JW32nS2实体预拼装常会受场地、设备、进度等条件限制而无法实现或部分无法实现,但虚拟预拼装应用任何工程均可实现。 实体预拼装更接近于实际,比虚拟预拼装更易发现问题。由于条件限制,预拼装单元的状态往往很难做到完全与实际安装工程一致。如实际工程中一般为直立位,预拼装多为卧位平躺;实际工程安装可能是在一个支承斜面上,预拼装可能是在一个水平地面上等。实际构件在安装过程中,对自重、风载、环境温度、临时加固措施等因素引起的变形影响比使用阶段敏感,实体预拼装也很难完全模拟反映(此方面青岛海徕DACSG钢结构测量与模拟预拼装系统,以完美解决)。实体预拼装的成果对实际工程安装是一个非常有价值的参考,但不可盲目地认为实际安装过程一定会顺利,一定满足偏差要求,故应充分考虑。 虚拟预拼装相对方便、容易,可适用于任何结构,尤其适合对结构整体结构的安装偏差做出总体评价这也是其非常突出的优势。如果所采用的构件或安装单元测量数据有误差,与实体预拼装相比,有不被发现的可能,也有计算机模拟过程本身出错的可能。为此,采用虚拟预拼装时,须先保证构件或安装单元的测量数据准确,且计算机模拟本身无误。
首层拼装常见问题: ①铝模拆包无序,导致找板困难; ②楼层外拆包造成材料混乱和丢失; ③放线定位与铝模定位不匹配,导致安装反工; ④水电冲突导致进度缓慢; ⑤首层拼装时才发现深化问题; ⑥ 系统性编码不健全,影响首层拼装进度; ⑦加固系统未全面验收导致拼装困难; ⑧外架方案前期没有考虑铝模安装工作面; ⑨拼装过程中未及时调模,钢筋绑扎后增加难度; ⑩前期深化不到位,铝模进场后发现无法施工;
虚拟预拼装在我国的研究应用尚未成熟,未被大规模推广使用。另外,其应用基本限于构造复杂精度要求高的钢结构工程,其预拼装的基本思路步骤大致相同,即通过设计图纸建立设计模型得到相应控制点的三维坐标,然后使用全站仪等测量仪器测量实际构件,得到相应坐标,建立实测模型,并与设计模型的控制点坐标对比,检查是否存在制作误差,对制作精度不符合要求的构件进行修整并再次对该构件试拼装,从而达到预拼装的效果。
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