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空间整体张拉式悬索桥的结构设计与分析
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关键词: 自锚式悬索桥
整体张拉结构
初始预应力态
空间整体张拉式悬索桥的结构设计与分析 摘要:某景观人行桥为跨度165 m的三跨连续悬索桥,主跨加劲梁竖曲线为圆弧,空间曲线主缆与索塔均朝横桥向外侧倾斜。根据桥梁的景观要求、几何形态与尺度、轻载特征及场地条件,设计了摇摆索塔的自锚式悬索桥结构系统。摇摆索塔由倾斜的桅杆与背索组成,缆索、桅杆及加劲梁共同形成了稳定的空间整体张拉结构系统。采用了桅杆-背索-加劲梁的整体式支座桥墩,在横桥向形成自平衡系统,抵消了桅杆的地基压载并避免了设置背索的重力锚碇。加劲梁重量轻,缆索的重力刚度很小,需要施加额外的预应力。为此通过初始预应力态设计来确定结构的预应力度,以外倾的平面悬链线为初始几何
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[江苏]体育馆钢屋盖拉索施工方案(轮辐式张弦梁结构)
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关键词: 拉索施工方案
钢屋盖施工方案
资料目录 1. 工程概况 - 4 - 1.1. 结构特点 - 5 - 1.2. 拉索 - 5 - 2. 方案编制依据 - 5 - 3. 结构设计对拉索及其相关施工的要求 - 6 - 4. 工程特点 - 6 - 5. 拉索施工难点和解决措施 - 6 - 6. 预应力施工实施的思路 - 7 - 7. 结构及拉索的施工总体方案 - 8 - 7.1. 结构总体施工方案 - 8 - 7.2. 拉索施工总体方案 - 9 - 8. 拉索材料和制作 - 9 - 8.1. 索体材料 - 10 - 8.2. 锚具材料 - 13 - 8.3. 半平行钢丝束索制作 - 13 - 8.3.1. 钢丝束拉索制作
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索穹顶膜结构的设计与施工
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关键词: 索结构技术规程
膜结构技术规程
张拉整体结构(Tensegrity System)是指一类特定的索杆结构体系。现在已经说不清楚究竟是谁首先涉及这个体系的,但最早的专利是由Fuller于1962年获得的。Tensegrity是个自造词,是Tensional integrity的缩写。体系的基本特点是最大限度地处于连续的张力海洋中,而压杆只是少数的孤立的岛[1]。勒内莫特罗给出了一个可描述的定义:张拉整体结构是一些离散的受压杆件包含于一组连续的受拉杆件中形成的稳定的自平衡结构[2]。 索穹顶(Cable Dome)是成功应用于工程实践中的唯一的一种张拉整体结构。最早的专利由D.Geiger于1988年获得。
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干货!全方位解析枣庄体育场索桁屋盖结构设计关键技术!
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张拉结构作为一类较为新颖的结构形式,在大跨度结构中有明显的优势,它采用高强轻质的钢索为结构材料,受力方式主要为拉力,因此一诞生就拥有诸多传统结构所无法比拟的优势,并迅速在全球得到了广泛的应用,在近年来大跨建筑的杰出作品中频繁得到应用和展现。在国外(2009年科威特·贾比尔艾哈迈德体育场,2012年伦敦奥运会主体育场等)和国内(深圳宝安体育场,佛山世纪莲体育场,苏州体育中心等)相继建成。 预张力是全张拉结构体系几何形态、刚度形成及保持的直接原因,预应力分布及计算的整个过程为非线性分析,设计难度较大,其计算的正确与否对预应力全张拉体系结构的外形判定和预应力态的计算极其重要,其不仅影响结构
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张弦梁结构体系简介
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张弦梁结构最早是由日本大学M.Saitoh教授提出,是一种区别于传统结构的新型杂交屋盖体系。张弦梁结构是一种由刚性构件上弦、柔性拉索、中间连以撑杆形成的混合结构体系,其结构组成是一种新型自平衡体系,是一种大跨度预应力空间结构体系,也是混合结构体系发展中的一个比较成功的创造。张弦梁结构体系简单、受力明确、结构形式多样、充分发挥了刚柔两种材料的优势,并且制造、运输、施工简捷方便,因此具有良好的应用前景。 1、张弦梁结构的受力机理 目前,普遍认为张弦梁结构的受力机理为通过在下弦拉索中施加预应力使上弦压弯构件产生反挠度,结构在荷载作用下的最终挠度得以减少,而撑杆对上弦的压弯构件
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[行业知识]张弦梁结构体系简介
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张弦梁结构最早是由日本大学M.Saitoh教授提出,是一种区别于传统结构的新型杂交屋盖体系。张弦梁结构是一种由刚性构件上弦、柔性拉索、中间连以撑杆形成的混合结构体系,其结构组成是一种新型自平衡体系,是一种大跨度预应力空间结构体系,也是混合结构体系发展中的一个比较成功的创造。张弦梁结构体系简单、受力明确、结构形式多样、充分发挥了刚柔两种材料的优势,并且制造、运输、施工简捷方便,因此具有良好的应用前景。 1、张弦梁结构的受力机理 目前,普遍认为张弦梁结构的受力机理为通过在下弦拉索中施加预应力使上弦压弯构件产生反挠度,结构在荷载作用下的最终挠度得以减少,而撑杆对上弦的压弯构
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[硕士]斜拉悬挂屋盖结构的形态和抗震性能分析
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内容简介 [硕士]斜拉悬挂屋盖结构的形态和抗震性能分析 本文对杆件体系机动特性、几何稳定性的判定方法、体系整体可行性预应力的求解原理等进行了较为详细的介绍,进而对该类结构体系的几何稳定性进行了判定。通过分析,指出了该结构体系在合理的预应力水平下,可以保证体系的几何稳定性。本文对结构体系的初始态进行了形态分析。由于原始结构方案的自应力模态不满足整体可行性的要求,对结构初始形状进行了有效的调整,并求得了经过调整后的结构合理初始态预应力分布。并在考虑自重影响的基础上,求得了最终预应力分布结果。 本文对该类结构上部斜拉悬索系统的预应力张拉全过程进行了分析。采用了悬链线模型,求解悬索结
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世界上跨度最大的索网体育馆屋面场馆——国家速滑馆
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它拥有世界上跨度最大的索网体育馆屋面——双向正交马鞍形索网屋面,南北向跨度达198米; 它拥有天坛曲线幕墙,造型复杂; 它是2022年北京冬奥会的标志性场馆; 它就是国家速滑馆。 项目概况国家速滑馆项目位于北京市朝阳区林萃桥东南侧,其用地西侧为林萃路,东侧为奥林西路,北侧临近北五环路。 业主单位:北京国家速滑馆经营有限责任公司; 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司; 施工单位:北京城建集团有限责任公司 国家速滑馆建设位置示意图&
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2017建筑业10项新技术对于装配式和钢结构建筑,释放了这些信号!
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在住房和城乡建设部工程质量安全监管司的组织和指导下,由中国建筑科学研究院牵头编制的《建筑业10项新技术(2017版)》(以下简称“2017版”)10月25日正式颁布。2017版共包括10个大项、107项技术。这也是继1994版、1998版、2005版和2010版之后的第五次改版升级。 为促进建筑产业升级,加快建筑业技术进步,住房和城乡建设部工程质量安全监管司组织国内建筑行业百余位专家,对《建筑业10项新技术(2010)》进行了全面修订。 本文件与2010年版相比主要变化如下: ——将“混凝土技术”和“钢筋及预应力技术”合并为“钢
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形与力的结合—张弦梁学习笔记
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1 张弦梁的产生 张弦梁是最早出现的张弦结构,1839年德国建筑师Georg Ludwig Friedrich Laves发明了一种预应力梁,他把梁分为上下两层并用立柱连接,通过这种连接方式梁的强度明显提高且将其用在Herrenhausen花园的温室中,这是目前查到最早的张弦梁雏形。Paxton将预应力梁这个概念进一步应用于实际工程,分别建成了1851年伦敦万国博览会的水晶宫和1876费城博览会的国际展厅。近代张弦梁(Bean String Structure)结构由日本大学名誉教授斋藤公男明确提出并研究其受力特性和分析设计原理。 &nbs
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张弦梁--演化、设计要点和案例
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张弦梁,是由上弦的刚性构件(Beam)和高强度的张拉索/杆(String),再通过若干个撑杆(Strut)连接而组成的刚柔混合结构,利用形抗和预张力抵抗外部荷载,是一种高效的大跨度空间结构体系。 张弦梁的演化 张弦梁结构的原理可追溯到19世纪初的铸铁桥,以及后来出现的拉杆拱、King Post桁架、自锚上承式悬带桥等。 张弦梁结构的演化 对于张弦梁的演化有很多种说法。一种是系杆拱增加撑杆的“加法”演化。对于系杆拱,拱的侧推力被拉杆平衡。但是,当拱的矢高比较低时,拱的压缩、弦的伸长导致结构矢高不断
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建筑结构减隔震及结构控制技术的现状和发展趋势
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建筑结构减隔震及结构控制技术的现状和发展趋势 作者:张建东 简介: 地震是由于地面的运动,使地面上原来处于静止的建筑物受到动力作用而产生强迫振动,因而在结构中产生内力、变形和位移。经过简化后模型的动力学分析,即一次次的震害分析进行修正、补充,得到一些建筑物在地震作用下的反应机理及破坏形式,提出了一些建筑物抗争的计算方法及设计的基本原则。这些在实际应用中得到了很不错的效果。 关键字:减隔震 结构控制技术 一、传统的抗震方法 地震是由于地面的运动,使地面上原来处于静止的建筑物受到动力作用而产生强迫振动,因而在结构中产生
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