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Projet de structure en acier pour un gymnase scolaire

Vues : 0     Auteur : Éditeur du site Heure de publication : 2025-04-01 Origine : Site

Projet de structure en acier pour un gymnase scolaire

Ce qui suit est une interprétation et une analyse détaillées du projet de structure en acier du gymnase de l’école :

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Aperçu du projet

**Superficie du bâtiment** : 3 310 mètres carrés, classé gymnase de taille moyenne.

**Hauteur** : 17 mètres, avec une conception d'un seul étage, une hauteur appropriée pour accueillir diverses activités sportives.

**Portée** :  48,4 mètres, une grande portée qui indique la complexité et les exigences techniques du projet.

**Type de structure** :  Structure en acier précontrainte supportée par câbles, qui présente de bonnes propriétés mécaniques et la capacité de couvrir de grandes distances, ce qui la rend adaptée aux bâtiments de grands espaces.

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Caractéristiques de la structure en acier

1.Poutres en treillis tendues (GJ-1) :

Quantité : Un total de 7 fermes.

(1) Matériau : Q355B, un acier faiblement allié à haute résistance avec une bonne soudabilité et une bonne capacité de charge.

(2) Dimensions de la section principale : poutres en acier de type caisson 950×300×300×25×25, avec une grande section transversale capable de résister à des charges importantes.

(3) Poids par Trus : Environ 30,594 tonnes, un poids important qui nécessite de prendre en compte la capacité de l'équipement de levage pendant la construction.

(4) Câbles : torons en acier à haute teneur en vanadium de qualité 1670 d'une section de 68 mm. Les caractéristiques de haute résistance et de haute teneur en vanadium des câbles assurent une précontrainte stable pour assurer la stabilité et la sécurité de la structure.

 

2.Poutres en acier ordinaires (GJ-2) :

Quantité : Un total de 2 poutres.

(1) Matériau : Q355B.

(2) Dimensions de la section principale : poutres en acier de type caisson 300×200×12×12, avec une section transversale relativement plus petite adaptée au support auxiliaire.

(3) Poids par poutre : environ 4,361 tonnes.

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3.Méthodes de connexion

(1) Structure principale : Structure en béton armé, connue pour sa haute résistance et sa durabilité.

(2) Poutres en treillis tendues GJ-1 :

Méthode de connexion : Les extrémités sont reliées à des supports soudés à des plaques pré-encastrées.

Plaques pré-encastrées : installées au sommet des colonnes en béton désignées pour assurer la stabilité et la fiabilité de la connexion.

(3) Poutres en acier ordinaires GJ-2 :

Méthode de connexion : Connecté à des colonnes courtes par soudage.

Colonnes courtes : reliées à des boulons d'ancrage pré-encastrés, qui sont également installés dans la partie supérieure des colonnes en béton.

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3.Défis et contre-mesures du projet

(1) Sous-projets dangereux d’une certaine échelle :

Poids maximum par ferme + poids de câble : environ 33,4 tonnes, classé comme sous-projet dangereux d'une certaine échelle.

(2) Contre-mesures :

Plan de construction : Élaborez un plan de construction détaillé, comprenant des étapes détaillées et des mesures de sécurité pour les processus clés tels que le levage, le soudage et la tension.

(3) Sélection de l'équipement : choisissez un équipement de levage à grande échelle pour garantir la sécurité et la stabilité du processus de levage.

(4) Formation du personnel : organiser une formation spécialisée pour les travailleurs de la construction afin de garantir leur familiarité avec les techniques de construction et les procédures d'exploitation de sécurité.

(5) Surveillance et alerte précoce : surveillez la structure en temps réel pendant la construction, mettez en place des systèmes d'alerte précoce et identifiez et traitez rapidement les risques potentiels pour la sécurité.

 

4.Construction de câbles précontraints :

(1) Défi : La tension et la fixation des câbles nécessitent un contrôle précis pour garantir que l'état de précontrainte de la structure répond aux exigences de conception.

(2) Contre-mesures : Technologie de tension : Utilisez un équipement et des techniques de tension avancés pour garantir que la force de tension des câbles est uniforme et atteint la valeur de conception.

(3) Contrôle qualité : effectuez des inspections strictes sur la qualité des matériaux et de la fabrication des câbles pour garantir que leurs performances répondent aux normes.

(4) Surveillance de la construction : surveillez l'allongement, la contrainte et d'autres paramètres des câbles en temps réel pendant la tension pour garantir la qualité de la construction.

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5.Installation de structures en acier de grande portée :

(1) Défi : L'installation de structures en acier de grande portée nécessite de prendre en compte la déformation et la stabilité structurelles, et des écarts peuvent facilement se produire pendant le processus de construction.

(2) Contre-mesure : simulation de construction : utiliser la simulation informatique pour modéliser le processus de construction, prédire les problèmes potentiels à l'avance et développer des solutions.

(3) Supports temporaires : mettre en place des supports temporaires pendant l'installation pour assurer la stabilité structurelle.

(4) Mesure et correction : effectuer des mesures et des corrections en temps opportun pendant l'installation pour garantir l'exactitude de l'installation de la structure.

 

Conclusion

Le projet de structure métallique du gymnase scolaire, caractérisé par sa grande portée et ses câbles précontraints, présente des défis de construction importants. En adoptant un plan de construction rationnel, des techniques de construction avancées et des mesures strictes de contrôle de qualité, ces défis peuvent être relevés efficacement pour garantir la sécurité et la fiabilité du projet.


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