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某一大跨度單層鋁合金網(wǎng)殼屋面的穩(wěn)定性分析

發(fā)布時(shí)間:2018-11-01 20:47
【摘要】:大跨度單層網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)廣泛用于大型單體建筑的屋蓋結(jié)構(gòu)中,這類結(jié)構(gòu)有著較強(qiáng)的幾何非線性,穩(wěn)定問題突出。鋁合金材料屬于高強(qiáng)度低彈性模量,將它應(yīng)用于大跨度單層網(wǎng)殼,則材料非線性問題也可能凸顯出來,因此更加有必要對(duì)其進(jìn)行穩(wěn)定問題的討論。本文主要針對(duì)大大跨度鋁合金單層網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性做了以下兩點(diǎn)研究:1)荷載分布對(duì)其穩(wěn)定的影響;2)是否可取隔離體單獨(dú)對(duì)網(wǎng)殼分析的研究。為了對(duì)這兩個(gè)點(diǎn)有清楚的認(rèn)識(shí)文章結(jié)合實(shí)際工程——某游泳擊劍館屋蓋做了以下具體工作:1、建立與實(shí)際工程相對(duì)應(yīng)的有限元模型,并按照實(shí)際約束類型取出隔離體模型,對(duì)網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)和整體結(jié)構(gòu)都做四種荷載工況分布的特征值屈曲分析,發(fā)現(xiàn)四類荷載工況下特征值系數(shù)差別并不大,即屈曲對(duì)荷載的分布形式并不是特別敏感,且發(fā)現(xiàn)無論那種荷載分布屈曲都是從荷載分布的中央位置開始的,隨著屈曲模態(tài)的增加向兩邊擴(kuò)散開來。2、對(duì)所取隔離體和整體結(jié)構(gòu)進(jìn)行荷載相同的,靜力分析、模態(tài)分析和彈性特征值屈曲分析,知其兩種情況的薄弱環(huán)節(jié)相同,都在鋼柱支撐周圍,可能受壓的部位相同都是大跨網(wǎng)殼的中間部位,且隔離體和整體結(jié)構(gòu)的特征值系數(shù)差別不大,屈曲位置相同。3、對(duì)隔離體進(jìn)行雙非線性(材料非線性和幾何非線性)分析,取位移最大點(diǎn)提取其荷載位移曲線分析,以此評(píng)估該大跨度鋁合金單層網(wǎng)殼的穩(wěn)定性能。
[Abstract]:The large-span single-layer latticed shell structure is widely used in the roof structure of large monolithic building. This kind of structure has strong geometric nonlinearity and the problem of stability is prominent. Aluminum alloy material belongs to high strength and low elastic modulus. When it is applied to large span single layer latticed shell, the nonlinear problem of the material may also be highlighted, so it is more necessary to discuss the stability of aluminum alloy material. In this paper, the stability of large-span aluminum alloy single-layer latticed shell structure is studied as follows: 1) the influence of load distribution on its stability; 2) whether it is advisable to separate the isolator from the analysis of the latticed shell. In order to have a clear understanding of these two points, the article combines with the actual project, the roof of a swimming fencing hall has done the following specific work: 1. The finite element model corresponding to the actual project is established, and the isolator model is taken out according to the actual constraint type. The eigenvalue buckling analysis of both the reticulated shell structure and the whole structure shows that the eigenvalue coefficients do not differ greatly under the four kinds of load conditions, that is, the buckling is not particularly sensitive to the load distribution form. And it is found that the buckling of the load distribution starts from the central position of the load distribution and diffuses to both sides with the increase of buckling mode. 2. The static analysis is carried out on the isolated body and the whole structure under the same load. Modal analysis and elastic eigenvalue buckling analysis show that the weak links of the two cases are the same, both around the steel column bracing, and the same compression position is the middle part of the large-span latticed shell. The eigenvalue coefficients of the isolator and the whole structure are not different, and the buckling position is the same. 3. The double nonlinear (material nonlinear and geometric nonlinear) analysis of the isolator is carried out, and the load-displacement curve analysis is extracted from the maximum displacement point. The stability of the large span aluminum alloy single layer latticed shell is evaluated.
【學(xué)位授予單位】:西南交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號(hào)】:TU399

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本文編號(hào):2305059

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