張振宇,秦乃兵,劉俊英
(河北聯(lián)合大學(xué)建筑工程學(xué)院,河北唐山 063009)
隨著國(guó)家建筑技術(shù)水平的提升,大跨度結(jié)構(gòu)將越來越受青睞,索-混凝土組合結(jié)構(gòu)[1]作為一種新型雜交結(jié)構(gòu),可以使得不同材料充分發(fā)揮其各自的優(yōu)異特性。隨著改革開放取得成功,建筑領(lǐng)域迅猛發(fā)展,促成了更多大跨結(jié)構(gòu)的建成。目前,國(guó)內(nèi)外研究較多的結(jié)構(gòu)多為拉索拱結(jié)構(gòu),索承網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)等,且多為單向張弦梁結(jié)構(gòu)[2],其抗側(cè)性與穩(wěn)定性都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及雙向張弦梁結(jié)構(gòu)[3][4]強(qiáng)。對(duì)雙向張拉索-混凝土組合結(jié)構(gòu)的研究更是少之又少。因此,考慮到這類結(jié)構(gòu)比較柔,且阻尼比小,以及在建筑結(jié)構(gòu)中的重要性和破壞帶來的經(jīng)濟(jì)損失和社會(huì)影響,搞清結(jié)構(gòu)的振動(dòng)特性,避免強(qiáng)振作用下影響到結(jié)構(gòu)的正常使用及安全;對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行系統(tǒng)研究,搞清結(jié)構(gòu)的動(dòng)力特性,研究適合分析方法及建造技術(shù)是非常具有現(xiàn)實(shí)意義的。
為更好的研究雙向張拉索-混凝土組合結(jié)構(gòu)的抗震性能,模型的各項(xiàng)參數(shù)保持不變,將地震波輸入到一兩層兩跨的雙向張拉索-混凝土組合結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究,深入了解其抗震特性。建好的ANSYS模型如下圖1。
圖1 雙向張拉索-混凝土結(jié)構(gòu)模型
利用ANSYS軟件對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行時(shí)程分析[5-7]的一般步驟:
1)建立模型,施加約束條件;
2)在ANSYS工作目錄下,建立地震波數(shù)據(jù)文本文件,注意數(shù)據(jù)格式要一致;
3)讀取地震波;
4)選擇分析類型,設(shè)置分析選項(xiàng);
5)求解;
時(shí)間歷程分析過程為多時(shí)間段求解問題,故需要編制一命令流語句,通過導(dǎo)入命令語言,對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行求解。命令流語言如下:
6)查看結(jié)果。
將所分析的結(jié)構(gòu)沿X方向輸入天津波、美國(guó)EL-Centro波,通過對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行整體分析,將相對(duì)稱或是受力特點(diǎn)相類似的節(jié)點(diǎn)取其一半進(jìn)行研究,故選取了如下圖所示的20個(gè)節(jié)點(diǎn)分析在上述三種地震波下的響應(yīng)[8][9]。為更清晰的反應(yīng)實(shí)際情況,便于分析,將該模型的20個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行編號(hào),如圖2所示。
圖2 索-混凝土結(jié)構(gòu)框架模型示意圖
1)天津波作用下節(jié)點(diǎn)應(yīng)力反應(yīng)
將具有不同特性的幾類節(jié)點(diǎn)應(yīng)用到模型中,在X方向輸入天津波。通過分析對(duì)比各類節(jié)點(diǎn)在X,Y,Z三方向的應(yīng)力反應(yīng)各不相同,各類節(jié)點(diǎn)的最大應(yīng)力反應(yīng)如圖3。
圖3 天津地震波作用下節(jié)點(diǎn)應(yīng)力反應(yīng)
由圖3可知,一、二層節(jié)點(diǎn)應(yīng)力變化基本趨于一致,初始時(shí)刻應(yīng)力反應(yīng)較小,隨時(shí)間變化,應(yīng)力逐漸增長(zhǎng),達(dá)到峰值后,又逐漸減小,最后趨近于零。節(jié)點(diǎn)1和2、5和6、11和12、13和14、17和18、19和20在0.7 s前后變化劇烈,達(dá)到峰值,節(jié)點(diǎn)3和4、7和8、15和16在1.3 s達(dá)到峰值,節(jié)點(diǎn)9和10因在角點(diǎn)位置,在0.3s就已達(dá)到峰值。索的應(yīng)力反應(yīng)最大,達(dá)96MPa??傮w來看,不會(huì)造成混凝土破壞,節(jié)點(diǎn)處于安全狀態(tài)。
2)美國(guó)EL-Centro波作用下節(jié)點(diǎn)應(yīng)力反應(yīng)
將具有不同特性的幾類節(jié)點(diǎn)應(yīng)用到模型中,在X方向輸入美國(guó)EL-Centro波。通過分析對(duì)比各類節(jié)點(diǎn)在X,Y,Z三方向的應(yīng)力反應(yīng)各不相同,各類節(jié)點(diǎn)的最大應(yīng)力反應(yīng)如圖4。
圖4 EL-Centro地震波作用下節(jié)點(diǎn)應(yīng)力反應(yīng)
由圖4可知,一、二層節(jié)點(diǎn)應(yīng)力變化基本趨于一致,初始時(shí)刻應(yīng)力反應(yīng)較小,隨時(shí)間變化,應(yīng)力逐漸增長(zhǎng),達(dá)到峰值后,又逐漸減小,最后趨近于零。節(jié)點(diǎn)1和2、3和4、5和6、9和10、19和20在1.0 s前后變化劇烈,達(dá)到峰值,節(jié)點(diǎn)11和12、13和14、15和16、17和18在1.3 s達(dá)到峰值,跨中節(jié)點(diǎn)7和8在0.6 s就已達(dá)到峰值。索的應(yīng)力反應(yīng)最大,達(dá)110MPa??傮w來看,不會(huì)造成混凝土破壞,節(jié)點(diǎn)處于安全狀態(tài)。
根據(jù)該結(jié)構(gòu)選取的十組共20個(gè)節(jié)點(diǎn)在二種不同地震波作用下的應(yīng)力時(shí)程曲線可以看出:
(1)整體結(jié)構(gòu)所有節(jié)點(diǎn)的時(shí)程曲線都呈現(xiàn)衰減趨勢(shì)。
(2)整體結(jié)構(gòu)除索位置節(jié)點(diǎn)外,二層的節(jié)點(diǎn)應(yīng)力反應(yīng)大于一層相應(yīng)位置的節(jié)點(diǎn)應(yīng)力反應(yīng)。
(3)由節(jié)點(diǎn)5和6的3組應(yīng)力時(shí)程曲線可以看出,索單元的應(yīng)力變化較大,最大時(shí)可達(dá)120MPa,最小時(shí)卻接近于0,因此索在地震作用下,會(huì)發(fā)生較大的變形,在工程應(yīng)用中應(yīng)注意索的松弛現(xiàn)象。
根據(jù)索-混凝土組合結(jié)構(gòu)的受力性能和其構(gòu)造特點(diǎn),地震波選用典型的天津波、美國(guó)EL-Centro波,利用時(shí)間歷程分析法,對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了地震作用下的響應(yīng)分析。通過以上時(shí)間歷程曲線,可以看出:
1)結(jié)構(gòu)的十類節(jié)點(diǎn)在天津波、美國(guó)EL-Centro波二類地震波作用下的應(yīng)力反應(yīng)不同,由于梁的跨度較大,混凝土梁跨中附近的反應(yīng)較大。
2)結(jié)構(gòu)在美國(guó)EL-Centro波作用下,所有節(jié)點(diǎn)的應(yīng)力反應(yīng)較天津波作用下相應(yīng)位置明顯。此時(shí)的最大應(yīng)力都在規(guī)范限值要求之內(nèi),十類節(jié)點(diǎn)都處于安全狀態(tài)。
3)在不同地震波作用下,索-混凝土組合結(jié)構(gòu)剛度不大,是一種較柔的結(jié)構(gòu)。
索作為一種柔性材料,在不同地震激勵(lì)下,其應(yīng)力反應(yīng)比較大,會(huì)發(fā)生較大的變形,反應(yīng)劇烈,不穩(wěn)定。因此,該結(jié)構(gòu)在實(shí)際工程應(yīng)用中,應(yīng)注意索的松弛現(xiàn)象。
隨著大跨結(jié)構(gòu)的發(fā)展,尤其是鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)運(yùn)用到大跨度的理論不斷深入,雙向張拉索-混凝土組合結(jié)構(gòu)與網(wǎng)架和網(wǎng)殼等這些新型組合結(jié)構(gòu)相比,在靜力性能上具有優(yōu)越性,在結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計(jì)方面、動(dòng)力響應(yīng)特性、風(fēng)振分析及施工成形分析的研究有待深化。這些都將直接影響結(jié)構(gòu)的工程經(jīng)濟(jì),同時(shí)對(duì)工程實(shí)踐有著很現(xiàn)實(shí)的指導(dǎo)意義,對(duì)于索-混凝土結(jié)構(gòu)更深入研究,發(fā)展及應(yīng)用有著重要的影響和深遠(yuǎn)的意義。
[1]沈世釗,徐崇寶.懸索結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2006:1-78.
[2]白正仙,劉錫良,李義生.新型空間結(jié)構(gòu)形式-張弦梁結(jié)構(gòu)[J].空間結(jié)構(gòu),2001,7(2):33-38.
[3]張毅剛.雙向張弦梁結(jié)構(gòu)和空間張弦結(jié)構(gòu)的應(yīng)用與發(fā)展[J].工業(yè)建筑,2009.
[4]高月梅.雙向張弦梁的動(dòng)力響應(yīng)與抗震性能研究[D].蘭州:蘭州理工大學(xué),2007.
[5]劉金姣.張弦梁結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計(jì)和地震反應(yīng)分析[D].天津:天津大學(xué),2007.
[6]徐鶴山.ANSYS在建筑工程中的應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2005,7.
[7]徐飚,韓兵.采用時(shí)程分析法進(jìn)行抗震設(shè)計(jì)[J].科技論文,2002.
[8]徐常澤.雙層弦張弦梁結(jié)構(gòu)的動(dòng)力特性及動(dòng)力響應(yīng)研究[D].北京:北京工業(yè)大學(xué),2007,5.
[9]沈聚敏,周錫元,高小旺,等.抗震工程學(xué)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2000.