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钢支撑租赁公司介绍:解决钢管支撑偏心受力的方法
来源:www.sclhjsgs.com 发布时间:2025年07月11日
2025年7月11日,钢支撑租赁公司介绍:解决钢管支撑偏心受力的方法
解决钢管支撑偏心受力问题需从设计优化、施工控制及加固监测三方面综合处理,具体方法如下:
一、设计优化措施
结构形式调整
增设侧向约束:增加侧向支撑数量,减小受压翼缘自由长度,提升临界承载力;对大型支撑或薄弱节点采用K型支撑网或箱形截面,增强抗扭刚度30%以上。
优化节点设计:活动端肋板焊缝厚度≥10mm,通过三角内肋板分散荷载,确保焊缝承载力满足设计轴力要求。
抗偏心装置:采用专用加载装置(如固定端板+滑动端板结构),通过牺牲段和耗能段调节偏心荷载,确保受力轴线与支撑中心线重合。
材料与连接强化
钢管支撑法兰盘厚度≥20mm,活络头垫块采用锰钢材质(厚2~10cm),螺栓连接需对称施拧避免偏心。
牛腿与围护结构采用焊接或化学锚栓连接,关键节点增加双保险(自攻螺丝+结构胶),螺栓间距≤30cm。
二、施工控制要点
精度控制
安装偏差:支撑轴线偏差≤30mm,两端标高差≤20mm,挠曲度≤1/1000;围檩安装前焊接三角托架(间距≤1m),调平后填充钢楔或细石混凝土消除间隙。
测量定位:全站仪标定柱顶三维坐标,水准仪复核标高,垂直度偏差通过经纬仪实时校正。
工艺优化
遵循“随挖随撑”原则,分层开挖后8~24小时内完成支撑安装,减少无支撑暴露时间。
斜撑需与围檩正交,剪力块角度与斜度一致;狭窄区域预拼装后分节吊装,避免吊装变形。
预应力管理
液压千斤顶对称分级加载(预加力为设计轴力的30%~50%),锁定后楔紧活络头垫块并焊接牢固。
高温时段覆盖麻袋淋水降温,减少温度应力导致的轴力损失。
三、加固与监测手段
变形矫正技术
机械矫正:对局部弯曲变形采用压力机或千斤顶反向施压,实时监测变形恢复情况。
火焰矫正:
点状加热:局部变形区域加热后急速水冷,利用收缩效应校正。
线状/三角形加热:大面积变形时连续加热冷却,调整加热线布局控制收缩方向。
注:偏心问题需结合支撑长细比(λ≤126.6)及宽厚比限值综合控制,一级基坑应提高监测频率至每日3次。
解决钢管支撑偏心受力问题需从设计优化、施工控制及加固监测三方面综合处理,具体方法如下:
一、设计优化措施
结构形式调整
增设侧向约束:增加侧向支撑数量,减小受压翼缘自由长度,提升临界承载力;对大型支撑或薄弱节点采用K型支撑网或箱形截面,增强抗扭刚度30%以上。
优化节点设计:活动端肋板焊缝厚度≥10mm,通过三角内肋板分散荷载,确保焊缝承载力满足设计轴力要求。
抗偏心装置:采用专用加载装置(如固定端板+滑动端板结构),通过牺牲段和耗能段调节偏心荷载,确保受力轴线与支撑中心线重合。
钢管支撑法兰盘厚度≥20mm,活络头垫块采用锰钢材质(厚2~10cm),螺栓连接需对称施拧避免偏心。
牛腿与围护结构采用焊接或化学锚栓连接,关键节点增加双保险(自攻螺丝+结构胶),螺栓间距≤30cm。
二、施工控制要点
精度控制
安装偏差:支撑轴线偏差≤30mm,两端标高差≤20mm,挠曲度≤1/1000;围檩安装前焊接三角托架(间距≤1m),调平后填充钢楔或细石混凝土消除间隙。
测量定位:全站仪标定柱顶三维坐标,水准仪复核标高,垂直度偏差通过经纬仪实时校正。
工艺优化
遵循“随挖随撑”原则,分层开挖后8~24小时内完成支撑安装,减少无支撑暴露时间。
斜撑需与围檩正交,剪力块角度与斜度一致;狭窄区域预拼装后分节吊装,避免吊装变形。
预应力管理
液压千斤顶对称分级加载(预加力为设计轴力的30%~50%),锁定后楔紧活络头垫块并焊接牢固。
高温时段覆盖麻袋淋水降温,减少温度应力导致的轴力损失。
三、加固与监测手段
变形矫正技术
机械矫正:对局部弯曲变形采用压力机或千斤顶反向施压,实时监测变形恢复情况。
火焰矫正:
点状加热:局部变形区域加热后急速水冷,利用收缩效应校正。
线状/三角形加热:大面积变形时连续加热冷却,调整加热线布局控制收缩方向。
注:偏心问题需结合支撑长细比(λ≤126.6)及宽厚比限值综合控制,一级基坑应提高监测频率至每日3次。
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