大跨度钢桁架人行天桥坐标拟合安装技术研究.pptxVIP

大跨度钢桁架人行天桥坐标拟合安装技术研究.pptx

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大跨度钢桁架人行天桥坐标拟合安装技术研究汇报人:2024-01-31BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA

目录CONTENTS项目背景与意义钢桁架结构特点与选型坐标拟合安装技术方案设计施工过程管理与质量控制数值模拟与实验验证结论与展望

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA01项目背景与意义

123随着城市化进程的加快,城市交通拥堵问题已经成为制约城市发展的重要因素之一。城市交通拥堵问题日益严重为了缓解城市交通压力,提高行人过街安全性,越来越多的城市开始规划和建设人行天桥。人行天桥需求增加大跨度钢桁架人行天桥具有结构轻盈、造型美观、跨越能力大等优点,在城市交通建设中得到了广泛应用。大跨度钢桁架人行天桥应用广泛城市交通现状及发展需求

大跨度钢桁架人行天桥采用钢结构,具有自重轻、强度高、延性好等特点,能够满足大跨度的需求。结构优势钢桁架人行天桥造型美观,可以与城市景观相融合,提升城市形象。造型优势钢桁架人行天桥采用工厂预制、现场拼装的施工方式,能够大大缩短施工周期,减少对城市交通的影响。施工优势大跨度钢桁架人行天桥优势

坐标拟合安装技术重要性提高安装精度坐标拟合安装技术能够精确控制天桥各构件的位置和姿态,提高安装精度,保证天桥的安全性和稳定性。降低施工难度通过坐标拟合安装技术,可以将复杂的安装过程简化为数学模型和计算问题,降低施工难度和成本。推广应用价值坐标拟合安装技术不仅适用于大跨度钢桁架人行天桥的安装,还可以推广应用于其他类似结构的安装工程中。

指导工程实践研究成果可以为类似工程的实践提供有益的指导和借鉴,促进工程建设的科学化和规范化。推动技术创新通过对大跨度钢桁架人行天桥坐标拟合安装技术的研究,可以推动相关技术的创新和发展,提高我国在该领域的竞争力。提升社会效益通过提高大跨度钢桁架人行天桥的安装质量和效率,可以提升城市交通设施的服务水平,改善市民出行环境,提升社会效益。研究目的和意义

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA02钢桁架结构特点与选型

桁架由直杆组成的一般具有三角形单元的平面或空间结构,杆件主要承受轴向拉力或压力。结构中的节点均为铰接点,各杆件的内力为轴力,截面尺寸较小,可利用截面较小的杆件组成截面较大的构件。钢桁架结构自重轻、用料省、施工速度快,在大跨度人行天桥等建筑中得到广泛应用。钢桁架结构基本原理

03三角形桁架上弦节点位于二次抛物线上,下弦节点位于水平线上,杆件内力分布较均匀,但制造和安装相对复杂。01平行弦桁架上下弦杆平行,构造简单,但杆件长度和节点位置不统一,给制造和安装带来一定困难。02折线形桁架上下弦杆在同一平面内,节点位置在同一竖直线上,便于制造和安装,但杆件内力分布不如平行弦桁架均匀。不同类型钢桁架结构比较

根据人行天桥的跨度、荷载、地形等条件,选择适合的钢桁架类型。同时,考虑制造、安装、经济等因素,进行综合比较。在满足使用要求的前提下,通过调整桁架的高度、节间长度、杆件截面尺寸等参数,对钢桁架进行优化设计,以达到经济合理的目的。选型依据及优化方案优化方案选型依据

钢桁架结构的稳定性包括整体稳定性和局部稳定性。整体稳定性分析主要考虑结构的失稳形态和临界荷载;局部稳定性分析主要考虑杆件和节点的承载能力。结构稳定性分析根据钢桁架结构的受力特点,采用有限元方法进行承载能力分析。通过建立精确的计算模型,模拟结构的实际受力情况,得出各杆件的内力和应力分布,进而评估结构的承载能力。同时,考虑材料的非线性、几何非线性等因素对承载能力的影响。承载能力分析结构稳定性与承载能力分析

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA03坐标拟合安装技术方案设计

对天桥周边环境进行详细勘察,包括地形、地貌、交通流量等信息。现场环境勘察数据收集与整理实地测量收集天桥设计图纸、施工规范等相关资料,并进行归类整理。采用全站仪等测量设备对天桥基础坐标进行实地测量,确保数据准确性。030201现场勘察与数据收集方法

根据已知点云数据,通过数学方法拟合出天桥结构在空间中的实际坐标位置。坐标拟合原理采用最小二乘法等优化算法进行坐标拟合计算,提高拟合精度和效率。算法选择选用专业的坐标拟合软件平台,实现数据处理、模型建立、拟合计算等功能。软件平台坐标拟合原理及算法选择

安装流程规划制定详细的安装流程,包括吊装、定位、校正、固定等步骤。关键节点控制明确安装过程中的关键节点,如吊装点选择、定位精度控制等,确保安装质量。安全措施制定完善的安全措施和应急预案,保障安装过程的安全性。安装流程规划及关键节点控制

技术难点大跨度钢桁架人行天桥的坐标拟合安装精度要求高,受现场环境、设备条件等因素影响大。解决方案采用高

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