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        某復(fù)雜高層建筑混合結(jié)構(gòu)及其節(jié)點性能化分析

        2021-11-23 18:15:51袁存喜
        商品與質(zhì)量 2021年28期
        關(guān)鍵詞:有限元荷載節(jié)點

        袁存喜

        齊魯制藥有限公司 山東濟南 250100

        1 項目概況

        某建筑工程結(jié)構(gòu)形式為型鋼混凝土外框、鋼筋混凝土核心筒混合結(jié)構(gòu),總建筑面積24.6萬m2,地下4層、地上41層,建筑高度為202.8m,由裙樓、地下室及塔樓(A、B兩棟)構(gòu)成。

        2 結(jié)構(gòu)設(shè)計簡述

        2.1 超高問題

        高層建筑在功能和美觀上都更受人們的歡迎,但是在抵抗自然災(zāi)害上,高層建筑的問超高題則被進一步放大。在面對臺風(fēng),火災(zāi),地震等災(zāi)害的時候,高層建筑更容易發(fā)生坍塌問題,因此,安全問題是高層建筑最為人所關(guān)注的一點。在對高層建筑進行設(shè)計時,設(shè)計時除了要考慮到建筑的美觀,實用性以外,考慮最多的還是建筑的安全問題[1]。

        2.2 扭轉(zhuǎn)問題

        在建筑領(lǐng)域,扭轉(zhuǎn)問題是非常關(guān)鍵和核心的一個問題,在世界范圍內(nèi)都受到了普遍的關(guān)注和研究。高層建筑對扭轉(zhuǎn)設(shè)計直接關(guān)乎到高層建筑地理自然災(zāi)害的能力,尤其是在面對臺風(fēng)和地震時,建筑的扭轉(zhuǎn)問題直接關(guān)乎到建筑的安全性。建筑在進行設(shè)計和施工時,因為某些不可抗的因素難免的會出現(xiàn)建筑的不平衡,不對稱。在低層建筑中,這種不平衡,不對稱可以被忽略不計,而在高層建筑中,這種不對稱、不平衡則可能會釀成災(zāi)難性的后果。

        2.3 荷載與高度問題

        在高層建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計中,要能夠考慮到建筑的防震和防風(fēng)效果,而且,在具體的設(shè)計中一方面要能夠考慮到建筑自身的高度,另一方面則需要考慮到建筑的水平荷載力。水平荷載力主要作用于建筑的防震效果,所以在結(jié)果設(shè)計過程中,處于安全方面的考慮,要對建筑的水平荷載力予以明確[2]。

        2.4 重視軸向變形問題

        通常情況下,高層建筑在豎直方向會產(chǎn)生巨大的荷載,所以在荷載力的影響下出現(xiàn)軸向變形的幾率相對較大,所以設(shè)計人員必須對這一情況引起足夠的重視。在出現(xiàn)上述情況時,連續(xù)梁支座負彎矩數(shù)值迅速降低,正彎矩迅速升高,針對這一情況,設(shè)計人員需要通過細致的觀察,并在觀察中對構(gòu)件進行對比,并進行相應(yīng)的計算,還要對構(gòu)件的下料距離作出判斷,然后合理分配下料。

        2.5 邊柱節(jié)點設(shè)計

        隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷加快,不論是民用建筑還是工用建筑,大部分都是以高層或多層的形式出現(xiàn),也正是因為建筑工程高度的增多,才使得建筑工程的內(nèi)部結(jié)構(gòu)壓力逐步增加。邊柱節(jié)點的設(shè)計在建筑工程的框架結(jié)構(gòu)設(shè)計中始終都屬于比較繁雜的一項設(shè)計工作,尤其是對高層建筑的框架結(jié)構(gòu)中頂層風(fēng)荷載力的設(shè)計。在大多數(shù)的高層建筑的最頂端,都會出現(xiàn)房柱偏離中心的現(xiàn)象,從而致使高層建筑的最頂層的邊柱節(jié)點偏離中心只有0.5倍的柱截面高度。一旦出現(xiàn)此類問題,相關(guān)人員就需要結(jié)合著建筑工程的實際情況進行整改。

        2.6 幕墻設(shè)計

        對專業(yè)分包模型及結(jié)構(gòu)模型進行整合設(shè)計,通過對幕墻埋件和鋼梁、土建鋼筋節(jié)點綜合優(yōu)化,發(fā)現(xiàn)碰撞點75處,通過調(diào)整幕墻埋件位置,鋼骨梁開洞位置和鋼筋施工前畫線定位,已將75處碰撞位置全部解決,通過跨專業(yè)的協(xié)同設(shè)計,及時發(fā)現(xiàn)了問題,更改了相應(yīng)位置的圖紙,避免造成二次施工的情況,節(jié)約了大量資源。

        3 節(jié)點精細化分析方法

        3.1 位移等效準(zhǔn)則

        節(jié)點分析通常有兩種做法。比較常見的是建立節(jié)點有限元細化模型,提取總體計算的內(nèi)力作為荷載施加到有限元模型上進行各種計算,這種方法比較直觀,但無法揭示節(jié)點與主體結(jié)構(gòu)的相互影響,在臨近極限點時容易發(fā)生計算不收斂的情況。另一種是嵌入式的節(jié)點精細化分析方法,該方法隨著計算能力的提高在工程中也正逐漸得到應(yīng)用。

        所謂嵌入式的節(jié)點分析,即將某些節(jié)點的細化有限元模型嵌入整體模型中進行統(tǒng)一分析。通過在桿單元(整體模型)與殼單元/實體單元(節(jié)點有限元模型)之間設(shè)置合理的耦合連接單元以傳遞內(nèi)力。統(tǒng)一的分析能夠使細部有限元節(jié)點的邊界條件同真實受力完全一致,可以大大簡化邊界加載的難度,這種方法對嵌入少量節(jié)點的計算比較方便。由于采用了位移加載方式,非線性計算的收斂性得到很大提高。

        3.2 Y形交叉節(jié)點分析——以Pushover計算為例

        整體結(jié)構(gòu)的Pushover計算采用了PKPM的Push模塊進行,節(jié)點精細化模型則采用了ABAQUS有限元軟件進行靜力彈塑性分析。Pushover主要考慮結(jié)構(gòu)和構(gòu)件層面的性能,對于節(jié)點能否滿足要求是無法判定的。

        對于鋼梁、加勁肋以及鋼管,本文選擇4節(jié)點完全積分格式的殼單元(S4)對其進行模擬,其厚度方向采用9個積分點的Simpson積分;核心混凝土采用8節(jié)點縮減積分格式的三維實體單元(C3D8R)。節(jié)點區(qū)域采用了Q345B鋼材材性,單調(diào)加載下選用二次塑流模型的本構(gòu)關(guān)系,其中屈服強度為345MPa,彈性模量取206GPa,彈性階段泊松比取0.3[3]。

        4 結(jié)語

        綜上所述,隨著人類社會與文明的不斷發(fā)展,建筑多樣化正成為當(dāng)前建筑發(fā)展的趨勢,尤其是復(fù)雜高層建筑多樣化。人們更加傾向于把其作為城市的地標(biāo)建筑來對待,由此可見復(fù)雜高層建筑在人們心中的重要地位。進一步提出優(yōu)化復(fù)雜高層建筑結(jié)構(gòu)的對策,有利于推動我國建筑行業(yè)的發(fā)展,為進一步促進高層建筑安全性能的提高奠定理論基礎(chǔ)。

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