房屋建筑钢结构设计(2)
3.7 网 壳
3.7.1网壳结构形式 ➢ 网壳按组成层数分为单层网壳(图3.54)和双
层网壳(图3.55)
图3.54 单层柱面网壳
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➢ 按曲面外形分类则有 ✓ 球面网架(图3.56) ✓ 柱面网壳(图3.54)
图3.56 单层球面网壳
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日本名古屋网壳穹顶
➢ 稳定性计算:可采用非线性有限单元法,在荷 载作用下进行全过程分析,取第一个临界点作 为极限承载力,极限承载力除以K系数后作为稳 定容许承载力;
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第三章 作 业
1、空间大跨钢结构按几何形状、组成方法及受力特点分类 方法及各类结构形式的受力特点;
2、网架结构高度及网格尺寸如何确定; 3、例举四种常见的网架结构节点形式; 4、螺栓球节点连接构造及分别承受拉压力时的传力路径; 5、单层网壳与双层网壳在计算单元、节点构造上的区别; 6、几何线性和非线性计算方法的区别。
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➢ 双层网壳温度变形未受约束或者约束力不大时 可不考虑温度变化影响;不符合上述条件时, 网壳应考虑温度应力的影响。设计中考虑的温 度应力情况一般有两种:1)整个网壳有温度变 化;2)双层网壳上下层有温度差△t。
➢ 网壳结构的稳定性计算应考虑结构的非线性;
➢ 外荷载按静力等效原则将节点所辖区域内的荷 载集中作用在节点上;
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✓ 双曲扁网壳(图3.57)
图3.57 双曲扁网壳
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✓ 扭曲面网壳(图3.58)
图3.58 扭曲面网壳
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✓ 单块扭网壳(图3.59)
图3.59 单块扭网壳
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✓ 双曲抛物面网壳(图3.60)
图3.60 双曲抛物面网壳
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✓ 切割或组合形成曲面网壳(图3.61,图3.62)
➢ 双层网壳假定节点为铰接,杆件承受轴力,空 间二力杆单元;
➢ 单层网壳假定为刚接,除轴力外还需承受弯矩 和剪力,空间梁柱单元
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网壳的设计及计算
➢ 整体稳定性对结构几何形状的变化敏感,网壳 计算主要是考虑几何非线性的有限单元法;
➢ 考虑与不考虑几何非线性的有限单元法的区别 在于前者考虑网壳变形对内力的影响。
图3.61 球面切割网壳 图3.62 平板组合球面网壳
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3.7.2网壳的一般计算原则
➢ 网壳结构在直接和间接作用下的内力、位移及 整体稳定计算除工作荷载之外,还应根据具体 情况包括地震、温度变化、支座沉降及施工安 装荷载等效应。
➢ 风网荷壳载 结: 构复 具杂 有体很系强体的型非系线数性需性结能合,风抗洞 震试 分验 析; 宜 采用时程分析法,也可采用振型分解反应谱法, 如采用振型分解法,宜至少取前20阶振型进行 计算;
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