田志昌,韓育民,孟亞楠,趙根田
內(nèi)蒙古科技大學 土木工程學院,內(nèi)蒙古 包頭 014010
大跨度鋼架溫度應力對內(nèi)力的調(diào)控效果
田志昌,韓育民*,孟亞楠,趙根田
內(nèi)蒙古科技大學 土木工程學院,內(nèi)蒙古 包頭 014010
本文在大跨度格構式鋼架的結(jié)構設計中,考慮在±30℃的均勻溫度場變化,溫度作用對結(jié)構內(nèi)力和位移的影響。通過選定最佳的合攏溫度,使溫度變化引起的內(nèi)力盡可能的抵消部分結(jié)構的受力,降低溫度對結(jié)構的不利影響。
鋼結(jié)構;溫度作用;內(nèi)力;調(diào)控
溫度變化會使鋼結(jié)構的各構件發(fā)生伸長和收縮,當桿件的變形受到節(jié)點的約束作用,就會產(chǎn)生溫度應力[1]。由于溫度效應的復雜性,以前許多工程在設計中受到計算方法、工具和時間的限制,大多未做溫度效應的具體計算。而設計時因未重視結(jié)構的溫度效應而導致的工程事故并不少見,結(jié)構的溫度效應一般很難在結(jié)構設計中定量考慮,通常是定性分析,然后在構造上采取措施,所以設計時要對結(jié)構在溫度作用下產(chǎn)生的內(nèi)力和變形有一個趨勢上的把握,以明確結(jié)構溫度應力集中的部位以及對結(jié)構整體的影響,盡量將溫度應力轉(zhuǎn)變?yōu)閷Y(jié)構有利的內(nèi)力[2-5]。
本工程系包頭市一足球訓練館項目,工程建筑面積為4460 m2,最高處標高15.875 m。本工程采用鋼結(jié)構[6,7],主體結(jié)構由12榀不等高的格構式鋼架組成,鋼架跨度為54.4 m。訓練館內(nèi)部兩側(cè)設有3 m寬的看臺,看臺標高為3 m。結(jié)構屋面兩端分別往外懸挑7.5 m作為建筑造型。鋼材強度等級采用Q345。如圖1所示為訓練館SAP2000的有限元實體模型。
圖1 主體結(jié)構三維模型Fig.1 The 3D model of the main structure
格構式鋼架立面如圖2所示。在標高3 m以下,鋼架柱子內(nèi)外肢通過8 mm厚的鋼板連接,鋼柱寬度為900 mm;標高3 m以上,鋼架內(nèi)外肢通過φ200×5鋼管和φ100×4鋼管的連接,最上端鋼架柱寬度為1800 mm;鋼架梁高度為1800 mm,鋼架柱與鋼架梁之間,布置一根φ200×5鋼管作為加強支撐。鋼架兩端向外懸挑2.4 m。鋼架格構截面如圖3所示。格構柱外側(cè)采用][25 b熱軋槽鋼組合,因為熱軋槽鋼在制作過程中一次成型,相比焊接H型鋼,質(zhì)量可以保證,且材料自身的殘余應力較小。格構柱內(nèi)側(cè)采用φ350×8的鋼管,鋼管受壓性能相對較好,同時有利于建筑內(nèi)部的裝飾。結(jié)構其他部分構件的材質(zhì)和截面尺寸如表1所示。
圖2 鋼架立面圖Fig.2 The facade of steel frame
圖3 格構截面圖Fig.3 The cross section of the lattice
表1 部分構件截面Table The cross section of partial components
3.1 計算溫度選擇
對于鋼結(jié)構,由于鋼結(jié)構材料導熱性能好,截面相對較薄,當溫度變化時,可以認為構件中的溫度變化是均勻的。本文根據(jù)當?shù)氐臍夂驐l件、實際保溫隔熱構造的設計的實際情況,把訓練館的使用溫度設定在0℃~30℃的溫度變化范圍內(nèi)。利用SAP2000有限元軟件[8],分析結(jié)構在0℃~30℃不同的合攏溫度下,溫度應力對結(jié)構內(nèi)力調(diào)控的效果,并以此為依據(jù)選定一個最優(yōu)的柱腳與基礎最終合攏溫度。因為訓練館的縱向長度并沒有超過鋼結(jié)構設計規(guī)范的規(guī)定,而且縱向構件大多為鉸接的系桿作為抗側(cè)力體系和螺栓連接的支撐體系,可以較強的適應溫度效應,故可以不考慮結(jié)構縱向的溫度影響。
3.2 內(nèi)力分析
由于鋼架是對稱結(jié)構,本文選取一榀鋼架左半側(cè)進行分析,如圖4所示為鋼架左半側(cè)結(jié)構簡化圖。本文主要分析鋼架A群、B群、C群三處位置在:0℃、+10℃、+20℃、+30℃、-10℃、-20℃、-30℃不同溫差下的內(nèi)力變化??紤]結(jié)構在:1.0×恒載+0.5×活載+1.0×溫度荷載的荷載工況,其中溫差0℃指結(jié)構在沒有溫度變化影響時的狀態(tài)。圖5所示為鋼架只在1.0×恒載+0.5×活載作用下的軸力圖。圖6、圖7所示分別為鋼架在升溫、降溫情況下的變形趨勢圖。表2所示為溫差30℃時產(chǎn)生的溫度應力在各構件中所占比例。表3所示為不同溫度下結(jié)構桿件的軸力,表4所示為不同溫度下結(jié)構桿件的應力。
圖4 鋼架左半側(cè)簡化圖 Fig.4 The schematic diagram in left half of steel frame
圖5 左半側(cè)鋼架軸力圖Fig.5 The axial force in left half of steel frame
圖6 鋼架升溫變形圖Fig.6Thedeformationofthesteelframeinrisingtemperature
圖7 鋼架降溫變形圖Fig.7Thedeformationofthesteelframeinbringdowntemperature
圖8 支座反力變化趨勢圖Fig.8Thechangingtendencyofreverseforceonthesupport
圖9 支座彎矩變化趨勢圖Fig.9Thechangingtendencyofthebendingmomentonsupport
當結(jié)構受到溫度變化影響時,結(jié)構A群處支座的節(jié)點力F也隨之變化。由于鋼架下部的內(nèi)外肢通過鋼板焊接在一起,所以在共同作用下支座產(chǎn)生了往內(nèi)的拉力,有利于基礎的受力。由圖8、圖9可以得出,溫度升高會導致支座處的內(nèi)力增大。相比溫差0℃,在溫差為-30℃時候Fx降低了10%,彎矩也隨之降低26%。所以在降溫至-30℃范圍內(nèi)產(chǎn)生的溫度應力是對結(jié)構支座受力是有利的。
表2 溫差30℃時溫度應力在各構件中所占比例Table Proportions of stresses in components at 30℃of temperature difference
表3 不同溫度下部分構件軸力(單位:kN)Table 3 The axial force of components at different temperature
表4 不同溫度下部分構件應力(單位:N/mm2)Table 4 The stresses of partial components at different temperatures
根據(jù)表2可得,溫度變化產(chǎn)生的應力是不可忽視的,表中溫度應力最大的桿件可以達到34.8 kN。由3.2~3.3可得,當溫度降低時,A群和B群處受力較大構件的內(nèi)力隨著溫度降低而減小,例如在溫差-30℃下A群處的受力大的構件4軸力降低了12%,B群處的構件5軸力降低了16%。而C群處的構件內(nèi)力隨著溫度的升高均有所降低,例如在溫差+30℃時構件8降低了13%,雖然降溫導致C群處部分構件軸力增大,但是不會產(chǎn)生過大的應力變化。
由表5可得,溫度變化對于鋼架的A群、B群處的節(jié)點位移變化較?。粚τ诳缰蠧群處的位移,因其本身的位移很大為81.16 mm,相比溫差0℃,如節(jié)點f的豎向位移在升溫30℃的條件下變化了19.43 mm,而降溫30℃時位移最大僅變化了7.4 mm。
表5 不同溫度下的節(jié)點位移Table 5 The nodal displacements at different temperatures
通過上述分析發(fā)現(xiàn),鋼架在不同的溫度條件下,溫度變化產(chǎn)生的內(nèi)力在結(jié)構內(nèi)力中占有很大的比重。在降溫30℃的范圍內(nèi),溫度應力可以降低支座的內(nèi)力。對于鋼架A群和B群處的構件,降溫不會引起過大的位移反應,且大部分構件的內(nèi)力是降低的,少數(shù)受力小的構件的內(nèi)力是變大的。對于C群處的構件,升溫可以降低構件內(nèi)力,但降溫不會對構件產(chǎn)生較大的內(nèi)力變化;雖然升溫降低了跨中處的位移,但降溫不會引起過大的位移反應,有利于結(jié)構的建筑設計。
因為軟件對溫度效應的分析是按線彈性理論計算的,所以在0℃~30℃的結(jié)構使用溫度范圍內(nèi),通過溫度應力的變化來調(diào)控各構件的內(nèi)力,使溫度應力盡可能的抵消結(jié)構的部分內(nèi)力,降低結(jié)構的變形,最終選定合攏溫度為25℃。這樣鋼架在升溫5℃和降溫25℃的范圍內(nèi)產(chǎn)生的溫度應力既可以降低受力大的桿件內(nèi)力,又可以控制結(jié)構的位移反應。
鋼結(jié)構對溫度效應很敏感,在結(jié)構設計中,只有很好的把握結(jié)構在溫度工況下內(nèi)力和位移變化的規(guī)律,才能利于結(jié)構設計方案的確定和構件內(nèi)力分析,做到經(jīng)濟合理,安全適應。本文以實際工程為背景,對鋼架在溫度效應下進行內(nèi)力調(diào)控,分析了結(jié)構在升溫和降溫不同工況下的內(nèi)力變化,通過協(xié)調(diào)各主要位置的內(nèi)力和位移,把25℃定位最優(yōu)的柱腳和基礎連接的合攏溫度,充分發(fā)揮溫度應力的有利影響,降低溫度應力對結(jié)構的不利影響。
[1]方勇.淺談建筑結(jié)構溫度效應的考慮[J].建筑結(jié)構,2015(45):377-380
[2]劉樹華.溫度荷載效應對大型鋼結(jié)構影響的分析[J].城市建筑,2013(6):44
[3]田志昌,羅曉波.露天網(wǎng)架的溫度應力作用分析[J].內(nèi)蒙古科技大學學報,2013,32(4):401-404
[4]田黎敏,郝際平,王媛,等.大跨空間結(jié)構溫度效應分析與合攏溫度研究[J].土木工程學報,2012,45(5):1-7
[5]楊璐,尚帆,張文學.大跨度鋼結(jié)構網(wǎng)架溫度應力及其影響分析[J].空間結(jié)構,2014,20(1):53-57
[6]中華人民共和國建設部.GB 50017-2003鋼結(jié)構設計規(guī)范[S].北京:中國計劃出版社,2003
[7]中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部.GB50009-2012建筑結(jié)構荷載規(guī)范[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2012
[8]北京金土木軟件技術有限公司,中國建筑標準設計研究院.SAP2000中文版使用指南[M].北京:人民交通出版社,2012
Control Effect of Long Span Steel Frame Temperature Stress on the Internal Force
TIAN Zhi-chang,HAN Yu-min*,MENG Ya-nan,ZHAO Geng-tian
College of Civil Engineering/Inner Mongolia University of Science and Technology,Baotou 014010,China
In the large span lattice steel frame structural design,the influence of temperature field on the internal force and displacement of the structure is taken into account when the temperature field changes at±30℃.By choosing the optimum closing temperature,the internal forces caused by the temperature change can be taken as much as possible to offset the force of some structures,and reduce the adverse effect of temperature on structure.The optimum final erection temperature is chosen to make the internal force caused by the temperature changes as much as possible to counteract the force of part of the structure,it can reduce the adverse effects of temperature on the structure.
Steel structure;temperature effect;internal force;regulation
TU393.3
:A
:1000-2324(2017)03-0414-04
2016-08-13
:2016-11-15
國家自然科學基金項目(51268042)
田志昌(1961-),男,博士,教授,主要從事有限元軟件開發(fā)和工程防災減災.E-mail:tianzhch@sina.com
*通訊作者:Author for correspondence.E-mail:46538792@qq.com