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淺析高空鋼結構體系的設計

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淺析高空鋼結構體系的設計

鋼桁架體系模型的建立及優化

1鋼桁架體系的建立

從結構受力來看,由于所有荷載都將傳遞至下部鋼筋混凝土框架剪力墻體系上,下部結構體系承受了很大的負荷,如何設計并優化這一結構就變得十分關鍵。設計遵照BS5950:2000標準,利用SAP2000有限元計算軟件建立了精確的三維空間計算模型(見圖3),模型包括了3D鋼桁架與LED畫像平面剛架,考慮了檢修樓梯、支撐等全部結構構件。為簡化水平作用的計算,設計將模型分為10層,基礎為屋面標高,在局部坐標系里定為±0.000標高點,向上第1層為10m,第2~9層為5m,最高1層為4.08m。初步設計時,假定該體系直接固定在屋面板上,支座如圖4所示,模型中支座被假定為固定支座,以得出支座反應數據再驗算樓板承載力。而按照英國標準考慮荷載組合,初步計算后得出在選用S-335級型鋼時支座產生的包絡反力值,如表1所示。

2設計優化

1)驗算后發現屋面板按現有梁柱布置情況不能承受該體系的質量,但若在桁架柱支座下方添加支撐體系,勢必影響塔樓下層的使用空間,這與建筑頂層為酒店的建筑功能相沖突;于是設計在兼顧這些因素的情況下,做了如下修改:將支座外移組合到屋面四角柱內,設置預埋件為其提供豎向支撐。2)水平荷載下的結構受力安全依前文所述,風荷載考慮為3kN/m,LED畫像的受荷面積取為全部面板1/2的情況下,計算得出水平位移過大,因此設計在鋼結構體系下部增加了10處水平支撐,支撐均設置在屋頂以上設備層樓板標高處,并直接與混凝土核心筒中的預埋件固定,最終確定設計模型如圖3所示。計算結果顯示鋼結構各部分在各荷載組合下的承載力計算安全,變形驗算可靠。

3構件截面設計

在AlHikma高層鋼結構設計中,主要采用焊接箱形桁架截面作為標準構件,可以有效地節約成本;選用S-335J0級鋼材,焊接組成如圖6所示的標準桁架單元,再逐層采用Degree8.8級(英國標準BS3692)的鍍鋅螺栓連接,簡化了施工過程。

1)鋼材的選用。在本工程高空鋼結構體系中,工字鋼主要采用S-355J0級鋼板材制作,而圓鋼管與方鋼管則主要采用S-355JOH無縫鋼管;這類鋼材在英國規范BSEN10025(1994)中屬于工程和焊接用非合金鋼,當鋼材厚度<30mm時,其含碳率≤0.20%,含磷率與含硫率均≤0.040%,經實測得其屈服強度≥385MPa,抗拉強度在525~590MPa,伸長率≥22%,縱向沖擊韌性≥36%,具有良好的機械性能與焊接性能,均滿足規范要求。

2)截面設計。進行鋼結構構件截面設計時,其中最重要的一個因素是結構構件的應力水平,構件的應力水平不僅體現構件安全與否,而且還與結構的用鋼量直接相關。本案中由于安全性的考慮,桁架各構件的應力比均控制在<0.7的范圍之內。

主要計算結果與用鋼量統計

1靜荷載作用下的內力與變形

在考慮恒荷載、活荷載、風荷載和溫度作用的組合下,對結構空間計算模型進行分析,得出內力與變形值。由程序的計算結果可知,最大層間位移均發生在y向風荷載單獨作用下,其值如表2所示。

2用鋼量統計

在高空鋼結構設計概算階段,整個桁架體系的統計用鋼量為720.7t。

結語

綜合該高空鋼結構體系的設計過程,不難發現就中東燥熱地區高層建筑的露天鋼結構焊接箱形桁架而言,由于其設計截面較小,在考慮了各種效應的作用(包括當地燥熱氣候影響)之后,鋼結構設計的重點仍應放在對構件截面設計與優化之上,并通過建立3D設計模型來對體系構件的應力比進行優化,提高材料的利用率,使結構的經濟性更加優化。(本文作者:王力尚、李方升、田三川、許輝 單位:中建中東有限責任公司、中建股份有限公司海外事業部)

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