网架设计课件_第1页
网架设计课件_第2页
网架设计课件_第3页
网架设计课件_第4页
网架设计课件_第5页
已阅读5页,还剩56页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2

构2.1

网架结构概述网格结构与网架结构定义a网架b单层网壳c双层网壳

空间网格结构是由多根杆件按照某种有规律的几何图形通过节点连接起来的空间结构。

至2001年底,全国建成13500幢,面积2000万平方,其中12%为网壳结构,约1600幢;2001年增长幅度约1500幢,280万平方米。用于体育场馆、俱乐部、食堂、影剧院、候车厅、飞机库、工业车间和仓库。代表性工程:

1966年,首都体育馆,99mX112.2m2000年,沈阳博览中心,144mX204m1975年,上海体育馆比赛馆,直径110m,挑檐7.5m1996年,首都四机位机库,90mX(153+153)m1980年,伊斯兰堡体育馆,93.6m2008年,国家体育场,340mX290m国内应用情况国外网架结构节点体系

英:诺达斯(NODAS)体系、空间板(SPACEDECK)体系法:平屋顶(UNIBAT)体系、斯费罗巴特(SPHEROBAT)

体系德:米罗体(MERO)系、克鲁普蒙泰(KRUPPMONTAL)体系加:三极型(TRIODETIC)体系日:DAIMOND、NS体系澳:Harley体系俄:嵌契式(ИφИ)体系网架结构的形式与分类

平面桁架系组成的网架结构a两向正交正放网架b两向正交斜放网架c两向斜交斜放网架d三向网架e网片a正放四角锥网架b正放抽空四角锥网架c斜放四角锥网架d棋盘型四角锥网架e星形四角锥网架f单向折线形网架g四角锥体h星形单元体四角锥体组成的网架结构a六角锥网架b六角锥体六角锥体组成的网架结构2.2

网架结构的荷载、作用

与一般设计原则荷载(续)

2.可变荷载

(1)屋面或楼面活荷载

(2)雪荷载

--雪荷载标准值(kN/㎡);--屋面积雪分布系数,=1.0;--基本雪压(kN/㎡)雪荷载与屋面活荷载取两者的最大值。

(3)风荷载--基本风压(kN/㎡),按50年一遇的风压采用,但不得小于

0.3kN/㎡。--风荷载体形系数--风压高度变化系数

(4)积灰荷载仅应用于屋面坡度α≤250;当α≥450

时,可不考虑积灰荷载;当250<α<450时,可按插值法取值。

(5)吊车荷载

温度作用

网架结构如符合下列条件之一者,可不考虑由于温度变化而引起的内力:

1.支座节点的构造允许网架侧移时

2.当周边支承的网架、验算方向跨度小于40m时,支承为独立柱或砖壁柱

3.在单位力作用下、柱顶位移大于或等于下式的计算值

地震作用网架的地震反应大小与干扰作用(地震波)的大小和网架本身的动力特性有关,常做以下简化假定:

1.结构可离散为多个集中质量的弹性体系

2.结构振动属于微幅振动,小变形范畴

3.振动时结构的地基各部分作同一运动,不考虑相位差

4.结构的阻尼很小,可以忽略结构各振型之间的耦联影响。可采用振型分解反应谱法和时程法进行计算。

竖向抗震验算6度,7度区可不进行竖向抗震验算8度,9度区竖向地震作用系数取下表水平抗震验算根据我国《网架结构设计与施工规程》JGJ-91规定,7度区可不进行网架结构水平抗震验算。8度的地区,对于周边支承的中小跨度网架可不进行水平抗震验算。9度的地区,对各种网架结构均应进行水平抗震验算。设防烈度场地土类IIIIII~IV8----0.080.1090.150.150.20荷载组合效应

--作用在网架上的组合荷载设计值;--结构重要性分项系数,分别取1.1,1.0,0.9;--永久荷载的设计值,;--永久荷载的标准值;--永久荷载分项系数,计算内力时取=1.2,计算挠度时取=1.0;

,--第一个可变荷载和第i个可变荷载的设计值;

,,--第一个可变荷载和第i个可变荷载的标准值;--可变荷载的组合分项系数,当有风荷载参与组合时,取0.6,当没有风荷载参与组合,取1.0;--可变荷载分项系数,计算内力时取=1.4,计算挠度时取=1.0。网架结构主要计算方法(网架规程中推荐方法)(1)空间桁架位移法。适用于各种类型、各种支承条件的 网架计算;(2)交叉梁系差分法。跨度在40m以下的由平面桁架系组 成的网架或正放四角锥网架的计算。(3)拟夹层板法。用于跨度在40m以下的由平面桁架系或 角锥体组成的网架的计算。(4)假想弯矩法。用于斜放四角锥网架、棋盘形四角锥网 架的估算。抗震设计的一般原则(1)两个主轴方向分别计算水平地震作用,各方向的水 平地震作用应由该方向抗侧力构件承担。(2)有斜交抗侧力构件的结构,交角大于150时,应分别 计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。(3)8、9度抗震设防时的大跨度和长悬臂结构,应计算 竖向地震作用。其它设计原则支座节点的构造情况,分别假定为二向可侧移、一向可侧移、无侧移的铰接支座或弹性支承。网架结构的容许挠度:屋盖≤l2/250,楼层≤l2/300。

基本假定1.节点为铰接,杆件只承受轴向力;

2.按小挠度理论计算;

3.按弹性方法分析。

模型A-铰接杆系计算模型模型B1-平面桁架系计算模型模型B2-空间桁架系计算模型模型C-梁系计算模型模型D1-普通平板计算模型模型D2-夹层平板计算模型网架的计算模型之间是可互相沟通的。描述网架离散型计算模型是离散的代数方程描述连续化计算模型是微分方程计算模型网架结构各种计算方法的比较2.4网架结构的有限元法

——空间桁架位移法2.4.1概述

基本假定:

1.节点为铰接;

2.按小挠度理论进行计算;

3.按弹性方法分析;

4.网架只作用有节点荷载。

图2.4.1网架计算粗框图2.4.2网架结构的单元分析(2.4.2-5)将式(2.4.2-4)代入式(2.4.2-2)可得前乘后为简化为或(2.4.2-6)式中(2.4.2-7)(2.4.2-8)2.4.3网架结构基本方程的建立

图2.4.3节点平衡分析示意图(2.4.3-1)(2.4.3-2)2.4.3网架结构基本方程的建立上式简写为(2.4.3-3)式中的一些特性:1.主元;2.对称性;3.稀疏性,每个方程只有项。2.4.3网架结构基本方程的建立2.4.4边界条件处理1.刚性支承。(1),不动球铰支座;(2)或,不动圆柱铰支座;(3),(水平方向)可动球铰支座。修正总刚度矩阵的方法有两种:一、划去相应的行和列二、主元素改为一个大数,如10e162.弹性支承按整体结构分析或按等效弹簧支承分析。2.4.4边界条件处理

(2.4.4-1)

(2.4.4-2)

图2.4.4斜边界坐标系斜边界的边界条件3.斜边界支承2.4.4边界条件处理

为变换矩阵1.当ij杆正好位在斜边界上(2.4.4-3a)2.i端坐落在斜边界上(2.4.4-3b)3.j端坐落在斜边界上(2.4.4-3c)(2.4.4-4)2.4.5对称条件利用

对称荷载下,对称面oyz内的反对称位移为零。反对称荷载作用下,对称面oyz内的对称位移为零,即

图2.4.5-1对称荷载时对称面内的条件图2.4.5-2反对称荷载时对称面内的条件图2.4.6温度作用时的固端力2.4.6温度作用影响计算2.4.6温度作用影响计算杆固端力表达式(2.4.6-1)式中(2.4.6-2)(2.4.6-3)(2.4.6-4)(2.4.6-5)其中2.4.7杆件内力计算(2.4.7-1)

斜边界时先求

(2.4.7-2)

当有温度作用时(2.4.7-3)1.基本方程为KU=P,结构力学中位移法的准则方程式2.总刚度矩阵K由单元刚度通过坐标变换,然后对号入座叠加而成。3.根据边界条件对总刚度矩阵K修正为K’,K’的行列式不等于零时才能求解。4.空间桁架位移法是网架结构的精确解法。空间桁架位移法小结2.5网架结构的拟夹层板分析法

2.5.1概述对于平板形网架结构,可用一块平板来模拟,并采用平板理论分析方法进行计算,故有拟板法之称。拟板法可分为两种,一种是普通的拟板法。它不考虑板的、即网架结构的横向剪切变形,其基本微分方程式是四阶的。另一种是拟夹层板法。它求解具有夹心层的平板,要考虑夹心层的横向变形。它是弯曲问题与平面问题是耦合的,基本微分方程式是十阶的。当它不存在平面内力时,或弯曲问题与平面问题可以分离求解时,则基本微分方程式可从十阶退化至六阶。2.5.2基本假定和计算模型图2.5.2-1网架结构的拟夹层板计算模型a网架剖面b拟夹层板剖面网格设置相当稠密。上、下弦杆等效为夹层板的上、下表层。斜腹杆与竖腹杆等效为夹层板的夹心层。垂直板面的直线段在变形后仍为直线段,并在xz,yz平面内分别转了一个角度,亦即:剪切角5.选取上表层为计算参考面。图2.5.2-2拟夹层板的剪切角示意图2.5.3正交正放类网架结构拟夹层板基本

方程式的建立和刚度表达式夹层板弯曲理论的挠度w和转角ψx、ψy共三个广义位移来建立基本方程式,其几何关系为:

下表面应变:

式中上、下表层的物理方程为: 式中另有(2.5.3-1)(2.5.3-2)(2.5.3-3)(2.5.3-4)(2.5.3-5)(2.5.3-6)(2.5.3-7)2.5.3正交正放类网架结构拟夹层板基本

方程式的建立和刚度表达式表2.5.3拟板的刚度表达式夹心层的物理方程为:(2.5.3-8)(2.5.3-9)2.5.3正交正放类网架结构拟夹层板基本

方程式的建立和刚度表达式

由得:

对于正放四角锥网架,其剪切强度只需令,即,并以斜杆的间距代替s、斜杆的截面积代替,再通过转轴后求得。图2.5.3剪切刚度计算示意图(2.5.3-12)(2.5.3-11)(2.5.3-10)2.5.3正交正放类网架结构拟夹层板基本

方程式的建立和刚度表达式整块板的平面内力N和弯矩M:将前式代入可得:或者以N和来表示和M:五个平衡方程:

式中:X、Y、、、q为相应的广义荷载。(2.5.3-13a)(2.5.3-14)(2.5.3-15a)(2.5.3-16)2.5.3正交正放类网架结构拟夹层板基本

方程式的建立和刚度表达式网架在竖向荷载作用下的弯曲问题,可令,即N=0,则:

式中

此时 一般情况下,。当对角距阵中的系数相等时,即 才有可能使。(2.5.3-15b)(2.5.3-3b)(2.5.3-13b)(2.5.3-17)(2.5.3-18)2.5.3正交正放类网架结构拟夹层板基本

方程式的建立和刚度表达式

将前式代入平衡方程式(2.5.16)的后三式,经整理后可得:

引进新的位移函数,它与之间存在下列关系式:(2.5.3-19)(2.5.3-20)2.5.3正交正放类网架结构拟夹层板基本

方程式的建立和刚度表达式

则有 当不计剪切变性时,即时:(2.5.3-21)(2.5.3-22)(2.5.3-23)(2.5.3-24)2.5.4矩形平面周边简支网架基本方程式

的求解边界条件:

即 亦即 因此,周边简支网架可采用重三角级数求解。

其中图2.5.4简支网架平面图(2.5.4-1)(2.5.4-2)(2.5.4-3)(2.5.4-4)(2.5.4-5)(2.5.4-6)(2.5.4-7)2.5.4矩形平面周边简支网架基本方程式

的求解三个广义位移和四个内力的表达式:(2.5.4-8)2.5.5网架剪切变形与两向不等刚度的影响(2.5.4-8)中包括了四个参数:,即使,也还有三个参数。对=1.0~1.4,=1.0~

1.6,p=0.0~

0.5,间隔均取0.1,共电算了5×5×6=150种不同的参数的网架。计算说明:(1)对内力和位移影响最大的是参数,其次是和p;(2)在同一参数,不同参数、p时,内力和位移的分布图基本是相似的。修正系数可取当时跨中的内力、挠度最大值与当时相应的内力、挠度最大值之比。图2.5.5两向正交正放类网架拟夹层板的无量纲挠度和弯矩2.5.6拟夹层板内力、挠度计算用表的编制在表中给出当=1.0、1.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论