新聞詳情
目前♀☿☼☀☁☂☄,易倍的設計一般分為三個階段∶找形分析⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾、荷載分析ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、裁剪分析☾☽❄☃。在索膜結構的找形和荷載分析中將索膜結構之中的索✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥、膜及其支撐體系(指鋼結構❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,鋼混凝土結構等)等部分作為一個整體進行非線性受力分析的過程☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,稱為索膜結構之整體分析❣❦❧♡۵。
由于整體分析涉及梁ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ、桿㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、索⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓、膜等多種元素☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,計算復雜ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,收斂困難✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。因此❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,目前的一般做法是根據支撐系統的情況ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,對索膜部分進行分離⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,考慮索膜部分的邊界約束;先對這個部分進行了力學分析ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,而后把得到的反力結構施加到支撐體系上面進行了力學分析⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯。這種將結構分為不同子結構進行分析的方法由于簡化了結構之間的相互作用ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,往往會帶來誤差ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ。
因通常傳統結構的剛度較大♀☿☼☀☁☂☄,把結構分開來考慮時⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,局部的邊界條件簡化所帶來的誤差通常可在工程實踐的允許范圍內㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,同時♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,結構的受力與變形基本呈線性關系웃유ღ♋♂,在分析之中亦可對誤差加以估算✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。但是웃유ღ♋♂,當易倍結構體系中包含有索—膜等柔性結構時✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,結構形態是為三維狀態ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,于荷載作用下有著三維受力特征并呈空間工作狀態ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,結構之間的相互作用越來越不直觀ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ。
同時⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,因一些大跨度的空間結構之中包括了柔性部分①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,使得結構中的幾何非線性行為成了須考慮的因素❣❦❧♡۵,從而使結構構件的內力改變與邊界條件⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾、荷載的變化關系便越加難于估計⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,需對它進行較為準確的分析①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,所以將索—膜結構和其共同運作的剛性結構分開來考慮往往會引起不可忽視的誤差⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓。
對于支撐結構不是太弱ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,幾何非線性不是太強的結構⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,運用分開計算方法⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,將支承結構作為易倍的彈性支承點✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,即考慮支承結構的剛度①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,這種假設誤差會小一些웃유ღ♋♂,對于支撐結構比較弱的結構✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,如此考慮也會帶來一些的誤差⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,因此文中將利用非線性有限元方法推導了適合鋼一索—膜結構間互相關系進行計算的非線性有限元公式㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,提出了一種鋼-索-膜結構的整體找形辦法✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,繼而代替了傳統為安全而增加支撐結構剛度的不經濟辦法ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,利用有限元基本原理建立了索膜鋼結構的有限元模型✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,利用全Newton-Raphson方法進行迭代㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,對鋼—索—膜結構做了整體的找形ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,通過比較發現整體分析與不進行整體分析的找形結構有較大的差距웃유ღ♋♂,說明了整體找形分析的重要性㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦。實際張拉易倍工程中㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,支撐結構剛度的大小要進行越優化設計☈⊙☉℃℉❅,同時還要對其由于振動產生的彈性變形進行仔細地檢驗☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;。
上一條: 膜結構污水池加蓋兩種找形方法的比較