3d3s索网幕墙计算分析
3D3S知识论点

3D3S各种结构自录精品演示【幸福兄专贴】问答实录1、问题:框架演示中。
建筑物X、Y轴风荷载的体形系数是08、-0.5吗?怎么0.8与-0.5在X、-X、Y、-Y方向全布置上了啊?山墙端不是-0.7吗?不懂了~也就是说风荷载2和3是不是应该包含山墙的-0.7啊?(应该6种工况吧)怎么你的演示不是呢(老兄的演示是4种工况)?2、有一个问题,看老兄的整体网架的那个演示中,网架支座定义:1.把上弦支座处定义为铰接;2.把柱子单元释放,顶端为铰接;老兄选择的是第2种。
那么疑问:如果按第1种方法建模,计算出来的柱子会偏于不安全;如果按第2种方法建模,就不能进行网架支座设计。
请问老兄对这样的结构支座怎么设计?3、第一个演示中带行车格构柱的问题:从截面库中选择的如果直接用格构柱截面,软件做了格构柱整体稳定计算。
若是自己建立的(桁架)格构柱,软件只算单根的,那么这时的整体稳定,老兄是怎么考虑的?幸福:1,请注意我第一个帖子,这仅仅是表示一种思路,不代表绝对正确,正确的风荷载考虑我在网架演示中已经操作过.所以在框架演示中不再重复.2,网架问题:最正确的分析方法就是整体分析,所以网架在柱顶连接的地方在计算上是不能设置成支座的,如果该地方设置成支座,那么下面的柱子分析就毫无意义了,所以在大多数情况下,整体分析应该参考我的思路,当然,特殊情况可以再做变动.3,格构柱问题:目前基本上所有的程序都是这样处理,当然,具体到连锥条也按照单独构件建到模型中去对这些构件的分析来说是可行的,但是这对荷载传递来说是极不方便的,因为实际情况是整个柱子承受内力,格构柱细分后,你就不清楚到底那些细分的构件要分担多少内力,也当然,这个问题还可以通过增加刚性杆来作为内力的过渡,但也毕竟很麻烦,目前3D3S格构截面的类型相对少点,下个版本应该会有改善.软件实际上并不是演算单根的稳定,程序是按照规范以及一些权威的参考书来演算整体单肢以及缀条的强度以及稳定的..4、3D3S对屋面活荷载不利布置是可供选择“考虑”和“不考虑”的,不知道幸福兄认为什么情况下考虑?什么情况下不考虑?幸福:多跨门钢需要考虑,单跨没必要,其实道理一样的,就像连续梁现浇连续楼板一样.幸福:“多跨门钢需要考虑,单跨没必要,其实道理一样的,就像连续梁现浇连续楼板一样”哈哈,雪荷载比较大或者单坡屋面过长的,不论但跨还是多跨还是考虑为好唉,看来这位朋友的基本功没学到家啊,活荷载不利布置的道理以及结果是什么,活荷载不利布置是在有连续支座的结构中,活荷载单独一跨布置导致在相邻中间支座产生的反弯矩比连续布置活荷载对该中间支座产生的反弯矩要大,其主要反映的是中间支座的反弯矩。
3D3S常见荷载施加方法有点荷载

3D3S常见荷载施加方法有点荷载-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN3D3S常见荷载施加方法有点荷载,单元荷载,导荷载几种形式不知道你对哪种加载形式明确我估计是导荷载吧导荷载的话首先说方向,导荷载中恒活荷载方向固定向下为正向,风载方向有内部参考点与荷载作用面相对位置及体型系数两者共同确定。
其他的,导荷载的方式的,是导到节点还是单元其实可以看单元及节点是怎么设定的,钢节点的话可以承受弯矩,选择导到杆件的形式,对于网架之类的二力杆则需要选择导到节点的形式。
其他还有不明白的请补充追问谢谢回答,像我这样没有任何基础的工程人员,学习3d3s添加荷载,都需要学习那些知识、书籍我处理幕墙工程的结构问题时可能会涉及纯粹的钢结构施工,正常情况下钢结构工程已由专业设计院完成,留给我的仅是按图施工,但由于现场结构与图纸不符产生变更,对于这些变更如果我没有现场意见或是结构理解,就算我拿给设计院他们给出的方案也未必符合现场的实际情况对于我这样的情况你能给出哪些意见,谢谢回答首先肯定是要符合实际情况的荷载第二就是规范当中,例如抗规,荷载规范的中规范,例如风载取多少,恒活怎么组合之类的第三就是行业规程当中的规定知识和书籍的话三大力学基础肯定是最进本的东西,不止涉及到计算的分析,实际上还有自己的验算的过程,这部分不熟悉的话实际上你有荷载也是糊涂的。
怎么加,加在哪里,加多少,概念要清晰的。
规范的话,钢结构设计规范,荷载规范,抗震规范,玻璃幕墙工程技术规范等相关规范肯定是要看几遍的。
其实软件知识工具,最主要的还是使用者自己心里要有清楚的脉络,单纯依靠软件是错误的想法。
追问明白了,看来想找一个投机取巧的办法可能性很小,啃书本是必须的过程,谢谢您的回答提问者评价等了好长时间了,只有你的答案比较接近真实,还是选了吧2。
3d3s基本操作命令教程课件建筑土木工程科技专业资料

3.9、由单元得到对应直线、面域 命令用于把3D3S的模型对象保存到另外一个文件,并且转换成ACAD的模型,通过该
命令也可以选择膜三角单元,将其变为实体,保存在另一个文件,用于做膜结构的效 果图用
3.10、结构体系 点击该命令后弹出以下对话框供用户选择结构体系:
A、平面桁架:若定义所设计计算的结构为平面桁架,软件将自动处理平面桁架的面外位移 约束和单元两端边界释放,典型的平面桁架比如普通钢屋架
4.11、 取消附加信息显示 相当于一个显示开关,表示杆件预应力、附加质量、内力图、位移图、验算
等附加信息将不显示;这个开关在要求消除主界面中除构件轴线外还显示的其他 内容时,经常被使用。
4.12、荷载显示 将于荷载添加完毕后讲解。
4.16、显示参数
定义字符大小、杆件颜色等参数;其中建模允许误差是作为删除 重复节点和线的判断重复的标准,如果两节点间距小于建模允许误差 则认为是重复节点。
反力”命令。 c、当节点不处于以上状态时,双击该节点相当于“显示查询->构件查询”命令。
C、双击杆件时 a、当杆件处于显示单元荷载状态时,双击该杆件相当于“荷载编 辑->查询、 删除荷载->查询单元荷载”命令。 b、杆件处于显示位移图状态时,双击该杆件弹出位移图对话框,对话框内 显示的位移是指杆件上各点沿垂直于杆件方向的偏离值。 c、杆件处于显示内力图状态时,双击该杆件弹出内力图对话框。 d 、当杆件处于显示内力包络图状态时,双击该杆件弹出内力包络图对话框。 e、当杆件处于显示最大组合内力状态时,双击该杆件相当于“内力分析-> 查询内力”命令。 f、当杆件处于显示验算结果状态时,双击该杆件相当于“设计验算->验算 结果查询”命令。 g、当杆件处于显示截面状态时,双击该杆件显示该杆件截面信息,用户可 直接在里面更改相关的截面参数。 h、当杆件不处于以上状态时,双击该杆件相当于“显示查询->构件查询” 命令。
3D3S问题解答

1、有一个问题,瞧老兄的整体网架的那个演示中,网架支座定义:1、把上弦支座处定义为铰接;2、把柱子单元释放,顶端为铰接;老兄选择的就是第2种。
那么疑问:如果按第1种方法建模,计算出来的柱子会偏于不安全;如果按第2种方法建模,就不能进行网架支座设计。
请问老兄对这样的结构支座怎么设计?2、第一个演示中带行车格构柱的问题:从截面库中选择的如果直接用格构柱截面,软件做了格构柱整体稳定计算。
若就是自己建立的(桁架)格构柱,软件只算单根的,那么这时的整体稳定,老兄就是怎么考虑的?3、问题:框架演示中。
建筑物X、Y轴风荷载的体形系数就是08、-0、5不?怎么0、8与-0、5在X、-X、Y、-Y方向全布置上了啊?山墙端不就是-0、7不?不懂了~也就就是说风荷载2与3就是不就是应该包含山墙的-0、7啊?(应该6种工况吧)怎么您的演示不就是呢(老兄的演示就是4种工况)?幸福:1,请注意我第一个帖子,这仅仅就是表示一种思路,不代表绝对正确,正确的风荷载考虑我在网架演示中已经操作过、所以在框架演示中不再重复、2,网架问题:最正确的分析方法就就是整体分析,所以网架在柱顶连接的地方在计算上就是不能设置成支座的,如果该地方设置成支座,那么下面的柱子分析就毫无意义了,所以在大多数情况下,整体分析应该参考我的思路,当然,特殊情况可以再做变动、3,格构柱问题:目前基本上所有的程序都就是这样处理,当然,具体到连锥条也按照单独构件建到模型中去对这些构件的分析来说就是可行的,但就是这对荷载传递来说就是极不方便的,因为实际情况就是整个柱子承受内力,格构柱细分后,您就不清楚到底那些细分的构件要分担多少内力,也当然,这个问题还可以通过增加刚性杆来作为内力的过渡,但也毕竟很麻烦,目前3D3S格构截面的类型相对少点,下个版本应该会有改善、软件实际上并不就是演算单根的稳定,程序就是按照规范以及一些权威的参考书来演算整体单肢以及缀条的强度以及稳定的、、4、3D3S对屋面活荷载不利布置就是可供选择“考虑”与“不考虑”的,不知道幸福兄认为什么情况下考虑?什么情况下不考虑?幸福:多跨门钢需要考虑,单跨没必要,其实道理一样的,就像连续梁现浇连续楼板一样、幸福:“多跨门钢需要考虑,单跨没必要,其实道理一样的,就像连续梁现浇连续楼板一样”哈哈,雪荷载比较大或者单坡屋面过长的,不论但跨还就是多跨还就是考虑为好唉,瞧来这位朋友的基本功没学到家啊,活荷载不利布置的道理以及结果就是什么,活荷载不利布置就是在有连续支座的结构中,活荷载单独一跨布置导致在相邻中间支座产生的反弯矩比连续布置活荷载对该中间支座产生的反弯矩要大,其主要反映的就是中间支座的反弯矩。
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4. 6、 按杆件属性显示 选择一根杆件,右键表示选择结束后弹出以下对话框: 用于显示或隐藏 与所选杆件属性相同的杆件。
4.7、 按层面显示 按层面、轴线号、弦杆类型、组号显示。在弹出的对话框上右方列表 框列出了各层面号、轴线号或弦杆类型或组号,用鼠标单击打勾表示选中, 按确定后主界面中只显示选中了的层面或轴线上的杆件。 4.8、 部分显示 选择部分杆件,视图将只显示选中杆件。在构件比较多情况下,为便 于观察此命令常被使用。
二、一般建模过程
模型建立的要点
受力构件真实原型 构造性构件合理设置 边界约束的真实性与符合性 荷载施加的准确性 计算参数的选择符合规范要求
模型建立的步骤
计算模块选择 线性模型建立 结构编辑 构件属性的定义 荷载输入与组合 模型检查
以一个支架为例,建立模型。基本数据为:柱高度6m, 进深4m, 柱距1.5m,总长度9m,顶面坡度10%。长沙地区,地面粗糙度B类,恒 荷载取0.5KN/㎡,活荷载0.7 KN/㎡,基本风压0.35 KN/㎡。约束方 式:底端与地面刚接连接,顶端与原建筑混凝土梁铰接连接。
1. 计算模块的选择
在建模前,先确定结构形式,选择适当的模块进行计算。3d3s 软件包含了门式钢架、框架结构、钢管桁架结构、网架也网壳结构、 塔架结构玻璃幕墙结构、索膜结构、空间任意结构8大模块以及辅助 结构设计与绘图系统。 对于该例我们选择空间任意结构模块进行计算。
2.线性模型建立
按照与实际情况相符合性的原则在CAD下进行建立。包括立柱的 高度、间距,横梁的跨度、间距。在受力情况相同的情况下减少计算 榀数简化模型。 根据例题条件,首先我们将CAD的坐标转换成世界坐标,在CAD侧 视图中建立单榀梁柱的线条,在坐标(0,0,0)输入第一点,坐标 (0,0,6000)输入第二点,坐标(0,4000,6400)输入第三点,确认, 转入俯视图中复制四榀,然后转换成空间视图,在空间视图中建立横 梁线条。根据实例数据检查模型的正确,确保模型无误。
3D3S问题解答.

1、有一个问题,看老兄的整体网架的那个演示中,网架支座定义:1、把上弦支座处定义为铰接;2、把柱子单元释放,顶端为铰接;老兄选择的是第2种。
那么疑问:如果按第1种方法建模,计算出来的柱子会偏于不安全;如果按第2种方法建模,就不能进行网架支座设计。
请问老兄对这样的结构支座怎么设计?2、第一个演示中带行车格构柱的问题:从截面库中选择的如果直接用格构柱截面,软件做了格构柱整体稳定计算。
若是自己建立的(桁架)格构柱,软件只算单根的,那么这时的整体稳定,老兄是怎么考虑的?3、问题:框架演示中。
建筑物X、Y轴风荷载的体形系数是08、-0.5吗?怎么0.8与-0.5在X、-X、Y、-Y方向全布置上了啊?山墙端不是-0.7吗?不懂了~也就是说风荷载2和3是不是应该包含山墙的-0.7啊?(应该6种工况吧)怎么你的演示不是呢(老兄的演示是4种工况)?幸福:1,请注意我第一个帖子,这仅仅是表示一种思路,不代表绝对正确,正确的风荷载考虑我在网架演示中已经操作过.所以在框架演示中不再重复.2,网架问题:最正确的分析方法就是整体分析,所以网架在柱顶连接的地方在计算上是不能设置成支座的,如果该地方设置成支座,那么下面的柱子分析就毫无意义了,所以在大多数情况下,整体分析应该参考我的思路,当然,特殊情况可以再做变动.3,格构柱问题:目前基本上所有的程序都是这样处理,当然,具体到连锥条也按照单独构件建到模型中去对这些构件的分析来说是可行的,但是这对荷载传递来说是极不方便的,因为实际情况是整个柱子承受内力,格构柱细分后,你就不清楚到底那些细分的构件要分担多少内力,也当然,这个问题还可以通过增加刚性杆来作为内力的过渡,但也毕竟很麻烦,目前3D3S格构截面的类型相对少点,下个版本应该会有改善.软件实际上并不是演算单根的稳定,程序是按照规范以及一些权威的参考书来演算整体单肢以及缀条的强度以及稳定的..4、3D3S对屋面活荷载不利布置是可供选择“考虑”和“不考虑”的,不知道幸福兄认为什么情况下考虑?什么情况下不考虑?幸福:多跨门钢需要考虑,单跨没必要,其实道理一样的,就像连续梁现浇连续楼板一样.幸福:“多跨门钢需要考虑,单跨没必要,其实道理一样的,就像连续梁现浇连续楼板一样”哈哈,雪荷载比较大或者单坡屋面过长的,不论但跨还是多跨还是考虑为好唉,看来这位朋友的基本功没学到家啊,活荷载不利布置的道理以及结果是什么,活荷载不利布置是在有连续支座的结构中,活荷载单独一跨布置导致在相邻中间支座产生的反弯矩比连续布置活荷载对该中间支座产生的反弯矩要大,其主要反映的是中间支座的反弯矩。
3D3S v11非线性手册

同济大学 3D3S 研发组 上海同磊土木工程技术有限公司
电话:021-65981466 传真:021—65985557 电子邮件:help_3d3s@, 网址: support@ sales@
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非线性分析系统手册
免 责 声 明
非线性分析系统手册
钢结构设计软件 V11
非线性分析系统手册
同济大学 3D3S 研发组
上海同磊土木工程技术有限公司 2012 年 06 月
非线性分析系统手册
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3D3S 软件的开发以及文档的编制投入了相当多的时间和努力, 经过了严格的测试和使用。 自 1997 年开发以来,众多用户的工程应用证明了软件的适用性和正确性。 但在程序使用方面,使用者接受并清楚地知道开发者或经销商在程序的准确性或可靠度上没有做 任何直接或暗示的担保。使用者必须明确了解程序的假定并必须独立的核查结果。3非性分析系统手册使用手册目录
第一章 钢结构非线性分析的基本原理与应用范围 ................................................................................ 6 1.1 软件中非线性分析功能的原理简述 .................................................................................................. 6 1.2 几何非线性的分析方法 ...................................................................................................................... 6 1.3 几何非线性的收敛准则 ...................................................................................................................... 7 1.4 钢结构中非线性分析的应用范围 ...................................................................................................... 8 1.5 3D3S 中非线性分析的不适用情况 ..................................................................................................... 9 1.6 荷载的组合与效应的组合 .................................................................................................................. 9 第二章 索结构一般特征 ......................................................................................................................... 11 2.1 索结构的三个状态 .............................................................................................................................11 2.2 索结构的变形特征 ............................................................................................................................ 12 第三章 初始状态形状确定 ...................................................................................................................... 14 3.1 索预张力的施加 ................................................................................................................................ 15 3.2 索杆体系 ............................................................................................................................................ 17 3.3 索网体系 ............................................................................................................................................ 20 3.4 索梁体系 ............................................................................................................................................ 22 3.5 索杆-索梁体系 ................................................................................................................................ 27 3.6 索网-索梁体系 ................................................................................................................................ 29 3.7 任意体系迭代平衡 ............................................................................................................................ 30 第四章 工作状态分析 .............................................................................................................................. 31 第五章 地震时程分析 .............................................................................................................................. 42 5.1 地震波选择 ........................................................................................................................................ 42 5.2 计算内容 ............................................................................................................................................ 44 5.3 计算结果显示查询 ............................................................................................................................ 44 第六章 施工过程跟踪 .............................................................................................................................. 46 6.1 施工步编辑 ......................................................................................................................................... 46 6.2 定义施工步构件 ................................................................................................................................. 46 6.3 定义截面 ............................................................................................................................................. 46 6.4 定义材性 ............................................................................................................................................ 47 6.5 定义预应力 ........................................................................................................................................ 48 6.6 单元释放 ............................................................................................................................................ 49 6.7 支座边界 ............................................................................................................................................ 50
3D3S问题解答

1、有一个问题,看老兄的整体网架的那个演示中,网架支座定义:1、把上弦支座处定义为铰接;2、把柱子单元释放,顶端为铰接;老兄选择的是第2种.那么疑问:如果按第1种方法建模,计算出来的柱子会偏于不安全;如果按第2种方法建模,就不能进行网架支座设计.请问老兄对这样的结构支座怎么设计?2、第一个演示中带行车格构柱的问题:从截面库中选择的如果直接用格构柱截面,软件做了格构柱整体稳定计算。
若是自己建立的(桁架)格构柱,软件只算单根的,那么这时的整体稳定,老兄是怎么考虑的?3、问题:框架演示中。
建筑物X、Y轴风荷载的体形系数是08、—0.5吗?怎么0.8与—0。
5在X、-X、Y、-Y方向全布置上了啊?山墙端不是—0.7吗?不懂了~也就是说风荷载2和3是不是应该包含山墙的—0。
7啊?(应该6种工况吧)怎么你的演示不是呢(老兄的演示是4种工况)?幸福:1,请注意我第一个帖子,这仅仅是表示一种思路,不代表绝对正确,正确的风荷载考虑我在网架演示中已经操作过。
所以在框架演示中不再重复.2,网架问题:最正确的分析方法就是整体分析,所以网架在柱顶连接的地方在计算上是不能设置成支座的,如果该地方设置成支座,那么下面的柱子分析就毫无意义了,所以在大多数情况下,整体分析应该参考我的思路,当然,特殊情况可以再做变动.3,格构柱问题:目前基本上所有的程序都是这样处理,当然,具体到连锥条也按照单独构件建到模型中去对这些构件的分析来说是可行的,但是这对荷载传递来说是极不方便的,因为实际情况是整个柱子承受内力,格构柱细分后,你就不清楚到底那些细分的构件要分担多少内力,也当然,这个问题还可以通过增加刚性杆来作为内力的过渡,但也毕竟很麻烦,目前3D3S格构截面的类型相对少点,下个版本应该会有改善。
软件实际上并不是演算单根的稳定,程序是按照规范以及一些权威的参考书来演算整体单肢以及缀条的强度以及稳定的.。
4、3D3S对屋面活荷载不利布置是可供选择“考虑”和“不考虑”的,不知道幸福兄认为什么情况下考虑?什么情况下不考虑?幸福:多跨门钢需要考虑,单跨没必要,其实道理一样的,就像连续梁现浇连续楼板一样。
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(GB50009-2001)(2006年版) μz=0.616×(Z/10)0.44
=0.616×(31.2/10)0.44
=1.016
μs:风压体型系数(墙面区)取μs=1.2
风荷载标准值:Wk
Wk=βz×μz×μs×W0
(GB50009-2001)(2006年版)
=2.45×1.016×1.2×0.300
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3
1.风荷载
标高为31.2m处风荷载计算 W0:基本风压
W0=0.30kN/m2 βz: 31.2m高处风振系数
对15m以下取2; 15m以上25m以下取2.25; 25m以上40m以下取2.45; 40m以上取2.7。
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4
μz: 31.2m高处风压高度变化系数(按C类区计算):
拉力值N =113.121KN<最小破断力/2.5=130.008KN 最大扰度df= 376.609mm <L/50=21000/50=420mm
以上计算结果均满足规范和设计要求!
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单层单向索3D3S操作步骤
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1.绘制2000*1490的单索结构,如下图所示。
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6.点击构件属性中的节点边界,给索施加节点约束。
1
2
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7.节点约束定义后的图形如下
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8.点击内力分析→计算内容选择及执行→初始状态 确定→计算参数→非线性初始态
9.建筑用索定义→定义主动索→定义→选中所有索 单元→计算
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10.点击施加节点荷载,给所有节点施加Z向-0.6KN 的恒荷载。
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7
(1) 正常使用极限状态 ①1.0×恒载+1.0×预拉力+1.0×风荷载 ②1.0×恒载+1.0×预拉力+1.0×风荷载+0.7×(+40℃) ③1.0×恒载 +1.0×预拉力+1.0×风荷载+0.7×(-15℃)
(2) 承载能力极限状态 ①1.0×恒载+1.0×预拉力+1.0×风荷载+0.5×地震荷载 ②1.0×恒载+1.0×预拉力+1.0×风荷载+0.7×(+40℃) ③1.0×恒载+1.0×预拉力+1.0×风荷载+0.7×(-15℃)
15
2.将索打断,打断后的样式如下图所示。 结构编辑→打断→直线两两相交打断
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3.点击结构编辑→添加杆件,定义索的截面为φ22, 截面类型选择圆钢及索。
双击
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4.定义材性
双击材性,出现如下对话框。
双击
双击材性1,定义材性,定义后结果如下图所示。
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5.点击构件属性→定义只拉单元→选择预定义单元
索网幕墙计算分析
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编制:杨竞1
一.工程概况说明
计算工程背景:成都东客站索网幕墙 工程所在城市:成都 工程所属建筑物地区类别:C类 工程所在地区抗震设防烈度:7度(0.10g) 工程基本风压:0.3kN/m2
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2
二.荷载计算
1.风荷载 2.地震荷载 3.温度荷载 4.荷载组合
qEAk=5×αmax×GAk
=5×0.080×500.000/1000 =0.200 kN/m2
3.温度荷载
计算中温差极限值为-15℃~40℃ 拉索的线膨胀系数为1.6×10-5
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6
4.荷载组合
单层索网结构是典型的几何非线性结构,《建筑 结构荷载规范》(2006版)规定的基本组合表达式不 适用于这种结构承载能力极限状态的计算,否则会使 其安全系数降低,因此,在单层索网结构计算时,承 载能力极限状态的荷载也采用荷载标准值,拉索总安 全系数取值为2.5。
=0.896 kN/m2
因为Wk≤1.0kN/m2,取Wk=1.0 kN/m2,按
JGJ102—2003第5.3.2条采用。
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5
2.地震荷载
q : EAk 地震作用设计值(KN/m2) GAk: 玻璃幕墙构件(包括玻璃和框)的平均自重: 500N/m2
垂直于幕墙平面的均布水平地震作用标准值:
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15.内力分析→非线性分析结果显示查询→显示内力 内力分析→非线性分析结果显示查询→显示位移
最大内力
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最大位移 28
单层双向索3D3S操作步骤
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29
1.绘制2000*1490的单索结构,竖向索共9根,横向索 12根。 2.将索打断,结构编辑→打断→直线两两相交打断。
3D3S软件中,采用如下考虑:
1) 分析类型:非线性结构、静态;
2) 边界条件:竖向索与顶部钢梁均为铰接;
3) 荷载以集中力形式施加在模型上。
计算见下图:
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最大拉力
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最大扰度
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3.计算结果
初始预拉力: 预估预拉力=最小破断力×(0.15~0.25) =325.02×(0.15~0.25) =48.75~81.26 kN 取预拉力=50 kN
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8
三.拉索计算
1.说明 2.计算模型 3.计算结果
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1.说明
1)面板:玻璃面板采用10Low-E+12A+10中空钢化玻璃。 2)钢型材:横向钢梁采用材质Q235B的1100×600×26×26箱
型钢梁,表面氟碳喷涂处理;顶部钢桁架采用材质Q345钢,表面 氟碳喷涂处理。 3)拉索:本系统只设有竖向索,不设横向索,竖索选用 Φ22mm的不锈钢钢绞线,具体参数如下表所示:
规格 (mm)
结构
φ22
1×61
表1 拉索材料性能的参数
金属断 面积 (mm2)
286.27
钢丝直径
(mm)
2.44
最小破 断力 (kN)
325.02
弹性模量 线膨胀系
(105N/mm2)
数
1.29
1.66×10-5
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2.计算模型
采用3D3S软件对单层索网幕墙结构进行数值模拟
分析,拉索的预拉力经过反复验算后确定。对结构在
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ编辑ppt
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11.内力分析→初始态计算结果显示查询→内力显示
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12.施加节点荷载→施加X向1KN风荷载 施加活荷载 →施加X向0.2KN活荷载 施加温度增量→(-15℃ — 40℃)
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13.内力分析→计算内容选择及执行→非线性分析→ 非线性荷载态→计算
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14.定义工况,组合
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3.点击结构编辑→添加杆件,定义索的截面为φ22, 截面类型选择圆钢及索。
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