3 剛度計算公式可靠性驗證
3.1 有限元模型
有限元模型參數(shù)如圖7所示,雙豎桿空腹桁架跨度L、節(jié)間距a、豎桿間距b、桁架高度h、上下弦寬度w1、上下弦高度h1、上下弦翼緣厚度t1、上下弦腹板厚度t2、豎桿截面寬度w2、豎桿高度h2、豎桿翼緣和腹板厚度t3。
(a)雙豎桿空腹桁架
有限元模型采用ANSYS有限元模擬中常用的網(wǎng)格劃分方法實現(xiàn)。Shen等[17]對未考慮鋼筋混凝土板的空腹梁進行實驗研究,把殼單元和梁單元模擬的空腹梁結(jié)果與實驗結(jié)果對比分析,結(jié)果表明殼單元與梁單元模擬空腹梁精度較高,誤差在5%以內(nèi)。
工程實際一般采用梁單元進行結(jié)構(gòu)設(shè)計,因此采用SHELL181單元和BEAM188單元模擬,并與等代剛度法計算結(jié)果對比分析。支座采用固定支承,鋼材彈性模量為2.06×105MPa,泊松比為0.3,剪切模量為7.9×104MPa。
3.2 參數(shù)化分析
取模型初始參數(shù):q=13 kN/m雙豎桿空腹桁架跨度L=32 m、節(jié)間距a=3.2 m、豎桿間距b=a/4、桁架高度h=1.4 m、上下弦寬度w1=0.25 m、上下弦高度h1=0.35 m、上下弦翼緣厚度t1=0.008 m、上下弦腹板厚度t2=0.006 m、豎桿截面寬度w2=0.25 m、豎桿高度h2=0.25 m、豎桿翼緣和腹板厚度t3=0.006 m,建立有限元模型對比分析如圖8所示。由圖8可得以下幾點結(jié)論:
(a)改變豎桿間距 (b)改變跨高比 (c) 改變桁架高與上、下弦高和的比率
由圖8(a)所示,隨著豎桿間距不斷增大,跨中撓度逐漸減小,說明雙豎桿空腹桁架剛度隨著豎桿間距增大而增大,豎桿間距為a/2時剛度最大。
由圖8(b)所示,隨著跨高比的增大,跨中撓度先減小后增大;說明桁架高度過大時,腹桿長細比較大,由剪力引起的局部彎曲變形較大,從而導(dǎo)致跨中撓度較大;跨度不變,桁架高度減小時,桁架整體抗彎剛度減小,跨中撓度大幅增加。
由圖8(c)所示隨雙豎桿空腹桁架高度與上下弦高度和的比率增大,桁架跨中撓度增大;雙豎桿空腹桁架高度與上下弦高度和的比率較小時,上下弦截面高占桁架高度較大比重,桁架抗彎剛度與等效剪切剛度均較大,跨中撓度較小;反之,桁架抗彎剛度與等效剪切剛度均較小,跨中撓度較大。
由圖8(d)、(e)所示,桁架跨中撓度隨上下弦截面寬度和上下弦翼緣厚度的增加而減小;上下弦截面寬度和翼緣厚度的增加使桁架抗彎剛度大幅增加,桁架撓度自然減小。
由圖8(f)所示,桁架撓度隨荷載不斷增加而增加,荷載與撓度成正比例關(guān)系。
圖8中BEAM188、SHELL181單元模擬的雙豎桿空腹桁架撓度值與理論值誤差均在10%以內(nèi),理論值與SHELL181單元模擬值更接近,說明公式(5)與公式(11)用于計算雙豎桿空腹桁架剛度有很高的可靠性。
4 性能對比分析
以b=a/4的固定支座雙豎桿空腹桁架為例,與傳統(tǒng)單豎桿空腹桁架進行對比研究,模型結(jié)構(gòu)相關(guān)參數(shù)如圖9所示。跨度L、節(jié)間距a、豎桿間距b、桁架高度h、上下弦寬度w1、上下弦高度h1、上下弦翼緣厚度t1、上下弦腹板厚度t2、豎桿截面寬度w2、豎桿高度h2、豎桿翼緣和腹板厚度t3。
(a)空腹桁架
4.1 用鋼量控制相同的條件下剛度及內(nèi)力對比分析
4.1.1 剛度對比
剛度等代后,用式計算雙豎桿空腹桁架的跨中撓度,用式(2)計算等效慣性矩,用式(12)計算等效剪切剛度,并與傳統(tǒng)空腹桁架對比分析。為了確保剛度是影響撓度的唯一因素,使用鋼梁基本相同。傳統(tǒng)空腹桁架等效慣性矩與雙豎桿空腹桁架相同,等效剪切剛度公式為[7]:
(14)
式中彎矩和剪力引起的變形通過圖乘法求出。兩種結(jié)構(gòu)采用式計算的跨中撓度、等效慣性矩和等效剪切剛度見表1。
表1 模型參數(shù)及計算結(jié)果
由表1可以看出,設(shè)計條件及用鋼量基本相同的條件下,雙豎桿空腹桁架撓度更小。雙豎桿空腹桁架兩種不同豎桿間距的等效剪切剛度分別是傳統(tǒng)空腹桁架的1.3、1.4倍。兩種不同的豎桿間距,最大撓度為傳統(tǒng)空腹桁架的87%、84.4%。
4.1.2 內(nèi)力對比
為了研究雙豎桿空腹桁架的內(nèi)力分布規(guī)律及優(yōu)劣,對傳統(tǒng)空腹桁架結(jié)構(gòu)和雙豎桿空腹桁架結(jié)構(gòu)進行內(nèi)力分析和對比,模型參數(shù)如圖9所示,具體參數(shù)與表1相同。兩端固定的空腹桁架內(nèi)力最大處為支座附近,傳統(tǒng)空腹桁架與雙豎桿空腹桁架支座附近的內(nèi)力如圖10所示。
由圖10可以看到,雙豎桿空腹桁架的上下弦最大彎矩和最大剪力較單豎桿空腹桁架分別減小了35.3%和7.2%,雙豎桿空腹桁架的腹桿最大彎矩和最大剪力較單豎桿空腹桁架分別減小了39.5%和39.1%??崭硅旒苡蓡呜Q桿變?yōu)殡p豎桿之后,內(nèi)力峰增多,峰值并趨于緩和。上下弦構(gòu)件截面由最大內(nèi)力控制,雙豎桿空腹桁架上下弦內(nèi)力沿構(gòu)件分布更均勻,峰值小,理論上截面也會隨之減小。
(a) 單豎桿空腹桁架彎矩圖 (b) 單豎桿空腹桁架剪力圖 (c) 單豎桿空腹桁架軸力圖 (d) 雙豎桿空腹桁架彎矩圖 (e) 雙豎桿空腹桁架剪力圖 (f) 雙豎桿空腹桁架軸力圖圖10 內(nèi)力比較
4.2 撓度和最大應(yīng)力滿足規(guī)范的條件下性能對比分析
采用基于響應(yīng)面法的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計方法[18]對傳統(tǒng)空腹桁架結(jié)構(gòu)與雙豎桿空腹桁架結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化設(shè)計,并在兩種結(jié)構(gòu)最優(yōu)狀態(tài)下對比分析其經(jīng)濟性及實用性。
4.2.1 設(shè)計流程
以結(jié)構(gòu)質(zhì)量為目標(biāo)函數(shù),最大組合應(yīng)力、最大撓度和構(gòu)件寬厚比為約束條件。
(15)
為防因構(gòu)件局部屈服致整體結(jié)構(gòu)破壞,建立應(yīng)力約束條件σ≤[σ],約束值為Q345鋼的屈服強度。為了滿足整體結(jié)構(gòu)剛度要求和舒適度要求建立最大撓度約束f≤[f],根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的樓蓋撓跨比1/400[19],32 m跨度允許撓度為0.08 m。為了保證局部穩(wěn)定性,根據(jù)《抗震設(shè)計規(guī)范》按一級抗震標(biāo)準(zhǔn)約束寬厚比[20],β1為上下弦翼緣寬厚比,β2為上下弦腹板寬厚比,β3為腹桿寬厚比。根據(jù)H型鋼規(guī)格表獲取各設(shè)計變量的取值范圍,在范圍內(nèi)取可制造離散值。設(shè)計變量及約束條件見表2。
表2 設(shè)計變量和約束條件
設(shè)計變量、目標(biāo)函數(shù)和約束條件確定后,通過Box-behken實驗設(shè)計獲取數(shù)值實驗樣本點;構(gòu)建Kriging響應(yīng)面,獲取近似響應(yīng)點;采用MOGA遺傳算法,對空腹桁架進行優(yōu)化設(shè)計,優(yōu)化流程如圖11所示。
在對腦梗塞患者進行護理期間,針對患者心理需要給予充分照顧,對于系列異??梢宰龅郊皶r處理以及疏導(dǎo),對于患者的積極思考加以充分引導(dǎo),確保對于現(xiàn)實可以做到勇敢面對,將自身思維模式加以端正[2]。
圖11 優(yōu)化流程
4.2.2 結(jié)果分析
根據(jù)以上優(yōu)化流程得到傳統(tǒng)空腹桁架與雙豎桿空腹桁架的最優(yōu)解,兩種結(jié)構(gòu)的構(gòu)件截面參數(shù)、結(jié)構(gòu)最大撓度、最大組合應(yīng)力、結(jié)構(gòu)質(zhì)量見表3。由表3可得出以下結(jié)論:
表3 優(yōu)化設(shè)計結(jié)果
1)在相同條件下,雙豎桿空腹桁架結(jié)構(gòu)高度減小了0.2 m,在工程中應(yīng)用雙豎桿空腹桁架結(jié)構(gòu)每層可節(jié)省層高0.2 m。
2)雙豎桿空腹桁架結(jié)構(gòu)上下弦高度減小了0.1 m。腹部空間凈高為桁架高度減去上下弦高度,傳統(tǒng)空腹桁架與雙豎桿空腹桁架腹部空間凈高均為0.7 m。說明雙豎桿空腹桁架結(jié)構(gòu)高度小,腹部空間大,腹部空間利用率較高。
3)撓跨比、最大組合應(yīng)力滿足規(guī)范要求的前提下傳統(tǒng)空腹桁架用鋼量6.2 t,雙豎桿空腹桁架用鋼量5.1 t,相比傳統(tǒng)空腹桁架結(jié)構(gòu)用鋼量減少了1.1 t,節(jié)省用鋼量17.5%。說明與傳統(tǒng)空腹桁架結(jié)構(gòu)相比,實際建筑工程采用雙豎桿空腹桁架結(jié)構(gòu)造價更低。
5 結(jié)論
本文通過等效剪切剛度分析與有限元相結(jié)合的方法分析了雙豎桿空腹桁的整體剛度和技術(shù)經(jīng)濟性能,得到以下結(jié)論:
1)推導(dǎo)了雙豎桿空腹桁架等效慣性矩和等效剪切剛度公式,并經(jīng)過參數(shù)化分析驗證出公式的可靠性,可用于簡化求解雙豎桿空腹桁架結(jié)構(gòu)。
2)經(jīng)過等效剪切剛度分析,得到了雙豎桿合理取值范圍。相同用鋼量的條件下,通過剛度對比分析得出,雙豎桿空腹桁架整體剛度是傳統(tǒng)空腹桁架整體剛度的1~1.4倍。
3)在用鋼量相同的條件下與傳統(tǒng)空腹桁架靜力對比分析得出,雙豎桿空腹桁架的上下弦彎矩和剪力分別減小了35.3%和 7.2%,腹桿的彎矩和剪力分別減小了39.5%和39.1%。
5)雙豎空腹桁架結(jié)構(gòu)剛度大、桁架高度低,該類結(jié)構(gòu)的建筑空間利用率高、結(jié)構(gòu)造價低,具有很好的工程應(yīng)用前景。
[1]童駿. 某大跨轉(zhuǎn)換桁架高層鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計[J]. 建筑鋼結(jié)構(gòu)進展, 2020, 22(4): 103-109.
[2] 張龑華, 甄偉, 盛平, 等. 某帶高位長懸挑桁架的超限結(jié)構(gòu)設(shè)計[J]. 建筑結(jié)構(gòu), 2020, 50(20): 23-30.
[3] 簡斌, 鐘慶, 甘淵, 等. 預(yù)應(yīng)力混凝土空腹桁架轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)低周反復(fù)荷載試驗研究[J]. 土木工程學(xué)報, 2013, 46(12): 18-24.
[4] 丁井臻, 邢萬里, 王贊, 等. 長春復(fù)華未來世界I期連體及大懸挑結(jié)構(gòu)設(shè)計[J]. 建筑結(jié)構(gòu), 2019, 49(S2): 69-75.
[5] 陳方, 陳寅, 廖耘. 珠海橫琴國際交易廣場復(fù)雜連體結(jié)構(gòu)創(chuàng)新設(shè)計[J]. 建筑結(jié)構(gòu), 2020, 50(4): 118-123.
[6]董石麟,馬克儉,等.組合網(wǎng)架結(jié)構(gòu)與空腹網(wǎng)架結(jié)構(gòu)[M]. 杭州:浙江大學(xué)出版社,1992.
[7] 肖建春, 馬克儉, 董石麟. 空腹網(wǎng)架及空腹夾層板的折算剪切剛度[J]. 建筑結(jié)構(gòu), 2000,30(4): 39-41,54.
[8] 張華剛, 馬克儉. 空腹夾層板剛度分析的簡化算法及其靜力性能分析[J]. 貴州工業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2003(5): 66-71.
[9] 李玉瑩, 梁書亭, 孫修禮, 等. 空腹桁架結(jié)構(gòu)受力機理研究分析[J]. 工業(yè)建筑, 2006(S1): 427-430,412.
[10]劉卓群, 肖建春, 趙勇, 等. 剪力鍵式鋼空腹梁空腹部分內(nèi)力計算方法研究[J]. 鋼結(jié)構(gòu), 2017, 32(10): 19-24.
[11] 姜嵐, 馬克儉, 張華剛, 等. 剪力鍵式鋼空腹梁靜力計算方法[J]. 西安建筑科技大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2018, 50(3): 354-360.
[12] 肖建春, 談若明, 馬克儉. 雙豎腹桿空腹桁架與方鋼管連接π型節(jié)點的極限承載力[J]. 工業(yè)建筑, 2009(S1): 499-502,528.
[13]姚諫,董石麟.建筑結(jié)構(gòu)靜力計算手冊[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2021.
[14] 陳順云, 肖建春, 沈睿麟, 等. 基于響應(yīng)面法的鋼空腹桁架結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計[J]. 建筑科學(xué)與工程學(xué)報, 2022(10): 1-9.
[15] 馬克儉,張華剛,鄭濤. 新型建筑空間網(wǎng)格結(jié)構(gòu)理論與實踐[M].北京: 人民交通出版社,2006.
[16] 孫濤, 馬克儉, 劉憲慶, 等. 鋼空腹夾層板結(jié)構(gòu)等效剪切剛度分析[J]. 空間結(jié)構(gòu), 2017, 23(2): 54-59,69.
[17] SHEN R, XIAO J, MA K, et al. Theoretical and experimental study on steel open-web sandwich floor with flanged cruciform section shear key[J]. Latin American Journal of Solids and Structures,2020, 17(3): e260.
[18] 柴山,尚曉江,剛憲約,等.工程結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計方法與應(yīng)用 [M].北京:中國鐵道出版社,2015.
[19] 中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部.鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):GB50017—2017 [S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2017.
[20] 中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部.建筑抗震設(shè)計規(guī)范: GB50011—2010 [S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2010.