李 放
(山西國電置業有限公司,山西太原 030002)
該工程為某一體育場館的屋蓋工程,采用混凝土框架結構為其下部支撐,屋蓋采用波形網殼形式(如圖1,圖2所示),以實現建筑形態的美觀和滿足建筑功能設計的需要??臻g網格結構在均布荷載作用下其內力呈均勻的連續變化,即使是在集中荷載作用下,內力也能較快的分散傳遞開來。結構采用雙層施威德勒型交叉桁架球面網殼結構形式,通過徑肋把球面分為對稱的扇形曲面。在每個扇形面內,再由桿件和斜桿組成大小較均勻的三角形網格。通過層間豎向、斜向撐桿支承屋面結構,屋蓋跨度60 m,矢跨比為1/6。

圖1 圓形網殼俯視圖
網殼結構說明見表1,計算模型見圖3。
本論文參照工程建筑效果圖和下部結構施工圖進行設計,在建模計算上使用空間結構設計軟件3D3S,在做動力分析時使用鋼結構分析軟件SAP2000。設計依據相關結構設計規范:JGJ 7-91網架規范、GB 5017-2001鋼結構設計規范、GB 5009-2001建筑結構荷載規范。

圖2 圓形網殼側視圖

表1 網殼結構說明

圖3 圓形網殼計算模型
因為本工程為雙層球面網殼的形式,荷載取值根據網殼結構設計規范。由于此結構的建筑高度較大,設計時需要考慮地震荷載的影響。地震荷載的大小為根據GB 50011-2010建筑抗震設計規范[12],地區為陜西西安,規范選取設防烈度為8度,地震加速度值為0.20g,設計地震分組為第一組。建筑場地類別擬設為Ⅲ類。
在采用反應譜分析結構在地震作用下的反應狀況時,應該考慮結構阻尼的影響。此網殼結構阻尼比取ζ=0.02。計算荷載時按照國家標準GB 50011-2001建筑抗震設計規范確定內力設計值。結構設計基準期為50年。結構采用抗震設計,同時考慮施工時溫度對結構產生的影響,溫度的取值選取了-20℃~20℃的溫度荷載作用,通過上述的各種永久荷載和可變荷載及偶然荷載的組合作用,確定出結構的內力設計值。
本結構在設計時首先采用鋼結構設計軟件3D3S對結構的動力特性進行計算,分析了結構的幾個震動模態;然后用SAP2000中的反應譜法計算地震力作用下結構的形態;最后考慮了在地震的水平力、豎向力和其他各種荷載的組合作用下,結構的桿件的內力大小以及構件的強度和穩定性情況。
1)動力特性分析。
2)結構振型分析。該結構為施威德勒型交叉桁架球面網殼,通過對其進行動力特性的模態分析,表2結構自振頻率描述出結構前9階振型的自振周期結果及振動形式。由結構自振頻率和振型分析可知,網殼結構頻譜相當的密集,既有水平振型也有豎向振型,兩者交叉出現,因結構的矢跨比較小,其模態形式接近平板網架的受力狀態,后面的振型也以豎向振型為主。第一振型和第二振型為平面外的彎曲,第三振型和第四振型為豎向振動,其他振型主要集中在平面外彎曲或是耦合振動形式。計算結果表明,結構第一振型周期為0.376 93 s,說明該結構的剛度較大,并且無扭轉振型,因而該結構設計能夠滿足使用要求。

表2 結構自振頻率
3)結構的靜力計算。主要計算在各種荷載的作用下,該設計結構的桿件內力和結構位移,并考慮地震力的作用與溫度荷載。通過計算各種荷載組合,得出網殼結構桿件的最大內力和結構的最大位移,如表3所示,結構桿件中單元的強度和穩定性見表4。

表3 結構各節點最大位移 mm

表4 “強度應力比”最大的前10個單元的驗算結果
表3和表4的計算結果表明:在各種荷載組合作用下,該結構各向節點最大位移能夠符合設計規范要求,該結構設計可滿足使用要求。
通過對結構在各種工況下的受力分析得出:本結構的尺寸擬定和桿件布置形式均符合設計要求。結構中桿件的強度、剛度、穩定性均符合施工和運營狀態的要求。結果表明:從設計、施工和使用要求來看,該結構滿足要求。
[1]楊東溟,吳軍強.不同類型單層網殼的靜力穩定分析[J].山西建筑,2013,39(29):41-42.