廖冰 羅永峰 王磊 郭小農(nóng)
摘要:本文根據(jù)大跨度空間結(jié)構(gòu)的動(dòng)力特性,獲得了大跨度空間結(jié)構(gòu)地震反應(yīng)的內(nèi)在特征、變形機(jī)理及其振型分布規(guī)律.針對(duì)采用傳統(tǒng)振型疊加法分析大跨度空間結(jié)構(gòu)地震反應(yīng)時(shí)質(zhì)量參與系數(shù)累積速度慢的特點(diǎn),根據(jù)質(zhì)量參與系數(shù)的定義、振型截?cái)嘣砑皟烧唛g的理論關(guān)系,提出了一種適用于大跨度結(jié)構(gòu)動(dòng)力分析整體計(jì)算模型的簡(jiǎn)化方法.數(shù)值算例驗(yàn)證了本文簡(jiǎn)化方法的有效性、準(zhǔn)確性及計(jì)算效率.數(shù)值分析結(jié)果表明,本文簡(jiǎn)化方法簡(jiǎn)單、高效,且具有足夠的分析精度.
關(guān)鍵詞:空間結(jié)構(gòu);動(dòng)力特性;質(zhì)量參與系數(shù);動(dòng)力模型簡(jiǎn)化方法
中圖分類號(hào):TU311.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
目前,大跨度空間結(jié)構(gòu)的地震反應(yīng)分析仍然采用振型分解反應(yīng)譜法.進(jìn)行地震反應(yīng)分析時(shí),希望減少振型動(dòng)力方程的計(jì)算,只疊加相對(duì)較少的低階振型
由表3可見,截?cái)嗾裥洼^少時(shí),原模型與修正模型Z向質(zhì)量參與系數(shù)累積值相差不大,到截?cái)嗲?0階振型,兩者系數(shù)累積分別達(dá)到了40%和49%,差異較大;至截?cái)嗲?5階振型時(shí),原模型的系數(shù)累積只有75%,而修正模型已經(jīng)達(dá)到了92%,基本滿足規(guī)范90%的要求.而原模型要截?cái)嘀燎?83階振型,系數(shù)累積才達(dá)到93%.當(dāng)選擇全部振型時(shí),原模型和修正模型的各方向質(zhì)量參與系數(shù)累積均達(dá)到100%.
以上振型特征和質(zhì)量參與系數(shù)比較表明,整體結(jié)構(gòu)中的單層網(wǎng)殼豎向?qū)ΨQ主振型數(shù)相對(duì)很少,但對(duì)Z向質(zhì)量參與系數(shù)累積影響很大,且各主振型頻率差較大,均分布在相對(duì)高階頻率區(qū)段.從主振型模態(tài)比較可知,上部網(wǎng)殼整體變形的振型對(duì)原模型和修正模型的系數(shù)累積均有顯著貢獻(xiàn),而且對(duì)后者的貢獻(xiàn)大于前者,其中第85階振型的上部網(wǎng)殼整體變形最為突出,但下部框架結(jié)構(gòu)基本無變形,因此,該振型控制著Z向質(zhì)量參與系數(shù)累積,必須包含在結(jié)構(gòu)地震反應(yīng)疊加計(jì)算中.
4.3地震波輸入的反應(yīng)特征和比較
4.3.1Z向輸入時(shí)程反應(yīng)比較
5結(jié)論
分析研究得到,大跨度空間結(jié)構(gòu)動(dòng)力特性的兩個(gè)重要特征分別是:大量低階振型呈反對(duì)稱形態(tài),且頻率成簇分布;豎向?qū)ΨQ形態(tài)振型數(shù)量很少且分布在高階頻率區(qū)段.這一動(dòng)力特征導(dǎo)致整體結(jié)構(gòu)模型質(zhì)量參與系數(shù)累積很慢,難以達(dá)到規(guī)范要求的90%.因此,合理的振型截?cái)鄶?shù)量是應(yīng)用振型疊加法不可逾越的關(guān)鍵.本文深入研究質(zhì)量參與系數(shù)定義、振型截?cái)嘣砑皟烧唛g的理論關(guān)系,提出了一種適用于大跨度空間結(jié)構(gòu)動(dòng)力分析整體計(jì)算模型的簡(jiǎn)化方法,數(shù)值算例分析結(jié)果表明:
1)包括下部支承結(jié)構(gòu)與上部單層網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)的整體模型經(jīng)簡(jiǎn)化修正后,結(jié)構(gòu)振型特征與原模型完全一致.而結(jié)構(gòu)質(zhì)量參與系數(shù)累積速度明顯提高,所需振型截?cái)鄶?shù)顯著減少.
2)地震波輸入計(jì)算結(jié)果表明,修正模型振型疊加法和原模型直接積分法分析結(jié)果基本一致,修正模型反應(yīng)譜組合值和原模型時(shí)程反應(yīng)峰值也基本一致,驗(yàn)證了本文簡(jiǎn)化方法的有效性;
3)計(jì)算結(jié)果表明,原模型下部立柱自身慣性力引起的豎向反應(yīng)可忽略不計(jì),立柱軸力主要為上部網(wǎng)殼的豎向振動(dòng)效應(yīng),說明簡(jiǎn)化方法有效.
參考文獻(xiàn)
[1]CLOUGH R, PENZIEN J. Dynamics of structures [M]. Berkeley, CA, USA: Computers & Structures Inc, 1995.
[2]尹越, 黃鑫. 基于振型分解反應(yīng)譜法的大跨空間結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計(jì)研究[J]. 沈陽(yáng)理工大學(xué)學(xué)報(bào), 2007, 26(3):87-90.
[3]JGJ 7-2010 空間網(wǎng)格結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程[S]. 北京: 中國(guó)建筑工業(yè)出版社, 2010: 20-24.
[4]廖冰. 基于豎向質(zhì)量參與系數(shù)的大跨度空間結(jié)構(gòu)計(jì)算模型簡(jiǎn)化 [D]. 上海: 同濟(jì)大學(xué)土木工程學(xué)院, 2009:12-18.
[5]NAKAYAMA M, SASAKI Y, MASUDA K, et al. An efficient method for selection of vibration modes contributory to wind response on domelike roofs [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1998, 73(1):31-43.
[6]田玉基, 楊慶山. 大跨度屋蓋結(jié)構(gòu)脈動(dòng)風(fēng)振響應(yīng)的振型能量參與系數(shù) [J]. 振動(dòng)工程學(xué)報(bào), 2007, 20(3):17-21.
[7]王磊, 羅永峰. 空間網(wǎng)格結(jié)構(gòu)抗震分析中的閾值法理論 [J]. 東南大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2011,41(3):204-209.
[8]王磊. 空間網(wǎng)格結(jié)構(gòu)振型遴選閾值法理論研究 [D]. 上海:同濟(jì)大學(xué)土木工程學(xué)院, 2011:38-60.
[9]LUO Yongfeng, LIAO Bing. A new method for evaluating the vertical seismic performance of complicated spatial structures based on mass participation factor[C]// Proceeding of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium. Shanghai, 2010: 496-506.
[10]CHOPRA A K. Dynamics of structures: theory and applications to earthquake engineering[M].2nd ed. USA: Pearson Education Inc, 2001.