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Progetto della struttura in acciaio della palestra scolastica

Visualizzazioni: 0     Autore: Editor del sito Orario di pubblicazione: 2025-04-01 Origine: Sito

Progetto della struttura in acciaio della palestra scolastica

Quella che segue è un'interpretazione e un'analisi dettagliate del progetto della struttura in acciaio della palestra scolastica:

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Panoramica del progetto

**Superficie edificabile**: 3.310 mq, classificata come palestra di medie dimensioni.

**Altezza**: 17 metri, con una struttura a un piano, un'altezza adeguata per ospitare varie attività sportive.

**Luce**:  48,4 metri, una luce ampia che indica la complessità e le esigenze tecniche del progetto.

**Tipo di struttura**:  struttura in acciaio precompresso supportata da cavi, che presenta buone proprietà meccaniche e la capacità di coprire grandi distanze, rendendola adatta per edifici di grandi dimensioni.

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Caratteristiche della struttura in acciaio

1.Travi reticolari tese (GJ-1):

Quantità: un totale di 7 capriate.

(1) Materiale: Q355B, acciaio bassolegato ad alta resistenza con buona saldabilità e capacità di carico.

(2) Dimensioni della sezione principale: travi in ​​acciaio di tipo scatolare 950×300×300×25×25, con una grande sezione trasversale in grado di sopportare carichi significativi.

(3) Peso per Trus: circa 30.594 tonnellate, un peso considerevole che richiede di tenere in considerazione la capacità dell'attrezzatura di sollevamento durante la costruzione.

(4) Cavi: trefoli di acciaio ad alto contenuto di vanadio di qualità 1670 con una sezione trasversale di 68 mm. Le caratteristiche di elevata resistenza e alto contenuto di vanadio dei cavi forniscono una precompressione stabile per garantire stabilità e sicurezza della struttura.

 

2.Travi in ​​acciaio ordinarie (GJ-2):

Quantità: un totale di 2 travi.

(1) Materiale: Q355B.

(2) Dimensioni della sezione principale: travi in ​​acciaio di tipo scatolare 300×200×12×12, con una sezione trasversale relativamente più piccola adatta per il supporto ausiliario.

(3) Peso per trave: circa 4.361 tonnellate.

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3.Metodi di connessione

(1) Struttura principale: struttura in cemento armato, nota per la sua elevata resistenza e durata.

(2) Travi reticolari tensionate GJ-1:

Metodo di connessione: le estremità sono collegate a supporti saldati a piastre pre-incorporate.

Piastre pre-incorporate: installate nella parte superiore delle colonne di cemento designate per garantire la stabilità e l'affidabilità della connessione.

(3) Travi in ​​acciaio ordinarie GJ-2:

Metodo di connessione: collegato a colonne corte tramite saldatura.

Colonne corte: collegate a bulloni di ancoraggio pre-incorporati, installati anche nella parte superiore delle colonne in cemento.

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3.Sfide e contromisure del progetto

(1) Sottoprogetti pericolosi di una certa portata:

Peso massimo per traliccio + peso del cavo: circa 33,4 tonnellate, classificato come sottoprogetto pericoloso di una certa scala.

(2) Contromisure:

Piano di costruzione: sviluppare un piano di costruzione dettagliato, compresi passaggi dettagliati e misure di sicurezza per processi chiave come sollevamento, saldatura e tensionamento.

(3) Selezione dell'attrezzatura: scegliere attrezzature di sollevamento su larga scala per garantire la sicurezza e la stabilità del processo di sollevamento.

(4) Formazione del personale: condurre corsi di formazione specialistica per i lavoratori edili per garantire la loro familiarità con le tecniche di costruzione e le procedure operative di sicurezza.

(5) Monitoraggio e allarme rapido: monitorare la struttura in tempo reale durante la costruzione, impostare sistemi di allarme rapido e identificare e affrontare tempestivamente potenziali rischi per la sicurezza.

 

4.Costruzione di cavi precompressi:

(1) Sfida: Il tensionamento e il fissaggio dei cavi richiedono un controllo preciso per garantire che lo stato di precompressione della struttura soddisfi i requisiti di progettazione.

(2) Contromisure: Tecnologia di tensionamento: utilizzare attrezzature e tecniche di tensionamento avanzate per garantire che la forza di tensionamento dei cavi sia uniforme e raggiunga il valore di progetto.

(3) Controllo qualità: condurre ispezioni rigorose sulla qualità dei materiali e della produzione dei cavi per garantire che le loro prestazioni soddisfino gli standard.

(4) Monitoraggio della costruzione: monitora l'allungamento, lo stress e altri parametri dei cavi in ​​tempo reale durante il tensionamento per garantire la qualità della costruzione.

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5.Installazione di strutture in acciaio di grandi dimensioni:

(1) Sfida: l'installazione di strutture in acciaio di grandi dimensioni richiede la considerazione della deformazione e della stabilità strutturale e possono facilmente verificarsi deviazioni durante il processo di costruzione.

(2) Contromisura: Simulazione della costruzione: utilizzare la simulazione al computer per modellare il processo di costruzione, prevedere in anticipo potenziali problemi e sviluppare soluzioni.

(3) Supporti temporanei: predisporre supporti temporanei durante l'installazione per garantire la stabilità strutturale.

(4) Misurazione e correzione: effettuare misurazioni e correzioni tempestive durante l'installazione per garantire l'accuratezza dell'installazione della struttura.

 

Conclusione

Il progetto della struttura in acciaio della palestra scolastica, caratterizzata dall'ampia luce e dai cavi precompressi, presenta sfide costruttive significative. Adottando un piano di costruzione razionale, tecniche di costruzione avanzate e rigorose misure di controllo della qualità, queste sfide possono essere affrontate in modo efficace per garantire la sicurezza e l’affidabilità del progetto.


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