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空間殼體結(jié)構(gòu)非線性穩(wěn)定結(jié)構(gòu)分析

作者:建筑鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)    
時間:2009-12-22 20:26:03 [收藏]

    鮑廣鑒 盧鋼 劉家華 劉金路
    摘要 針對復雜空間殼體結(jié)構(gòu),使用現(xiàn)代有限元仿真技術(shù)ANSYS,結(jié)構(gòu)建模采用ANSYS結(jié)構(gòu)分析模塊中的181號殼單元模擬復雜空間殼體。分析時考慮結(jié)構(gòu)幾何和材料非線性,通過引入結(jié)構(gòu)初始缺陷,然后分級加載,計算出結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定荷載。
    關(guān)鍵詞 殼體結(jié)構(gòu) 非線性 失穩(wěn) 有限元
    1. 工程概況
    天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)二十周年紀念雕塑為紀念開發(fā)區(qū)成立二十周年所立,雕塑總高50米,由兩片對稱布置螺旋上升的條狀曲面板在空中交織而成,底部板寬4.6米,板厚150mm,隨著高度的上升板寬逐漸減小同時板厚逐漸減薄到20mm,全部采用鑄鋼,總重達350噸。深圳建升和鋼結(jié)構(gòu)建筑安裝工程有限公司承擔該項目的結(jié)構(gòu)設(shè)計和施工,于2004年11月完成。
    2. 有限元模型的建立
    2.1幾何模型
    設(shè)計方提供的雕塑的CAD 模型x-y平面圖如圖1,x-z立面圖如圖2,y-z立面圖如圖3。圖中單位均為毫米(mm)。坐標系統(tǒng)遵循圖1、2和3 的規(guī)定。鋼板厚度沿z方向分布見圖2和3。在兩塊鋼板3個交合處布有豎向月牙型加強肋板,每塊厚度由下至上分別為:120mm,60mm和30mm。


    2.2材料力學性能
    主體鋼板厚150mm~20mm,采用鑄鋼,鑄鋼材質(zhì)采用GS?20 Mn5N(DIN17182),在其力學性能見表1:

    2.3單元類型和網(wǎng)格劃分
    分析中采用了ANSYS結(jié)構(gòu)分析模塊中的181號殼單元模擬整體結(jié)構(gòu),該單元適合用于線彈性、幾何非線性以及彈塑性非線性的分析模擬。有限元網(wǎng)格的劃分采用了ANSYS的全自動分網(wǎng)工具,整個模型共采用了8132個單元和8477個節(jié)點。整體有限單元的網(wǎng)格圖以及鋼板接合處的局部網(wǎng)格見圖4。

    2.4材料本構(gòu)模型
    整個模型采用單一的材料,材料的本構(gòu)模型采用了雙線性各向同性硬化彈塑性模型,屈服準則采用von Mises屈服準則。雙線性各向同性硬化彈塑性模型需要4個模型參數(shù):彈性模量、泊松比、屈服極限以及塑性硬化模量。彈性模量、泊松比、屈服極限均可以從鋼板力學性能得到(表1),而塑性硬化模量目前并沒有確定的實驗值,根據(jù)經(jīng)驗,取其值彈性模量的1/100,分析結(jié)果應(yīng)該偏保守,材料的本構(gòu)應(yīng)力-應(yīng)變曲線如圖5。

    2.5 邊界約束條件
    在以下的所有分析中,均認為雕塑的底部與基礎(chǔ)剛接,因而約束了雕塑底部的所有自由度。
    2.6結(jié)構(gòu)在沿x負向風壓作用下的分析結(jié)果
    考慮到結(jié)構(gòu)在自重作用下的變形特點以及模型的對稱性,x負向風荷載作用為控制荷載。
    在進行有限元分析時,將該風荷載標準值沿x負向施加于結(jié)構(gòu)上,由程序自動根據(jù)結(jié)構(gòu)沿y向的投影面積計算相應(yīng)位置處結(jié)構(gòu)承受的風壓荷載。

    2.7自重和風載組合下的分析結(jié)果
    在1.2倍自重和1.4倍風壓荷載作用下,其位移云圖見圖6,其中最大位移為680.1mm,發(fā)生在雕塑的頂端。該工況下最大x方向位移為-677.2mm,發(fā)生在雕塑的頂端。

    結(jié)構(gòu)1.2倍自重和1.4倍基本風壓作用下von Mises等效應(yīng)力云圖見圖7,其中最大等效應(yīng)力為236.7MPa。

    3. 失穩(wěn)分析
    首先對結(jié)構(gòu)在風壓作用下進行線性特征值失穩(wěn)分析,獲取引起線性失穩(wěn)的失穩(wěn)模態(tài)臨界風壓值。由于進行的是線性分析,并不考慮材料的非線性以及幾何非線性。取4.2(結(jié)構(gòu)受x負向風壓作用)中的風荷載,并且考慮結(jié)構(gòu)自重,得到臨界風壓值為35.8倍基本風壓,其失穩(wěn)模態(tài)如圖8。由圖8可知失穩(wěn)發(fā)生在兩塊鋼板靠近結(jié)構(gòu)頂部的接合處。

    然而,臨界風壓值高于基本風荷載35.8倍,顯然在到達臨界風壓值時,結(jié)構(gòu)已經(jīng)進入塑性階段,因此有必要進行非線性失穩(wěn)分析,可以將由線性失穩(wěn)分析得到的失穩(wěn)模態(tài)作為初始的結(jié)構(gòu)幾何缺陷附加在原有結(jié)構(gòu)上,在此基礎(chǔ)上進行非線性失穩(wěn)分析。分析中考慮了材料和幾何的非線性,考慮結(jié)構(gòu)的自重,并且施加43倍基本風荷載(120%臨界風壓)作為最終的荷載。分析所得風壓值-結(jié)構(gòu)頂點水平x向位移曲線如圖9。由該曲線可知,當結(jié)構(gòu)承受的風壓達到基本風荷載7.72倍時,風壓-位移曲線出現(xiàn)明顯的突變,表明7.72倍基本風荷載考慮非線性時的臨界風壓。此時結(jié)構(gòu)的總位移云圖見圖10,最大變形為3878mm,最大x向位移為-3844mm。結(jié)構(gòu)此時的等效應(yīng)力云圖見圖11。




    4. 結(jié)語
    對于復雜空間鋼結(jié)構(gòu)的安全,必須進行在控制荷載作用下結(jié)構(gòu)的失穩(wěn)分析,由于結(jié)構(gòu)體型復雜,其失穩(wěn)分析可通過有限元來計算,在結(jié)構(gòu)失穩(wěn)時,結(jié)構(gòu)的幾何變位大,材料進入塑性,因此,有限元計算中應(yīng)考慮幾何和材料的非線性,由結(jié)構(gòu)的線彈性分析得到的失穩(wěn)屈曲形態(tài)引入結(jié)構(gòu)初始缺陷,通過分級加載即可算出結(jié)構(gòu)的荷載位移曲線,該曲線的跳躍點即為結(jié)構(gòu)的失穩(wěn)點,從而得到結(jié)構(gòu)的失穩(wěn)時的荷載。

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