近年來(lái),大量集貿(mào)市場(chǎng)、活動(dòng)中心和簡(jiǎn)易廠房采用了鋼網(wǎng)架屋頂結(jié)構(gòu)。在鋼網(wǎng)架屋頂結(jié)構(gòu)的相關(guān)設(shè)計(jì)參數(shù)初步確定后,如何對(duì)參數(shù)的可行性和結(jié)構(gòu)的可靠度進(jìn)行評(píng)價(jià)是個(gè)重要問題。目前在很多建筑設(shè)計(jì)院中采用中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院開發(fā)的PKPM軟件進(jìn)行檢算。本研究基于有限元理論,利用ANSYS軟件對(duì)鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)進(jìn)行有限元分析建模、劃分網(wǎng)格、加載并求解,對(duì)該結(jié)構(gòu)的變形和強(qiáng)度進(jìn)行檢算。
某集貿(mào)市場(chǎng)的屋蓋為鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu),由簡(jiǎn)支的鋼網(wǎng)格組成,接頭設(shè)置在網(wǎng)格的交點(diǎn)處。整個(gè)屋蓋為32m×32m,由16×16個(gè)網(wǎng)格組成,每個(gè)網(wǎng)格為2m×2m,網(wǎng)格高1m。所有網(wǎng)格都采用標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件拼裝而成,包括角鋼、鋼板和中空方鋼,接頭為鋼板加螺栓組成,接頭板厚10mm,螺栓為M20型。屋蓋頂部采用鋼屋面板作為防水材料,厚1.6mm。
該集貿(mào)市場(chǎng)屋蓋鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的平面和立面布置圖如圖所示,鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的上、下弦桿,斜桿和豎桿所采用的型鋼如圖所示,進(jìn)行計(jì)算所用到的參數(shù)如表所示。
通過方程的求解,可得到鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)各節(jié)點(diǎn)的位移和結(jié)構(gòu)內(nèi)各桿件的軸力。本研究鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)各節(jié)點(diǎn)的位移對(duì)應(yīng)著結(jié)構(gòu)的變形,鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)內(nèi)各桿件的軸力對(duì)應(yīng)著結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度,結(jié)構(gòu)變形及其強(qiáng)度正是本設(shè)計(jì)的2個(gè)重要指標(biāo)。有限元理論的具體應(yīng)用和結(jié)構(gòu)相關(guān)參數(shù)的求解分析見下文。
在對(duì)具體問題進(jìn)行有限元分析時(shí),首先要做的就是針對(duì)相應(yīng)問題建立適當(dāng)?shù)挠邢拊P停晒?jié)點(diǎn)和單元構(gòu)成的有限元模型與結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的幾何外形是一致的,其中最主要的是單元類型和形狀的選擇,以及網(wǎng)格的劃分。
由于鋼網(wǎng)架屋頂結(jié)構(gòu)中各桿件在端點(diǎn)處通過螺栓、鉚釘、銷釘或焊接而連接在一起,故本研究在建模前進(jìn)行2點(diǎn)假設(shè):一是各桿件均由光滑的桿件和球形節(jié)點(diǎn)連接在一起,而且只要連接構(gòu)件的中心線相交于一點(diǎn),通過螺栓或焊接而連接的節(jié)點(diǎn)都看作光滑的銷釘(無(wú)彎曲);二是所有外荷載均施加在節(jié)點(diǎn)上。
啟動(dòng)ANSYS程序,依次定義材料、結(jié)構(gòu)實(shí)常數(shù)和分析單元的類型。打開link1實(shí)常數(shù)對(duì)話框,添加4種link1單元的實(shí)常數(shù),鋼網(wǎng)架屋頂中上、下弦桿、豎桿和斜桿的截面積分別為0.001 952m2、0.001 35m2、0.000 7m2和0.000 389 2m2。然后輸入鋼材的彈性模量2×1011及其泊松比0.3,關(guān)閉材料本構(gòu)模型對(duì)話框,建立該鋼網(wǎng)架屋頂結(jié)構(gòu)的有限元模型,如圖所示。
在建立了有限元模型之后,就可以對(duì)模型施加荷載并求解。施加荷載是進(jìn)行有限元分析的關(guān)鍵步驟之一,可直接對(duì)實(shí)體模型施加荷載,也可以對(duì)網(wǎng)格劃分之后的有限元模型施加荷載。本研究采用后者,對(duì)網(wǎng)格劃分完畢后的有限元模型進(jìn)行了加載。在ANSYS中對(duì)模型施加荷載,可有多種方法,而且通過荷載步選項(xiàng),可以控制求解過程中如何使用荷載。荷載包括邊界條件和模型內(nèi)外部的作用力,在結(jié)構(gòu)分析中通常有:位移、力、彎矩及溫度等。本研究中采用的外荷載為施加于節(jié)點(diǎn)上的集中力,邊界條件為在模型左端相應(yīng)節(jié)點(diǎn)處x、y兩方向無(wú)位移(固定鉸支座),在右端相應(yīng)節(jié)點(diǎn)處y方向無(wú)位移(活動(dòng)鉸支座)。
根據(jù)鋼網(wǎng)架屋蓋結(jié)構(gòu)的實(shí)際受力情況,對(duì)結(jié)構(gòu)模型進(jìn)行加載模擬,在下弦桿各節(jié)點(diǎn)處施加方向向下、大小為352.6kN的力,在上弦桿中間部分各節(jié)點(diǎn)處施加方向向下、大小為806.4kN的力,在上弦桿兩端節(jié)點(diǎn)處施加方向向下、大小為403.2kN的力,加上外荷載和相應(yīng)邊界條件后的鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)有限元模型如圖所示。
經(jīng)本研究分析,得出結(jié)論如下:
(1)在隧道洞外精密控制測(cè)量的復(fù)測(cè)中,對(duì)組成的同名基線進(jìn)行距離和方位角對(duì)比可以很驗(yàn)證復(fù)測(cè)成果是否符合施工精度要求。
(2)同名基線的驗(yàn)證方法可以有效地反映觀測(cè)誤差對(duì)隧道橫向貫通誤差的影響。
(3)工程實(shí)踐證實(shí),同名基線對(duì)比分析可避免過于繁瑣的內(nèi)業(yè)工作,及時(shí)確保施安全和進(jìn)度。
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