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#30340;索力,索LS59中三根智能筋因损坏无法读数.

在第1、2、3、4次张拉过程中,监测了所有拉索的铸钢节点应变,通过铸钢节点的应变值与索力之间的线性关系来推断拉索的实际受力大小.索铸钢节点应变测试采用电阻应变片,沿铸钢节点外侧面四周均匀布置4个应变片.由于铸钢节点靠近楼板部位已埋入混凝土,所以每个铸钢节点只能布置3个应变片,A区铸钢节点处共布设电阻应变片72个.

4.2.2结构变形监测

变形监测采用瑞士徕卡TCA1800全站仪,全站仪棱镜的布设位置为长索(竖向跨3层以上)的上、下锚固点.若当次张拉时只有短索,则在短索上下锚固端增加了4个棱镜.在片墙顶、筒体沿长边方向两个角处增加了2个棱镜,A区共安装棱镜58个.棱镜的测点位置示意图以及现场安装如图示.

4.3监测效果

随着楼面板的增加,所有测点的竖向变形均往下降.每增加一层楼板,二层楼板变形约在10~20mm,呈下挠状态.4#筒体与钢管柱之间、7#筒体与悬挑端之间楼板增加后,竖向变形不大,估计观测有偏差,待进一步分析.

通过对拉索张拉过程及后续结构施工过程的索力、关键部位钢结构应变和结构变形的监测,从所得的监测数据来分析,总体上与模拟分析的设计值相吻合,实施过程也无发生异常情况,结构处于安全状态.


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5.结语

本工程成功的将桥梁预应力斜拉索技术应用于房建结构施工中.综合考虑索结构、钢结构、砼结构的安全性、协调变形等,在工程实施方案基础上,结合施工模拟,总结并形成了索张拉工况和顺序、索安装、张拉控制及防腐、施工监测等一系列房建结构中预应力斜拉索施工新技术.相信预应力斜拉索技术――斜拉转换结构为构筑建筑工程的内部大空间提供了新的选择.


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