预应力结构(钢结构).ppt
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1、3.1预应力钢结构分类3.1.1张弦梁结构 张弦梁结构(Beam String structure,简称BBS)是近二十余年来发展起来的一种新型的大跨度预应力钢结构。张弦梁结构是由“将弦进行张拉,与梁组合”这一基本形式而得名。它由弦、撑杆和梁组合而成的新型自平衡体系,如图6-4-1、6-4-2所示。结构是由刚度较大的压弯构件,又称刚性构件,刚性构件通常为梁、拱、桁架、网壳等多种形式。弦是柔性的引入预应力的索或拉杆。撑杆是连接上部刚性梁构件与下部柔性索的传力载体,一般采用钢管构件。通过对柔性构件施加拉力,使相互连接的构件成为具有整体刚度的结构。弦的预应力使结构产生反挠度,故结构在荷载作用下的最终
2、挠度减小;撑杆对抗弯受压构件提供弹性支撑,改善后者的受力性能;若压弯构件取为拱时,由弦承受拱的水平推力,减轻拱对支座产生的负担。由于综合应用了刚性构件抗弯刚度高和柔性构件抗拉强度高的优点,张弦梁结构可以做到结构自重相对较轻,体系的刚度和形状稳定性相对较大,因而张弦梁结构可以使压弯构件和抗拉构件取长补短,协同工作,跨越很大的空间,具有良好应用价值和前景的新型结构形式。拱梁撑杆弦单向张弦梁结构双向张弦梁结构多向张弦梁结构辐射张弦梁结构3.1.2弦支穹顶结构 典型的弦支穹顶结构体系由一个单层网壳和下端的撑杆、索组成的体系。其中各层撑杆的上端与单层网壳相对应的各层节点径向铰接,下端由径向拉索(Radi
3、al Cable)与单层网壳的下一层节点连接,同一层的撑杆下端由环向箍索(Hoop Cable)连接在一起,使整个结构形成一个完整的结构体系。结构的传力路径也比较容易理解,结构最初建成时,通过对索施加适当的预拉力,减少结构在正常使用荷载作用下对上部单层网壳对支座的水平推力。在结构受外来荷载作用的时候,内力通过上端的单层网壳传到下端的撑杆上,再通过撑杆传给索,索受力后,产生对支座的反向拉力,使整个结构对下端约束环梁的横向推力大大减小。与此同时,由于撑杆的作用,大大减小了上部单层网壳各层节点的竖向位移和变形,较大幅度地提高了结构的稳定承载能力。3.1.3索穹顶结构索穹顶是一种结构效率极高的全张体系
4、,同时具有受力合理、自重轻、跨度大和结构形式美观新颖的特点,是一种有广阔应用前景的大跨度结构形式。其主要受力特点如下:1索穹顶属于柔性张力结构,由始至终处于张力状态的索段构成穹顶。2索穹顶有极高的结构效率。由于索的弯曲和剪切刚度很小,因而整个结构在建立起适当的预应力分布之前,刚度、稳定性均比较差。随着钢索和竖向撑杆的安装和张拉,结构逐渐成形,结构的刚度也逐渐增加。在成形过程中,结构会发生比较大的位移和变形。3结构性能与形状有关:与任何柔性的索系结构一样,索穹顶的工作机理和能力依赖于自身的形状,如果不能找出使之成形的外形,索穹顶结构不能工作,如果找不到结构的合理形态,也就没有良好的工作性能。所以
5、索穹顶的分析和设计要求形态分析理论。4预应力提供刚度:与索系结构相同,索穹顶的刚度主要由预应力(初应力)提供,结构几乎不存在自然刚度。因此结构的形状、刚度与预应力分布及预应力值密切相关。5自支承体系:索穹顶结构是一种自支承体系,索穹顶可以分解为功能迥异的三个部分:索系、桅杆及箍(环)索,索系支承于受压桅杆之上。6自平衡体系:它在结构成形过程中不断自平衡。在荷载态,立柱下端的环索和支撑结构中的钢筋混凝土环梁或环形立体钢构架均为自平衡构件。7索穹顶的成形过程就是施工过程,结构在安装过程中同时完成了预应力张拉及结构成形,施工方法和过程如果与理论分析时的假定和算法不符,那么有可能形成的结构面目全非或者
6、极大地改变了结构形状。8非保守结构体系:这种结构加载后,特别在非对称荷载作用下,结构产生变形,同时其刚度也发生了变化。当卸载后,结构的形状、位置、刚度均不能完全恢复原状。目前世界上建成最具有代表性的就是美国分别1990年、1992年建成的圣彼得斯堡的太阳海岸棒球体育馆穹顶直径210m,亚特兰大的奥运会足球体育馆为椭圆形平面240193m。经结构分析该结构的计算跨度可以达到400m。目前国内索穹顶结构应用仍为空白,但经过多年的研究,我们对重要的关键技术已经掌握,有待近期在国内工程中应用。Levy型索穹顶Levy型索穹顶Geiger型索穹顶3.1.4 吊挂结构吊挂结构是以只能受拉的索作为基本承重构
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