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[交流] 枝状空间钢结构铸钢节点

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2026-4-24 10:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    铸钢节点枝状空间钢结构% e2 n- M. g0 u; C6 d
    铸钢节点
    - b; N* U# `* U% h4 M& ?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。
    5 u/ U7 ^3 c+ T" _; b1 R
    0 t( G2 U2 w; Q& V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。5 n; t$ i- f* R; S

    4 \/ |3 w( m* d) s) t: V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
    . b7 ^2 y( T. X& S' b" h. O8 N; }
    3 n: \+ ]' w! Z7 B  y0 r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。  s& i3 I5 n! D& A* Q# ]; X3 K7 D

    * B3 F+ B$ u& ?. P7 D7 p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。
    2 i! ]* u! X8 q- E$ ^5 i* p! C  X 微信图片_20220801083232_副本.jpg 5 P8 e3 f$ p0 [; e6 O
    铸钢节点案例( `6 e: Z- F6 ^5 Q9 h# t- M
    7 l8 @: C9 z8 C; P
    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。1 A. o$ N: ~# Q
    4 Q+ g: G9 K" G5 W. e7 E
    巨型复杂铸件的设计及验算
    6 L% \4 Q& t* H3 b( i+ }8 P* j+ C/ {  S) U( d
    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。, j/ n/ T! [5 O6 w& X
    - Q3 j9 T# m1 |0 S# ^1 _
    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。) M- Q$ k! i  k* j
    * t7 B7 l& l$ `7 n  W" X/ C* e
    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
    1 g. H% d2 @* B. F8 I0 t8 h( E. I
      n# H) m1 D  v! [2 N' i4 c0 u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。" m' J5 L: M" r" h: G4 k$ p

    7 {& R6 U9 s4 T* P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。
    8 R5 H5 }: y) {  ?" G+ @5 X8 ]6 d
    ; @1 Y6 q; ]3 [# S铸件的铸造工艺" H. Q- Y  i, I2 f8 v9 _" S
    2 H) ?8 g8 m7 n0 A0 L; j2 M3 }
    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。
    1 x' c& z- f0 G0 j/ _# p/ u5 R7 P, Z" |' X5 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。
    # M7 _6 K( r9 m. x/ b; r5 ^6 h% T* k0 U0 n$ H7 U: W/ e0 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。
    ; P& Q' p5 i5 G9 S0 i( W
    + l# [: [* P- R: \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。2 e& k5 I. K$ m. |( r! e2 o2 o6 G
    中金大厦_副本_副本_副本_副本_副本.jpg
      `) N+ X5 c5 R8 K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。
    % ^( K& m! b1 @  F% ]+ u
    1 M0 v$ ]) s- _# X树枝结构安装工艺
    0 u) o8 @- L9 B: Q2 {7 f) m
    " Z) o' K" I% x# L1 ^* t- S  G) W5 j7 q6 K& S  Q$ J
    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:
    5 y( B- o7 a4 A* e0 R9 \. `
    5 m$ l2 S6 j9 P& e/ o( e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。
    * D% {7 W* n$ R' O" _
    / {/ U& O3 x& @  V% p7 _" o" t黄金树1:10现场安装模拟,核实安装工艺。
    , j4 _* U9 J9 p0 F( W  X: ?
    + \; u! X5 w$ L4 J0 ^8 |  X; i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。" O& \! l/ v* G1 F* \' f

    ( Q  b# w7 B/ C5 R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。! r/ S3 G, n+ Z' W9 L
    3 I% y0 g% `- G% E! D7 R
    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。. }# t/ }; U! E7 {9 h4 M
    " k7 o7 @, x/ T! \4 B1 @0 K9 D/ u
    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。5 G  ^0 O: u2 W

    % E! N5 ?& S) G0 a庞大的树枝结构测控技术8 K0 c/ f6 t$ g$ M
    厦门北站_副本nn_副本_副本_副本_副本_副本.jpg
    2 N5 Q7 _# J( d. {$ q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。4 H5 \, _, @& r! z. `

    * E& c1 v/ R) W# v' z! ?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
    ' }# v+ j8 H# |- J/ c+ ]8 _; D+ W& R1 P2 u, x* r* I% }
    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。, N$ I7 j7 F, @/ H- e2 W# U9 y

    1 Q' [0 H6 y4 ^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
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