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文档简介

1、工程事故案例分析,一个高尔夫练习场结构崩溃的原因分析,2004年6月24日韩国旅客企业投资建设的青岛城阳区一个高尔夫练习场完工还不到一个月,风力只有5级,风速为8.0-10.7m/s,铁桁架突然全面崩溃,在当地产生了不良影响。该结构的纵向钢桁架安装贯穿柱顶部和顶部三分之一长度的水平桁架,形成沿南、北两个单独的钢桁架,如果风力只有5级,两个单独的钢桁架将分别沿着东、西整体倒塌。设计不当引起的恶性工程事故是典型的。事故倒塌的原因分析:桁架计算高度为18米,柱距离为12米,柱计算单位为图1所示,将桁架的风荷载转换为中央荷载并应用于柱的风荷载作用计算示意图如图2所示。图1原始结构纵向桁架计算单位,图2

2、风荷载计算图,建筑结构荷载规范和SAP2000分析为基础,结构的一次固有振动周期为0.236S,事故倒塌原因分析:0:青岛地区基本风压为0.6kN/m2,风压高度变化系数:18m为1.19,(图2) (1)将桁架风荷载转换为柱集中荷载:18m生成的集中荷载为f1=4.5 kn12m处的集中负载为F2=2.7KN是。图2所示,(2)纱线的风荷载转换为柱的均匀载荷,纱线的计算宽度为12m,18m的均匀风荷载为0.86KN/m,10m的均匀风荷载为0.72kn/m。(3)圆形钢管截面本身的风荷载考虑了风荷载风力,18米的均匀风荷载为0.95KN/m,10米的均匀风荷载为0.79 kn/m;(4) 1

3、8m处圆形钢管的均匀风荷载:Q1=0.86 0.95=1.81(kn/m);10m处圆形钢管的均匀风荷载:Q2=0.72 0.79=1.51(KN/m)。风荷载体型系数:根据荷载规范,圆柱形,桁架风荷载承载基础系数分别为1.0和0.12。由于悬挂在柱子两侧的纱线的冲切而产生的风荷载很小,纱线的风荷载支撑系数为0.1,风振系数:桁架高度为18米到2.2。桁架高度12米1.49;风压计算:事故倒塌原因分析-按原始设计方案分析:(1)使用有限元结构分析软件SAP2000,在图2所示的风荷载下,建立桁架顶点平面外最大侧移为214 (mm)的桁架计算模型。(2)允许柱顶侧移动值:H/150=120(mm

4、),桁架侧移动远远超过允许值。(3)在柱顶发生大侧移的情况下,桁架柱柱会发生大倾覆力矩,因此结构的整个瞬间发生倾覆。图3桁架结构变形前,图4桁架结构变形后,设计改进后的分析设计为独立柱。(1)与原始整个框架相比,删除连接的垂直连接桁架,将柱设计为单个网格柱。(2)在格子柱之间使用灵活的电缆纵向解开结,将柱分割的风荷载减小得很小。(3)使用有限元结构分析软件SAP2000计算出的结果顶点的最大侧移动只有12(mm),只有原始设计的1/10,等于或小于允许侧移动值的H/150=120(mm)。(4)用单格柱改进后,在格柱之间使用柔性电缆,使整个结构不倾覆,纵向紧固件设计。计算图如图5所示。单格柱,

5、图5格柱柔性接线,柔性钢缆,独立柱改进设计后的分析。图6风荷载计算简略度、风荷载系数、风荷载系数、风压高度变化系数、0:基本风压、单格柱的风压计算:如图6所示,单格柱的风荷载如下:(1)纱线的风荷载转换为柱的均匀荷载,纱线的计算宽度为12米,18米的均匀风荷载为0.86KN/m,10米的均匀风荷载为0.72 kn/m;(2)圆形钢管截面本身的风荷载考虑了风荷载风力,18米处均匀风荷载为0.95KN/m,10米处均匀风荷载为0.79 kn/m;(3) 18m处圆形钢管的均匀风荷载:Q1=0.86 0.95=1.81(kn/m);10m处圆形钢管的均匀风荷载:Q2=0.72 0.79=1.51(K

6、N/m)。图7风荷载变形度,事故倒塌原因分析:格构柱高宽比不符合规范设计要求,所有格构柱发生破损破坏!事故倒塌的原因分析:格子柱长宽比不符合规格设计要求,所有格子柱破损!事故崩溃的原因分析:柱脚的焊接都是虚拟焊接,不满足焊接工艺要求,柱脚的焊接破损,事故崩溃的原因分析:柱脚的焊接都是虚拟焊接,不符合焊接工艺要求,柱脚的焊接破损。事故倒塌的原因分析:连接处有支柱腿,焊接质量水平不符合要求,支柱腿断了!断面基本平整,事故倒塌原因分析:连接处的支柱肢体,焊接质量水平不符合要求,因此支柱腿断了!事故倒塌的原因分析:连接处的支柱肢体、焊接质量水平不符合要求,导致支柱肢体破损!混凝土基础,深度不足,连根拔起。案

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