第五章网壳结构讲述ppt课件.ppt
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1、第五章 网壳结构,网壳结构的形式与选型网壳结构分析网壳结构的杆件设计和节点构造网壳结构的施工和验收,第一节 网壳结构的形式与选型 网壳结构:杆件按一定规律布置,通过节点连接而成的曲面状空间杆系结构。受力特点:以薄膜内力为主要受力模式。网壳结构外型美观,能适应各种复杂的建筑造型需要。网壳分类:高斯曲率:正高斯曲率、零高斯曲率、负高斯曲率 曲面外形:旋转曲面壳、移动曲面壳、组合曲面壳 层数:单层网壳、双层网壳,壳体的基本曲面:典型曲面(几何学曲面)不论其曲面形式如何,总可以用几何学方程表达。非典型曲面 不易用几何学方程表达的曲面。网壳结构中常用的形式有:,柱面网壳 柱面网壳按其支承情况和长度分为短
2、壳(L/R0.5)、中长壳(0.52.5)和筒壳。短壳常用单波多跨的形式,一般沿长边多点支承,荷载沿两个方向传递;长壳多为端部支承,荷载沿长度方向传递,结构主要起梁的作用,常用多波单跨的形式;筒壳是在周边节点上均设支座,受力性能与单位宽度的平行拱类似,由于其受力较均匀,空间刚度大,应用较广。,四角锥体系,单层柱面网壳,柱面网壳,单斜杆柱面网壳,双层柱面网壳,弗普尔柱面网壳,交叉斜杆型柱面网壳,联方网格型柱面网壳,三向网格型柱面网壳,正放四角锥柱面网壳,斜置正放四角锥柱面网壳,抽空正放四角锥柱面网壳,交叉桁架体系,三角锥体系,三角锥柱面网壳,抽空三角锥柱面网壳,(a)单斜杆型(b)弗普尔型,(c
3、)联方型(d)三向网格型(e)交叉斜杆型,单层柱面网壳,单斜杆型与交叉斜杆型相比,前者杆件数量少,杆件连接易于处理,但刚度稍差,适于小跨度、小荷载网架;联方网格杆件数量最少,杆件长度统一,节点上只有四个杆件,节点构造简单,刚度较差;三向网格刚度最好、杆件数量较少。,悉尼国际水上运动中心,双层柱面网壳,正放四角锥,抽空四角锥,斜置正放四角锥,三角锥柱面网壳,抽空三角锥柱面网壳,清华大学游泳馆,柱面网壳的组合应用成渝高速路二郎收费站,大英博物馆,球面网壳 当跨度较小时可以采用单层,也可采用双层。球面网壳的网格分割方法很多,主要有:,单层球面网壳,球面网壳,肋环型球面网壳,双层球面网壳,施威德勒球面
4、网壳,联方型球面网壳,三向网格型球面网壳,凯威特型球面网壳,短程线球面网壳,联方型四角锥球面网壳,交叉桁架体系,肋环型四角锥球面网壳,角锥体系,联方型三角锥球面网壳,平板组合式球面网壳,联方型球面网壳 无纬向杆,肋环型球面网壳,联方型球面网壳 有纬向杆,适于大中跨度,适于中小跨度,斯威德勒型球面网壳(肋环斜杆型),单斜杆型,无环杆的交叉斜杆型,交叉斜杆型,适于大中跨度,凯威特型球面网壳,适于大中跨度,三向网格型球面网壳,适于中小跨度,子午线球面网壳,短程线球面网壳,肋环型四角锥球面网壳(局部三角锥),肋环型桁架球面网壳,凯威特型三角锥球面网壳,凯威特桁架球面网壳,蒙特利尔世博会,球面网壳通过一
5、定形式的切割,还可以切割出各种不同的平面形状及造型。,双曲抛物面网壳(扭壳)双曲抛物面网壳在几何学上的特点是其曲面的形成方式属移动式,具有直纹性,即其曲面是由无数根斜交的直线组成。通过一定的组合,双曲抛物面网壳还可以发展出不同的造型。,正交正放类,正交斜放类,双曲抛物面网壳,双向斜杆型 双曲抛物面网壳,压斜杆型 双曲抛物面网壳,拉斜杆型 双曲抛物面网壳,二向正交型 双曲抛物面网壳,网壳结构的选型,根据跨度大小、刚度要求、平面形状、支承条件、制作安装以及技术经济指标综合考虑。双层网壳可采用铰接节点,单层网壳采用刚接节点;双层网壳适合大中跨度的结构,中小跨度可采用单层网壳;跨度大时,宜采用矢高大的
6、球面或柱面网壳;跨度小时,可选用矢高较小的双曲扁壳或双曲抛物面壳;网壳结构除竖向反力外,会产生水平推力,应设置边缘构件承受水平推力。边缘构件应具有足够的刚度,可作为结构的组成部分进行协调分析计算。优先采用结构稳定性较好的体系:,球面网壳:小跨度:肋环型;大跨度:三向网格型、凯威特型、短线程型柱面壳小跨度:联方型大跨度:可形成三角型网格的类型容许扰度 普通网壳挠度短向跨度的1/400;悬挑网壳挠度悬挑长度的1/200;网壳尺寸 跨度50m,1.5-3.0m;跨度50100m,2.0-3.5m;跨度100m,2.54.0m。,网壳结构的静力特性 影响网壳结构静力特性的因素很多,主要有:结构的几何外
7、形、荷载类型及边界条件等。网壳的类型和形式很多,型式不同的网壳,结构的变形规律及内力分布规律相差甚远。即使是同一种型式的网壳,当几何外型尤其是矢跨比不同时,都将有不同的结构反映。此外,网壳结构是一类边界条件敏感型的结构,边界约束条件的细微变化将有可能使结构的静力性能产生相当的变化。,网壳结构的受力特性,第二节 网壳结构分析,网壳结构的刚度特性 传统结构一般仅对结构的刚度提出控制性要求,但对于网壳结构(包括大跨度结构),还应进行刚度设计,因为刚度将影响网壳结构的稳定性能,同时直接影响结构的静力特性。刚度设计需兼顾两方面:从释放温度应力及次应力考虑:支承及约束应减弱或设计得柔一些;从结构的稳定性考
8、虑:结构应设计得刚一些。为兼顾此两方面,设计时需要对结构进行刚度调整。,几何参数对网壳结构静力性能的影响 影响网壳结构静力特性的几何参数主要有结构的跨度S、矢跨比F/S及波跨比有关(F为柱面网壳的矢高)。筒拱中内力分布很不均匀,当矢跨比F/S很小时,结构主要呈梁的作用,跨中弯矩及轴力均很大且轴力分布不均;当矢跨比F/S很大时(如接近半圆),各杆轴力较小,拱轴方向的弦杆在跨中区域受压,在边缘区域受拉。,矢跨比F/S与耗钢量W的关系 跨度S与耗钢量W的关系,(4)柱面网壳的水平推力 圆柱面网壳由于环向力的作用而产生较大的水平推力。水平推力N的大小也与矢跨比有关。,水平推力的处理可采用:加水平拉杆;
9、结构落地;增加下部柱的刚度;利用下部结构吸收推力。,计算方法 网壳结构的分析不仅仅是强度的分析,通常还必须包括刚度和稳定性。在某些条件下,结构的刚度和稳定性甚至比强度更为重要。此外,在既定荷载下结构力流的分析、导向和控制也与结构外形设计及刚度的分配密切相关。分析的基础仍然是基于经典弹性理论。即:方法 连续化方法比拟为连续光面实体薄壳 的拟壳法;,拟壳法将格构式的球面、柱面或双曲抛物面网壳比拟为连续的光面实体球壳、柱壳或双曲抛物面薄壳。拟壳法按弹性薄壳理论分析求得壳体的内力和位移,再根据应力值折算为球面或柱面网壳的杆件内力,此法须经过连续化再离散化的过程。方法 离散化方法矩阵位移法或有限单元法。
10、矩阵位移法或有限单元法是将网格结构离散为各个单元,分别求得各单元刚度矩阵及结构的总刚度矩阵,根据边界条件修正总刚度矩阵后求解基本方程,以得到各单元节点的位移进而得到杆件的内力。,有限单元法计算模型 双层网壳结构空间杆系模型;单层网壳结构空间梁系模型。内力与位移一般按现弹性阶段计算,稳定性考虑结构的几何非线性。空间杆系模型,空间梁系模型,将网架结构的杆件离散为梁单元,以节点位移为基本未知量;先对杆件单元进行分析,根据虎克定律建立单元杆件内力与节点位移之间的关系,形成单元刚度矩阵;对结构进行整体分析,根据各节点的变形协调条件和静力平衡条件结构上的节点荷载和节点位移之间的关系,形成结构的总体刚度矩阵
11、和总刚度方程;引入边界条件,修正总体刚度矩阵;求解结构的总刚度方程,得出各节点的位移值;由节点位移求出杆件内力。,网壳结构的稳定性,概述局部失稳:结构局部刚度出现软化、消失,荷载与位移对应关系中突然偏离平衡位置,产生动态跳跃,局部出现很大的几何变形。整体失稳:整个结构突然屈曲至完全不同于初始形状的变形形式,出现偏离平衡位置的大位移。稳定性分析的必要性荷载-位移全过程曲线可以将结构的强度、稳定性以致于刚度的整个变化历程表示得清清楚楚。,失稳模态网壳结构失稳后因产生大变形而形成的新的几何形状称为失稳模态影响失稳模态的因素:网壳类型、几何形状、荷载条件、边界条件、节点刚度等常见的失稳模态:1)杆件失
12、稳,杆件失稳是指网壳中只有单根杆件发生屈曲而结构其余部分不受任何影响,2)点失稳,点失稳指网壳中一个节点出现很大的几何变位、偏离平衡位置的失稳现象。发生的情况:只有一个节点承受外荷载,某个节点比其相邻节点承受更大的外荷载,所有节点均匀加载,但某节点存在明显的几何偏差。,3)条状失稳,条状失稳指沿网壳结构的某个方向出现一条失稳带,该条上的节点出现很大的几何变位现象。如圆柱面沿母线球面沿一圈环向节点和杆件,4)整体失稳,整体失稳指网壳结构的大部分发生很大的几何变位、偏离平衡位置的失稳现象。由失稳前的薄膜应力状态转化为弯曲应力状态。整体失稳通常是从局部失稳开始的。,计算模型1)基于连续化假定的等代薄
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