重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 張艷梅
強(qiáng)震下立體鋼管拱桁架模型動(dòng)力特性分析
重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院張艷梅
摘要:本文通過對(duì)90m跨矢跨比0.2截面尺寸為3m×3m的立體拱桁架結(jié)構(gòu)體系采用SAP2000有限元軟件進(jìn)行模態(tài)分析,并對(duì)得出結(jié)構(gòu)的振型特點(diǎn)、自振頻率進(jìn)行分析,研究結(jié)果表明該立體鋼管拱桁架結(jié)構(gòu)體系抗震性能良好,為后續(xù)的理論研究提供一定的參考。
關(guān)鍵詞:立體鋼管拱桁架;動(dòng)力特性;自振頻率;振型
中圖分類號(hào):TU511.3
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào):1671-864X(2015)04-0170-02
我國(guó)是世界上地震活動(dòng)最強(qiáng)烈和震害最嚴(yán)重的國(guó)家之一。在歷次大地震中鋼結(jié)構(gòu)以其良好的抗震性能通過了嚴(yán)峻的考驗(yàn)而屹立不倒,并成為當(dāng)時(shí)最大的災(zāi)民避難場(chǎng)所,使得傷員得到及時(shí)的救治,為國(guó)家減輕了損失,因此這種結(jié)構(gòu)類型引起了工程師們的廣泛關(guān)注,在眾多的鋼結(jié)構(gòu)形式中鋼管拱桁架結(jié)構(gòu)由于結(jié)合了拱和桁架二者的優(yōu)點(diǎn),倍受工程師們的青睞。然而由于鋼管拱桁架結(jié)構(gòu)體系用于工程中的時(shí)間較短,對(duì)于其的理論研究尚不完善,因此研究鋼管拱桁架在強(qiáng)震下的動(dòng)力響應(yīng)具有極大的工程應(yīng)用價(jià)值[1]。
1.模型的幾何參數(shù)。
本章采用有限元軟件SAP2000對(duì)90m跨矢跨比0.2的立體拱桁架結(jié)構(gòu)體系,結(jié)構(gòu)平面尺寸為90m×84m,榀間距為9米,共10榀,如圖1所示,截面形式為倒三角形截面,其中截面寬度為3m,截面高度為3m,跨度方向拱桁架為三心圓拱桁架,次桁架不起拱,支撐設(shè)置方式如圖2所示,山墻采用格構(gòu)式柱。結(jié)構(gòu)采用固定鉸支座支承,支承位置為拱腳處,上下弦均支承,山墻上格構(gòu)柱也設(shè)有支承[2]。
組成主桁架的三段圓弧的上弦半徑分別為8.115m、81.885m、8.115m,下弦半徑分別為5.115m、78.885m、5.115m,小弧的圓心角為60°,單榀拱桁架幾何模型如圖3所示,上弦共分為31段,每段長(zhǎng)度為3175毫米,下弦共分為30段,每段長(zhǎng)度為3059毫米。
2.截面的選擇。
截面形式采用熱軋無縫鋼管,結(jié)構(gòu)所用鋼材全部選用Q235B級(jí)鋼,鋼材密度為7850Kg/m3,屈服強(qiáng)度為235MPa,彈性模量為206GPa,切線模量為6.18GPa,泊松比為0.3。采用的桿件截面型號(hào)有φ48x3、φ76x4.0、 φ89x4.0、φ102x4.0、φ127x6.0、φ140x6.0、φ159x8.0、φ180x8.0、φ219x8.0[3]。
3.荷載的計(jì)算。
本文所研究的立體鋼管拱桁架結(jié)構(gòu)體系擬建于山西省太原,在參考了國(guó)內(nèi)已建的鋼結(jié)構(gòu)拱桁架工程的基礎(chǔ)上,按照現(xiàn)行國(guó)家相關(guān)規(guī)范對(duì)拱桁架模型進(jìn)行設(shè)計(jì),荷載取值如下[4]-[7]:恒荷載:拱桁架桿件自重由程序自動(dòng)計(jì)算;屋面板采用彩色鋼板屋面0.15 KN/m2;檁條自重取0.15 KN/m2,合計(jì)取0.3 KN/m2;考慮室內(nèi)裝修,燈具和吊頂合計(jì)0.30 KN/m2?;詈奢d:屋面活荷載標(biāo)準(zhǔn)值取0.3 KN/m2。雪荷載:查得基本雪壓為S0=0.35 KN/m2,風(fēng)荷載:基本風(fēng)壓W0=0.45 KN/m2;
溫度作用:考慮溫度作用升溫20℃,降溫20℃。
4.地震參數(shù)。
該立體鋼管拱桁架結(jié)構(gòu)體系設(shè)計(jì)基準(zhǔn)期為50年,本設(shè)計(jì)所在地區(qū)抗震設(shè)防烈度為8度,設(shè)計(jì)地震分組為第一組。按8度多遇地震對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)基本地震加速度值為0.20g,場(chǎng)地類別為Ⅲ類,查《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50011-2010)[7]可知,水平地震影響系數(shù)最大值為0.16,場(chǎng)地特征周期值為0.45s,分析時(shí)結(jié)構(gòu)的阻尼比彈性階段分析時(shí)取0.02,彈塑性分析時(shí)取0.05。計(jì)算時(shí)考慮水平和豎向地震作用。
采用SAP2000對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行模態(tài)分析,由于立體拱桁架結(jié)構(gòu)體系比較復(fù)雜,不能忽略高階振型對(duì)結(jié)構(gòu)的影響,計(jì)算時(shí)取結(jié)構(gòu)的前四十階振型,圖4為模型的前四十階振型的自振頻率振型數(shù)關(guān)系曲線圖[8]。
從頻率—振型數(shù)關(guān)系曲線可知,立體鋼管拱桁架結(jié)構(gòu)體系頻率非常密集,結(jié)構(gòu)各階振型頻率相差比較小,未出現(xiàn)大的跳躍,而且階數(shù)越高越密集,由于頻率密集,高階振型的影響不能忽略,在結(jié)構(gòu)地震響應(yīng)計(jì)算時(shí)應(yīng)該考慮各振型之間的相關(guān)性。
根據(jù)《高層建筑混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》[9]截取的振型數(shù)需使各個(gè)方向累積質(zhì)量參與系數(shù)大于等于90%。因此表1列出了模型前四十階振型的周期、各個(gè)方向質(zhì)量參與系數(shù)、振型類型[10]。
表1 前40階振型質(zhì)量參與系數(shù)及振型類型
注:UX、UY—該振型X、Y方向的質(zhì)量參與比,RZ—該振型繞Z軸的質(zhì)量參與比,若RZ小于UX和UY之和,則說明是平動(dòng)振型反之則說明為扭轉(zhuǎn)振型。
由表1可知,模型平動(dòng)振型占振型總數(shù)的77.5%,其中X方向的平動(dòng)占68%,Y方向的平動(dòng)占32%,說明結(jié)構(gòu)的地震響應(yīng)以X向平動(dòng)為主,但是部分陣型并不是單純的X方向或Y方向的平動(dòng),而是帶有一定的扭轉(zhuǎn),如振型一X向的參與質(zhì)量系數(shù)為22.29%,Y向的參與質(zhì)量系數(shù)為0,而RZ作為扭轉(zhuǎn)系數(shù)也參與了6.97%;模型前40階振型各個(gè)方向的參與質(zhì)量系數(shù)的累加值均大于90%;X向30階以后的振型對(duì)結(jié)構(gòu)的貢獻(xiàn)小于5%,說明結(jié)構(gòu)的主要響應(yīng)集中在前三十階振型,Y向的響應(yīng)主要集中在個(gè)別振型上,其余振型參與較少。
綜合以上分析可以得出結(jié)論如下:
1.結(jié)構(gòu)的共振區(qū)位于0.1s - 0.45s之間,以上分析結(jié)果表明,模型的第一自振周期大于0.45s,避開了共振區(qū)間說明這種結(jié)構(gòu)是合理的。
2.該空間立體拱桁架結(jié)構(gòu)體系存在平扭連藕效應(yīng),這是由空間結(jié)構(gòu)體系本身的復(fù)雜性決定的。
3.從振型的分布及類型可以看出,高階振型對(duì)X向的響應(yīng)影響較大,而對(duì)Y向的影響較小。
參考文獻(xiàn):
[1]張艷梅,強(qiáng)震下90m跨矢跨比0.2三心圓立體拱桁架結(jié)構(gòu)體系動(dòng)力彈塑性分析[D],太原理工大學(xué),2013.
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[10]李海旺,任瀾濤,杜成云.某煤棚拱桁架結(jié)構(gòu)動(dòng)力特性及地震響應(yīng)分析[J].科學(xué)之友,2010,(03)∶33-35.
作者簡(jiǎn)介:張艷梅,女,河北衡水,1985年4月生,助教,碩士研究生,主要從事鋼結(jié)構(gòu)方向研究。