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CN108086477B - 一种高空防倾钢架结构及其安装方法 - Google Patents

一种高空防倾钢架结构及其安装方法 Download PDF

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CN108086477B CN201711386670.1A CN201711386670A CN108086477B CN 108086477 B CN108086477 B CN 108086477B CN 201711386670 A CN201711386670 A CN 201711386670A CN 108086477 B CN108086477 B CN 108086477B
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Abstract

本发明公开了一种高空防倾钢架结构,包括:支撑梁、桅杆、支托杆、支撑斜杆和环向杆,所述支撑梁上设置有桅杆,所述桅杆下端连接有支托杆,所述桅杆中段设置有支撑斜杆,所述支撑斜杆上设置有环向杆;所述支托杆一端端头与支撑斜杆一端端头相连;本发明还公开一种高空防倾钢架结构的安装方法。其通过采用全钢结构提高塔顶强度,并采用螺栓连接、焊接和卡扣连接等多种连接方式,提高了塔顶的韧性。

Description

一种高空防倾钢架结构及其安装方法
技术领域
本发明属于建筑工程领域,特别涉及一种高空防倾钢架结构及其安装方法。
背景技术
京大报恩寺是我国历史上最为悠久的佛教寺庙,是规模最大、规格最高的寺院,为百寺之首。大报恩寺琉璃宝塔一直是中国最高的建筑,也是世界建筑奇迹,可惜毁于战火。因此,本申请就如何重建大报恩寺琉璃宝塔做出了一系列的研究。
大报恩寺地宫新保护塔为地上九层。依据古塔形制,从第三层起,每层层高由下至上递减。底层层高12.1米;二层层高3.9米;三层至八层,层高从7.5米至6.6米递减,且其中每层都设置了高度为3.315米(含上下结构厚度在内)的暗层,用以安装各类设备;建筑顶部自64.700米标高至84.377米标高为九层,空间贯通,其中设置夹层一个,夹层楼面与九层楼面间高差为3.585米。虽然古塔形状依照古制,但是其材料采用钢结构,古塔重量大,对整个古塔结构的承重能力是一个巨大的考验,同时古塔高度高,上层建筑需要抵抗猛烈的高空风,需要足够的稳定性和牢固性。因此,一款稳定、能够抗风的高空建筑结构是十分必要的。
现在的高空钢架结构,主要存在以下几个问题:
1、现在的高空钢架结构大多不具备优秀的稳定性和抗风性能,对外力的抵抗性差,容易出现结构松动,引发安全事故。
2、现在的高空钢架结构大多采用全焊接、整体成型等结构,结构强度高,韧性差,抗外力能力差。
发明内容
发明目的:为了克服以上不足,本发明的目的是提供一种高空防倾钢架结构及其安装方法,其通过采用全钢结构提高塔顶强度,并采用螺栓连接、焊接和卡扣连接等多种连接方式,提高了塔顶的韧性。
技术方案:为了实现上述目的,本发明提供了一种高空防倾钢架结构,包括:支撑梁、桅杆、支托杆、支撑斜杆和环向杆,所述支撑梁上设置有桅杆,所述桅杆下端连接有支托杆,所述桅杆中段设置有支撑斜杆,所述支撑斜杆上设置有环向杆;所述支托杆一端端头与支撑斜杆一端端头相连。
本发明中所述钢架结构的设置,其通过斜向下的支托杆和斜向上的支撑斜杆,为桅杆提供了上下不同方向的支撑,提高了塔顶的的韧性。
本发明中所述的桅杆包括上桅杆和下桅杆,所述上桅杆和下桅杆之间依靠螺栓螺母连接固定,所述支托杆和支撑斜杆均设置于下桅杆上。
本发明中所述桅杆的设置,其通过将桅杆拆分,降低了桅杆的自重,方便了施工过程,加强了桅杆的稳定性和抗风性。
本发明中所述的支撑梁上焊接有限位卡板,所述限位卡板内设置有桅杆,所述限位卡板定位桅杆位置并固定桅杆。
本发明中所述支撑梁的设置,其在焊接的基础上使用了限位板对桅杆进行固定,加强了桅杆的稳定性和抗风性。
本发明中所述的支托杆呈放射性设置于桅杆外侧,所述支托杆外端设置有周圈钢梁,所述周圈钢梁连接并固定支托杆。
本发明中所述支托杆的设置,其通过对支托杆进行连接固定,提高了塔顶结构的稳定性。
本发明中所述的支撑斜杆内侧设置有辅助支撑斜杆,所述辅助支撑斜杆一端设置于桅杆上,所述辅助支撑斜杆另一端连接于支撑斜杆上,所述辅助支撑斜杆以桅杆为中心呈放射性设置。
本发明中所述辅助支撑杆的设置,能够增强塔顶结构的稳定性,提高塔顶结构的抗外力能力。
本发明中所述的环向杆呈圆环状环绕连接支撑斜杆,所述环向杆形成的圆环不少于1圈且不多于5圈,所述环向杆上设置有支撑连杆,所述支撑连杆一端端头连接于桅杆上,所述支撑连杆以桅杆为中心,呈放射性设置。
本发明中所述环向杆的设置,其通过连接固定支撑斜杆和桅杆,增强了塔顶结构之间的连接,提高了塔顶结构的稳定性,使得其抗风抗震能力强。
本发明中所述的支撑斜杆中段带有弧度。
本发明中所述支撑斜杆的设置,其通过对支撑斜杆进行折弯处理,使得塔顶能够以弧形斜面抵抗、引导高空风,相比于普通斜面具有更强的抗风能力。
本发明中所述的一种高空防倾钢架结构的安装方法,包括由内至外、由下至上进行施工,具体包括以下步骤:步骤一:安装支撑梁,使用履带吊塔吊装支撑梁,采用焊接固定;步骤二:安装桅杆,使用履带吊塔吊装桅杆,将桅杆卡入支撑梁并固定,所述桅杆分为两段分批安装,同时使用缆风绳临时固定;步骤三:安装支托杆,使用履带吊塔吊装支托杆,同时在支托杆之间安装连接梁固定;步骤四:安装支撑斜杆,使用履带吊塔吊装支撑斜杆,焊接固定;步骤五:安装环向杆,使用履带吊塔吊装环向杆,焊接固定。
本发明中所述的一种高空防倾钢架结构的安装方法,所述的支托杆安装完成后安装辅助支撑斜杆,再安装支撑斜杆。
上述技术方案可以看出,本发明具有如下有益效果:
1、本发明中所述的一种高空防倾钢架结构及其安装方法,其通过斜向下的支托杆和斜向上的支撑斜杆,为桅杆提供了上下两种不同方向的支撑力,保证了塔顶的稳定性,不易受到外力影响,同时在支撑斜杆的内部安装了辅助支撑斜杆,增强了塔顶的稳定性和抗风性。
2、本发明中所述的一种高空防倾钢架结构及其安装方法,其通过将桅杆拆分,降低了桅杆的自重,方便了施工过程,同时在焊接的基础上使用了限位板对桅杆进行固定,加强了桅杆的稳定性和抗风性。
3、本发明中所述的一种高空防倾钢架结构及其安装方法,其通过环向杆连接固定支撑斜杆和桅杆,增强了塔顶结构之间的连接,提高了塔顶结构的稳定性,使得其抗风抗震能力强。
4、本发明中所述的一种高空防倾钢架结构及其安装方法,其通过对支撑斜杆进行折弯处理,使得塔顶能够以弧形斜面抵抗、引导高空风,相比于普通斜面具有更强的抗风能力。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图;
图2为本发明安装桅杆结构示意图;
图3为本发明安装支托杆结构示意图;
图4为本发明安装周圈钢梁结构示意图;
图5为本发明安装辅助支撑斜杆结构示意图;
图6为本发明安装支撑斜杆结构示意图;
图中:支撑梁-1、桅杆-2、支托杆-3、支撑斜杆-4、环向杆-5、周圈钢梁-6、辅助支撑斜杆-7、支撑连杆-8。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例,进一步阐明本发明。
实施例1
如图1所示的一种高空防倾钢架结构,包括:支撑梁1、桅杆2、支托杆3、支撑斜杆4和环向杆5,所述支撑梁1上设置有桅杆2,所述桅杆2下端连接有支托杆3,所述桅杆2中段设置有支撑斜杆4,所述支撑斜杆4上设置有环向杆5;所述支托杆3一端端头与支撑斜杆4一端端头相连。
本实施例中所述的桅杆2包括上桅杆和下桅杆,所述上桅杆和下桅杆之间依靠螺栓螺母连接固定,所述支托杆3和支撑斜杆4均设置于下桅杆上。
本实施例中所述的支撑梁1上焊接有限位卡板,所述限位卡板内设置有桅杆2,所述限位卡板定位桅杆2位置并固定桅杆2。
本实施例中所述的支托杆3呈放射性设置于桅杆2外侧,所述支托杆3外端设置有周圈钢梁6,所述周圈钢梁连接并固定支托杆3。
本实施例中所述的支撑斜杆4内侧设置有辅助支撑斜杆7,所述辅助支撑斜杆7一端设置于桅杆2上,所述辅助支撑斜杆7另一端连接于支撑斜杆4上,所述辅助支撑斜杆7以桅杆2为中心呈放射性设置。
本实施例中所述的环向杆5呈圆环状环绕连接支撑斜杆4,所述环向杆5形成的圆环不少于1圈且不多于5圈,所述环向杆5上设置有支撑连杆8,所述支撑连杆8一端端头连接于桅杆2上,所述支撑连杆8以桅杆为中心,呈放射性设置。
本实施例中所述的支撑斜杆4中段带有弧度。
本实施例中所述的一种高空防倾钢架结构的安装方法,包括由内至外、由下至上进行施工,具体包括以下步骤:步骤一:安装支撑梁1,使用履带吊塔吊装支撑梁1,采用焊接固定;步骤二:安装桅杆2,使用履带吊塔吊装桅杆2,将桅杆2卡入支撑梁1并固定,所述桅杆2分为两段分批安装,同时使用缆风绳临时固定;步骤三:安装支托杆3,使用履带吊塔吊装支托杆3,同时在支托杆3之间安装连接梁固定;步骤四:安装支撑斜杆4,使用履带吊塔吊装支撑斜杆4,焊接固定;步骤五:安装环向杆5,使用履带吊塔吊装环向杆5,焊接固定。
本实施例中所述的一种高空防倾钢架结构的安装方法,所述的支托杆3安装完成后安装辅助支撑斜杆7,再安装支撑斜杆4。
实施例2
如图2-6所示的一种高空防倾钢架结构,包括:支撑梁1、桅杆2、支托杆3、支撑斜杆4和环向杆5,所述支撑梁1上设置有桅杆2,所述桅杆2下端连接有支托杆3,所述桅杆2中段设置有支撑斜杆4,所述支撑斜杆4上设置有环向杆5;所述支托杆3一端端头与支撑斜杆4一端端头相连。
本实施例中所述的一种高空防倾钢架结构的安装方法,包括由内至外、由下至上进行施工,具体包括以下步骤:步骤一:安装支撑梁1,使用履带吊塔吊装支撑梁1,采用焊接固定;步骤二:安装桅杆2,使用履带吊塔吊装桅杆2,将桅杆2卡入支撑梁1并固定,所述桅杆2分为两段分批安装,同时使用缆风绳临时固定;步骤三:安装支托杆3,使用履带吊塔吊装支托杆3,同时在支托杆3之间安装连接梁固定;步骤四:安装支撑斜杆4,使用履带吊塔吊装支撑斜杆4,焊接固定;步骤五:安装环向杆5,使用履带吊塔吊装环向杆5,焊接固定。
本实施例中所述的一种高空防倾钢架结构的安装方法,所述的支托杆3安装完成后安装辅助支撑斜杆7,再安装支撑斜杆4。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进,这些改进也应视为本发明的保护范围。

Claims (1)

1.一种高空防倾钢架结构,其特征在于:包括:支撑梁(1)、桅杆(2)、支托杆(3)、支撑斜杆(4)和环向杆(5),所述支撑梁(1)上设置有桅杆(2),所述桅杆(2)下端连接有支托杆(3),所述桅杆(2)中段设置有支撑斜杆(4),所述支撑斜杆(4)上设置有环向杆(5);所述支托杆(3)一端端头与支撑斜杆(4)一端端头相连;
所述的桅杆(2)包括上桅杆和下桅杆,所述上桅杆和下桅杆之间依靠螺栓螺母连接固定,所述支托杆(3)和支撑斜杆(4)均设置于下桅杆上;
所述的支撑梁(1)上焊接有限位卡板,所述限位卡板内设置有桅杆(2),所述限位卡板定位桅杆(2)位置并固定桅杆(2);
所述的支托杆(3)呈放射性设置于桅杆(2)外侧,所述支托杆(3)外端设置有周圈钢梁(6),所述周圈钢梁连接并固定支托杆(3);
所述的支撑斜杆(4)内侧设置有辅助支撑斜杆(7),所述辅助支撑斜杆(7)一端设置于桅杆(2)上,所述辅助支撑斜杆(7)另一端连接于支撑斜杆(4)上,所述辅助支撑斜杆(7)以桅杆(2)为中心呈放射性设置;
所述的环向杆(5)呈圆环状环绕连接支撑斜杆(4),所述环向杆(5)形成的圆环不少于1圈且不多于5圈,所述环向杆(5)上设置有支撑连杆(8),所述支撑连杆(8)一端端头连接于桅杆(2)上,所述支撑连杆(8)以桅杆为中心,呈放射性设置;
所述的支撑斜杆(4)中段带有弧度;
上述的一种高空防倾钢架结构的安装方法,包括由内至外、由下至上进行施工,具体包括以下步骤:
步骤一:安装支撑梁(1),使用履带吊塔吊装支撑梁(1),采用焊接固定;
步骤二:安装桅杆(2),使用履带吊塔吊装桅杆(2),将桅杆(2)卡入支撑梁(1)并固定,所述桅杆(2)分为两段分批安装,同时使用缆风绳临时固定;
步骤三:安装支托杆(3),使用履带吊塔吊装支托杆(3),同时在支托杆(3)之间安装连接梁固定;
步骤四:安装支撑斜杆(4),使用履带吊塔吊装支撑斜杆(4),焊接固定;
步骤五:安装环向杆(5),使用履带吊塔吊装环向杆(5),焊接固定;
所述的支托杆(3)安装完成后安装辅助支撑斜杆(7),再安装支撑斜杆(4)。
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