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        空間網(wǎng)格結(jié)構(gòu)近似有限元模型分析

        2018-09-14 00:16:54謝奇妙
        四川建筑 2018年4期
        關(guān)鍵詞:玻璃幕墻屋面網(wǎng)格

        謝奇妙

        (四川大學(xué)錦江學(xué)院土木學(xué)院,四川彭山 620800)

        空間網(wǎng)格結(jié)構(gòu)是按一定規(guī)律布置的桿件 、構(gòu)件通過節(jié)點連接而構(gòu)成的空間結(jié)構(gòu)[1],是一種新穎的現(xiàn)代結(jié)構(gòu)體系,具有跨度大、造型優(yōu)美、受力合理、自重輕、便于規(guī)格化和標(biāo)準(zhǔn)化等諸多優(yōu)點。通常情況下空間網(wǎng)格結(jié)構(gòu)桿件和節(jié)點數(shù)量巨大,是一類高次超靜定結(jié)構(gòu),因此常采用有限單元法進(jìn)行數(shù)值模擬分析。

        有限元單法(Finite Elemen Method,簡稱FEM)是一種用于求解微積分方程組數(shù)值解的近似求解的數(shù)值技術(shù)。其求解過程是將龐大的區(qū)域離散成微小的子域(即單元),再用各種數(shù)學(xué)方法將基于子域的方程聯(lián)系起來,以求解更大的域[2]。

        由于空間網(wǎng)格結(jié)構(gòu)桿件數(shù)量較多,為了提高構(gòu)件某方向的剛度往往會采用變截面設(shè)計,且通常會設(shè)置玻璃幕墻。因此如何抽象出簡潔而合理的力學(xué)模型,進(jìn)行數(shù)值分析是一個非常值得探討的問題[3]。這樣不僅可以節(jié)約建模計算的時間,還能把力學(xué)分析的重點更多放到關(guān)鍵構(gòu)件的驗算。

        1 工程背景

        本文選擇天津西站站房主體結(jié)構(gòu)作為研究對象,該站房拱形屋面為聯(lián)方網(wǎng)格型單層柱面網(wǎng)殼,跨度114 m,矢高35.9 m,長度365.5 m,含懸挑長度398 m[4],如圖1所示。

        圖1 天津西站聯(lián)方形網(wǎng)殼

        該結(jié)構(gòu)有以下幾個特點[5]:

        (1)在網(wǎng)殼兩端四榀拱內(nèi)設(shè)置縱向拉桿以約束懸挑端位移。

        (2)交叉拱之間的連接節(jié)點的基本形式為矩形截面的相貫節(jié)點。

        (3)箱梁的上下翼緣與筒殼的上下表面完全重合。

        (4)除了支座,各榀拱之間共有5個交點,因此結(jié)構(gòu)形成了一種交叉拱系,拱軸線所在平面與順軌方向夾角為15.6°。

        2 計算參數(shù)

        2.1 荷載選取

        (1)恒載:除鋼結(jié)構(gòu)自重外,根據(jù)屋面作法,取屋面恒載為1.2 kN/m2(含屋面可能安裝的設(shè)備、吊頂?shù)?。

        (2)活載:屋面為不上人屋面,取屋面活載載為0.5 kN/m2。

        (3)雪荷載:天津地區(qū)的基本雪壓為0.45 kN/m2,雪分布系數(shù)為0.4。

        2.2 計算要點

        (1)本文研究的天津西站房網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)僅考慮主體的編織拱結(jié)構(gòu)。

        (2)由于屋蓋拱腳與斜柱是剛性連接,而且附屬設(shè)施對下部支座的約束作用,增加了底部支座的剛度,因此計算模型中拱腳的邊界條件為固接。

        (3)本文采用Midas Gen軟件模擬。

        3 有限元模型優(yōu)化

        由于此網(wǎng)殼的特殊點在于,拱腳處梁截面高而窄,拱頂截面矮而寬。另外屋蓋玻璃幕墻面積占據(jù)整個屋面系統(tǒng)面積的54 %,在實際計算中對結(jié)構(gòu)的影響需要進(jìn)一步分析。因此本文分別討論了以下三種情況:

        (1)雙向變截面梁模型:拱腳處梁高約3 000 mm,寬8 000 mm;拱頂處梁高約1 000 mm,寬2 000 mm。箱梁型鋼厚度為16 mm,屋面網(wǎng)格用厚度為10 mm的虛面模擬玻璃幕墻,并施加面荷載。分析結(jié)果見圖2。

        (a)位移變形

        (b)內(nèi)力圖2 情況1分析結(jié)果

        (2)雙向變截面梁模型:拱腳處梁高約3 000 mm,寬800 mm,箱等型鋼厚度為16 mm;拱頂處梁高約1 000 mm,寬2 000 mm。箱梁型鋼厚度為16 mm,不施加虛面。將面荷載乘以覆蓋的屋蓋面積,再平均分配給節(jié)點。分析結(jié)果見圖3。

        (a)位移變形

        (b)內(nèi)力圖3 情況2分析結(jié)果

        (3)等截面梁模型:梁高2 500 mm,寬1 500 mm,箱梁型鋼厚度為16 mm。不施加虛面。施加節(jié)點荷載,分析結(jié)果見圖4。

        (a)位移變形

        (b)內(nèi)力圖4 情況3分析結(jié)果

        根據(jù)上述靜力分析結(jié)果,三種情況下結(jié)構(gòu)變形最大處均出現(xiàn)在懸挑端,中間拱跨中部分變形較大,中間拱四分之一跨和拱腳處的變形都較小。彎矩最大處都產(chǎn)生在拱腳,跨中部分彎矩較大,四分之一跨處彎矩最小。三種情況最大位移相差最大3.77 %,最大彎矩相差最大2.91 %,見表1。由于施加虛面產(chǎn)生了蒙皮效應(yīng),增加了結(jié)構(gòu)整體性和剛度,且近似等截面算法會影響計算結(jié)果,因此上述誤差在可接受范圍內(nèi)。可按照等截面,不添加虛面進(jìn)行建模。

        表1 靜力分析結(jié)果統(tǒng)計

        4 結(jié)論

        由于空間網(wǎng)格結(jié)構(gòu)桿件數(shù)量較多,為了提高構(gòu)件某方向的剛度往往會采用變截面設(shè)計,且通常會設(shè)置玻璃幕墻。因此本文從取消玻璃幕墻的蒙皮效應(yīng),采用等截面構(gòu)件等建模方式探討了有限元模型的優(yōu)化。得出靜力分析情況下網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)可按照等截面,不添加虛面進(jìn)行建模。

        由于本文所探討的情況比較單薄,在今后的研究中,可以研究空間網(wǎng)格結(jié)構(gòu)中的其他結(jié)構(gòu)形式(如空間網(wǎng)架,空間桁架等),并可將研究內(nèi)容進(jìn)行拓展(如結(jié)構(gòu)屈曲分析,pushover,非線性分析,動力彈塑性分析[7]等),另外可采用不同軟件建模進(jìn)行對比分析。

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