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索拱組合門架結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與分析
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摘要:結(jié)合一開(kāi)發(fā)區(qū)入口處的景觀工程,介紹一索拱組合門架工程的結(jié)構(gòu)體系特點(diǎn)、結(jié)構(gòu)分析和設(shè)計(jì)及節(jié)點(diǎn)構(gòu)造,可供類似設(shè)計(jì)參考。
關(guān)鍵詞:索拱結(jié)構(gòu)節(jié)點(diǎn)構(gòu)造設(shè)計(jì)與分析 中圖分類號(hào):s611文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: a 文章編號(hào): abstract: combined with a development zone entrance landscape project, introduces the structure system, analysis and design and node structure of a cable- arch composite door frame structure. keywords: cable-arch structurenod structuredesign and analysis 1、 工程概況 某開(kāi)發(fā)區(qū)入口處的門架(門樓)工程是新區(qū)的門戶,地理位置較為顯著,建成后應(yīng)體現(xiàn)門戶應(yīng)有的形象,成為新區(qū)的一張名片。這就決定了該工程為一景觀建筑,建筑視覺(jué)效果是第一位的,結(jié)構(gòu)的合理性只能屈從于建筑要求。經(jīng)過(guò)反復(fù)比選論證,決定采用索拱組合結(jié)構(gòu)體系。主體結(jié)構(gòu)由三部分組成,分別為拱、拉索、塔柱,如圖1所示。 (1)透視圖 (2)總平面圖 圖1 透視圖及總平面圖 主拱橫跨國(guó)道,采用三角形立體鋼管桁架結(jié)構(gòu),跨度為82.8m。拱所在的平面向地面傾斜,主拱剛接于地面。塔柱位于拱的一側(cè),拱通過(guò)拉索錨固于混凝土塔柱上。索在提供給拱向上提升力以平衡重力的同時(shí)對(duì)拱施加一個(gè)橫向分力,這就要求拱本身具有一定的橫向剛度來(lái)抵抗該橫向力。拱采用由三弦組成的三角形立體鋼管桁架結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)能很好地提供拱所需的橫向剛度,同時(shí)又具有立體感,不失美觀。各弦兩兩組成平面,各弦桿和腹桿位置相互關(guān)系如圖2所示。 圖2 弦桿、腹桿平面位置圖 弦1、弦2、弦3弦長(zhǎng)均為82.8m,矢高分別為21.4m、20.9m、16.9m。弦桿采用的鋼管規(guī)格為450x10;腹桿除在拱腳位置處采用245x16鋼管外,其余位置處均采用245x8鋼管。 拉索采用ovm預(yù)應(yīng)力鋼絲束,規(guī)格為15-4,根數(shù)為8根。在該結(jié)構(gòu)體系中,拉索并不是額外增加體系剛度的附屬構(gòu)件,而是不可缺少的主體構(gòu)件。 塔柱全高49.9m,錨固點(diǎn)高34m. 塔柱作為整個(gè)結(jié)構(gòu)體系的抗力構(gòu)件,要求其剛度大,并具有視覺(jué)上的厚重感。經(jīng)過(guò)綜合考慮,塔柱采用鋼筋混凝土變截面結(jié)構(gòu),柱底截面邊長(zhǎng)4.2m、柱頂截面邊長(zhǎng)2.3m。混凝土塔柱頂設(shè)置一焊接球殼裝飾結(jié)構(gòu),直徑5.6m. 2、 結(jié)構(gòu)計(jì)算 該結(jié)構(gòu)為空間受力體系,整個(gè)結(jié)構(gòu)跨度大、高度較高,結(jié)構(gòu)受力體系較復(fù)雜,結(jié)構(gòu)計(jì)算采用空間結(jié)構(gòu)分析設(shè)計(jì)軟件midas。 2.1荷載取值 恒載:包括結(jié)構(gòu)自重和上部膜結(jié)構(gòu)重量,考慮節(jié)點(diǎn)和防腐材料等?;钶d:考慮到雪以及結(jié)冰等,取0.5kn/m2。風(fēng)荷載:基本風(fēng)壓,0.45 kn/m2,類別:a類,風(fēng)振系數(shù)2.0,體系系數(shù)1.4。溫度:考慮正負(fù)25°c。地震:6度(0.05g),設(shè)計(jì)分組為第一組,分別考慮水平和豎向地震。 2.2荷載組合 共考慮18種荷載組合: 1)恒載( 1.200) +活載( 1.400) 2)恒載( 0.500) +風(fēng)荷載 (左)( 1.400) 3)恒載( 1.200) +風(fēng)荷載(左)(-1.400) 4)恒載( 1.200) +活載( 1.260) +風(fēng)荷載(左)(-1.260) 5)恒載( 1.200) +活載( 1.260) +風(fēng)荷載(橫)( 1.260) 6)恒載( 1.200) +活載( 1.260) +風(fēng)荷載(橫)(-1.260) 7)恒載( 1.200) +活載( 1.260) +溫度( 1.260) 8)恒載( 1.200) +活載( 1.260) +溫度(-1.260) 9)恒載( 1.200) +風(fēng)荷載(橫)( 1.400) 10)恒載( 1.200) +風(fēng)荷載(橫)(-1.400) 11)恒載( 1.200) +溫度( 1.400) 12)恒載( 1.200) +溫度(-1.400) 13)恒載( 1.200) +活載(0.500)+地震(水平)( 1.300)+地震(豎向)(0.500) 14)恒載( 1.200) +活載(0.500)+ 地震(水平)( -1.300)+地震(豎向)(-0.500) 15)恒載( 1.200) +活載(0.500)+ 0.9(地震(水平)( 1.300)+地震(豎向)(0.500)+ 溫度( 1.400)) 16)恒載( 1.200) +活載(0.500)+ 0.9(地震(水平)( -1.300)+地震(豎向)(-0.500)+ 溫度( 1.400)) 17)恒載( 1.200) +活載(0.500)+ 0.9(地震(水平)(1.300)+地震(豎向)(0.500)+ 溫度( -1.400)) 18恒載( 1.200) +活載(0.500)+ 0.9(地震(水平)(- 1.300)+地震(豎向)(-0.500)+ 溫度( -1.400)) 2.3主要計(jì)算結(jié)果 2.3.1撓度驗(yàn)算 經(jīng)過(guò)反復(fù)調(diào)索,采用8根拉索,預(yù)拉力控制在120kn,各個(gè)索的預(yù)拉力相同。在最不利荷載作用下的結(jié)構(gòu)豎向變形如圖3、4所示。 圖3結(jié)構(gòu)豎向最大變形(向上)(單位:mm) 圖4結(jié)構(gòu)豎向最小變形(向下)(單位:mm) 通過(guò)以上分析結(jié)果可以看出,預(yù)應(yīng)力基本能夠抵消結(jié)構(gòu)自重產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)變形。結(jié)構(gòu)最大豎向變形為158mm,跨度近似取82m,158/82000=1/519<1/400,滿足《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(gb50017-2003)的設(shè)計(jì)要求。 2.3.2弦桿、腹桿穩(wěn)定應(yīng)力驗(yàn)算 弦桿在最不利荷載作用下的最大穩(wěn)定應(yīng)力比為0.57,腹桿在最不利荷載作用下的最大穩(wěn)定應(yīng)力比為0.54,滿足《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(gb50017-2003)的設(shè)計(jì)要求。弦桿、腹桿的最大穩(wěn)定應(yīng)力均出現(xiàn)在拱腳位置附近。 2.3.3基礎(chǔ)驗(yàn)算 塔柱及主拱基礎(chǔ)均采用樁基礎(chǔ),兩樁基礎(chǔ)均受軸向力和水平力的聯(lián)合作用。采用《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》(jgj 94-2008)進(jìn)行驗(yàn)算,樁基承載力滿足軸向力作用下 ,及偏心力作用下 的要求。 3、節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì) 節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)應(yīng)做到:符合計(jì)算模型的受力模式,構(gòu)造合理、耐久可靠、便于施工。 弦桿與腹桿鋼管之間的連接采用直接相貫的焊接節(jié)點(diǎn),弦桿與拉索之間的連接通過(guò)焊接在弦桿上的耳板連接,如圖5所示。 圖5 弦桿、腹桿及拉索節(jié)點(diǎn)圖 拱腳節(jié)點(diǎn)采用剛接點(diǎn),全焊接結(jié)構(gòu)。拱拱腳節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)如圖6所示。 圖6 拱腳節(jié)點(diǎn)圖 其具體方案為:①首先完成承臺(tái)第一次澆注和錨栓設(shè)置;②安裝鋼管柱腳和鋼格室結(jié)構(gòu),并預(yù)留澆注孔和冒漿孔;③完成承臺(tái)第二次澆注,并保證鋼管柱腳和鋼格室混凝土灌注密實(shí);④吊裝主拱就位,完成主拱各弦桿和鋼格室頂板的焊接,并加焊弦桿加勁肋。 拉索在塔柱上的錨固通過(guò)在混凝土塔柱頂埋鋼管,然后在頂埋鋼管上焊接耳板來(lái)實(shí)現(xiàn),如圖7所示。 圖7 拉索在塔柱上的錨固節(jié)點(diǎn) 4、 結(jié)語(yǔ) 本工程是一個(gè)結(jié)構(gòu)整體性較差、剛度較弱的預(yù)張力索拱組合結(jié)構(gòu)體系,其設(shè)計(jì)與分析同時(shí)受剛度、承載力和穩(wěn)定性的控制,拱、拉索、塔柱等構(gòu)件的合理選型和相對(duì)位置布置是其設(shè)計(jì)成功的關(guān)鍵;同時(shí)各節(jié)點(diǎn)的設(shè)計(jì)也是其得以實(shí)現(xiàn)的重要保證。 參考文獻(xiàn) [1] 《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(gb50017-2003); [2] 《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》(jgj 94-2008)。 作者簡(jiǎn)介:洪英維;性別:男;出生年月:1979年7月;籍貫:江西奉新;學(xué)歷:碩士 工作單位:江西省交通設(shè)計(jì)院;職稱:工程師; 注:文章內(nèi)所有公式及圖表請(qǐng)用pdf形式查看。- 1材料管理軟件
- 2材料需求計(jì)劃
- 3材料基礎(chǔ)設(shè)置
- 4材料入庫(kù)
- 5材料需用計(jì)劃
- 6材料合同
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