技术吴剑滨;郝言存;周志刚;吴泉霖;张晓光【摘要】结合长春奥林匹克公园体育场屋盖轮辐式张拉索结构施工实践,介绍了在索种类多且数量大、结构成型时索的张力大、结构成型前后结构刚度变化大、以设置背索的桅杆取代上压环造成节点多且复杂等条件下,屋盖索结构的施工工艺及提升张拉方案.通过对监测数据的分析,表明该索结构满足设计要求,可为类似工程提供参考.【期刊名称】《建筑施工》【年(卷),期】2017(039)003【总页数】4页(P323-325,328)【关键词】体育场建筑;屋盖;拉索;轮辐式结构;张拉方案;施工技术【作者】吴剑滨;郝言存;周志刚;吴泉霖;张晓光【作者单位】同济大学建筑工程系上海 200092;上海同程建设科技工程有限公司上海200092;上海同程建设科技工程有限公司上海200092;上海同程建设科技工程有限公司上海200092;同济大学建筑工程系上海 200092;同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司上海 200092【正文语种】中文【中图分类】TU758.111 工程概况长春奥林匹克公园体育场采用独特的轮辐式张拉结构(图1、图2),总建筑面积为56 186 m2,总座位数32 200个,建筑结构高度为38.5 m,罩棚桅杆顶高度为60 m。
结构平面投影近似圆形,其长轴方向长度为254.5 m,短轴方向长度为249.2 m。
中心内环索为平面椭圆形,通过脊、谷索与圆形外环钢结构桁架相连,立面呈马鞍造型。
脊索与谷索呈放射状高低设置,并通过与高强度PTFE膜材的共同成型作用,形成波浪状优美的造型。
图1 长春奥体公园体育场效果图2 长春奥体公园体育场现场(局部)体育场屋盖的结构体系是由钢结构系统、钢索系统和膜系统3部分组成。
其中钢结构系统布置在体育场的外围,由三角形巨型空间环桁架、桅杆和斜撑杆组成。
桁架下弦通过径向滑动支座与下部结构连接,桅杆底部为球铰节点,斜撑杆与桁架节点采用销轴节点连接。
xxxxxxx 工程预应力拉索张拉方案编制单位:xxxxxxx工程有限公司二零零七年九月目 录一.编制依据及施工规范 二.工程概述 三.施工准备 四.施工过程五.施工组织 六.施工质量管理 七.施工安全管理 八.雨季施工措施 九.文明施工十.张拉工程分项验收资料第一章、 编制依据及施工规范1.xxxxxxx 工程结构设计文件及说明;2.现行国家建筑设计施工及相关规范、标准;3.浙江省及金华市建筑施工技术、质量、安全相关规程和规定; 4.本工程特点、施工现场环境和自然环境等。
5.《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370-93;6.《塑料护套半平行钢丝拉索》CJ 3058-1996;7.《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92;8.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—20019.《预应力用钢绞线》GB5224-95;10.《预应力用液压千斤顶》JG/T5028;11.《预应力用电动油泵》JG/T5029;12.《斜拉索热挤聚乙烯高强钢丝拉索技术条件》GB/T18365-2001第二章、工程概述根据xxxxxxx体育场钢结构的特点,索的悬挂、张拉与钢构件的安装是穿插、交替进行的,所以索的张拉是提高工作效率的关键,拉索与张拉节点处的角度调整、缆索成品保护是质量控制的重要内容。
本工程施工需要多专业穿插配合,在总体施工以及工序间的流水作业方面必须与总承包单位做好协调配合工作,必须根据总承包单位的总进度安排来精心组织预应力专项施工,确保不延误工程总体进度计划。
第三章、施工准备针对本工程实施的技术难点、重点,汇集相关技术精英进行研究和工艺评定,编制各种施工方案,进行研讨、论证,从中选择既能保证质量、满足设计要求,又能缩短施工工期的施工方案,并根据施工方案制定各工序作业指导书。
对参与施工的人员,提前进行有针对性的进行技术再培训,使全体施工人员都能熟悉掌握施工方案,保证施工方案在施工中得到贯彻执行。
体育馆轮幅式张拉梁屋盖同步分级张拉整体提升施工工法体育馆轮幅式张拉梁屋盖同步分级张拉整体提升施工工法一、前言体育馆作为大型公共建筑,其梁屋盖的施工对于整个工程的质量和安全具有重要影响。
传统的梁屋盖施工方法存在施工周期长、施工效率低、质量难以保证等问题。
为了解决这些问题,体育馆轮幅式张拉梁屋盖同步分级张拉整体提升施工工法应运而生。
本文将对该工法进行详细介绍。
二、工法特点体育馆轮幅式张拉梁屋盖同步分级张拉整体提升施工工法的特点包括:施工周期短、施工效率高、质量易于控制、安全性高等。
该工法利用轮幅式张拉技术和同步分级张拉技术实现对梁屋盖的整体提升,大大缩短了施工周期,提高了施工效率,同时采取严格的质量控制和安全措施,保证了工程的质量和施工过程的安全性。
三、适应范围体育馆轮幅式张拉梁屋盖同步分级张拉整体提升施工工法适用于大型体育馆的梁屋盖施工,特别适合那些对施工周期和质量要求较高的项目。
该工法可以广泛应用于体育馆、展览馆、会议中心等建筑的梁屋盖施工。
四、工艺原理体育馆轮幅式张拉梁屋盖同步分级张拉整体提升施工工法基于轮幅式张拉技术和同步分级张拉技术,通过预先制作好的梁屋盖结构件,利用自锚式拉索系统进行同步分级张拉,实现梁屋盖的整体提升。
施工过程中,根据具体的工程需要,采取相应的技术措施,确保工法的可行性和稳定性。
五、施工工艺体育馆轮幅式张拉梁屋盖同步分级张拉整体提升施工工法包括以下几个施工阶段:1. 梁屋盖结构件制作:根据设计要求和施工图纸制作梁屋盖结构件。
2. 梁屋盖预安装:将制作好的梁屋盖结构件进行预安装,并进行调整和校正。
3. 同步分级张拉:利用自锚式拉索系统,对梁屋盖结构件进行同步分级张拉,实现整体提升。
4. 固定与固定点调整:在梁屋盖结构件达到设计高度后,进行固定与固定点的调整。
5. 钢索张拉:根据设计要求,对梁屋盖进行钢索张拉,使其达到设计张拉力。
6. 调整与校正:对梁屋盖进行调整和校正,确保其在设计位置和姿态。
·131·某大型体育馆拉索提升作业安全管理要点罗 浩1,李义兴1,张开蓝1,王 朝2(1.武汉市建设工程安全监督站,湖北 武汉 430000;2.中国建筑土木建设有限公司,北京 100000)摘 要:本文以某大型体育馆拉索提升作业安全管理要点为切入点,使现场管理人员及作业人员了解拉索提升作业过程中的危险源,并在施工过程中做好安全管控、安全防护措施,避免发生安全事故,为现场管理人员、拉索施工作业人员提供经验和帮助。
关键词:车幅式索承网格结构;拉索提升;安全管理中图分类号:TU741 文献标志码:A 文章编号:1006-2890(2019)08-0131-02Key Points of Safety Management of Cable Hoisting Operation in a Large GymnasiumLuo Hao 1,Li Yixing 1,Open Blue 1,Dynasty 2(1. Wuhan Construction Project Safety Supervision Station,Wuhan,Hubei 430000;2. China Construction Civil Engineering Co.,Ltd.,Beijing 100000)Abstract :This article takes the safety management key points of the cable lifting operation of a large gymnasium as the entry point,makes the project managers and operators understanding the danger sources during the cable lifting operation,in order to control safety measures and precautions during construction,avoids safety accidents,provides experience and help for cable construction operations.Key words :Frame cable bearing grid structure ; Cable lifting ; Safety management1 工程概况本工程为体育场、游泳馆、体育馆构成的 “一场两馆”结构体系,占地207亩。
柯桥轻纺城体育中心体育场开合屋盖开闭机械控制系统应用研究通过对柯桥轻纺城体育中心体育场开合屋盖机械控制系统的设计和施工及控制策略,进行分析和研究。
综述了开合机械控制系统的特殊工况,总结了开合机械控制系统适应性应用的基本方法。
标签:开合屋盖机械控制系统;适应性应用;设计与施工1 工程概况柯桥轻纺城体育中心体育场位于绍兴市柯桥区西北侧,总建筑面积77640平方米,观众座位40000席。
体育场采用开合屋盖结构形式,活动屋盖由两个单元块组成,每片活动屋盖沿两条平行的圆弧轨道移动,活动屋盖采用平面桁架结构,屋面周圈设置水平支撑保证活动屋盖的整体性.每片活动屋盖通过14台小车支撑,闭合时可与固定屋盖完全吻合。
2 活动屋盖开合运行原理本系统采用钢缆绳牵引和自驱台车的组合驱动方式,通过卷扬机,钢缆绳牵引活动屋盖。
每片活动屋盖两侧各有7个台车,活动屋盖通过台车\轨道等部件将活动屋盖的荷载传至固定屋盖。
3 体育场开闭系统特点分析柯桥轻纺城体育中心体育场开合机械控制系统是一个综合性系统工程,集钢结构设计、制作与施工和起重机械、液压设计、加工与安装及电气、自动控制安装与调试的跨学科合作项目。
三部分必须联合设计、联合制定制作和施工方案,联合交叉施工。
共同调试,才能取得最后的成功。
轻纺城体育中心体育场工程对开合机械控制系统的要求有:a、钢结构与开闭系统的适应性(适应性自适应与补偿调整能力)b、钢结构的稳定性c、机械液压系统的可靠性、耐久性d、控制系统的协调性e、牵引系统的同步性4 开闭机械控制系统的适应性应用4.1 适应性设计考虑到体育场工程结构柔性、大跨度、主拱矢跨比小等工况,钢结构及行走运行轨道随着温差的变化,变形较大,进而引起开闭机械系统开合运行的力超载;以开合屋盖结构工况为设计准则,开闭行走机构设有:行走轮、导向轮、反钩轮、侧向液压纠偏系统和竖向超高压千斤顶调整机构等。
由于体育场固定屋盖的坡度较小,采用卷扬牵引开合方案时,活动屋盖的自重下滑力不足以使活动屋盖顺利平稳打开,因此,主动台车还设有自驱动机构,每部主动台车的驱动部分设有2组对称的链传动机构。
某体育场开合屋盖施工质量预控技术论文
摘要: 在体育场的建设过程中,开合屋盖施工质量是十分重要的,因此本文提出了一种预控技术,以确保体育场的开合屋盖施工质量的可行性。
通过严格的质量管理、详尽的施工方案、充分的模拟测试和实地检查,可以对施工质量进行有效的控制,从而保障体育场开合屋盖的安全性和可靠性。
1. 引言
在体育场的建设过程中,开合屋盖施工质量的稳定性和可靠性是影响体育场气氛和效果的关键性因素。
随着高科技产品的发展,开合屋盖也不再是传统的简单结构,而是复杂系统,既需要严格的质量控制,也需要有效的施工管理。
因此,本文提出一种预控技术,以确保体育场的开合屋盖施工质量的可行性。
2. 预控技术
针对开合屋盖施工质量进行预控,主要包括以下几个方面:
(1)质量管理:在开合屋盖施工前,应当严格按照质量要求,对材料和设备进行彻底的检查,并对施工人员进行严格的训练及技术考核,确保施工质量。
(2)详尽的施工方案:应编制详尽的施工方案,明确施工和
装配细节,确保每一步都能得到满足,并且针对不同类型的结构进行适当的调整。
(3)充分的模拟测试:在施工之前应进行充分的模拟测试,
包括开闭次数,承重负荷,腐蚀情况等,以确保其可靠性。
(4)实地检查:施工完成后应进行实地检查,以确保结构牢固,滑轨性能好,无渗漏等。
3. 结论
本文提出了一种预控技术,通过严格的质量管理、详尽的施工方案、充分的模拟测试和实地检查,可以对施工质量进行有效的控制,从而保障体育场开合屋盖的安全性和可靠性。
智能张拉设备的应用原理1. 引言智能张拉设备是一种用于控制结构物变形的装置,通过调整张拉力度,可以使结构物在预定的形变范围内保持稳定。
智能张拉设备的应用范围广泛,包括桥梁、高楼、隧道等各种建筑结构。
本文将介绍智能张拉设备的工作原理及其在实际应用中的一些典型案例。
2. 智能张拉设备的工作原理智能张拉设备的基本工作原理是通过施加张拉力来调整结构物的应力状态,从而控制其形变。
智能张拉设备一般包括张拉钢丝绳、张拉锚固系统、张拉器和传感器等组成。
2.1 张拉钢丝绳张拉钢丝绳是智能张拉设备的核心部件,其负责承载和传导张拉力。
通常采用高强度钢丝绳制成,具有较高的抗拉强度和耐久性。
张拉钢丝绳的数量和排列方式根据结构物的需要而确定。
2.2 张拉锚固系统张拉锚固系统将张拉钢丝绳固定在结构物上,使其产生相应的张拉力。
张拉锚固系统包括锚固板、张拉筒和张拉锚具等组成。
在使用过程中,需要根据结构物的具体情况选择合适的锚固系统,以确保安全可靠的固定。
2.3 张拉器张拉器是用于施加张拉力的装置,一般由液压系统驱动。
张拉器通过调节液压系统的工作压力来控制张拉力的大小,以达到控制结构物形变的目的。
在使用张拉器时,需要根据结构物的特点和需要进行合理的调整和控制。
2.4 传感器为了实时监测结构物的应力状态,智能张拉设备通常配备有各种传感器。
传感器可以测量张拉钢丝绳的张拉力、结构物的应变、温度等参数,通过数据分析和处理,得到结构物的实时状态,从而进行智能控制和管理。
3. 智能张拉设备的应用案例智能张拉设备在各个领域都有广泛的应用,以下是一些典型的应用案例:3.1 桥梁智能张拉设备在桥梁上的应用非常常见。
通过在桥梁上设置张拉钢丝绳和张拉锚固系统,可以保证桥梁在使用过程中的稳定性和安全性。
同时,通过传感器监测桥梁的应力状态,可以实时掌握桥梁的工况,从而进行精确的维护和管理。
3.2 高楼在高楼的建设过程中,智能张拉设备可以用来控制结构物的变形,从而保证高楼的稳定性和安全性。
华南理工大学文体活动中心屋盖斜拉索张拉技术的研究
辛鸿雁;谢尊渊
【期刊名称】《建筑技术》
【年(卷),期】1997(028)003
【摘要】广州华南理工大学文体活动中心采用钢筋混凝土屋盖结构,跨度达54m,由16组向心的斜拉索悬吊在16根突出屋面的柱上。
施工中对有关技术问题进行了研讨并提出了解决措施。
【总页数】5页(P167-171)
【作者】辛鸿雁;谢尊渊
【作者单位】华南理工大学建筑设计研究院;华南理工大学建筑设计研究院
【正文语种】中文
【中图分类】TU245
【相关文献】
1.周口市沙颍河大桥斜拉索安装与张拉技术 [J], 周骥德
2.江宁体育馆预应力悬吊钢屋盖拉索张拉技术 [J], 罗斌;郭正兴;张士昌;仇荣根
3.重庆两江大桥超大吨位钢绞线斜拉索整体顶升张拉技术与应用 [J], 李明鹏;张恒
4.狭小空间内斜拉索张拉技术研究 [J], 姚永峰; 周强生; 秦涌汐
5.狭小空间内斜拉索张拉技术研究 [J], 姚永峰; 周强生; 秦涌汐
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
鄂尔多斯东胜体育场活动屋盖驱动与控制系统设计范重;胡纯炀;程书华;顾昉;王义华;杨苏;栾海强【摘要】在鄂尔多斯东胜体育场活动屋盖中采用钢丝绳驱动系统,对传统的钢丝绳驱动方式进行了重大改进,卷扬设备牵引相对较远一侧的活动屋盖,传力直接明确,作用于固定屋盖的反力显著减小,驱动可靠性提高.在活动屋盖每榀桁架端部设置2个台车,形成扁担效应,增加了结构的稳定性,减小单个台车的荷载,大大降低了轨道桁架杆件与轨道梁的局部压力.台车设置了竖向变形与横向变形调节装置,确保活动屋盖运行平稳,可以有效避免单个台车超载.开合控制系统具有完善的信号采集、监控以及诊断功能,通过均布荷载与纠偏控制,可以实现高精度同步控制,具有完备的安全应急保证系统,保证开合操作在各种紧急情况下的安全性,此外,还针对该工程制定了详细的活动屋盖运行管理规定.鄂尔多斯东胜体育场投入使用后,活动屋盖运行情况良好,在驱动与控制系统方面的成果可供类似工程参考.【期刊名称】《建筑科学与工程学报》【年(卷),期】2013(030)001【总页数】12页(P92-103)【关键词】活动屋盖;驱动系统;控制系统;钢丝绳驱动系统;台车;维护【作者】范重;胡纯炀;程书华;顾昉;王义华;杨苏;栾海强【作者单位】中国建筑设计研究院,北京100044;中国建筑设计研究院,北京100044;长江精工钢构(集团)股份有限公司,浙江绍兴312030;上海枥汇机电科技有限公司,上海 201400;中国建筑设计研究院,北京100044;中国建筑设计研究院,北京100044;中国建筑设计研究院,北京100044【正文语种】中文【中图分类】TU3910 引言带有可开合屋盖的建筑可以满足全天候使用要求,能够根据使用功能与天气情况在室内环境与室外环境之间进行转换,使用者既能够享受阳光与新鲜空气,又可以避免受到风雨等恶劣天气的影响。
带有可开合屋盖的建筑应选择适当的开合驱动与控制方式,确保其运行的安全性、可靠性与耐久性。
大连体育馆工程弦支穹顶索张拉技术摘要:此文章通过大连体育馆的建筑体系进行研究——弦支穹顶索结构的拉伸张力以及程度,制定出了一套较为完善合理的拉伸方案体系。
在进行施工的时候应该及时做好事前准备。
因为在施工的过程之中整体效果尚未完善,因此穹顶的整体框架模式较不稳定。
所以按照有限元计算标准的体系规划,应用有限元计算应用ANSYS形成标准化的施工细节整合,使用了APDL语言进行仿真标准策划,保障施工细节以及框架能够保持良好的安全效果。
通过此课题的调研,能够对我国未来张力拉伸工程的效果进行很好的保障,有着良好的研究前景。
关键词:弦支穹顶;张拉;仿真计算;-1-大连体育馆工程弦支穹顶索张拉技术1 大连市体育馆项目背景介绍1.1 工程简介大连体育馆弦支穹顶钢屋盖的形状类别为椭圆形,屋盖的框架标准以及水平标准的倾斜程度较为平衡,其中最大的跨度范围为145.4m×116.39m,建筑总高度为44.7米。
主体弦支穹顶结构是一项经典的钢材质建筑,在上端范围能够使用整体框架类别进行完善,高度约2.4m;其中下端的类别为环形区域,通过支撑点以及环形索区进行完善,共设3 环,当中各项建材的杆管工共24根,内部各项建材的杆管工共16根,撑杆高度10m。
杆管均采用圆形进行加工,两端进行焊接,撑杆与索系之内利用节点进行连接。
上弦空间管桁架与钢索的连接端点进行调整,设置拉索以及形式标准之上能够组成完善的机制类型,通过径向区域得到维护,共设3环,共有拉索174根,钢索总重量约为250吨,其中最重拉索为1954kg。
在拉索之间最大的应力数值为3461.6KN。
大连市体育馆整体效果图如图1.1所示。
图1.1 大连市体育馆效果图1.2 工程特点大连市体育馆主体结构钢屋盖使用了巨型的穹顶支架作为标准化的体系流程,为重点的应力钢材建设标准,屋盖结构和水平状态形成了倾斜化的优势组建,跨度为145.4m×116m,当中最高的数值高度标准为45米,矢跨比1/10,上端使用了巨型的框架结构标准,高度约2.4m;下部索杆体系为肋环型,使用杠杆以及索线进行引导,共设3 环,其中外环和中环有撑杆、环索、径向索各24根,内环有撑杆、环索、径向索各16根,撑杆高度10m。
建筑结构选型——张拉整体体系和索穹顶实例分析张拉整体体系是由一组连续的受拉索与一组不连续的受压构件组成的自支承、自应力的空间铰接网格结构。
它通过拉索与压杆的不同布置形成各种形态,索的拉力经过一系列受压杆而改变方向,使拉索与压杆相互交织实线平衡。
索穹顶结构实际上是一种特殊的索-膜结构,是一种结构效率极高的张力集成体系。
其外形类似于穹顶,而主要的构件是钢索,由始终处于张力状态的索段构成穹顶,利用膜材作为屋面,因此被命名为索穹顶。
实例分析:一、佐治亚穹顶(乔治亚巨蛋)20世纪50年代,美国建筑大师富勒受自然现象启发,构筑了富勒球结构,他将这种结构解释为“压的孤岛存在于拉的海洋之中”,即由不连续的系列压杆与连续的系列拉索构成整体空间球结构。
美国著名结构专家盖格认为富勒球属于张力结构体系,体系中的拉索若无松弛则无失稳之虑,盖格依此提出了索膜穹顶空间结构体系。
索膜穹顶结构一经出现,立即为国际空间结构工程界所瞩目,从汉城奥运会体操馆(跨度120m)开始,世界上百米跨度以上的体育馆建筑多数采用索膜穹顶结构设计与建造。
佐治亚穹顶展示了索膜穹顶的构成,周边为椭圆型的受压刚性环梁,嵌固于环梁上的是环向递近的索网(上、下拉索与下环索)和竖向压杆(飞杆)组成的三角形空间网格张力体系,膜面嵌固在穹顶上部的棱形索网格上,索膜穹顶经施加预应力后成型,成型后的棱形膜面沿长向的坡度应能顺畅地排雨水。
二、汉城奥林匹克运动场世界上第一个穹顶结构建筑是1988年汉城奥运会的体育馆,该馆是个多功能的体育馆,能容纳15000个观众。
其屋盖结构是一个较为典型的Geiger体系索穹顶结构,形状为圆形,由16榀辐射状索桁架构成,直径为120米,屋面膜材覆盖面积为11310㎡。
自动控制系统在体育场屋盖索张拉过程中运用
摘要:本文以某体育场屋盖系统为例,介绍自动控制系统组成及在索张拉过程中成功运用,以期为类似工程提供些许借鉴。
关键词:屋盖索三级控制LTQ2500千斤顶
一、工程概况
某体育场屋盖支撑膜材的为轮辐式双层索结构,整个屋盖共有36榀索桁架,其上径向索为φ75,下径向索为φ95,每榀7根悬挂索均为φ20,索桁架与内拉环相交处设置承压的“飞柱”,其截面为φ375×10,中央上部为圆形的内拉环,由上、下拉环构成,上拉环为φ70×6全封闭索,下拉环则为φ90×6全封闭索。
内拉环产生的预应力通过径向索桁架产生拉力,并传递到由360根钢结构柱作支撑的外压环梁上,形成自锚体系,具体如图1所示。
索结构采用同时提升、张拉施工技术,钢索安装到位时径向上索受力200吨,径向下索受力360吨,根据张拉拉索数量多,拉索径向载荷大,操作同步要求高,本工程采用液压千斤顶自动控制张拉系统作为本次施工的动力和控制设备。
图1 某体育场索结构轴测图
二、自动控制系统的组成
索张拉自动控制系统主要由控制系统、监测系统、动力单元、执行部件、四部分组成。
具体包括1个主控台、4个同步分控箱、18个超高压同步泵站、72台液压千斤顶以及相应的反馈元件(接近开关、位移传感器、压力传感器等)。
张拉施工时共有36个张拉点,每个张拉点用2台千斤顶同步顶升,每台泵站控制两个张拉点同步张拉,18台泵站分为4组由4个分控箱控制,分控箱将信号统一传给主控台,实现整体控制过程。
控制指令可以由主控、分控、和泵站分别发出,实现三级控制功能,自动系统关系如图2所示:
图2 三级控制示意图
三、自动控制系统各部分介绍
1、主控台。
主控台系统由通讯部分、荷载采集部分、比例控制阀以及中控系统组成。
在自动控制系统中控制权限最高级,可以实现对18台超高压泵站的同步控制动作,也可以实现对某一个分控箱或某一台液压泵单独控制,施工张拉过程中的所有指令由主控台发出。
2、分控箱。
在控制系统中属于控制权限的中级,只能控制旗下4或5台泵的同步以及某一台泵的单动,主要应用于调试阶段。
有16芯信号线分别连接所控的泵站,一根总线将4台分控箱串联后与主控台连接,以及一根电源线供电。
3、超高压泵站。
在本系统超高压泵站采用电动液压泵站,它是一种阀式配流轴向柱塞泵。
泵站控制箱的控制权限最低,只能控制自身连接的四台千斤顶的顶升及下降,主要应用于调试阶段。
表1 泵站参数
4、反馈元件
自动控制系统中反馈元件分为三种,分别为压力传感器、位移传感器以及接近开关,它们在控制系统中起着关键作用。
5、LTQ2500型千斤顶
LTQ2500千斤顶张拉执行机构由提升千斤顶、张拉锚具、安全锚、上锚、固定锚以及支撑机构组成,钢绞线为承重件,可以实现自动连续张拉的过程,是自动控制系统张拉技术的核心设备,其工作原理见图3。
图3 千斤顶自动张拉工作原理图
提升千斤顶为穿心式结构,中间穿过承重的钢绞线。
千斤顶活塞上装有张拉锚具,下撑脚上装有安全锚,上撑脚上装有上锚,被提升结构上装有固定锚。
这套装置安全性能可靠,一旦发生故障或突然停电,夹片能及时锁住钢绞线,保证被提升结构不会下落,保证施工安全。
同时还备有一套安全锚,只允许钢绞线向上走而不能往下滑,可以在张拉系统出现问题时锁住钢绞线,防止构件下坠,同时可更换千斤顶或其它零部件。
整套系统控制过程是:用压力、位移传感器、接近开关等作为系统的动作传感元件,将采集的数据传递给控制系统,再通过电磁阀去控制相应千斤顶的动作。
该过程形成一个闭合系统,能够自行调节千斤顶的上升及下降。
三、自动控制系统的功能
(1)三级控制功能,分为主控、分控、泵站单独控制三种,从而实现了所有千斤顶的统一动作或者单个控制,以应对施工中的各种不利因素。
(2)控制权的切换,三种控制方式不能同时给出控制指令。
控制时设有控制权转换按钮,当设置为主控时,分控和泵控操作指令无效,即在同一控制时间内,只有一种控制方式有效。
(3)千斤顶的连续顶升,所有千斤顶在达到最大行程和最小行程时同时换向,并可连续进行往复动作。
(4)单顶操作,可单独调整一个千斤顶或某一节点千斤顶的位置和速度
(5)安全保护,包括过载自动保护、断电保护(液压系统自锁与锚具自锁功能)以及泵站手动设置保护,可确保系统压力过大或出现控制系统故障时设备的正常运转。
(6)应急按钮,主控、分控和泵站上均设有应急按钮,在施工中一旦出现故障,即可按下应急按钮,此时所控制的单台或者多台泵站即可停止工作,当故障解除后,旋出按钮,控制系统恢复正常工作。
四、现场施工
1、平面部署
施工现场划分四个大区,一、三大区内分别划分出5个小区域,二、四大区内分别划分出4个小区域。
主控制台放置于体育场固定位置,直接同步控制18台泵站,对整套的张拉系统进行统一控制,具体如图4所示。
图4 区域划分布置图
每个区内设备连接如图5所示:
图5 区内设备连接示意图
2、拉索张拉
拉索张拉前对自动控制系统的设备和仪表计量标定,并由千斤顶主动加载试验设备,绘出曲线供现场使用。
实际伸长量和油缸伸出量,每级张拉时间不少于0.5min,并做好日期、时间、环境温度、索力、索编号、索伸长量和结构位移的测量值记录,张拉设备施加预应力时,其作用点形心宜与索形心在同一轴线上,索张拉时可直接用千斤顶与经计量标定的配套压力表监控拉索的张拉力,也可用其它测力装置同步监控索的张拉力。
五、结语
自动控制系统在本工程的成功运用,为今后同类工程结构的应用提供了一定的借鉴意义,并希望以此来逐步推动我国索膜结构行业向前的快速发展。
参考文献:
1. 杨庆山,姜忆南.《张拉索--膜结构分析与设计》
2. DG/TJ08-019.《建筑结构用索应用技术规程》
3. SBPProject/No.2541.《宝安体育场屋盖结构技术要求》。