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關注創建者:大平-結構工程 創建時間:2021-08-26
斜撐的視頻教程
犀牛GH桁架建模導入Abaqus腳本計算(進階部分-數值積分(二))
內容分為三大核心板塊: 一、 Grasshopper參數化建模與規范導出 詳細演示如何利用Grasshopper電池組完成標準桁架(上下弦、橫撐、斜撐)的參數化建模及數據組織。深入解析模型導入Abaqus的核心注意點:如何設置IGS/DXF導出選項,如何處理直線被誤認為NURBS曲線導致的網格劃分碎裂及計算不收斂問題,以及自動縫合(縫差容差設定)的高級應用。
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斜撐的實例教程
比如 Tsuchihashi 住宅,
再比如 Shibaura House,斜撐更為明顯:
02黏滯阻尼器斜撐安裝和肘節型安裝在ETABS的應用?
建模方法
建立一榀框架,層高和跨度均為4m,對框架施加水平正弦節點位移,位移取5mm。
斜撐式黏滯阻尼器安裝方式在ETABS中的建模:
肘節式黏滯阻尼器安裝方式在ETABS中的建模:
運動模式
斜撐式黏滯阻尼器在ETABS中的運動模式(參微信公眾號“防震技術)
肘節式黏滯阻尼器在ETABS中的運動模式(參微信公眾號“防震技術)
滯回曲線
斜撐式 黏滯阻尼器在ETABS中的滯回曲線:
針對斜撐式安裝方式,施加節點水平位移5mm, 阻尼器最大位移約為3.49mm 。
肘節式黏滯阻尼器在ETABS中的滯回曲線:
針對肘節式安裝方式,施加節點水平位移5mm, 阻尼器最大位移約為5.07mm 。
可見,合理的設計肘節式系統,對增加阻尼器的耗能能力有較大的改善。
備注:文中框架并非是剛性框架,因此本次分析考慮了框架和斜撐自身變形對黏滯阻尼器的影響
文中僅展示一個簡單案例,具體可參考文章:【04】黏滯阻尼器不同安裝方式的適用性及位移放大系數推導(第2篇)- 肘節型,根據實際項目設計合理設計肘節式系統,如需要模型,歡迎關注公眾號《防震技術》,后臺留言發送0314獲取。
往期相關內容
【03】黏滯阻尼器不同安裝方式的適用性及位移放大系數推導(第1篇)
【04】黏滯阻尼器不同安裝方式的適用性及位移放大系數推導(第2篇)- 肘節型
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展開 依照圖紙中的鋼筋位置確定墻柱相關參數,并復核該層的高程,預先清理干凈墻柱底面,在吊裝之前提前檢查相關設備和工具使用情況;其中,吊裝工具有括鋼框、鋼扁擔、鋼絲繩、垂直尺、鋁梯等,安裝設備主要有斜撐及斜撐固定鐵件、墊片等。
(2)施工要點:①在確認已調整完成預制墻及柱垂直度基礎上,需及時把斜撐固定于樓板預埋件和墻柱上;②再次審查預制柱與預制墻板的垂直度,在檢查過程中發現垂直度不到位,則需使用可用于調整長度的斜撐來對垂直度進行輔助調整,當垂直度滿足要求時方可停止;③當斜撐在施工過程中主要用于臨時固定時,則必須要保證其穩定性,且要求相關人員不能隨意移位或松動斜撐。
(3)在確認安斜撐與拉環的安裝位置時,要以斜撐長度及其他預埋件高度來作為確定標準,并提前計算好各個預埋件的位置參數,該項目的設計方案中雖然寫出了預埋拉環埋設位置,但仍要依照具體建設情況確定拉環實際埋設位置。
3.2 灌漿
本工程的灌漿環節采用的是逐層灌漿法。在材料上,選擇了具有凝結速度快、硬度大優勢的高強度不回縮灌漿料,并使用專業灌漿機來對墻體和墻柱實行灌漿。在具體操作過程中,必須嚴格根據灌漿材料來混合配合比,且需遵循“現用現拌”原則。
在灌漿過程中,可以下排灌漿孔為起點來注入,當剩余全部出漿孔均冒出原料漿時,則可判斷灌漿已到位,出漿孔發生原料溢出情況后第一時間用橡皮塞堵住。
3.2.1 灌漿施工技術要點
(1)灌漿料的配比和攪拌時間應有嚴格的標準限制,最佳攪拌時長為 0.5h,必須一次性完成攪拌工作,要避免攪拌工序重復性。必須要注意的是,禁止將非配比的任何外加劑或外摻劑加入灌漿料中。
(2)在清理拼接面時,主要內容有構件灌漿、坐漿面等。
展開 基于ANSYS的大寧河拱橋施工模擬
單元類型4類:
ET,1,BEAM4
ET,2,SHELL63
ET,3,LINK8
ET,4,BEAM44
材料屬性2類:
MP,EX,1,20.6E7
MP,DENS,1,7.85
MP,PRXY,1,0.3
MP,EX,2,3.45E7
MP,DENS,2,2.6
MP,PRXY,2,0.2
拱肋1:
腳桿:
腹桿1:
平連1:
平連2:
交叉桿:
拱肋2:
腹桿2:
平連3:
交叉桿2:
拱肋3:
腹桿3:
平連4:
交叉桿3:
拱肋4:
腹桿4:
平連5:
交叉桿4::
拱肋完成:
系桿1:
系桿2:
系桿3:
系桿完成:
立柱1:
立柱2:
立柱3:
立柱4:
立柱完成:
斜撐1:
斜撐2:
斜撐3:
斜撐完成:
帽梁:
橋面:
橫系梁:
橋面鋪裝:
立柱與橋面耦合:
第一個載荷步位移云圖:
第一個載荷步應力云圖:
第五個載荷步位移云圖:
第五個載荷步應力云圖:
第十個載荷步位移云圖:
第十個載荷步應力云圖:
第十四個載荷步位移云圖:
第十四個載荷步應力云圖:
剛合龍的大寧河拱橋施工模擬,非常詳細,需要的可以查看附件。
展開 2、支撐結構體系的布置
內支撐結構可采用水平支撐體系或豎向斜撐體系。水平支撐體系通常由圍檁、水平支撐和立柱三部分組成;豎向斜撐體系通常由圍檁、斜撐和斜撐基礎等構件組成。
1)內支撐的結構選型與布置應綜合考慮基坑形狀、開挖深度、周圍環境及施工順序等因素,并盡可能對稱、均勻布置。
水平支撐可采用由對撐、角撐、圓環撐、邊桁架及連系桿件等結構型式組成的平面結構。
2)支撐桿件宜避開主體地下結構的墻、柱等豎向構件。不應妨礙地下室主體結構施工。
3)水平支撐應在同一平面內形成整體,上、下各道支撐桿件的中心線宜布置在同一豎向平面內。
4)水平支撐的立柱宜盡量設置在支撐的節點處。支撐的平面布置應有利于利用工程樁作為支撐立柱。
5)支撐的平面布置應盡量便于土方開挖。
6)對于大型深基坑,支撐的平面布置應有利于主體結構分區分片施工,有利于基坑中主樓的施工。
7)支撐桿件相鄰水平距離應確保支撐系統整體變形和支撐構件承載力在要求范圍內,即支撐的平面布置應有利于支撐桿件的設計。當支撐系統采用鋼砼圍檁時,間隔一般為8.0~10.0m。當采用鋼圍檁時,支撐點間距不宜大于4m;當相鄰支撐之間的水平距離較大時,應在支撐端部兩側與圍檁之間設置八字撐,八字撐宜左右對稱,與圍檁的夾角不宜大于60度。
8)基坑平面設計應盡量避免出現陽角,當不可避免時,應作加強設計。
9)水平支撐整體或單獨受力單元宜必須與圍檁共同組成幾何不變體系,優先采用超靜定體系。為防止一個方向支撐的位移致使另一個方向支撐失穩,宜采用基坑長邊短向對頂撐與角撐分別受力的結構形式,或如加強圍檁式、格構式及加強角撐式結構。采用縱橫對頂式支撐時宜應加設一定數量的斜桿,增加支撐平面內抗變形剪和抗壓曲變形能力。按剛結點設計的結點,應采取有效措施保證結點的連結剛度。
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斜撐的最新內容
三腳架樁基局部沖刷的數值研究6個月前
(3)斜撐與主柱作為阻礙物,增加了其下方水流的加速度。這提高了擾動的強度和對海底的剪切應力,進而導致更多的顆粒被動員和傳輸,結果導致該處更嚴重的沖刷。
(4)Froude 數與沖刷過程密切相關。一般而言,隨著 Froude 數的增加,最大沖刷深度和沖刷范圍也會增加。最大沖刷深度總是與弗勞德數最大且間距比最短的情況相一致。
由于相關實驗或研究較少,因此只能依單樁準則進行評估。
B-C軸、C-D軸立柱之間設計斜撐,2-3軸、3-4軸立柱之間設計斜撐。鋼支架主要結構桿件,立柱為H型鋼,橫梁及斜撐為工字鋼,主要部件見表2。
現場初步核查除塵器未發現有改動或加固信息。因此,本次結構分析以電袋復合除塵器支撐構架設計文件為基礎,鋼支架結構及立柱平面布置見圖1。
(1)鋼支架加固
由于除塵器鋼支架的橫梁、縱梁及柱間斜撐的選型均為20#工字鋼,經計算第一層5.7m長橫梁的應力比超限、第二層橫梁的長細比超限,因此需要對該兩層橫梁(20#工字鋼)進行加固計算。
加強支撐:立柱間距≤2.5m,并設置交叉斜撐或預應力拉索。關鍵節點采用三角形桁架結構(抗扭性更強)。
3. 安全冗余設計
主要連接點采用雙保險(如螺栓+焊接或雙重錨栓)。
荷載安全系數≥2.0(即設計承載力=實際風壓×2)。
斜撐式黏滯阻尼器安裝方式在ETABS中的建模:
肘節式黏滯阻尼器安裝方式在ETABS中的建模:
運動模式
斜撐式黏滯阻尼器在ETABS中的運動模式(參微信公眾號“防震技術)
肘節式黏滯阻尼器在ETABS中的運動模式(參微信公眾號“防震技術)
滯回曲線
斜撐式 黏滯阻尼器在ETABS中的滯回曲線:
針對斜撐式安裝方式
預埋件、節點板均應處于彈性狀態,【3.4.3、7.1.6】即需要根據罕遇地震下結構彈塑性分析下黏滯阻尼器的最大阻尼力的1.2倍來進行驗算;
鋼筋混凝土構件作為黏滯阻尼器的支撐構件時,如墻式黏滯阻尼器,混凝土強度不應低于C30【3.5.2】;
黏滯阻尼器與主體結構的連接一般分為支撐型和墻型等,當采用支撐型連接時,不宜采用“K”字型布置,支撐宜采用雙軸對稱截面;
速度線性相關型消能器與斜撐
光伏支架整體變形如圖4所示,整體變形最大為144.55 mm,斜鋼梁最大整體變形為78 mm,前后斜撐最大整體變形為75 mm,立柱整體最大變形為55 mm。
(3)柱間支撐
標高2.200m(3軸、5軸交B~C軸、F~G軸)柱間支撐強度應力、平面內、外穩定比值大于1,不滿足計算要求,部分斜撐長細比超限;標高4.340m(BCDFGH軸)、10.247m(1、3、5軸)柱間支撐強度應力、平面內、外穩定比值大于1,不滿足計算要求,斜撐長細比均超限;其余斜撐均滿足計算要求。
2、灰斗及連接部分:
(1)壁板
壁板滿足計算要求。
大于5m的墻設置2道斜撐,斜撐與剪力墻從上往下第二道螺桿扣接,與豎向立桿連接。外墻模板下掛300mm,通過螺桿穿過預留孔進行加固。
立柱吊裝就位后,縱向按自下而上逐層裝置橫撐、斜撐及縱梁,調整合格即點焊固定。殼體封板單片最重件約3.149t,采用 50噸履帶吊從下至上分片吊裝就位??v梁爲殼體次要銜接部件,裝置在橫向兩頭一排立柱上??v梁單件吊裝,裝置前復查柱頭的間距、對角,就位找正后停止焊接。 殼體全部裝置、焊接終了,請求驗收。泊頭科凈環保設備有限公司