展览馆结构设计
大跨度钢结构设计施工方案(3篇)

第1篇一、项目背景随着我国经济的快速发展,大型公共建筑、体育场馆、展览中心等大跨度钢结构建筑越来越多。
大跨度钢结构建筑具有结构轻盈、空间灵活、施工周期短等优点,因此在现代建筑中得到了广泛应用。
本方案旨在为一个大跨度钢结构项目提供设计施工方案,以确保项目顺利进行。
二、项目概况1. 项目名称:XX体育馆2. 项目地点:XX市XX区3. 项目规模:建筑面积约5万平方米,最大跨度为120米。
4. 项目功能:体育馆内设篮球场、羽毛球场、乒乓球馆等运动场地,并具备举办大型文体活动的能力。
三、设计原则1. 安全可靠:确保结构在正常使用和特殊情况下具有良好的安全性。
2. 经济合理:在满足功能需求的前提下,力求降低工程成本。
3. 美观大方:注重建筑外观的协调性和美观性。
4. 施工便捷:便于施工、安装和维护。
四、设计内容1. 结构设计(1)结构形式:采用网壳结构,由多根杆件组成,具有良好的承载能力和稳定性。
(2)材料选择:采用Q345B高强度钢材,具有良好的焊接性能和抗腐蚀性能。
(3)连接方式:采用高强度螺栓连接,确保结构连接的可靠性。
2. 基础设计(1)基础形式:采用独立基础,基础埋深根据地质条件确定。
(2)基础材料:采用C30混凝土,具有良好的抗压性能。
3. 钢结构节点设计(1)节点形式:采用焊接节点,确保节点连接的可靠性。
(2)节点材料:采用Q345B钢材,具有良好的焊接性能。
4. 钢结构防腐设计(1)表面处理:采用喷砂除锈,确保钢材表面清洁。
(2)涂层材料:采用环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆和聚氨酯面漆,具有良好的防腐性能。
五、施工方案1. 施工准备(1)施工图纸:严格按照设计图纸进行施工,确保施工质量。
(2)施工材料:提前准备足够的钢材、混凝土、焊接材料等施工材料。
(3)施工设备:准备施工所需的各种机械设备,如焊接设备、吊装设备等。
2. 施工流程(1)基础施工:按照设计要求进行基础施工,确保基础稳定性。
(2)钢结构安装:采用分段、分片、分层安装的方式,确保安装质量。
大跨度三心圆柱面网壳结构设计探析

大跨度三心圆柱面网壳结构设计探析
大跨度三心圆柱面网壳结构是一种新型的建筑结构形式,其具有独特的外形和结构特点,广泛应用于大型体育场馆、展览馆、会议中心等建筑。
本文从结构设计的角度对大跨度三心圆柱面网壳结构进行探析,讨论其结构特点、设计原理以及优缺点等方面的问题。
1. 结构特点
大跨度三心圆柱面网壳结构采用三个相交的球冠形曲面作为基础形式,通过预制的钢结构单元组装而成。
其特点主要包括以下几点:
(1)外形独特:大跨度三心圆柱面网壳结构呈现出复杂而独特的外形,由于钢结构单元之间的相互配合和相交,使得整个结构具有立体感和艺术感。
(2)结构轻量化:大跨度三心圆柱面网壳结构采用钢结构单元组装,整体结构轻量化,相比传统的混凝土结构,具有更轻更薄的特点。
(3)优良的承载性能:大跨度三心圆柱面网壳结构采用球冠形曲面作为基础形式,有利于承受外部荷载和内部压力,具有较高的承载能力。
(4)施工快速简便:大跨度三心圆柱面网壳结构的钢结构单元采用模块化设计,可以在工厂预制,然后现场组装,施工快速简便。
大跨度三心圆柱面网壳结构的缺点主要包括以下几点:
(1)施工技术要求高:大跨度三心圆柱面网壳结构需要在工厂进行精确的预制,然后现场组装,对施工工艺和技术要求较高。
(2)初投资较高:大跨度三心圆柱面网壳结构的初投资较高,需要在设计、制造和施工等多个环节进行综合考虑。
大跨度三心圆柱面网壳结构具有独特的外形和较高的承载能力,是一种具有发展前景和潜力的建筑结构形式。
随着科技的不断进步和工艺的改进,相信其在未来会有更广泛的应用和推广。
展览建筑设计规范

展览建筑设计规范篇一:设计规范JGJ 256-2011 钢筋锚固板应用技术规程JGJ 83-2011 软土地区岩土工程勘察规程建标152-2011 城市消防站建设标准JGJ/T 244-2011 房屋建筑室内装饰装修制图标准CJJ 11-2011 城市桥梁设计规范JGJ/T 249-2011 拱形钢结构技术规程JGJ/T 251-2011 建筑钢结构防腐蚀技术规程JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规JGJ/T 53-2011 房屋渗漏修缮技术规程GB50096-2011住宅设计规范《城市桥梁抗震设计规范》CJJ166-2011《坡屋面工程技术规范》GB50693-2011《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011《砌体结构设计规范》GB50003-2011普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011建筑遮阳工程技术规范》JGJ237-2011《地下建筑工程逆作法技术规程》JGJ165-2010《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010《城市户外广告设施技术规范》CJJ149-2010广东省保障性住房建筑规程DBJ/T15-80-2011广东省标准《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》《城市桥梁检测技术标准》《建筑节能检测标准》城市道路设计规范CJJ37-90 99年修订版《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T251-2011建筑工程用索JG/T330-2011《建(构)筑物移位工程技术规程》JGJ/T239-2011《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB50618-2011 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》JGJ227-2011 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82-2011《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010《大直径扩底灌注桩技术规程》JGJ/T225-2010《钢结构现场检测技术标准》GB/T50621-2010《结构加固修复用玻璃纤维布》JG/T284-2010《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010,《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010,《居住建筑节能检测标准》为行业标准,JGJ/T132-2009,《公共建筑节能检测标准》为行业标准,JGJ/T177-2009,《中小学校设计规范》GB50099-2011,自2012年1月1日起实施《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010,自2011年10月1日起实施。
大跨度钢结构空间管桁架设计要点分析

大跨度钢结构空间管桁架设计要点分析大跨度钢结构空间管桁架是一种常用的结构形式,它具有轻质、高强、刚度好、施工周期短等优点,广泛应用于航空、体育馆、展览馆等大跨度结构中。
本文将对大跨度钢结构空间管桁架的设计要点进行分析。
一、选择合适的钢管材料和型号钢管材料的选择对于大跨度钢结构空间管桁架的设计非常重要。
一般情况下,常用的钢管材料有Q235B和Q345B两种,Q235B钢管强度适中,成本较低;Q345B钢管强度高,耐候性好。
在具体选择时,需要根据实际情况(如荷载大小、跨度等)进行合理选择。
二、确定合理的结构形式和节点连接方式大跨度钢结构空间管桁架的结构形式多样,常见的有层叠式和平行式两种。
在选择结构形式时,需要考虑荷载大小、工期、施工条件等因素,确保结构的稳定性和安全性。
在节点连接方式的选择上,一般采用螺栓连接和焊接连接两种方式。
螺栓连接常用于易拆卸的节点,焊接连接适用于固定节点。
三、考虑荷载特点和荷载组合在大跨度钢结构空间管桁架的设计中,荷载特点和荷载组合是关键因素之一。
荷载特点包括静荷载和动荷载,静荷载一般是指自重、雪载、风压等静止荷载,动荷载则包括人员活动、设备振动等动态荷载。
荷载组合则是指不同荷载之间的组合概率和作用方式,需要根据实际情况进行合理组合和计算。
四、进行整体稳定和局部稳定分析在大跨度钢结构空间管桁架的设计中,整体稳定和局部稳定都是非常重要的。
整体稳定是指结构在整体受力下的稳定性,需要通过强度计算和位移计算等方法进行分析。
局部稳定则是指结构在局部受力下的稳定性,如节点、连接点等。
常见的局部稳定问题有屈曲、层屈等,需要通过合理的设计和加强措施进行解决。
五、考虑施工和运输限制大跨度钢结构空间管桁架的施工和运输也是需要考虑的因素。
在设计过程中,需要充分考虑施工条件和限制,如吊装设备的承载能力、现场施工空间的限制等。
在运输过程中,需要考虑各种交通工具的限制,确保结构在运输过程中不受损坏。
大跨度钢结构空间管桁架的设计要点包括选择合适的钢管材料和型号、确定合理的结构形式和节点连接方式、考虑荷载特点和荷载组合、进行整体稳定和局部稳定分析、考虑施工和运输限制等。
公共建筑大跨度空间结构设计

公共建筑大跨度空间结构设计摘要:本文就公共建筑大跨度空间结构设计进行了探讨,简要介绍了该工程结构设计中的一些特点和难点,提出了一些有关设计方面上的思路,以期能为公共建筑大跨度空间结构的设计提供参考。
关键词:大跨度空间;结构设计;分析所谓的大跨度空间结构,通常是指跨度在60m以上的建筑结构,主要用于民用建筑的影剧院、体育场馆、展览馆、大会堂、航空港以及其他大型公共建筑。
本文就公共建筑大跨度空间结构设计进行了探讨,并结合了实际的工程实例,简要介绍了有关该工程结构设计的特点和难点,以期能为公共建筑大跨度空间结构的设计提供参考。
1 工程概况某公共建筑工程,建筑面积28210m2,地面共4层。
建筑物总长90.9m,宽81.3m,室外地面至大屋面檐口高度26.8m,采用现浇钢筋砼框架结构体系(局部布置少量剪力墙)。
建筑抗震设防类别为重点设防类(乙类),结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。
所在地区的抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度0.05g,设计地震分组为第一组,场地类别为ⅱ类,建筑类别调整后用于抗震验算的烈度为6度,用于确定抗震等级的烈度为7度,框架、剪力墙抗震等级均为二级。
2 基础设计拟建场地位于江边冲积平地上,河岸已建有防洪堤和道路。
场地平坦开阔,未见滑波、崩塌、泥石流等不良地质现象,地层变化较为均匀。
场地主要岩土层工程地质综述及地基评价如下:本次工程勘察揭示的岩土层,按其岩土工程性状划分主要分为8层:①吹填砂,②含泥中砂,③(含砾)细中砂,④淤泥质土,⑤细砂,⑥圆角砾、⑦碎卵石,⑧中等风化花岗岩。
结合拟建建筑物荷载情况,本工程最佳桩基持力层选用⑦碎卵石。
根据satwe电算分析结果,柱底最大轴力(标准组合)为12351kn。
根据地质报告,本工程基础可采用预应力砼管桩或冲(钻)孔灌注桩,相比冲(钻)孔灌注桩,管桩的优点是造价相对较低,工期较短,且桩身质量可靠。
所以本工程基础选用锤击先张法预应力高强砼管桩,桩端持力层选用碎卵石⑦或根据地质情况选用圆角砾⑥。
旋转固定结构

旋转固定结构旋转固定结构是一种常见的建筑设计技巧,通过旋转建筑元素或模块来创造出独特的空间效果和视觉效果。
这种结构设计不仅提供了更多的功能性,还增加了建筑的美感和吸引力。
本文将介绍旋转固定结构的定义、应用领域和设计原则,并以几个具体案例来说明其效果和优点。
一、旋转固定结构的定义旋转固定结构是指建筑设计中,通过旋转或转动建筑元素或模块来改变其相对位置和布局的一种技术手段。
这种结构设计可以改变建筑的造型、空间布局和体验,使建筑更加灵动多变。
常见的旋转固定结构包括旋转楼梯、旋转墙壁、旋转门窗等。
二、旋转固定结构的应用领域1. 室内设计:在室内设计中,旋转固定结构可以用于打造独特的空间布局和功能区划。
例如,在商业空间中,通过旋转隔断墙或展览架可以灵活划分空间,适应不同的展示需求;而在住宅设计中,旋转楼梯可以实现楼层之间的连接,同时还可以增加装饰性和视觉效果。
2. 建筑外观设计:通过旋转固定结构可以创造独特的建筑外观。
例如,一些旋转楼梯被设计成建筑外墙的一部分,使整个建筑呈现出立体感和流动感;另外,旋转墙壁或旋转门窗可以让建筑外观更加有趣和有活力。
3. 城市景观设计:在城市景观设计中,旋转固定结构的应用可以为公共空间增加艺术元素和互动性。
例如,在城市广场或公园中设置旋转艺术装置,让人们可以参与其中,体验艺术和建筑的融合。
三、旋转固定结构的设计原则1. 功能性:旋转固定结构的设计首先要满足使用功能的需求。
无论是室内设计还是建筑外观设计,旋转的元素或模块都应该能够为使用者提供便利和舒适的体验。
2. 安全性:旋转固定结构的设计必须考虑安全性。
建筑元素或模块在旋转过程中应稳固可靠,避免出现意外事故。
3. 美观性:旋转固定结构设计要注重美观性,使旋转的元素或模块与整个建筑或环境相协调,增添美感。
4. 可持续性:旋转固定结构的设计应考虑可持续性因素,如节能、环保等。
例如,在室内设计中,通过使用环保材料和节能设备来实现可持续发展的目标。
展览馆设计总结报告范文(3篇)

第1篇一、项目背景随着我国经济的快速发展,会展业已成为推动经济增长的重要力量。
为了满足国内外会展需求,提升我国会展业的整体水平,近年来,我国各地纷纷建设展览馆。
本报告旨在总结某展览馆的设计过程,分析设计亮点,提出改进意见,为今后类似项目提供参考。
二、设计目标1. 确保展览馆的功能性、实用性、安全性、环保性。
2. 创造富有特色、现代化的展览空间。
3. 提升展览馆的品牌形象,提高其在国内外会展市场中的竞争力。
三、设计过程1. 初步设计阶段(1)需求调研:通过实地考察、问卷调查、专家访谈等方式,了解参展商、观众、政府等方面的需求。
(2)方案设计:根据需求调研结果,提出多个设计方案,包括建筑外观、内部空间布局、功能分区等。
(3)方案评审:组织专家对设计方案进行评审,听取各方意见,对方案进行优化。
2. 详细设计阶段(1)结构设计:确保展览馆结构安全、稳定,满足抗震、抗风等要求。
(2)机电设计:包括暖通、给排水、电气、消防等系统设计,确保展览馆的运行效率。
(3)景观设计:打造富有特色的室外景观,提升展览馆的整体形象。
(4)室内设计:根据展览馆的功能需求,设计合理的室内空间布局,满足各类展览活动的需求。
3. 施工图设计阶段(1)细化设计:对初步设计和详细设计进行细化,确保施工图的准确性和完整性。
(2)编制施工图:按照国家标准和规范,编制施工图纸,为施工提供依据。
四、设计亮点1. 功能分区合理:展览馆内部空间布局科学,功能分区明确,满足各类展览活动的需求。
2. 空间灵活多变:设计采用模块化设计,可根据不同展览需求进行调整,提高空间利用率。
3. 环保节能:在设计中充分考虑环保节能理念,采用节能材料和技术,降低能源消耗。
4. 智能化系统:引入智能化系统,实现展览馆的自动化、智能化管理,提高运营效率。
5. 美观大方:展览馆外观设计独特,富有现代感,展现城市形象。
五、改进意见1. 加强与政府、参展商、观众的沟通,确保设计方案的合理性和实用性。
大跨度柱面网壳结构设计要点

大跨度柱面网壳结构设计要点1. 柱面网壳结构的特点大跨度柱面网壳结构是一种具有高度自由度的空间结构,可用于建造体育馆、展览馆、会议中心等建筑。
它的主要特点有以下几点:(1)由多个杆件相交而成的三角形网格结构,能够承受较大的外载荷,并具有优异的刚度和稳定性;(2)柱面网壳结构外形简洁美观、具有较高的装饰性和观赏性,在人们心中占有重要的地位;(3)柱面网壳结构的几何形态特殊,对于设计来说具有较高的难度,需要充分考虑其承载能力、刚度、稳定性等因素。
2. 网壳结构设计的主要环节(1)结构形态设计柱面网壳结构的外形形式多种多样,设计者可以根据不同的功能需求、地形地貌、建筑环境等因素考虑进行迭代、优化。
优美、稳定、经济是柱面网壳结构必须考虑的几个方面。
(2)节点形设计柱面网壳结构节点的设计是网壳工程成功的关键。
节点设计不仅要使节点处承受的剪力和弯矩尽可能小,同时还要保证节点的可制造性和可维护性。
(3)杆件定位设计柱面网壳结构由管桁杆构成,杆件定位的设计也是柱面网壳结构的重要组成部分。
合理的杆件定位可以使结构承受力得到最大化,同时也能降低不必要的构造成本。
柱面网壳结构的杆件截面大小需要通过计算确定。
合理的截面大小能够最大化地减少漏测的强度、刚度和稳定性,同时也节省了不必要的支出。
(5)各种加载条件下的结构计算柱面网壳结构要能够承受各种加载条件下的挑战,包括点荷重、均布荷重、地震荷载和风荷载。
在计算时,应针对不同的荷载情况进行分别处理。
(6)逐级分布荷载计算大跨度柱面网壳结构在施工过程中是自支撑的,因此在计算载荷的时候需要进行逐级分布荷载计算。
在计算中需要包括自重、混凝土浇筑时的荷载补偿等,以达到更加准确的计算结果。
(1)要遵循保证结构稳定性和安全性的原则;(2)要预测和考虑可能出现的各种荷载和其组合;(3)要考虑杆件输送、安装和预应力张拉的工艺技术性,保持设计的可行性;(4)对于非线性问题和动态响应问题,要进行系统的数学建模和计算,确保设计的准确性和合理性。
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展览馆结构设计
摘要:钢结构屋面能更好地满足大跨度的要求,更好地满足建筑师对大空间
的需求,在建筑设计中的应用也越来越广泛。
本文以天津市某展览馆为研究对象,介绍了其结构的主要特点及结构分析与设计的相关内容。
通过对现浇钢筋混凝土
框架-剪力墙结构整体模型的计算分析,主体结构的各项指标均能满足规范要求,保证其整体安全性能。
通过对比分析中庭屋面钢梁与混凝土柱顶不同连接方式下
柱顶内力,最终选择铰接连接方式,以释放柱顶弯矩,减少钢梁对柱顶受力的不
利影响,对构件截面和节点进行合理设计。
利用ANSYS有限元分析软件,对中庭
屋盖钢梁交叉中心节点进行弹塑性有限元分析。
在计算中,考虑了几何和材料的
双重非线性,假定材料为理想弹塑性材料,并遵循von Mises屈服准则。
有限元
计算结果表明,节点设计合理安全。
本文的分析结论对类似工程的设计具有参考
意义。
关键词:节点分析;Von Mises应力;有限元;材料非线性;几何非线性
随着我国经济建设的快速发展、科技进步和生活需要,大跨度钢结构呈现出
快速发展的势头。
该结构的主要特点是:受力合理,抗震性能好,施工方便,维
修方便,造价低,重量轻,结构轻巧,丰富了各种特殊的建筑造型,能充分展现
结构独特的力学美感。
本工程中庭屋面采用钢结构,最大跨度22.5m。
通过对比
分析,确定钢梁与混凝土柱顶的连接形式,以保证主体结构的合理受力,提高其
整体安全性能。
钢梁交叉中心节点是整个钢屋盖的关键部位,节点起着连接汇交
构件和传递荷载的作用。
节点的合理设计直接影响到结构的制作安装、安全、工
程进度、用钢指标和工程造价等。
1工程概况及结构基本信息
本工程位于天津市,地上二层,不带地下室,长度为50.5m,宽度为32.5m,主要屋面高度为9.50米。
建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为8度
(0.20g),设计地震分组为第二组,场地类别为Ⅲ类,场地特征周期为0.55s。
主体为钢筋混凝土框框架-剪力墙结构。
地基基础采用天然地基钢筋混凝土墙下
条形基础加柱下独立基础。
基础及主体结构混凝土强度等级为C30,基础垫层混
凝土强度等级为C15,采用HRB400钢筋。
2主体结构计算分析
结构建模计算采用中国建筑科学研究院PKPM系列“建筑结构空间有限元分
析与设计软件SATWE”进行结构整体计算分析,整体模型。
在方案的阶段对比框架结构及框架-剪力墙结构,经与甲方沟通协调,为加
快工期,避免立面二次砌筑墙体,本工程决定采用框架-剪力墙结构体系。
计算
结果表明,主体结构的第一振型为Y向平动,第二振型为X向平动,第三振型为
扭转。
X方向的有效质量系数为99.88%,Y方向的有效质量系数为99.95%。
X方
向最大层间位移角为1/1705,Y方向最大层间位移角为1/2055,均小于1/800,
满足规范要求。
考虑偶然偏心影响的地震力作用下,楼层竖向构件的最大水平位
移和层间位移小于楼层平均位移的1.5倍。
综上所述,主体结构各项指标均能满
足规范要求,能够保证其整体安全性能。
3中庭钢屋盖计算分析
由于建筑造型需要,展览馆的中庭部分采用钢屋盖,其最大跨度达到22.5m,其他部位为混凝土屋盖。
3.1钢梁的支座约束条件及截面确定
钢屋盖呈放射状,钢梁围绕混凝土柱顶部建造。
钢梁与柱之间有两种连接方式:刚性连接和铰接连接。
通过计算分析比较了两种连接方式对柱顶受力的影响。
10个搭接钢梁的柱顶分别按逆时针方向命名为柱顶1至柱顶10(左下角的柱顶
命名为柱顶1,柱顶编号对应后面的杆件编号)。
在“1.0恒+1.0活”工况下柱
顶内力。
考虑钢梁汇交于一点,为了节点构造简便,通过计算分析,钢梁统一采用截
面为500×150×10×16的焊接H形梁,材质为Q345B。
计算结果显示钢梁最大应
力比为0.72,钢梁的强度、稳定及挠度均满足规范要求。
3.2中庭屋面汇交中心节点延性性能有限元分析
应用ANSYS有限元分析软件对汇交中心节点进行节点弹塑性有限元计算。
网
格划分采用自由划分和局部加密相结合的方法,在受力复杂的钢板结合处,加密
网格,其余部位均采用自由分网,共得到十一万多个单元。
计算时,考虑几何和
材料双重非线性,并假定材料为理想弹塑性,服从Von Mises屈服准则。
采用Newton-Raphson增量迭代方法,辅助线性搜索技术,应用预测和自适应下降等加
速收敛技术,以节点力平衡为收敛准则。
本文在有限元建模和分析中,未考虑残
余应力和节点区焊缝的影响。
构件均采用Q345钢材。
计算模型.
在1倍杆件内力设计值作用下,钢节点的等效应力,根据计算结果,构件2
下翼缘与腹板连接处节点应力集中最严重,最大应力值为300.6mpa。
构件2和构
件9附近的区域是应力较大的区域,因此,对2号和9号构件的上下翼缘采取局
部加宽加强措施是合理的,可以提高钢节点的整体承载力。
整个钢节点的应力未
达到屈服应力,且无塑性应变。
钢节点的弹性应变可以看出,弹性应变最大的区
域也位于下翼缘和构件2腹板的接合处,达到0.0015。
综上所述,在1倍杆件内
力设计值作用下,钢节点仍处于弹性发展阶段,整个钢节点是安全的。
在2倍杆件内力设计值作用下,钢节点的等效应力.从计算结果可知,随着
荷载的加大,节点区域发生应力重分布,应力的数值在逐渐加大,较大应力分布
范围也逐渐加大。
应力集中最为严重的部位出现在杆件2的下翼缘与下环板交接
位置,最大应力已经超过材料屈服强度。
应力较大的部位还是出现在杆件2与杆
件9附近的区域。
钢节点的其他大部分区域的应力还是较小,均未达到屈服应力。
钢节点的塑性应变,可以看出,随着荷载的加大,钢节点开始逐渐出现塑性开展
区域,但塑性应变出现的范围很小,集中在杆件2上下翼缘与腹板交接的部位,
说明节点具有足够的安全储备。
通过对上述应力应变结果的分析,在构件内力设计值的1倍作用下,整个节
点仍处于弹性工作阶段;在2倍于构件内力设计值的作用下,只有局部位置进入
塑性发展阶段,节点大部分仍处于弹性工作阶段。
因此,整个节点是安全的,能
够满足“强节点弱构件”的抗震性能要求,可以看出钢节点的设计是比较合理。
4结语
本工程通过SATWE程序计算,主体结构各项指标均在合理范围内,满足现行规范的要求,保证了其整体安全性能。
应用ANSYS有限元分析软件对中庭屋面钢梁汇交中心节点进行非线性有限元数值模拟分析。
分析结果表明,节点设计合理,具有足够的安全储备,可以满足“强节点弱杆件”的设计要求。
考虑大变形的弹塑性非线性有限元分析可以较好地模拟节点的受力性能,能直接应用于工程实践
参考文献
[1]董石麟,罗尧治,赵阳.新型空间结构分析、设计与施工[M].北京:人民交通出版社,2006.
[2]王新敏.ANSYS工程结构数值分析[M].北京:人民交通出版社,2007.
[3]建筑抗震设计规范(GB 50011-2010)(2016版)
[4]钢结构设计标准GB 50017-2017
-1-。