加劲肋对钢筒仓屈曲承载力影响的研究
2022-03-21黄宝昌东北大学设计研究院有限公司辽宁沈阳110166
中国房地产业 2022年3期
关键词:承载力
文/黄宝昌 东北大学设计研究院(有限公司) 辽宁沈阳 110166
引言:
近年来国家对基础设施的投资力度越来越大,以适应我国工农业快速发展的需要,钢筒仓因具有轻质高强、整体性能好、建造周期短等优点,现已在工农业中应用地越来越广泛。钢筒仓是一种荷载大且重心高的薄壳结构[1],受力复杂且易出现偏心卸料的情况,实际工程中有诸多大型钢筒仓破坏甚至倒塌的事故发生,其中,钢筒仓的屈曲破坏是主要的破坏形式,因此研究加劲肋对钢筒仓屈曲承载力的影响是至关重要的,本文采用国际通用有限元分析软件SAP2000进行计算,总结了加劲肋的不同布置方式对钢筒仓屈曲承载力的影响规律。
1、SAP2000有限元分析模型
计算模型如图1所示,本算例的钢筒仓直径为36m,高度为41m,下部为钢筋混凝土环墙式基础。仓壁采用厚度为16mm~28mm的钢板焊接而成,环向加劲肋焊接于仓壁外侧,以约束仓壁的环向变形,纵向加劲肋焊接于仓壁内侧,以传递仓顶及仓壁所承受的竖向力,环向加劲肋及纵向加劲肋截面采用热轧H型钢,环向加劲肋、竖向加劲肋与仓壁构成协同受力体系,可大大提高钢筒仓的屈曲承载力。仓顶支持钢梁采用放射型布置,放射梁截面采用HN700×300×13×24,数量为18根且沿圆周均匀布置,跨度为14.4m,环向设置若干圈次梁以拉结放射梁,仓顶部环梁直径为9m,截面采用HN700×300×13×24。SAP2000软件建模采用母线旋转法,确定关键点后绕全局坐标系Z轴旋转120份(即圆周角为3度),为使计算结果更为精确,将仓壁单元划分为高宽比接近于1的矩形形状。……
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