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储煤场储煤棚网架施工内容

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-03-14  浏览次数:11
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如图3所示每个单体之间的网壳与立柱形成典型的三点支承网壳,可能会出现平面外失稳的情况因此应根据JGJ 7-2010要求,对单层平板网壳进行稳定性分析。

稳定性计算按照满跨均布荷载进行,网壳全过程分析时考虑初始几何缺陷的影响,初始几何缺陷分布可以按照结构最低阶屈曲模态,缺陷最大计算值按照网壳跨度的1/300计算。本文结构网壳跨度为10. 1 ni最大初始缺陷为33. 7 nun.

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首先对结构在无几何缺陷情况下的弹性屈曲进行分析屈曲荷载为恒载和活载的标准组合:: 1.0恒+1.0活计算得出的第1阶屈曲模态。    根据i阶屈曲模态针算屈曲向量和最大初始缺陷的比值然后将所有屈曲向量均乘以这个比值,得到各节点的初始缺陷,之后再建立非线性荷载工况1.0恒十n活其中n为活荷载控制因子,通过改变活荷载控制因子值调节屈曲安全系数。取弹性屈曲分析结果中的位移最大点作为控制节点,建立控制点位移系数N:与安全系数K之间的非线性曲线左口。    

最终建立的非线性荷载工况为1.0恒+4活,同时非线性曲线收敛于^K =4.25,满足JGJ 7-2010第4.3.4条安全系数K不小于4.2的规定;活荷载控制因子,i =4,则表明此时用于屈曲分析施加在结构上的活荷载为2.0 0 /衬。因此整体结构的平面外稳定性可以保证,并且平面外稳定不作为结构设计的控制性因素。

4动力特性分析

    由于该平板网壳结构振动变形幅度较小,因上可以采用线性叠加原理。通过分析得出,该结构万部平板网架杆件多相对于下部组合柱刚度较大泛此可近似JIA定为单质点体系来考虑结构的动力联性同时考虑到组合柱与上部平板网架之间的关13较为复杂放采用振型分解反应谱法进行地震效位计算。通过计算得出,前巧阶振型周期如表】月示结构前3阶振型。

    1)前3阶振型分别为x向、y向和扭转的整体振型整体结构的抗震

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