TA的每日心情 | 开心 4 小时前 |
|---|
签到天数: 493 天 连续签到: 3 天 [LV.9]以坛为家II
|
马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
铸钢节点枝状空间钢结构
4 x6 @8 P) _7 ^# N: Q Z铸钢节点; w5 [% ?8 f/ O7 U9 B- }
由于结构新颖独特,尤其是 铸钢节点造型复杂、体积庞大,给节点的计算和受力分 析带来困难。
& u' i# S3 I# C* e$ L- U- E, P" n: C, r# y/ t0 c
铸钢节点具有不同性、多枝性、分枝多向性、体积庞大、重量大等特点。从模型选择与制作、骨架打孔 定位、插杆,到铸件精度控制,都是铸钢铸造的新课题。/ l& ]; R+ U, Y0 \/ ]
* S7 K0 ^3 E+ O& c- P
枝状空间结构为不规则结构,规模庞大,确保黄金树整体安装到位且控制其精度,是一大难题0
- {! A2 b( [/ \0 W- S& @
% s2 V3 f U! [8 q7 t黄金树的安装测控是一个复杂、庞大的体系。 安装过程中的累计误差控制难,相关节点的协调和修 正难。: F# K5 u/ ~" ~. o% W) u$ d
! S7 c- J4 m5 Y5 r; ~. F
枝状空间结构焊接约束较多,焊接变形控制较难,铸钢件体形复杂、现场焊接空间狭窄,而且铸件与 钢管对接为不同材质、不同壁厚的高空全位置焊接。
9 c" e' W5 }; _7 r/ v( K2 y! z
L }0 O9 o3 l8 D% \
铸钢节点案例# s$ y/ {6 O( M" D4 F- I* I* g- |
% H- {7 I/ h' v( X A5 L* d2 O) i黄金树结构与铸钢节点造型的深化设计、节点铸 造、结构安装、测控与焊接等方面的综合技术在国内尚 无先例可循,具有较大难度。
5 ~" y0 P. @! y) l; R, H' i# t q. F' e& [( [. P
巨型复杂铸件的设计及验算8 ?' y! x5 I# e4 z+ p
5 m* L4 V& \# z. [, d0 p0 `通过对节点的大量计算 和分析,创造性地釆用半空 心半实心的节点形式(见图 2),解决了铸钢节点的构造和受力难题。
# N+ q8 G1 F3 k1 V8 d8 n. q( [; y7 A+ K
材质 通过化学成分、力学性能比较,选用中 国牌号ZG275485H代换原牌号(日本)SCW480焊接结 构用铸钢件。/ L$ R7 r0 V Y" W/ u" L) u' E
# \( l$ j+ }! U$ ~模型建立 节点设计既要保证建筑安全,又要 满足铸造工艺可行,安装方便。选取一些代表性的节 点建立计算模型进行分析G
9 {+ w' H0 s- E( H7 t
# X+ \9 K7 f$ _0 i8 K节点计算 运用ANSYS**计算节点的弹塑 性应力分布及极限承载力,考核其节点的破坏机理。+ G# f6 E- b1 Y4 h! U3 T
P' e, y H: n U, V/ A9 g" y节点分析与选择实心节点极限承载力 为设计承载力的45倍左右,铸造相对容易,但造成材 料的浪费,加大了节点的自重,同时难以解决一些焊接 技术问题,对整个黄金树结构受力将产生不利的作用; 空心节点 模型壁厚取28mm时,极限承载力为设 计承载力的5.71倍,材料省,自重轻,但给铸造带来相 当大的困难;半实心节点节点管径450mm或 350mm,壁厚40mm。极限承载力为设计承载力的15倍 左右,可以减轻节点自重,能解决节点焊接难度,同时 铸造工艺可行;根据各类型节点受力状况及铸造、安 装、焊接难度进行综合考虑,选择安全、经济、合理可行 的半空心半实心节点。 F( Q' T" J$ t6 u
; T# [* G% @4 P$ A铸件的铸造工艺
. _ X0 }1 z1 i1 L& ^& c4 v; H: E& v6 F; f
针对铸件体积大、重量大、分枝多及半空心等特 点,经查询资料和市场调研,传统的木模、蜡模、金属模 等工艺均不能解决制模问题,这就要求在模型选择与 制作、铸造工艺、成品的精度控制等方面采用新工艺。
( b5 K7 @# _9 N$ j6 C
: f$ ?/ b+ [$ M8 H" j模型选择消失模铸造工艺广泛运用于汽车 制造业,模具的材料可以随钢水自然挥发消失,但用于 如此复杂的建筑还是第一次。经过改进,采用消失模 铸造工艺。8 T% t: w# |! A |9 l, \% X. [
' p! i4 a ~1 U% r( P, c
模型制作将图纸数据转换成机床能够识别 的数据格式,然后制作模型骨架,在骨架中心处的圆球 上打孔定位,然后将经特殊处理的杆件插入孔内,既保 证杆件空间位置的准确性,又控制了每根杆件的长度。 经修整后,形成模型骨架。+ g! @" @9 T$ m9 E* n4 K
: U- |+ M! D3 g: ?
铸造工艺 主要控制内容:采用透气性好、 强度高、干燥快的醇基涂料;布设浇铸系统;向砂 箱内通COz气体,使砂型硬化,然后注入钢水进行浇 铸;热处理改善钢性能;后处理控制铸件外观。
: T) x8 ~1 l$ S$ t7 |0 a
# N. C6 ?; ] L' H精度控制在铸造过程中,采用三坐标仪测量 控制铸钢件空间位置精度。为确保铸钢件铸造工艺更 加合理,使节点几何形状、外观达到建筑设计要求,在 正式生产前,选取典型的429号节点,按照1 : 1的比例 进行模具制造试验及浇铸试验。
& s0 B! o( V5 R4 P
! e! D- v! Q. o1 ]3 m树枝结构安装工艺* l8 `0 i* m/ L# K8 E) X1 a
- w" w$ s# n9 ~! N- U/ c
8 m0 S; W6 ~) ]! F3 b2 G枝状空间结构打破了传统的横平竖直的结构形 式,对现场安装提出了较高的技术要求I枝状空间结 构为不规则结构,节点铸件形状各异、外形复杂、体积 庞大。针对其形式和特点,制定了由下向上、由内及 夕卜、由主枝到次枝的空间定位安装工艺:
8 i, U. _- |7 `2 H3 l& W8 N. C( l$ V x* U+ U2 L8 n$ s, b- I% T
根据黄金树结构及安装工艺,建立计算模型, 进行各安装工况和胎架拆除过程中树枝结构整体内力 分析,为结构安装提供计算依据。7 R3 `4 N4 Q3 ~& @ P5 U
O# }$ F) f# w: P8 [; h黄金树1:10现场安装模拟,核实安装工艺。3 z$ n/ v- |+ {+ ]5 R
; n* M. z0 u6 Q$ k% O
高空组装采取由下向上、由中间向四周、由主 到次依次安装,将每个节点安装与精校到位。实际安 装按照主干、第1层主杆件、组合空间三角形构件、组 合三棱锥体构件、伞形屋面杆件的顺序进行。
$ a6 U& ~- P! a8 G" {0 T4 G" x: h
+ K* _) w) {3 M% @6 m! @在铸钢节点下方搭设节点安装与校正专用固 定架与支撑架,吊装节点至支撑架上,调校节点至设计 位置。5 i. O. E" J; N S
5 Y: a' A3 S( H选择合理的焊接工艺,制定焊接顺序,减少焊 接约束,有效控制焊接变形。4 f2 U3 R' P, u' w% b
2 V5 M( h; b6 e6 h' n/ F
对结构内力进行监控。在安装过程、焊接前 后、胎架拆除前后进行黄金树整体结构的应力-应变测 试,确保结构施工过程的安全。: v% o& n% }% G" J0 C2 _
( V7 O. S+ o' J
庞大的树枝结构测控技术! H/ }, |& m H' p
; \; W2 V6 [7 E3 w: I7 t/ ?
采取有效的测控技术进行树枝结构全程测控,并 采用预先控制,坐标引出,跟踪测量,严格控制安装顺 序、工艺流程等技术措施。
) k& ~1 d" r1 b3 y/ N0 i% J
9 i3 v0 _" ^. C# ^+ L; h, O采用计算机编程,在制作厂将节点中心坐标转化 为实物表面三维坐标,每个铸件选取3个以上测量标 志点。树枝结构全程测控釆取全站仪极坐标测量法, 分4个步骤重点控制:着重测控单个节点精度;利 用结构上铸件与杆件形成的第1层面的封闭的三角 形,在单个节点精确安装的基础上,精确调校三角形的 空间位置;在三角形框架基础上,得到相对稳定的组 合三棱锥体,精确调校三棱锥体的各个构件及锥体的 空间位置;精确控制黄金树的整体外形尺寸° 2.5异种钢材焊接技术
/ c: Y( d2 J) O
0 M3 k3 Z H7 c5 {; \7 e, H( }通过优化和改进焊接工艺,控制整体焊接变形、控 制节点各分枝焊接变形、控制单个接头焊接变形,从而 解决了不同材质、不同壁厚钢管对接焊的难题,保证了 焊接质量和节点传力的安全。1 G5 c- r% H: |4 t9 `) r, }& ^
) {; r8 B% d; L7 c) r铸件与钢管对接为不同材质、不同壁厚的全方位 高空焊接,且在树枝枝杈附近焊接空间极其狭窄。在 节点的设计及验算中,为保证焊接质量,要预先考虑足 够的焊接空间。正式焊接前,进行1:1的多参数模拟 焊接与试验检测,以确定佳的焊接参数及工艺措施 |
|