幕墙折线形钢索预张力确定和复合荷载作用的计算
本文建立在复合荷载作用下折线钢索的平衡方程和变形协调方程,计算正、负风压钢索的伸长量,确定钢索预张力,再采用有限分析法计算折线钢索预张力和复合荷载作用的内力和位移,最后给出工程应用计算实例。
幕墙折线钢索有限分析计算软件及应用
阐述折线形钢索计算简化模型,根据弹性结构计算理论建立钢索变形后的位移方程,并采用有限分析法进行计算,首次开发幕墙工程数值计算有限分析计算软件(facss),最后给出折线形钢索计算实例。
预应力折线形钢筋砼屋架
预应力折线形钢筋砼屋架 1工程简介 中央储备粮嫩江直属库新建工程,位于内蒙古莫旗红彦镇。本工程4栋平 房仓,每栋平房仓长72m,开间36m,跨度21m,建筑面积6511m0,现 浇混凝土排架结构,屋面系统采用预应力混凝土折线屋架,计4o榀屋架。预应 力筋用冷拉粗钢筋。这种屋架杆件受力比较均匀,采取后张法工艺施工。由于 工期要求紧,要求混凝土屋架强度增长快。施工进度措施:采用快硬硅酸盐水 泥“525号硫铝酸盐水泥”。屋架采用腹杆拼装式,腹杆预制后在现场拼装,弦 杆、端竖杆及斜压杆现场整浇。减少了现场安装模板的工作量,提高了生产率。 2制作方法 2.1原材料、机具要求 水泥、砂、碎石须做含碱量检测。碎石粒径5—20mm。水泥采有525号硫 铝酸盐水泥。这种水泥硬化较快、早期强度较高与普通硅酸盐水泥相比较并无 本质区别,要求初凝不能
折线形钢箱柱节点受力性能试验研究
对折线形钢箱柱节点进行了1∶3缩尺模型力学性能的试验研究和非线性有限元分析。试验研究包括设计荷载作用下的验证试验和极限承载力试验。试验结果表明:在设计荷载作用下,折线形钢箱柱节点始终处于弹性阶段,极限承载力试验中,折线形钢箱柱节点的受力最不利部位为节点水平段与节点下段交接区域,该部位的内转折点处存在应力集中但未发生明显的局部屈曲现象;分析结果表明:有限元计算结果与试验结果吻合良好,从而验证了理论分析与原型结构设计的正确性;因此,在构造合理和焊缝质量优良的前提下,折线形钢箱柱节点可以应用于承重结构中。
折线形钢箱柱受力性能试验研究
为研究折线形钢箱柱的受力性能,对其进行了设计验证和受压极限承载力的缩尺模型试验研究和有限元分析。试验结果表明:折线形钢箱柱在设计荷载作用下,始终处于弹性状态;在受压极限承载力试验中,折线形钢箱柱的破坏形态为钢箱柱折线相交部分的内折点处发生局部屈曲,导致试件变形过大而丧失承载能力。结合试验结果与有限元计算结果,分析了折线形钢箱柱的受力变形特征和内力分布规律。通过对比分析折线形钢箱柱的破坏形态及位置、荷载-位移曲线、极限承载力等,试验结果与有限元计算结果吻合良好,验证了理论分析与原型结构设计的正确性。
风荷载作用下幕墙铝板内力和变形的计算
阐述了槽型铝板和加劲肋构成的单元式幕墙的内力及变形计算。采用ansys软件对单元板块由槽型铝板与5条加劲肋组成的结构的内力和变形进行计算,研究了加劲肋转角处由于局部铆钉松脱由刚结点变成铰接点后其计算模型发生改变的应力及位移计算,最后介绍实际应用。
确定集中荷载作用下U型槽边墙有效计算宽度
在u型槽结构计算中,一般取u型槽线路方向1延米宽度的板带作为计算单元,按弹性理论简化为平面模型进行计算。但在实际工程中,u型槽边墙墙顶往往需要设置雨棚支柱等设施,使得边墙承受水平集中荷载,此时,如何合理确定集中荷载作用下u型槽边墙有效计算宽度成为u型槽设计中不可避免的问题。为此,采用三维仿真分析的方法对此类问题进行分析,找出了边墙在集中荷载作用下的内力分布规律,确定了有效计算宽度的计算公式,并据此提出多个集中荷载作用下有效计算宽度的计算公式,为设计者提供借鉴和参考。
风荷载作用下曲面建筑外窗及玻璃幕墙的应力计算
萄舛雷.劫萄碓镌簪螽,绷,名南 风荷载作用下曲面建筑外窗及玻璃 ?一j 幕墙的应力计算 刘忠伟洪彦若 一 、引言 随着我国建筑业的发展,单纯的平面型 建筑玻璃已不能满足建筑师的设计需要,曲 面建筑外窗和曲面玻璃幕墙越来越多。建筑 玻璃季受的主要荷载是风荷载,《建筑玻璃 应用技术规程)jgj113—97标准中规定了 根据风荷载的标准值计算平面建筑外窗玻璃 板面积或厚度的方法,《玻璃幕墙工程技术 规范)jgj102—96中给出了风荷载作用下 平面幕墙玻璃板最大拉应力的计算方法。对 于曲面建筑外窗和曲面玻璃幕墙目前尚无应 力计算方法或玻璃的选择方法。曲面玻璃已 不再是板,而是薄壳,其应力状态比板要复 杂的多,既有薄膜应力又有弯曲应力,在均 布风荷载作用下不再有解析解,通常只能采 用数值解法,如有限元或差分法。数值解
均布荷载作用下复合墙板的简化计算方法
为了研究混凝土灌芯玻璃纤维增强石膏墙板(简称复合墙板)在水平均布荷载作用下的内力发展过程和受力体系的演变过程,根据复合墙板的组成特点,建立了简化计算模型。因框架与石膏墙板从开始受力、开裂、塑性变形到达极限承载力的过程,实质上是石膏板与混凝土框架的刚度不断衰减的过程;在这个过程中二者的变形是协调的,可以确定各阶段框架、石膏板的刚度,给出了复合墙板在水平均布荷载作用下的各种受力破坏途径、内力计算的简化公式及计算流程图。最后对理论计算与实验结果进行了对比分析,结果表明:提出的计算公式与实验结果吻合较好。
变荷载作用下CCSG桩复合地基固结分析
针对ccsg桩复合地基这种新型地基处理技术,研究了其在工程实际中常遇到的情况,即考虑土体水平渗透系数变化以及荷载逐渐施加的固结问题,建立了相应的数学模型,推导得到了固结一般解,并具体给出了单级等速加载情况下的特解,且荷载瞬时施加情况下的复合地基解析解为本文解的特例。通过计算分析得到加荷时间等参数对固结过程的影响曲线。结果表明:加载历时越长,强涂抹区范围越大,固结速度越慢。最后将实测数据反算,获得其固结度变化曲线,该曲线与本文理论获得的固结度变化曲线走势相似,可以验证本文解析解的正确性。
挡土墙受局部连续荷载作用的附加土压力
挡土墙受局部连续荷载作用的附加土压力——求解附加应力的布西涅斯克解答和弗拉曼解答与朗肯土压力理论结合,可用来计算挡土墙受矩形铅直均布荷载和条形铅直均布荷载作用,在墙背处引起的附加主动土压力和附加被动土压力的变化情况“这种计算方法可以较准确地考虑...
折线形钢箱柱极限承载力性能研究
为确定实际工程中折线形钢箱柱的一些受力状态和破坏特征,建立了该构件的有限元模型,对折线形钢箱柱的受力、变形等进行有限元分析,并建立了1:8的实体模型进行极限承载力的模型试验。最后,将试验结果与软件模拟结果进行了比较,提出一些对折线形钢箱柱的设计、工厂加工、现场吊装及施工监控有益的建议。
折线形钢柱施工过程中关键点位应力分析
对于异型建筑而言,其施工时的工作状态与正常使用阶段不完全一致,如按正常使用阶段进行设计,可能导致结构在施工过程中出现安全问题。以某音乐厅为背景,采用空间有限元分析软件midas/gen建立全结构模型,对施工过程进行模拟分析,得到了斜折线形钢柱在各施工阶段由施工荷载和温度荷载引起的应力值,对斜折线形钢柱的施工定位与安装具有指导意义,也可作为施工监测的参考。
往复荷载作用下单桩P—Y曲线研究
往复荷载作用下单桩p—y曲线研究——该文在大量试桩数据的基础上,分析了水平往复荷载作用下桩土作用机理,讨论了水平往复荷载作用下单桩的影响因素。文章推导了压缩系数与弹性模量、切线泊松比关系的公式,采用土壤常规参数绘制了水平静载单桩p—y曲线,通过对...
往复荷载作用下冻土应力应变关系的研究
往复荷载作用下冻土应力应变关系的研究——冻土的力学参数是与加载条件和加载历史以及温度、含水量等多方面因素有关的过程量,在不同的应力环境中表现出不同的力学特性.研究了加载方式、含水量以及温度对不同试样类型的力学性能的影响.结果表明:不同加载方...
大悬挑钢箱梁与折线形钢箱柱连接节点试验研究
为研究大悬挑钢箱梁与折线形钢箱柱连接节点在不同工况组合下的受力性能,对其进行了1∶3的缩尺试验研究和有限元数值分析。试验借助改进型几何可变框式试验架,实现了设计要求的2种荷载工况,并分析了节点在各种工况组合下的受力性能和变形情况。运用有限元软件对节点进行了弹性分析,得到了节点的应力分布与变形情况。研究结果表明:试验结果与有限元分析结果吻合良好,验证了理论分析的正确性;节点在设计荷载作用下始终处于弹性工作状态,其受力最不利位置位于左梁与折线柱的翼缘相交部位。
折线形隧道窑起拱高度的分析
折线形隧道窑起拱高度的分析
幕墙钢索张力测试装置的原理及性能分析
阐述幕墙钢索张力的测试装置,介绍张力机械式测试装置、频谱分析测试装置及电阻应变式测试装置的原理,并进行性能分析,最后给出应用实例。
压弯荷载作用下复合节能轻质墙板的有限元分析
为研究压弯荷载作用下复合节能轻质墙板横向水平受力性能,以墙板压弯试验为基础,建立了压弯墙板有限元模型。通过与墙板试验结果进行比较,验证了有限元模型的正确性,并利用该有限元模型,探讨了自攻螺钉间距、自攻螺钉直径、薄面板强度、薄面板弹性模量等参数对压弯墙板横向水平承载力的影响程度与规律。以此为基础,提出了压弯荷载作用下复合节能轻质墙板横向水平承载力简化计算公式。结果表明:自攻螺钉间距、自攻螺钉直径与薄面板强度、薄面板弹性模量等参数对压弯墙板横向水平承载力有较大影响。
水平和竖向荷载作用下CFG桩复合地基的性状研究
应用有限元法研究了cfg桩复合地基在水平和竖向荷载作用下的工作性状.分析了不同褥垫层厚度、不同水平力大小时cfg桩复合地基的工作性状.结果表明:相同水平力作用下,褥垫层厚度越大桩顶水平位移越小;褥垫层厚度存在一个合理的范围以使承台的水平和竖向位移较小.
折线形钢筋混凝土屋架蓄热法冬期施工
山东省淄博市第二建筑安装工程公司在某轴承厂金工车间工程施工中,采用混凝土蓄热法进行冬期施工,顺利完成了折线形钢筋混凝土屋架的现场预制任务。该车间屋架选用图集g314(二)、wj-18-2ca,部分腹杆构件由加工厂
相邻荷载作用下地基变形计算分析
本文通过某一工程实例,对新建建筑物基地压力作用下,周边既有建筑地基变形情况进行了理论计算分析。分别采用分层总和法和规范法计算在相邻荷载作用下,既有住宅楼地基变形量的差异,并计算了施工不同高度时,地基变形的影响范围及变形量。通过理论计算,为工程设计、施工提供相关参考建议。
幕墙横竖龙骨荷载计算
设计基准期跨数弯矩系数挠度系数 3020.1250.5213 5030.10.67703.5 10040.1070.63204 250.1050.64404.5 场地类别当前选项:5 a6 b强度弹性模量局部承压7 c铝材6063-t585.5700001208 d铝材6063-t614070000153.89 3铝材6063a-t5124.47000015010 铝材6061-t485.57000013511 铝材6061-t5190.570000198.812 q235钢材21520600032014 横梁材料:616 立柱材料:618 地震烈度地震加速度αmax20 60.05g0.0422 70.10g0.08 70.15g0.12按单跨简支
偏心荷载作用下波形钢腹板PC组合梁的力学特性
为了解波形钢腹板pc组合箱梁抗扭性能,通过试验结合有限元方法,研究了该类型梁在偏心荷载作用下的挠度、横向位移、扭转角度、箱梁截面的翘曲应变、翘曲应力及波形钢腹板的附加剪应力等力学特征。结果表明:在偏心荷载作用下,波形钢腹板pc组合梁混凝土顶、底板上的翘曲应力较大,且最大翘曲应力出现在混凝土底板角点处,而波形钢板上的翘曲应力较小;在相同荷载等级下,波形钢腹板上由约束扭转及畸变产生的附加剪应力约为对称荷载产生的剪应力的1.5倍,并且在钢腹板截面沿高度方向分布较为均匀。
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职位:双证监理工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林