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        交錯桁架振型分析與等效地震荷載計(jì)算方法

        2014-05-09 06:35:13九江學(xué)院土木工程與城市建設(shè)學(xué)院江西九江332005
        山東工業(yè)技術(shù) 2014年21期
        關(guān)鍵詞:樓蓋振型桁架

        (九江學(xué)院土木工程與城市建設(shè)學(xué)院, 江西 九江 332005)

        (九江學(xué)院土木工程與城市建設(shè)學(xué)院, 江西 九江 332005)

        本文通過運(yùn)用ANASYS建模分析了交錯桁架結(jié)構(gòu)的自振周期和振型特點(diǎn),證明了此結(jié)構(gòu)屬彎扭耦連振動特性較強(qiáng)的高層建筑結(jié)構(gòu),對其抗風(fēng)抗震設(shè)計(jì)中考慮扭轉(zhuǎn)的情況下建議采用CQC法。且此結(jié)構(gòu)縱向抗側(cè)力構(gòu)件的剛度問題需要引起重視。

        交錯桁架結(jié)構(gòu);扭轉(zhuǎn);振型分析;CQC法

        1 引言

        對于多高層建筑來講,風(fēng)荷載和地震荷載對建筑物的作用是不容忽視的。地震地面運(yùn)動總是三向的。在很多情況下,豎向地震力對多高層建筑結(jié)構(gòu)的影響比水平地震力的影響要小得多,因此可近似忽略。一般高層建筑在受到水平荷載作用時,由于質(zhì)量中心與剛度中心不能完全重合,從而導(dǎo)致產(chǎn)生相應(yīng)的扭轉(zhuǎn)效應(yīng),而結(jié)構(gòu)所受的水平力主要來自于風(fēng)荷載和水平地震荷載。而對結(jié)構(gòu)進(jìn)行抗風(fēng)抗震設(shè)計(jì)時,結(jié)構(gòu)的動力分析是必不可少的。

        2 交錯桁架結(jié)構(gòu)振型分析的方法

        對高層結(jié)構(gòu)進(jìn)行抗風(fēng)抗震分析時最常用的分析方法有兩種:全動力分析方法和半動力分析方法(動靜法)。全動力分析在研究中經(jīng)常用,而且在制定規(guī)范有關(guān)系數(shù)時也要應(yīng)用全動力法;半動力分析在工程和規(guī)范上經(jīng)常用到。

        通過近年來的研究表明,Lanczos坐標(biāo)法是目前求解大型結(jié)構(gòu)系統(tǒng)部分特征問題最有效的方法,比子空間迭代法等的效率要高出好多倍。此外Lanczos矢量作用一種廣義坐標(biāo),一種用逆迭代乘幕法改進(jìn)的Ritz基直接用于求解結(jié)構(gòu)的動力響應(yīng)。在動力計(jì)算中計(jì)算量工作最大的就是求解各個子結(jié)構(gòu)的特征以及綜合后的特征對,用Lanczos法來解這些特征對的問題可以大大提高效率。

        3 交錯桁架結(jié)構(gòu)動力分析模型

        交錯桁架結(jié)構(gòu)作為一種空間體系,受力比較復(fù)雜,主要特征為其處于一種三向應(yīng)力狀態(tài),因此為了模擬這種受力狀態(tài),在對其進(jìn)行結(jié)構(gòu)動力特性計(jì)算時,需要以真實(shí)尺寸為依據(jù)進(jìn)行三維模型計(jì)算,且認(rèn)為結(jié)構(gòu)處于線彈性狀態(tài)。施加重力場,模擬真實(shí)狀態(tài)。現(xiàn)以12層6榀布置(以下簡稱模型Ⅰ)、18層6榀布置(簡稱模型Ⅱ)、18層10榀布置(簡稱模型Ⅲ)三個模型為例分析其動力特性。交錯桁架結(jié)構(gòu)主要由桁架、 柱子和樓板組成,根據(jù)它們的工作特性采用beam4單元和shell63單元,建立空間模型時考慮兩種情況,一種取奇數(shù)榀桁架布置,另一種取偶數(shù)榀桁架布置,建立層數(shù)均為12~18層,榀數(shù)為6~10榀,對模型施加重力場,更接近實(shí)際情況。柱子與基礎(chǔ)剛接。

        4 交錯桁架結(jié)構(gòu)振型特征和振型分析

        對于高層房屋結(jié)構(gòu),通過振型分析可知前幾階自振頻率和相應(yīng)的振型對結(jié)構(gòu)所起的控制作用是最為重要的,因此,利用ANSYS軟件采用Block Lanczos方法,計(jì)算了三個模型前15階振型和頻率。三個模型前15階頻率變化規(guī)律見下圖。

        自振頻率

        以上三個模型的自振周期變化的趨勢是一樣的,這可以說明交錯桁架結(jié)構(gòu)體系的自振周期分布的規(guī)律。在工程上,根據(jù)長期積累的經(jīng)驗(yàn),第一振型的周期常用經(jīng)驗(yàn)公式來求解。對于高層鋼結(jié)構(gòu),為層數(shù)。交錯桁架結(jié)構(gòu)的周期較長,都超過了由經(jīng)驗(yàn)公式所求出來的第一階振型的周期,這表明交錯桁架結(jié)構(gòu)屬于較柔性的結(jié)構(gòu),但是這種體系橫向布置的桁架是一種比較好的抗側(cè)力構(gòu)件,通過計(jì)算發(fā)現(xiàn)樓蓋體系在平面內(nèi)的剛度也非常大,那么同時就需要重視起結(jié)構(gòu)在縱向方向上抗側(cè)力構(gòu)件的剛度問題。如果用振型疊加法進(jìn)行計(jì)算,交錯桁架結(jié)構(gòu)需要考慮比其他鋼結(jié)構(gòu)形式更多的振型,以減少因?yàn)橘|(zhì)量缺損而帶來的不利影響。

        模型的振型描述:(1)由第一階振型可知模型在建筑物的縱向產(chǎn)生側(cè)傾現(xiàn)象,也就是說結(jié)構(gòu)沿縱向振動,第一階振型可以說明桁架層的剛度比縱向框架抗側(cè)移剛度大,樓蓋體系在縱向產(chǎn)生平移,并且結(jié)構(gòu)不產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)。(2)由第二階振型可知模型在建筑物的橫向進(jìn)行振動,沿同向產(chǎn)生側(cè)傾,樓蓋體系在橫向產(chǎn)生平移,結(jié)構(gòu)也不產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)。(3)由第三階振型可知模型主要繞高度方向扭轉(zhuǎn),縱橫向框架桁架上部有明顯振動,樓蓋體系在水平面內(nèi)產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)。(4)由第四階振型可知模型沿縱向振動,同向產(chǎn)生上下正對稱的扭曲,樓蓋體系在縱向產(chǎn)生平移,并且上部的樓蓋體系有不明顯的上下振動。(5)由第五階振型可知模型沿橫向振動,同向產(chǎn)生上下正對稱的扭曲,樓蓋體系在橫向產(chǎn)生平移,并且有明顯的上下振動。(6)由第六階振型可知模型繞高度方向扭轉(zhuǎn)且扭轉(zhuǎn)角較第三階振型更大,縱橫向框架桁架成鼓狀。(7)由第七階振型可知模型沿縱向振動,同向產(chǎn)生上下反對稱的扭曲,樓蓋體系在縱向產(chǎn)生平移,并且上部的樓蓋體系有不明顯的上下振動。(8)由第八階振型可知只有結(jié)構(gòu)上部分的樓蓋體系產(chǎn)生明顯的面外上下振動,下部分振動不明顯。(9)由第九階振型可知模型沿橫向振動,同向產(chǎn)生上下反對稱的扭曲,樓蓋體系除在橫向產(chǎn)生平移并且在面外產(chǎn)生反對稱扭曲。(10)由第十階振型可知只有結(jié)構(gòu)的樓蓋體系在面外產(chǎn)生反對稱扭曲振動。從中可以看出雖然各振型在特征上有一些差別,但是總體看來仍然具備相應(yīng)的規(guī)律和特性。

        經(jīng)過不同模型各自的振型分析發(fā)現(xiàn)交錯桁架結(jié)構(gòu)體系的前4階振型以及第九階振型是一樣的。而對于同層不同榀的模型來說,除了后幾階振型絕大部分振型是一樣的。

        5 等效地震荷載作用下考慮扭轉(zhuǎn)的計(jì)算方法

        高層建筑結(jié)構(gòu)在地震的作用下會產(chǎn)生相應(yīng)的振動,采用靜力計(jì)算方法考慮不到振動的影響,因此在對結(jié)構(gòu)進(jìn)行抗震計(jì)算時都應(yīng)選用動力學(xué)方法進(jìn)行,目前主要有三種方法:按隨機(jī)振動理論進(jìn)行計(jì)算的方法、直接動力法和反應(yīng)譜方法。其中大部分的工程結(jié)構(gòu)都選擇采用反應(yīng)譜法進(jìn)行計(jì)算。根據(jù)以上振型分析,建議地震荷載作用下對于交錯桁架結(jié)構(gòu)采用振型分解反應(yīng)譜方法中的CQC法進(jìn)行計(jì)算。

        6 小結(jié)

        引起結(jié)構(gòu)扭轉(zhuǎn)的水平力主要是風(fēng)荷載和水平地震荷載,分析了交錯桁架結(jié)構(gòu)的振型特點(diǎn)和自振周期,結(jié)構(gòu)縱向抗側(cè)力構(gòu)件的剛度問題要引起重視,為設(shè)計(jì)分析提出了動力計(jì)算的建議,對于交錯桁架結(jié)構(gòu)的抗風(fēng)抗震設(shè)計(jì)有重要的價值。交錯桁架結(jié)構(gòu)體系的動力特性的探討是十分必要的.

        交錯桁架振型分析與等效地震荷載計(jì)算方法

        陳子娟

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