网架挠度测量修订稿
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钢网架挠度检测工艺规程
1.检查仪器及观测位置布置
1.1检验激光测距仪工作状态;
1.2选择能观测全局区域架设水准仪;
2.检测点的选取
根据规范要求,对于跨度不大于24m测量下弦中央一点;对于跨度大于24m测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。
3.检测方法
3.1首先要测量检测点方向跨度支座处相对高差,计算出平均高差;
3.2以此测量其余检测点相对高差;
3.3将检测点与支座高差平均值进行比较得出各个检测点的挠度值;
3.4由于存在管径不同,对于检测相对高程应当给予修正;
3.5钢网架总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值。
4.结果评定
4.1有设计值
所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。
4.2无设计值
4.2.1屋盖结构应为短向跨度的1/250,楼盖结构应为短向跨度的1/300,悬挑结构应为悬挑跨度的1/125。
4.2.2对于设有悬挂起重设备的屋盖结构,其最大挠度值不宜大于结构跨度的1/400。
钢网架挠度测量方法徐州京都建筑工程有限公司工程管理中心2020-4-20网架挠度测量是钢结构变形检测的重要项目,但是在标准规范、期刊论文、书本教材里,都没有具体讲解测量操作方法、观测步骤的内容。
现把挠度测量的相关标准规定,以及自己收集的一些资料,汇总成一个网架挠度测量的入门文。
由于各个标准资料对于一些名词术语有多种称呼,本文引用时为了便于理解,对涉及变形测量的部分,统一采用《JGJ 8-2016 建筑变形测量规范》的术语,涉及测量方法的部分,统一采用《GB/T 50228-2011 工程测量基本术语标准》的术语。
其他工程结构名称,采用《JGJ 7-2010 空间网格结构技术规程》与《GB/T 50083-2014 工程结构设计基本术语标准》。
第一部分网架挠度测量要了解的几个基础知识1 空间网格结构1.1 空间网格结构形式依据《JGJ 7-2010 空间网格结构技术规程》,空间网格结构分为网架、曲面型网壳以及立体桁架形式。
网架:按一定规律布置的杆件通过节点连接而形成的平板型或微曲面型空间杆件系结构,主要承受主体弯曲内力。
——《JGJ 7-2010 空间网格结构技术规程》第2.1.2条常见网架形式如下图:图1 常见网架形式网壳:按一定规律布置的杆件通过节点连接而形成的曲面状空间杆件或梁系结构,主要受整体薄膜内力。
——《JGJ 7-2010 空间网格结构技术规程》第2.1.7条常见网壳形式见下图:图2 常见网壳形式网架与网壳最简单的区别就是在外形上,网架是平的,网壳是弯的或是圆的。
本文的讲解以网架结构为例,但网架挠度测量方法也同样适用于网壳的挠度测量。
由于外形及结构受力不同,网架结构与网壳结构的挠度测量,采用的检验标准、挠度计算步骤、监测点选取方式也有所区别,本文会在有区别的地方标明。
1.2 空间网格结构的跨度及取向:空间网格结构屋盖结构跨度划分见《JGJ 7 空间网格结构技术规程》条文说明1.0.2:大跨度为60m以上,中跨度为30m~60m,小跨度为30m以下。
钢网架挠度测量方法徐州京都建筑工程有限公司工程管理中心2020-4-20网架挠度测量是钢结构变形检测的重要项目,但是在标准规范、期刊论文、书本教材里,都没有具体讲解测量操作方法、观测步骤的内容。
现把挠度测量的相关标准规定,以及自己收集的一些资料,汇总成一个网架挠度测量的入门文。
由于各个标准资料对于一些名词术语有多种称呼,本文引用时为了便于理解,对涉及变形测量的部分,统一采用《JGJ 8-2016 建筑变形测量规范》的术语,涉及测量方法的部分,统一采用《GB/T 50228-2011 工程测量基本术语标准》的术语。
其他工程结构名称,采用《JGJ 7-2010 空间网格结构技术规程》与《GB/T 50083-2014 工程结构设计基本术语标准》。
第一部分网架挠度测量要了解的几个基础知识1 空间网格结构1.1 空间网格结构形式依据《JGJ 7-2010 空间网格结构技术规程》,空间网格结构分为网架、曲面型网壳以及立体桁架形式。
网架:按一定规律布置的杆件通过节点连接而形成的平板型或微曲面型空间杆件系结构,主要承受主体弯曲内力。
——《JGJ 7-2010 空间网格结构技术规程》第2.1.2条常见网架形式如下图:图1 常见网架形式网壳:按一定规律布置的杆件通过节点连接而形成的曲面状空间杆件或梁系结构,主要受整体薄膜内力。
——《JGJ 7-2010 空间网格结构技术规程》第2.1.7条常见网壳形式见下图:图2 常见网壳形式网架与网壳最简单的区别就是在外形上,网架是平的,网壳是弯的或是圆的。
本文的讲解以网架结构为例,但网架挠度测量方法也同样适用于网壳的挠度测量。
由于外形及结构受力不同,网架结构与网壳结构的挠度测量,采用的检验标准、挠度计算步骤、监测点选取方式也有所区别,本文会在有区别的地方标明。
1.2 空间网格结构的跨度及取向:空间网格结构屋盖结构跨度划分见《JGJ 7 空间网格结构技术规程》条文说明1.0.2:大跨度为60m以上,中跨度为30m~60m,小跨度为30m以下。
钢网架结构挠度检测测点布置探讨【摘要】钢网架的挠度检测是工程交付验收及建筑物营运管理安全监测的重要一环。
通过工程实例,指出了现行验收规范、检测标准的相关条文在测点布置等方面存在的不协调不完善之处:未对悬挑网架提出布置测点要求,测点数量要求及检测方法各规范不一致,下弦中央一点及四等分点的说法不严谨,并提出了相关修订建议。
【关键词】钢网架;挠度检测;观测点布置0 引言钢网架结构挠度形变有多种因素:一是加工及安装误差;二是自重荷载及活荷载下的形变;三是使用过程中风、雨、雪及天气温度变化;四是结构支座沉降等因素。
钢网架结构在设计、制造、施工过程中可能产生的各种缺陷,给结构的安全带来隐患。
为了验证结构的安全性,钢网架结构总拼(装)后及屋面施工完成后应测量其挠度值,是钢结构工程施工质量验收的强制性条文。
挠度检测的方法及判定标准现行规范和标准虽有详细的规定。
但实际工作中发现,在挠度测点布置、数量等问题上,现行的验收规范、检测标准不协调不完善,需进一步修订。
1 现行规范标准对钢网架的挠度检测相关条文规定1.1 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001[1]第12.3.4条:钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。
检查数量: 跨度24m及以下钢网架结构测量下弦中央一点,跨度24m以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。
检验方法:用钢尺和水准仪实测。
1.2 《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91[2]第6.0.4条:网架结构总拼完成后及屋面施工完成后应分别测量其挠度值;所测的挠度值,不得超过相应设计值的15%。
挠度观测点:小跨度网架设在下弦中央一点;大中跨度下弦中央一点及各向下弦跨度四分点处各设二点。
检验方法:用钢尺、水准仪检测。
1.3 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004[3]第6.8.8条:钢网架的挠度,可采用激光测距仪或水准仪检测,每半跨范围内测点数不宜少于3个,且跨中应有1个测点,端部测点距端支座应≯1m。
**中烟工业有限责任公司**卷烟厂易地搬迁技术改造项目联合工房网架制作安装工程项目网架挠度测量专项方案1.工程概况本工程钢网架为螺栓球网架,结构形式正放四角锥。
钢网架分为AW-1、AW-2、AW-3和BW-1、BW-2五个区。
其中AW-1、AW-2、AW-3区为卷接包车间网架;BW-1、BW-2区为制丝车间网架。
面积分别为4425m2 、9000m2 、6675m2 、12267m2 、11050m2。
本工程安全等级为二级,主体结构设计使用年限为50 年,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度。
2.钢结构网架挠度的控制指标钢网架安装完成后,应量测网架纵横向边长偏差,支承点中心偏移值及支座高度差值,不应超过JGJ7-2010的要求。
依据网架设计总说明第4.7条要求:网架总拼和屋面板安装完成后,均应测量其挠度值,所测挠度值应符合《空间网格结构技术规范》JGJ 7-2010第6.11.3条的要求。
网架设计总说明第11.4条明确钢网架安装完成后,应量测竖向挠度,使用期间最大挠度值AW-1区:115mm。
AW-2区:115mm。
AW-3区:115mm。
BW-1区:125mm。
BW-2区:125mm。
所测得的挠度值不应超过现荷载条件下挠度计算值的1.15倍。
即AW-1、2、3区最大挠度值不应超过132mm,BW-1、2区最大挠度值不应超过143mm。
3.使用钢尺和水准仪进行网架挠度测量根据《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001中第12.3.4条规定:网架挠度测量采用钢尺和水准仪实测。
为保证钢尺在实测过程中垂直度满足要求,利用铅锤仪将测点投影到地面。
4 .工作原理及测量方法水准仪自由设站,在高程控制点上立塔尺,引测仪器视线高后,同法检测另一控制点的高程,检测无误(检测值与已知值之差小于±2mm)后实施对网架的挠度观测。
网架挠度观测以网架下弦球为测量对象。
测量时,先用铅垂仪将网架测点投影到地面(图一),再用钢尺0位置对准下弦球下部劈面,另一端对准投影点且拉紧,水准仪瞄准钢尺,得下弦球下部劈面的高程,并绘制草图记录于网架挠度观测专用手簿(图二)。
网架挠度测量Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.网架挠度测量上海岩土工程勘察设计研究院有限公司仲子家摘要:本文结合使用Leica TCR(免棱镜系列)全站仪和南方CASS成图软件,叙述网架挠度测量的新方法和数据处理方法。
1.概述在城市、工矿建设工程中,网架结构越来越被广泛的应用,其优越性已被大家所公认。
网架结构在大型建筑物中除了起承重作用外,还保证了建筑物有较大的空间,以便设备的布置和人员的活动,同时使建筑物更显美观。
网架结构建筑物的安全性是人们所关注的,尤其是生产单位直接用于悬吊荷载的大型网架结构,在自重和生产设备荷载的长时间疲劳承重作用下,网架的变形是不可避免的;同时环境温度的变化、网架材质的腐蚀与老化等都将危及网架的变形和使用期。
为确保安全,有必要对网架结构进行定期的挠度检测。
通过检测,对显现出来挠度值较大的部位,采取弦杆、腹杆松动的检查与加固等相应措施,防患于未然。
2.钢结构网架挠度的控制指标依据《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91的规定:用作屋盖的网架,其挠度控制在短向网架跨度的1/250;用作楼层的网架,挠度控制在短向网架跨度的1/300。
且《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001中规定:实测的网架挠度值不应超过设计值的倍。
3.使用免棱镜全站仪进行网架挠度测量网架挠度测量的方法主要有:几何水准法、激光扫平法、水管连通器法、传感器法和免棱镜全站仪法等。
因网架建筑物净空高一般都较高,几何水准法实施观测难度较大;激光扫平法观测在设备密布和人员频繁活动的网架下也较难实现;而水准连通器法和传感器法布置测点繁琐且成本高。
免棱镜全站仪实施网架挠度测量的优点:①TCR全站仪无需在网架上设置棱镜,解决了网架建筑物净空高过高人无法上去设置测点的困难;②TCR全站仪可以自由设站,解决了在设备密布和人员频繁活动的网架下的观测困难;③TCR全站仪照准观测时具有可见光斑,对是否为正确的观测点具有可识别性;④Leica TCR全站仪测量精度高,TCR400~TCR1200系列全站仪测角精度为2",测距精度为3mm+2ppm,最大测程80~170m,它完全能担当网架挠度测量的重任。
网架挠度检测报告引言本报告旨在介绍网架挠度检测的步骤和方法。
网架是建筑工程中常见的结构形式,因其具有轻巧、强度高的特点,被广泛应用于大跨度建筑和桥梁等领域。
然而,长期使用和外界环境的影响可能导致网架变形和挠度的产生。
因此,对网架进行定期挠度检测是确保结构稳定性和安全性的重要措施。
步骤一:准备工作在进行网架挠度检测之前,需要进行一些准备工作。
首先,确定需要检测的网架位置和范围。
其次,收集相关的设计图纸和技术规范,以便对比分析。
最后,确保检测仪器和设备的正常运行,并进行必要的校准。
步骤二:选择检测方法根据网架的具体情况和检测要求,选择适当的检测方法。
常用的网架挠度检测方法包括静态测量和动态测量。
静态测量是通过测量网架上设置的固定点的位移来计算挠度,适用于稳定静态条件下的检测。
动态测量则是通过施加外力或振动网架,然后测量挠度响应来进行检测,适用于动态工况下的检测。
步骤三:布置检测点根据选择的检测方法,在网架上布置合适的检测点。
检测点的位置应遵循一定的规律,以保证测量结果的准确性和可比性。
通常,检测点应分布在网架的主要支撑部位和跨度较大的区域。
步骤四:进行挠度测量在布置好检测点后,开始进行挠度测量。
根据选择的检测方法,使用相应的仪器和设备进行测量。
在静态测量中,通过测量各个检测点的位移来计算挠度。
在动态测量中,通过施加外力或振动网架,然后测量挠度响应来得到挠度值。
步骤五:数据处理和分析完成挠度测量后,对所得到的数据进行处理和分析。
首先,根据测量结果计算网架在不同位置的挠度值。
然后,将测量数据与设计图纸和技术规范进行对比分析,判断网架是否存在变形和挠度超标的情况。
最后,根据分析结果进行评估和决策,确定是否需要采取修复措施。
步骤六:报告撰写在完成数据处理和分析后,撰写网架挠度检测报告。
报告应包括以下内容:检测的目的和范围、选择的检测方法、布置的检测点、测量结果和数据分析、结论和建议等。
报告应以清晰简洁的语言进行撰写,并附上相关的图表和数据表格以支持分析和结论。
钢⽹架挠度测量⽅法钢⽹架挠度测量⽅法徐州京都建筑⼯程有限公司⼯程管理中⼼2020-4-20⽹架挠度测量是钢结构变形检测的重要项⽬,但是在标准规范、期刊论⽂、书本教材⾥,都没有具体讲解测量操作⽅法、观测步骤的内容。
现把挠度测量的相关标准规定,以及⾃⼰收集的⼀些资料,汇总成⼀个⽹架挠度测量的⼊门⽂。
由于各个标准资料对于⼀些名词术语有多种称呼,本⽂引⽤时为了便于理解,对涉及变形测量的部分,统⼀采⽤《JGJ 8-2016建筑变形测量规范》的术语,涉及测量⽅法的部分,统⼀采⽤《GB/T 50228-2011 ⼯程测量基本术语标准》的术语。
其他⼯程结构名称,采⽤《JGJ 7-2010 空间⽹格结构技术规程》与《GB/T 50083-2014 ⼯程结构设计基本术语标准》。
第⼀部分⽹架挠度测量要了解的⼏个基础知识1 空间⽹格结构1.1 空间⽹格结构形式依据《JGJ 7-2010 空间⽹格结构技术规程》,空间⽹格结构分为⽹架、曲⾯型⽹壳以及⽴体桁架形式。
⽹架:按⼀定规律布置的杆件通过节点连接⽽形成的平板型或微曲⾯型空间杆件系结构,主要承受主体弯曲内⼒。
——《JGJ 7-2010 空间⽹格结构技术规程》第2.1.2条常见⽹架形式如下图:图1 常见⽹架形式⽹壳:按⼀定规律布置的杆件通过节点连接⽽形成的曲⾯状空间杆件或梁系结构,主要受整体薄膜内⼒。
——《JGJ 7-2010空间⽹格结构技术规程》第2.1.7条常见⽹壳形式见下图:图2 常见⽹壳形式⽹架与⽹壳最简单的区别就是在外形上,⽹架是平的,⽹壳是弯的或是圆的。
本⽂的讲解以⽹架结构为例,但⽹架挠度测量⽅法也同样适⽤于⽹壳的挠度测量。
由于外形及结构受⼒不同,⽹架结构与⽹壳结构的挠度测量,采⽤的检验标准、挠度计算步骤、监测点选取⽅式也有所区别,本⽂会在有区别的地⽅标明。
1.2 空间⽹格结构的跨度及取向:空间⽹格结构屋盖结构跨度划分见《JGJ 7 空间⽹格结构技术规程》条⽂说明1.0.2:⼤跨度为60m以上,中跨度为30m~60m,⼩跨度为30m以下。
网架挠度测量
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网架挠度测量
上海岩土工程勘察设计研究院有限公司仲子家
摘要:本文结合使用Leica TCR(免棱镜系列)全站仪和南方CASS成图软件,叙述网架挠度测量的新方法和数据处理方法。
1.概述
在城市、工矿建设工程中,网架结构越来越被广泛的应用,其优越性已被大家所公认。
网架结构在大型建筑物中除了起承重作用外,还保证了建筑物有较大的空间,以便设备的布置和人员的活动,同时使建筑物更显美观。
网架结构建筑物的安全性是人们所关注的,尤其是生产单位直接用于悬吊荷载的大型网架结构,在自重和生产设备荷载的长时间疲劳承重作用下,网架的变形是不可避免的;同时环境温度的变化、网架材质的腐蚀与老化等都将危及网架的变形和使用期。
为确保安全,有必要对网架结构进行定期的挠度检测。
通过检测,对显现出来挠度值较大的部位,采取弦杆、腹杆松动的检查与加固等相应措施,防患于未然。
2.钢结构网架挠度的控制指标
依据《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91的规定:用作屋盖的网架,其挠度控制在短向网架跨度的1/250;用作楼层的网架,挠度控制在短向网架跨度的1/300。
且《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001中规定:实测的网架挠度值不应超过设计值的倍。
3.使用免棱镜全站仪进行网架挠度测量
网架挠度测量的方法主要有:几何水准法、激光扫平法、水管连通器法、传感器法和免棱镜全站仪法等。
因网架建筑物净空高一般都较高,几何水准法实施观测难度较
大;激光扫平法观测在设备密布和人员频繁活动的网架下也较难实现;而水准连通器法和传感器法布置测点繁琐且成本高。
免棱镜全站仪实施网架挠度测量的优点:①TCR全站仪无需在网架上设置棱镜,解决了网架建筑物净空高过高人无法上去设置测点的困难;②TCR全站仪可以自由设站,解决了在设备密布和人员频繁活动的网架下的观测困难;③TCR全站仪照准观测时具有可见光斑,对是否为正确的观测点具有可识别性;④Leica TCR全站仪测量精度高,TCR400~TCR1200系列全站仪测角精度为2",测距精度为3mm+2ppm,最大测程80~170m,它完全能担当网架挠度测量的重任。
因此,有了Leica TCR(免棱镜系列)全站仪,解决了测量人员在网架挠度测量中的诸多不便。
精度估算
由TCR全站仪自由设站,照准高程控制点(A)上设置的Leica小棱镜(镜高固定为r),引测仪器视线高后,对网架进行照准测量(见“图1”)。
测点P的高程Hp为:
Hp=HA+△h1+△h2
=HA+r+ S1×Sin?1+ (1-k)(S1×Cos?1)2/2R+ S2×Sin?2+ (1-k)(S2×Cos?2)2/2R ⑴式中(1-k)(S1×Cos?1)2/2R和(1-k)(S2×Cos?2)2/2R为球气差,可由全站仪设置自动改正(取k=,R=6370km)。
设场地高程控制点A的点位精度为mA=±1mm、测角精度mα=±3″、测距精度mS=±3mm,由式⑴估算得:在测点视距不大于30m的范围内,测点高程中误差达到±。
说明采用TCR全站仪进行网架挠度测量是可行的。
工作原理
⑴高程控制测量
在网架建筑物场地内以约30m 的间距选设布置高程控制点,使用Ziess DiNi 12电子水准仪或Leica NA2/NAK2(标称精度: km ),按二等水准测量技术要求组成水准网对高程控制点进行引测。
采用独立高程系,严密平差计算场内控制点的高程,确保控制点高程误差小于±1mm 。
⑵ 网架挠度观测
TCR 全站仪自由设站,在高程控制点上设置Leica 小棱镜(镜高固定),引测仪器视线高后,同法检测另一控制点的高程,检测无误(检测值与已知值之差小于±2mm )后实施对网架的挠度观测。
测点位置1测点位置2图2测点位置2测点位置1
下弦杆下弦螺栓球
网
架挠度观测一般以网架下弦杆或下弦螺栓球为测量对象。
测量时,TCR 全站仪的激光束瞄准下弦螺栓球底部(若螺栓球底部为平底,见图2“测点位置1”)或下弦杆底部(见图2“测点位置2”),正倒镜观测1测回,得下弦螺栓球底部或下弦杆底的高程,并绘制草图记录于网架挠度观测专用手簿。
草图中要标注测点位于网架施工平面图的对应轴号、方位或部位。
由此逐点观测。
为确保免棱镜观测的数据精度,一般要求观测点垂直角大于45°,测点视距不大于30m 。
4. 数据处理
⑴对照“网架施工平面图”、“网架下弦布置图”、“网架配料单”以及“球节点劈面尺寸数据”等资料,由对应的下弦杆口径或下弦螺栓球直径等相关数据,逐点推算网架下弦节点球中心的高程。
⑵依据“网架施工平面图”的尺寸数据和推算得到的网架下弦节点球中心高程,编辑生成网架下弦节点球中心三维坐标dat数据文件。
⑶在南方CASS成图软件平台上调入网架下弦节点球中心三维坐标dat数据文件,绘制生成网架下弦等高线图(等高线间距1cm)和网架下弦轴线向高程断面图。
⑷由绘制的网架下弦等高线图和轴线向高程断面图,计算网架两支承间下弦各节点的挠度值,结合网架支承立柱的沉降观测数据和“钢结构网架挠度的控制指标”判断网架结构挠度值较大的部位。
并分析其原因,提请业主要关注的重点部位。
5.实例分析
某汽车厂车身车间屋面为正方四角锥型螺栓球节点网架,网架由两个平面呈70m×84m的矩形组成。
网架以上弦点为支撑,支承跨度24m,下弦网格节点间距均为3m×
3m,网架矢高8m。
网架下弦轴线平面布置如“图3”。
我们以免棱镜全站仪法对该网架进行了挠度测量(测量工作原理同上),实测并推算出网架纵轴1、4、5、8、9、12、13、16、17、20、21、24、25、28、29、32、33、36、37、40、41、44、45、48与横轴A、C、E、F、I、J、M、N、Q、R、U、V、Y、Z、γ相交的共计360个下弦节点球中心高程。
在南方CASS成图软件平台上绘制生成的网架下弦等高线图(等高线间距1cm),见“图4”。
图4 网架下弦等高线图γF
网架测点图注:Z Y V U R Q N M J I F E A C γ
Z
Y V
U R
Q N
M J
I E C
A
有
了“网架下弦等高线图”,我们对网架的整体挠曲度情况就一目了然。
即等高线间隔较大的区域,相邻网架节点间的挠曲度相对较小;等高线密集的部位,就是网架垂直变形量较大的部位,其相邻网架节点间的挠曲度变化较大,该部位也是网架安全的隐患点。
为了详细了解网架的挠度情况,我们可以按网架纵、横轴线向绘制网架下弦节点球中心的高程断面图。
现以U 轴为例,其下弦高程断面图如“图5”。
由“图5”,网架U 轴位置各下弦节点球的挠曲情况就显而可见。
即相邻测点间断面线若平坦,则相邻网架节点间的挠曲度相对较小;若断面线陡峭,其相邻网架节点间的挠曲度就较大。
6. 网架挠度值的计算方法
⑴ 用于对整体网架进行挠度分析的挠度值计算
对整体网架的挠度计算一般以一个面为基准,计算网架下弦各节点的挠度值;并结合绘制的“网架下弦等高线图”对整体网架进行挠度分析。
水平网架(如上例):可以依据实测的网架下弦节点高程值,先找出网架下弦节点最大高程值点,并以该点高程的水平面为基准面,计算整个网架下弦各节点的挠度值。
斜面或曲面网架:可以先把斜面或曲面网架的设计空间位置投影至同一高程的水平面,依据设计数据计算出斜面或曲面网架上各下弦节点球中心与该水平面的高差值;然后由该值加上实测高程值计算出斜面或曲面网架上各下弦节点球中心相对于该水平面的挠度值。
⑵用于对局部网架进行挠度分析的挠度值计算
一般以网架轴向为一个单元进行挠度值计算,或以各支承间每一跨度为一个单元进行挠度值计算,并结合绘制的“网架下弦轴线向高程断面图”对局部网架进行挠度分析。
7.结束语
本文结合工程实例,使用Leica TCR(免棱镜系列)全站仪和南方CASS成图软件,叙述网架挠度测量的新方法和数据处理要点,以飨读者。
2007年5月。