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《2021建筑结构规范大全》JGJT2392011建(构)筑物移位工程技术规程1总则1.0.1为规范建(构)筑物移位工程的设计、施工及验收,确保工程质量与安全,制定本规程。1.0.2本规程适用于各类建(构)筑物整体移位工程的设计、施工、监测及验收,包括建筑物平移、旋转、抬升、下降等移位方式。1.0.3建(构)筑物移位工程除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。2术语2.0.1建(构)筑物移位building(structure)relocation采用工程技术手段,将建(构)筑物从原位置整体移动至新位置的过程。2.0.2移位轨道relocationtrack支承移位建(构)筑物并引导其移动的轨道系统。2.0.3移位支座relocationsupport设置在建(构)筑物底部与移位轨道之间的临时支承装置。2.0.4移位控制系统relocationcontrolsystem用于控制建(构)筑物移位过程中位移、速度、方向等参数的系统。3基本规定3.0.1建(构)筑物移位工程应根据移位目的、结构特点、场地条件等因素,选择合理的移位方案。3.0.2移位工程前应对建(构)筑物进行详细勘察,包括结构现状、地基基础、周边环境等内容。3.0.3移位工程设计应包括移位方案设计、结构加固设计、移位轨道系统设计、移位支座设计、移位控制系统设计等内容。3.0.4移位工程施工应编制专项施工方案,明确施工工艺、质量控制、安全措施等内容。3.0.5移位工程过程中应对建(构)筑物的位移、沉降、裂缝等进行全过程监测。4移位工程设计4.1一般规定4.1.1移位工程设计应综合考虑建(构)筑物的结构类型、使用功能、移位距离、移位方式、场地条件等因素,确保移位过程的安全性和可靠性。4.1.2移位工程设计应包括移位方案比选、结构分析与计算、移位轨道系统设计、移位支座设计、结构加固设计、移位控制系统设计等内容。4.1.3移位工程设计应进行多方案技术经济比较,选择最优方案。4.2移位方案设计4.2.1移位方案应根据建(构)筑物的结构特点、移位距离、场地条件等因素确定,可采用整体平移、旋转、抬升、下降或组合移位等方式。4.2.2移位方案设计应确定移位路线、移位轨道布置、移位支座布置、移位动力系统等关键技术参数。4.2.3移位路线设计应避开地下管线、障碍物等不利因素,确保移位过程畅通。4.2.4移位轨道设计应根据建(构)筑物的重量、移位方式、地基条件等因素确定轨道形式、轨道间距、轨道标高等参数。4.3结构分析与计算4.3.1移位工程应对建(构)筑物在移位过程中的受力状态进行分析,包括移位前、移位中和移位后三个阶段。4.3.2移位前应进行结构现状评估,确定结构的承载能力和变形性能。4.3.3移位中应分析建(构)筑物在不同移位状态下的内力分布、变形特征和稳定性。4.3.4移位后应分析建(构)筑物在新位置下的受力状态,确保结构安全。4.3.5结构分析应采用有限元法等数值分析方法,必要时进行模型试验验证。4.4移位轨道系统设计4.4.1移位轨道系统应根据建(构)筑物的重量、移位方式、地基条件等因素进行设计,确保轨道的承载能力和稳定性。4.4.2轨道基础设计应根据地基承载力、轨道荷载等因素确定基础形式和尺寸,确保基础沉降均匀。4.4.3轨道梁设计应考虑轨道荷载、温度变化、混凝土收缩徐变等因素,确保轨道梁的强度和刚度。4.4.4轨道面设计应平整光滑,减少移位摩擦阻力,轨道面高差应控制在允许范围内。4.5移位支座设计4.5.1移位支座应根据建(构)筑物的重量、结构形式、移位方式等因素进行设计,确保支座的承载能力和变形性能。4.5.2移位支座可采用滑动支座、滚动支座或组合支座等形式,支座设计应考虑摩擦系数、承载能力、变形性能等因素。4.5.3移位支座与建(构)筑物的连接应可靠,确保移位过程中支座与结构共同工作。4.5.4移位支座应设置必要的限位装置,防止移位过程中发生意外位移。4.6结构加固设计4.6.1移位工程应对建(构)筑物进行必要的加固,确保移位过程中结构的安全性和完整性。4.6.2结构加固设计应根据结构现状、移位受力分析结果等因素确定加固范围和加固方法。4.6.3结构加固可采用增大截面法、外包钢法、粘贴纤维复合材料法等方法,加固设计应考虑加固材料与原结构的协同工作性能。4.6.4结构加固应避免对原结构造成新的损伤,加固后的结构应满足移位过程中的受力要求。4.7移位控制系统设计4.7.1移位控制系统应根据建(构)筑物的移位方式、移位精度要求等因素进行设计,确保移位过程的可控性和安全性。4.7.2移位控制系统应包括动力系统、传动系统、控制系统和监测系统等部分。4.7.3动力系统可采用液压系统、机械系统或电动系统等形式,动力系统设

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