平面網架結構與曲面網架結構的區別是什么(網殼結構)
網殼是一種與平板網架類似于的空間桿系結構,系以桿件為基礎,按一定規律分成網格,按殼體結構親自布置的空間構架,它可以兼顧桿系和殼體的性質,其傳力特點主要注意是通過殼內兩個方向的拉力、壓力或剪力逐點傳力,此結構是一種國內外頗受關注、有開闊發展前景的空間結構,網殼結構又以及單層網殼結構、預應力網殼結構、板錐網殼結構、肋環型索承網殼結構、單層叉筒網殼結構等,網殼結構的發展和大量的工程實踐應用,網殼結構為建筑結果提供給了一種新穎合不合理的結構形式,這要注意是網殼結構具有100元以內優點:,(1)網殼結構兼有桿件結構和薄殼結構的通常特性,受力比較合理,也可
網殼結構
網殼是一種與平板網架類似于的空間桿系結構,系以桿件為基礎,按一定規律分成網格,按殼體結構親自布置的空間構架,它可以兼顧桿系和殼體的性質。其傳力特點主要注意是通過殼內兩個方向的拉力、壓力或剪力逐點傳力。此結構是一種國內外頗受關注、有開闊發展前景的空間結構。網殼結構又以及單層網殼結構、預應力網殼結構、板錐網殼結構、肋環型索承網殼結構、單層叉筒網殼結構等。網殼結構的發展和大量的工程實踐應用,網殼結構為建筑結果提供給了一種新穎合不合理的結構形式,這要注意是網殼結構具有100元以內優點:
(1)網殼結構兼有桿件結構和薄殼結構的通常特性,受力比較合理,也可以跨越較大的跨度。網殼結構是典型的空間結構,合算的曲面也可以使結構力流能均勻,結構本身會增大的剛度,結構移位小,穩定性高,節省材料。
(2)具備優美的建筑造型,哪怕建筑平面、外形和形狀都能給設計師以充分的創作自由。薄殼結構與網格結構又不能實現方法的形態,網殼結構完全都是可以實現。既能外在表現靜態美,又能是從平面和立面的切割包括網格、抵擋與桿件的變化表現動態美。
(3)應用范圍廣,既也可以主要是用于中、小跨度的民用商品和工業建筑,也可作用于大跨度的各種建筑,特別是超大跨度的建筑。在建筑平面上這個可以適應適應多種形狀,如圓形、三角形、多邊形、扇形包括其它波浪形的平面。在建筑外形上可以不能形成多種曲面。
(4)可以用小的構件組成太大的空間,但桿件單一,這些構件是可以在工廠預制實現方法工業化生產,安裝便捷飛速,適應按結構其它條件下的施工工藝,不需要大型設備,所以綜合考經濟指標好些。
(5)可以計算比較方便。我國已有許多范圍問題于多種計算機類型的特殊語言的計算軟件,為網殼結構的計算、設計和應用創造出買有利條件。
(6)而網殼結構呈曲面形狀,無法形成了自然排水功能,不需像網架結構那樣的區分小立柱找坡。
一般計算出原則
網殼結構要注意躲避不使用階段的外荷載(和豎向和水平向)接受內力和位移距離計算出,對單層網殼大多數要進行穩定性計算,并以此為標準接受桿件怎么設計。至于,對地震、溫度變化、支座土體及施工安裝荷載,應參照情況不同進行內力、位移計算。
強度剛度分析
網殼結構的內力和位移可按彈性階段接受換算。網殼結構參照網殼類型、節點構造,設計階段可分別選用不同的方法并且內力、位移算出:
l)三層復合網殼宜區分空間桿系有限元法并且算出;
2)單層網殼宜區分空間梁系有限元法并且換算;
3)對單、一體成型網殼在并且方案你選和初步設計時可常規擬殼分析法進行算上。
網殼結構的外荷載可按靜力等效的原則將節點所轄區域內的荷載分散作用在該節點上。分析抽拉式網殼時可根據定義節點為螺栓固定,桿件只承受住軸向力;分析單層網殼時假定節點為剛接,桿件除承受軸向力外,還無法承受剪應力、剪力等。當桿件上作用有局部荷載時,必須另行約定考慮到局部向外彎曲內力的影響。是對單個球面網殼、圓柱面網殼和雙曲拋物面網殼的風載體型系數,可按《建筑結構荷載規范》(GB50009一2001)取值;對此多個連接到的球面網殼、圓柱面網殼和雙曲拋物面網殼,和眾多復雜體形的網殼結構,應據模型風洞試驗可以確定風載體型系數。
穩定性分析
網殼的穩定性可按決定幾何非線性的有限元分析方法(荷載認一小位移全過程分析)通過計算出,分析中可假設條件材料達到為線彈性。用非線性理論分析網殼穩定性時,一般常規空間桿系非高斯有限元法,關鍵是臨界爵跡荷載的確定。單層網殼宜區分空間梁系有限元法并且換算。
球面網殼的全過程分析可按滿跨均布荷載接受,圓柱面網殼和橢圓拋物面網殼宜解釋確定半跨活荷載分布。進行網殼全過程分析時應考慮初始曲面形狀的安裝偏差影響;可采用結構的最底屈曲模態以及葉綠里缺陷分布模態,其的最計算值可按網殼跨度的1/300取值。
并且網殼結構全過程分析畫圖觀察的第一個臨界點處的荷載值,可充當該網殼的極限承載力。將極限承載力乘以2系數K后,即為按網殼穩定性考慮的不會允許承載力(標準值)。
抗震等級分析
在設防烈度為7度的地區,網殼結構可不接受橫向分布抗震性能計算,但需要通過水平抗震計算。在設防烈度為8度、9度地區必須參與網殼結構水平與豎向抗震可以計算。
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