劉 晟
(上海同濟開元建筑設計有限公司,上海 200092)
某冰球館預應力次梁結(jié)構(gòu)分析
劉 晟
(上海同濟開元建筑設計有限公司,上海 200092)
基于MIDAS GEN,對某冰球館24 m跨預應力次梁結(jié)構(gòu)進行了計算分析,對預應力次梁結(jié)構(gòu)體系進行了整體建模,真實地考慮梁端的水平及豎向加腋,對預應力張拉與豎向加載全過程進行了模擬,得到了張拉完成后的有效預應力及使用階段結(jié)構(gòu)的內(nèi)力分布,并應用于實際設計,收到了良好的使用效果。
預應力次梁體系,MIDAS,結(jié)構(gòu)設計方法,冰球館
某冰球館主賽場下方局部為冰球訓練館,訓練館為跨度24 m的無柱空間,根據(jù)建筑功能的要求,24 m跨框架梁的梁高需控制在1.5 m以內(nèi),跨高比高達16。由于訓練館上方主賽場樓面面層荷載與活荷載均較大,且框架梁抗震等級為一級,普通的框架梁及通常采用的預應力主梁結(jié)構(gòu)體系均難以滿足結(jié)構(gòu)的承載力、使用性能以及框架梁梁端最大配筋率、受壓區(qū)高度等抗震要求。為降低梁高,增加使用空間,同時改善結(jié)構(gòu)的使用性能,設計中采用了主梁和次梁均施加預應力的預應力次梁結(jié)構(gòu)體系[1]。預應力主梁截面為700 mm×1 500 mm,預應力次梁截面為600 mm×1 500 mm。為了降低框架梁梁端的受壓區(qū)高度,提高地震作用下結(jié)構(gòu)的延性,在框架梁梁端的水平及豎向均設置了加腋,其中水平加腋為梁頂500 mm范圍內(nèi),尺寸為3 300 mm(長)×825 mm(寬),豎向加腋為全截面,尺寸為3 000 mm(長)×300 mm(高)。
本工程預應力次梁結(jié)構(gòu)體系中預應力框架梁抗震等級為一級,預應力框架梁及次梁的裂縫控制等級分別為二級Ⅱ類(裂縫寬度限制為0.1 mm)[2,3]。預應力的施工采用有粘結(jié)預應力后張法。混凝土強度等級為C40,混凝土軸心抗拉強度標準值ftk=2.39 MPa,混凝土軸心抗壓強度設計值fc=19.1 MPa,預應力筋采用φs15.2高強低松弛預應力鋼絞線,鋼絞線強度標準值fptk=1 860 N/mm2;普通鋼筋強度設計值fy=360 MPa。
目前該冰球館已經(jīng)竣工并投入運營,使用效果良好。圖1為訓練館內(nèi)場實景。
采用MIDAS GEN(7.1.2)建立有限元模型如圖2所示。梁、柱均采用梁單元進行模擬,預應力鋼絞線采用索單元進行模擬。與傳統(tǒng)的手算方法對比,有限元模型真實地考慮了主梁梁端在水平和豎向的加腋,提高了計算的精度。

典型的預應力主梁YKL1以及次梁YL1的預應力筋的布置如圖3所示。預應力主要采用兩端張拉,其張拉控制應力為1 395 N/mm2。

結(jié)構(gòu)自重由軟件自動計算,樓面的恒荷載標準值為12.85 kN/m2,活荷載標準值為4.0 kN/m2。
3.1 有效預應力
通過預應力張拉階段的有限元分析,可以得到預應力梁沿整個線形的預應力分布。與傳統(tǒng)的手算計算預應力損失的方法相比,有限元計算更為便捷、全面、直觀。
取其中典型的一榀預應力主梁YKL1及一榀預應力次梁YL1為研究對象。YKL1采用線形1(2-14φs15.2)和線形2(1-14φs15.2)兩種線形,為了降低梁端的受壓區(qū)高度,其中線形2在梁端下彎,如圖3a)所示。兩種線形的有效預應力如圖4所示。線形1(2-14φs15.2)和線形2(1-14φs15.2)折算有效預應力分別為1 020 MPa和1 070 MPa,預應力的損失約為26%和22%。YL1的預應力筋線形如圖3b)所示,有效預應力的分布如圖5所示。YL1折算有效預應力為1 010 MPa,預應力損失約為28%。


3.2 結(jié)構(gòu)內(nèi)力
目前,工程設計中預應力混凝土結(jié)構(gòu)的內(nèi)力計算仍大多采用手算方法,具體流程如下:
1)采用常規(guī)設計軟件對結(jié)構(gòu)進行建模計算,計算中不考慮預應力的影響;
2)考慮到預應力次內(nèi)力的影響,將軟件計算得出的彎矩乘以修正系數(shù),其中梁端彎矩的修正系數(shù)約0.9,跨中彎矩的修正系數(shù)約為1.2。此方法能夠考慮預應力次內(nèi)力的影響,但僅為估算,精度較差。采用有限元方法進行建模,模型可以真實地反映周邊結(jié)構(gòu)對預應力梁的約束作用,內(nèi)力計算結(jié)果更為精確。
圖6和圖7為MIDAS軟件計算得出的預應力主梁YKL1和預應力次梁YL1在標準荷載作用下的彎矩及軸力分布。從圖中可以看出YKL1在支座處為設計控制截面,彎矩最大值為2 113 kN·m,YL1在靠近支座1/5跨處彎矩最大,為390 kN·m。YKL1和YL1軸力的最大值分別為3 327 kN和2 312 kN,約為鋼絞線拉力的52%和43%,可見有相當一部分的預應力由梁傳遞至樓板。YKL1和YL1的軸力沿全長的分布均呈現(xiàn)出兩端最大,往中部逐漸減小的趨勢,這表明越靠近中部,樓板所承受的預應力越大。


采用MIDAS計算得出的內(nèi)力作為依據(jù),進行了配筋設計,并對結(jié)構(gòu)的承載力及使用性能進行了復核,結(jié)果可以滿足現(xiàn)行規(guī)范要求。
基于有限元計算軟件MIDAS GEN,本文對某冰球館預應力次梁結(jié)構(gòu)體系進行了分析,主要得到以下結(jié)論,希望能為類似工程提供參考。
1)采用預應力次梁結(jié)構(gòu)體系,可以在普通預應力框架梁的基礎上進一步有效地降低梁高,以滿足建筑使用空間的要求。
2)采用有限元計算軟件MIDAS GEN進行計算分析,可以真實考慮梁端在水平及豎向加腋,并準確地反映周邊結(jié)構(gòu)預應力梁的約束作用,計算更為精確。
3)計算得到了預應力沿整個線形的分布,預應力主梁的預應力損失約為22%~26%,預應力次梁的預應力損失約為28%。
4)預應力有相當一部分由梁傳遞至樓板,預應力主梁和次梁的軸力分別為鋼絞線拉力的52%和43%。軸力沿全長呈現(xiàn)出兩端最大,往中部逐步減小的趨勢。
[1] 薛偉辰.現(xiàn)代預應力結(jié)構(gòu)設計[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2003.
[2] GB 50011—2010,建筑抗震設計規(guī)范[S].
[3] GB 50010—2010,混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范[S].
Analysis on prestressed secondary beam structure of the hockey place
Liu Sheng
(ShanghaiTongjiKaiyuanBuildingDesignCo.,Ltd,Shanghai200092,China)
The paper calculates and analyzes 24 m prestressed secondary beam structure of the hockey place on the basis of MIDAS GEN, carries out integral modeling of the prestressed secondary beam structure system, takes horizontal and vertical haunching beam end into consideration, simulates whole process of prestressed tension and vertical loading process, and obtains internal structural force distribution and effective prestress after tension, and applies it into actual design, and finally obtains great utilization effect.
prestressed secondary beam system, MIDAS, structural design method, hockey place
2015-01-17
劉 晟(1982- ),男,碩士,工程師
1009-6825(2015)09-0042-03
TU311
A