《大跨屋盖结构》PPT课件.ppt
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1、大跨屋盖结构,济南大学 土木建筑学院,主要内容,3.1 结构形式3.2 网架的形式和选用3.3 网架的计算要点3.4 空间杆系有限元法3.5 网架杆件设计3.6 节点设计3.7 网壳,3.1 结构形式,平面结构体系 梁式结构(平面桁架、空间桁架),平面刚架和拱式结构 空间结构体系 平板网架结构,网壳结构,悬索结构,斜拉结构,张拉整体结构等,平板网架网壳悬索结构,斜拉结构张拉整体结构,3.2 网架的形式,按弦杆层数不同可分为双层网架和三层网架,3.2.1 网架结构的几何不变性分析,网架结构几何不变的必要条件:W=3J-m-r0(3-1)几何可变体系的判断:引入边界条件后,K中对角线上出现零元素,
2、与之对应的节点自由度几何可变;引入边界条件后,|K|=0,结构几何可变。,3.2.2 双层网架的常用形式,3.2.2.1 平面桁架系网架两向正交正放网架 两向正交斜放、斜交斜放网架 三向网架,特点:由平面桁架相互交叉所组成,其上、下弦杆长度相等,杆件类型少,且上、下弦杆和腹杆在同一平面内。一般应使斜腹杆受拉,竖杆受压。斜腹杆与弦杆间的夹角宜在4060之间。,两向正交正放网架,由两组分别与边界平行的平面桁架互成90交叉组成。同一方向的各平面桁架长度一致。,网架本身属几何可变体系。适用于建筑平面为正方形或接近正方形且跨度较小的情况。两个方向的杆件内力差别不大,受力较均匀。,两向正交正放网架水平斜撑
3、布置,周边支承网架水平斜撑布置,两向正交斜放网架,短桁架对长桁架有支承作用,受力有利。角部产生拔力,常取避开角支点形式。比正交正放网架空间刚度大,受力均匀,用钢省。适用于建筑平面为矩形的情况。,有角支承形式,无角支承形式,三向网架,特点:几何不变体系,网架空间刚度大,受力性能好,内力分布也较均匀。杆件数量多,节点构造比较复杂。三向网架适用于大跨度且建筑平面为三角形、六边形、多边形和圆形的情况。,3.2.2.2 四角锥体系网架,倒置的四角锥安一定规律组成,分为:正放四角锥网架 正放抽空四角锥网架 棋盘形四角锥网架 斜放四角锥网架 星形四角锥网架,正放四角锥网架,杆件受力较均匀,空间刚度比其它类型
4、的四角锥网架及两向网架好。杆件数较多,用钢量偏大。适用于建筑平面接近正方形的周边支承及点支承情况。,正放抽空四角锥网架,周边网格锥体不动外,跳格地抽掉一些四角锥单元中的腹杆和下弦杆,使下弦网格尺寸扩大一倍。用钢量减小,但刚度较弱。适用于中、小跨度或屋面荷载较轻的周边支承、点支承以及周边支承与点支承结合的网架。两个方向的网格宜取奇数。,棋盘形四角锥网架 正放四角锥网架周边四角锥不变,中间四角锥间隔抽空,下弦杆呈正交斜放,上弦杆呈正交正放。适用于中、小跨度周边支承方形或接近方形平面的网架。,斜放四角锥网架 上弦杆短、下弦杆长,受力合理,杆件数量少。适用于中、小跨度周边支承,或周边支承与点支承相结合
5、的矩形平面情况。,星形四角锥网架,由两个倒置的三角形小桁架相互正交单元组成。上弦杆短,受力合理。适用于中、小跨度周边支承方形或接近方形平面的网架。,3.2.2.3 三角锥体系网架,由倒置三角锥组成,有3种形式:三角锥网架 抽空三角锥网架 蜂窝形三角锥网架,三角锥网架 上、下弦平面均为三角形网格。杆件受力均匀,本身为几何不变体,整体抗扭、抗弯刚度好。用于大中跨度及重屋盖建筑物,当建筑平面为三角形、六边形和圆形时最适宜。,抽空三角锥网架 抽去部分三角锥单元的腹杆和下弦杆。下弦杆内力较大,用钢量省,但空间刚度较三角锥网架小。适用于中、小跨度的三角形、六边形和圆形等平面的建筑。,蜂窝形三角锥网架 上弦
6、为正三角形和正六边形网格,下弦为正六边形网格。本身几何可变。其上弦杆短,下弦杆长,受力合理。适用于中、小跨度周边支承的情况,可用于六边形、圆形或矩形平面。,3.2.3 网架选型,根据建筑平面形状、建筑要求、荷载和跨度大小,支承情况、造价和制作安装方法等因素确定。跨度:按网架结构设计与施工规程JGJ 7-91 大跨度为60m以上 中跨度为3060m 小跨度为30m以下,3.2.3.1 网架结构的支承,支承方式:周边支承;点支承;周边支承与点支承相结合;两边和三边支承等。,四周支承,周边支座缩进,周边支承类似于四边支承板受力,柱帽,点支承类似于混凝土无梁楼盖受力,在下弦之下,在上弦之上,伞形柱帽,
7、周边支承与点支承结合,开口边局部增设三层网架,3.2.3.2 网架高度及网格尺寸,网架的高度与屋面荷载、跨度、平面形状、支承条件及设备管道等因素有关。屋面荷载较大、跨度较大时,网架高度应选得大一些;平面形状为圆形、正方形或接近正方形时,网架高度可取得小一些,狭长平面时,单向传力明显,网架高度应大一些;点支承网架比周边支承的网架高度要大一些;当网架中有穿行管道时,网架高度要满足要求;,网架的网格尺寸与高度关系密切,斜腹杆与弦杆夹角应控制在4055之间为宜;要与屋面材料相适应。周边支承网架可按下表选用:,3.2.3.3 网架的挠度要求及屋面排水坡度,容许挠度:用作屋盖L2/250,用作楼盖L2/3
8、00 排水坡度:3%5%1.用小立柱;2.整个网架起拱;3.变高度网架,增大网架跨中高度。起拱要求:L2/300,网架屋面找坡,起拱,3.3 网架的计算要点,满足网架结构设计与施工规程JGJ 7-91的规定3.3.1 直接作用(荷载)和间接作用 对使用阶段荷载作用下的内力和位移进行计算,并应根据具体情况对地震作用、温度变化、支座沉降等间接作用及施工安装荷载引起的内力和位移进行计算。(1)永久荷载:网架自重;屋面(或楼面)材料重力;吊顶材料的重力;设备管道的重力。双层网架自重gok(kN/m2),qw除网架自重以外的屋面荷载(或楼面荷载)的标准值(kN/m2)系数,对钢管杆件网架取1.0,对型钢
9、杆件网架取1.2,(2)可变荷载:活荷载、雪荷载、积灰荷载、风荷载及吊车荷载(3)抗震验算:竖向抗震验算:设防烈度为8度或9度的地区,周边支承及多点支承和周边支承相结合的网架屋盖,竖向地震作用标准值为 v 为竖向地震作用系数。Gi为网架第i节点的力荷载代表值,永久荷载取100%;雪荷载及屋面积灰荷载取50%,屋面活荷载不计入,悬挑长度较大的网架屋盖结构以及用于楼层的网架结构,当设防烈度为8度或9度时,其竖向地震作用标准值可分别取该结构重力荷载代表值的10%或20%。设计基本地震加速度为0.3g时,取15%。计算重力荷载代表值时,永久荷载取100%,雪荷载和屋面积灰荷载取50%,不计屋面活荷载,
10、一般建筑取楼层活荷载的50%。对于平面复杂或重要的大跨度网架结构可采用振型分解反应谱法或时程分析法作专门的竖向抗震分析和验算 水平抗震验算 在抗震设防烈度为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;在抗震设防烈度为9度的地区,对各种网架结构均应进行水平抗震验算。水平地震作用下网架的内力、位移可采用空间桁架位移法计算。,(4)温度内力:不计算的条件支座节点的构造允许网架侧移,且侧移值不小于下式的计算值;周边支承的网架,当网架验算方向跨度小于40m,且支承结构为独立柱或砖壁柱;在单位力作用下,柱顶位移大于或等于下式的计算值 系数,支承平面内弦杆为正交正放时取1.0,正交斜放时取,
11、三向时取2.0;Am支承(上承或下承)平面内弦杆截面积的算术平均值;,计算方法:采用空间桁架位移法近似计算方法:把空间网架及支承结构简化为平面构架分析,柱顶不受阻碍,在温度上升t时向外移动:,柱的约束作用使此位移不能充分发展,并在支承面弦杆中产生应力t,致使实际位移为:,设柱的侧移刚度为Kc,则柱顶水平力的平衡条件是:,弦杆温度应力为:,相应的柱顶水平力为:,Am乘以系数,适用于不同的网架形式:,t0.05f/1.310.038f,有:,(5)荷载及荷载效应组合:对非抗震设计,按建筑结构荷载规范GB 50009;对抗震设计,另加建筑抗震设计规范GB 50011 3.3.2 网架内力分析方法 按
12、弹性阶段计算(1)空间桁架位移法(空间杆系有限元法)(2)交叉梁系差分法:可用于跨度在40m以下由平面桁架系组成的网架或正放四角锥网架计算(3)拟夹层板法 可用于跨度在40m以下的由平面桁架系或角锥体组成的网架计算(4)假想弯矩法 可用于斜放四角锥网架,棋盘形四角锥网架的估算,3.4 空间杆系有限元法,以网架的杆件为基本单元,以节点位移为基本未知量。先由杆件内力与节点位移之间的关系建立单元刚度矩阵,然后根据各节点平衡及变形协调条件建立结构的节点荷载和节点位移间关系,形成结构总刚度矩阵和总刚度方程。总刚度方程是以节点位移为未知量的线性方程组。引入边界条件后,求解出各节点位移值。最后由杆件单元内力
13、与节点位移间关系求出杆件内力。3.4.1 基本假定(1)网架的节点为空间铰接节点,杆件只承受轴力;(2)结构材料为完全弹性,在荷载作用下网架变形很小,符合小变形理论。,3.4.2 空间杆系有限元法要点,(1)单元刚度矩阵 空间杆系有限单元:每个杆件共有6个自由度:对应6个杆端力:它们之间的关系是,式中即单元刚度矩阵。和结构力学的矩阵位移法一致,只是相应于剪力的各项均为零。,(2)坐标转换,杆单元在整体坐标系中的位置,坐标转换矩阵T为:,整体坐标下 ij杆的杆端力和位移关系为:,(3)结构总刚度矩阵及总刚度方程,总刚矩阵具有下列特点:对称性;稀疏性(4)结构总刚矩阵中边界条件的处理方法 位移为零
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