[发明专利]一种液压爬升模板监测分析方法在审

专利信息
申请号: 201910974923.X 申请日: 2019-10-14
公开(公告)号: CN110807275A 公开(公告)日: 2020-02-18
发明(设计)人: 徐巍;王玉泽;杨晓毅;陈蕾;童晶;王练杰;赛菡;李鲲鹏 申请(专利权)人: 中国建筑一局(集团)有限公司;中建一局集团华北建设有限公司
主分类号: G06F30/23 分类号: G06F30/23;G01D21/02;G06F111/10;G06F119/14
代理公司: 北京中建联合知识产权代理事务所(普通合伙) 11004 代理人: 周娓娓;晁璐松
地址: 100161 北京市丰台区*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 液压 爬升 模板 监测 分析 方法
【说明书】:

发明公开了一种液压爬升模板监测分析方法,具体步骤如下:步骤一、设计布置液压爬升模板,将每个液压爬升模板从上而下共分六个平台;步骤二、逐步安装液压爬升模板,并布置应力传感器和应变传感器;步骤三、分别在液压爬升模板不同工况下提取应力数据和应变数据;步骤四、建立液压爬升模板有限元模型;步骤五、将模拟值与实际中提取的应力数据和应变数据对比;步骤六、在不同工况下根据监测点输出的应力和应变模拟数值,进行液压爬升模板的受力评估和安全性评价。本发明通过将液压爬升模板不同平台间进行功能性划分,利于确定其模拟时的荷载选取,便于前期建模和后期调整;通过建立有限元模型,便于在不同工况和不同部位进行监测和评估。

技术领域

本发明属于爬升模板施工技术领域,特别涉及一种液压爬升模板监测分析方法。

背景技术

液压爬升模板是应用在工程建设施工剪力墙体系和筒体体系结构中的一种有效的模板体系;液压爬升模板常在高层建筑、高体量结构施工中运用。液压爬升模板在施工应用时,其上部设有多功能性平台,不同平台上所承受的荷载不同,因此在进行应力和应变监测时需要进行不利点和关键点的重点监测。但在不同工况和部位下,液压爬升模板的受力构件和受力形式时常变化,因此需要结合模型软件和实际监测的联动验证和补充监测。

发明内容

本发明提供了一种液压爬升模板监测分析方法,用以解决液压爬升模板不同平台上模拟时荷载的选取、实际监测和软件模拟间的对比验证、液压爬升模板不同部位和不同工况下的数据获取、以及模型结果对实际监测的补充等技术问题。

为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

一种液压爬升模板监测分析方法,具体步骤如下:

步骤一、根据建筑核心筒的尺寸,设计布置液压爬升模板,并根据液压爬升模板功能性要求,将每个液压爬升模板从上而下共分六个平台;六个平台由上而下分别是主堆载施工平台、钢筋绑扎平台、过渡平台、模板操作平台、液压操作平台和预埋件放置平台;

步骤二、随着核心筒的施工,逐步安装液压爬升模板的六个平台,并在液压操作平台和模板操作平台上布置应力传感器和应变传感器;其中,应力传感器和应变传感器主要布置在存在压弯失稳的竖向受力构件上和架体的承重三角架等部位;

步骤三、分别在液压爬升模板爬升工况下,施工工况和停工工况下提取应力数据和应变数据;每次数据提取时选择至少三个数据并取平均值作为实际监测数值;其中,选取的三个数据与平均值间偏差小于5%;

步骤四、根据各平台荷载分布情况及液压爬升模板结构形式,通过ANSYS软件建立液压爬升模板有限元模型;采用beam188模块单元来模拟各个构件,材料以液压爬升模板实际为准选取;建模完成后在有限元模型上建立监测点,模型上的监测点与实际液压爬升模板监测点位置一致;

步骤五、在ANSYS软件中输出设置监测点的应力数据和应变数据,与实际中提取的应力数据和应变数据对比,其中模拟数值与实际监测数值的差值小于10%,若不符合,复核调整模拟荷载分布和位置;

步骤六、模拟数值与实际监测值符合要求后,在ANSYS软件的模型上建立其他监测点,并在不同工况下根据监测点输出的应力和应变模拟数值,进行液压爬升模板的稳定性评估和安全性评价。

进一步的,对于步骤一中,六个平台中先施工组装液压操作平台,随着核心筒的施工依次安装模板操作平台、过渡平台、钢筋绑扎平台和主堆载施工平台;在液压操作平台提升后,再安装其下方的预埋件放置平台。

进一步的,在液压操作平台、过渡平台、模板操作平台、钢筋绑扎平台和预埋件放置平台上不设置固定堆载,模拟时选用荷载为施工人员操作或施工过程中产生的荷载,荷载为活荷载或集中荷载。

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