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钢屋盖结构液压顶推滑移时变模拟分析

发布时间:2021-04-16 13:38
  利用有限元方法中的生死单元技术、接触分析和位移加载,对某钢屋盖结构拼装与滑移全过程进行时变模拟分析。计算过程中屋盖每个时刻应力与变形,均考虑了此前所有滑移施工过程的影响。计算结果表明,滑移过程中钢屋盖最大应力为159.7MPa,出现于滑移结束时的加强桁架跨中上弦杆;最大挠度为188.6mm,出现于第14次滑移过程中最前端跨中下弦杆。滑移全过程中屋盖完全处于弹性状态,变形处于施工工艺允许范围内,说明施工方案安全可行,且实测应力数据与有限元计算结果吻合良好。对屋盖滑移结束状态荷载效应进行独立分析,与时变分析结果进行比较发现,时变分析结果更准确,能更有效地为施工方案优化提供参考。对屋盖滑移方案进行扩展计算,不设置加强桁架的屋盖拓展滑移模拟分析表明,滑移过程屋盖超应力构件较多,变形过大,反证了加强桁架有效性和必要性。 

【文章来源】:施工技术. 2020,49(20)

【文章页数】:7 页

【部分图文】:

钢屋盖结构液压顶推滑移时变模拟分析


钢屋盖结构平面布置

钢屋盖结构液压顶推滑移时变模拟分析


钢屋盖及支撑结构示意

滑移,桁架,方案


钢屋盖采用“分块拼装,累积滑移”的方案进行安装,即在拼装区域内每次拼装2~4榀桁架,将已拼装的屋盖整体向前滑移,再进行下一部分桁架拼装,重复上述过程直至整个屋盖拼装滑移完成。钢屋盖桁架共分16组进行拼装,并进行15次滑移,最后1组桁架拼装完成即已到位。拼装滑移方案如图3所示,第1次拼装4榀桁架,第2次拼装3榀,此后每次拼装2榀,最后一次再拼装3榀桁架。由于滑移过程中屋盖前端缺乏支撑,为避免其挠度和应力过大,保证拼装滑移施工顺利进行,在前3榀桁架上部安装加强桁架(见图2),保证施工过程中结构安全。加强桁架与第1组4榀桁架同时安装,安装完成后再进行第1次滑移。

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:3141534

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