单双层索网混合结构屋架误差敏感性分析.pdf
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1、 建 筑 技 术 Architecture Technology第 54 卷第 23 期 2023 年 12 月Vol.54 No.23 Dec.202329244 谢雄耀,牛俊涛,杨国伟,等.重叠隧道盾构施工对先建隧道影响模型试验研究 J.岩石力学与工程学报,2013,32(10):20612069.5 DO N A,DIAS D,ORESTE P.Three-dimensional numerical simulation of mechanized twin stacked tunnels in soft groundJ.Journal of Zhejiang University Sc
2、ience A,2014,15(11):896913.6 NG C W W,HONG Y,SOOMRO M A.Effects of piggyback twin tunnelling on a pile group:3D centrifuge tests and numerical modellingJ.Geotechnique,2015,65(1):3851.7 MOKHBERI M,FARJAM S A.Optimizing the position of twin tunnels for reduction of surface ground movementsJ.Engineerin
3、g Challenges for Sustainable Underground Use,2018:17.8 MA S,LIU Y,LYU X,et al.Settlement and load transfer mechanism of pipeline due to twin stacked tunneling with different construction sequencesJ.KSCE Journal of Civil Engineering,2018,22(10):38103817.9 魏纲,赵得乾麟,徐浩,等.基于统一解的重叠盾构隧道施工引起土体变形研究 J.中南大学学报(
4、自然科学版),2022,53(2):589598.10 孙钧,刘洪洲.交叠隧道盾构法施工土体变形的三维数值模拟 J.同济大学学报,2002,30(4):379385.11 李兆平,汪挺,郑昊,等.盾构隧道近距离小角度上穿已建暗挖隧道方案 J.都市快轨交通,2008,21(6):6468.12 张丽丽,单琳,郭飞,等.小曲线半径叠落盾构隧道近接施工安全控制研究 J.现代隧道技术,2022,59(3):254264.13 李雪,张玉申,王洋洋,等.砂卵石地层重叠盾构隧道掘进相互影响及控制措施研究 J.工业建筑,2022,12(2):3243.14 章与非.叠落盾构隧道施工对地表变形及衬砌结构受力性
5、能的影响研究 D.长春:长春工程学院,2021.15 张天奇.盾构法平行隧道施工引起的地面沉降及隧道相互影响机理与控制研究 D.天津:天津大学,2017.单双层索网混合结构屋架误差敏感性分析袁 野,张其林,张舒翔,罗晓群(同济大学土木工程学院,200092,上海)摘要:针对施工过程中可能出现的构件加工与安装偏差,对乐山体育场的索系屋架结构进行了误差敏感性分析。从索长制造误差、索夹安装误差、支座安装误差 3 个方面,分别分析了最大误差与随机误差情况下的结构误差敏感性,考察了不同误差情况下的结构位移与索力偏离,发现结构整体对误差敏感程度不高,索夹与支座安装误差对结构的影响基本可以忽略不计,索长误差
6、对结构的索力有一定影响,应当特别加以控制。关键词:单双层索网;误差敏感性;下料误差;安装误差中图分类号:TU 393.3;TU 745.2 文献标志码:A 文章编号:1000-4726(2023)23-2924-08ERROR SENSITIVITY ANALYSIS OF SINGLE-DOUBLE-LAYER CABLE-NET HYBRID ROOF FRAMEYUAN Ye,ZHANG Qi-lin,ZHANG Shu-xiang,LUO Xiao-qun(College of Civil Engineering,Tongji University,200092,Shanghai,Ch
7、ina)Abstract:To address the possible deviations in component fabrication and installation during the construction process,a sensitivity analysis of the cable system roof structure of the Leshan Stadium was conducted.Considering cable length errors,cable clamp installation errors,and support installa
8、tion errors,the sensitivity of structural errors under maximum and random error conditions was analyzed.The displacement and deviation of cable forces under different error conditions were examined.It was found that the overall structure was not highly sensitive to errors.The impact of cable clamp a
9、nd support installation errors on the structure can be negligible.The cable length error has a certain degree of influence on cable forces in the structure and should be controlled particularly.Keywords:single-double-layer cable-net;error sensitivity;undercutting error;installation error乐山市奥林匹克中心包含主
10、体育场、体育馆、综合训练馆和游泳馆 4 个主体建筑,其中最大的是拥有共计 30 000 座席的乐山体育场。作为极具创新性的单双层混合索网结构,体育场的屋架由环向拉索、径向拉索、竖直支撑杆等构件组成,单层索网与双层索网不仅在平面造型上,更在高度变化上形成了平滑的过渡。归因于结构的非对称性,各个区域的构件长度与预应力水平也大小不一,在设计中难以参考以往收稿日期:20230911作者简介:袁野(1997),男,山东沂南人,博士,e-mail:yuan .2023 年 12 月2925袁野,等:单双层索网混合结构屋架误差敏感性分析对称结构的形 力关系分析施工误差对结构的影响程度。张拉结构的结构刚度主要
11、由其几何形态提供,结构的形决定了结构的力,相比传统刚性结构,柔性结构的构件尺寸、安装过程中产生的误差对结构内力分布的影响更加明显。宗钟凌等1对索穹顶施工成型过程中可能产生的误差进行了归纳和分析,对拉索下料提出了建议。赵平等2对某索穹顶的索长误差进行了敏感性分析,通过蒙特卡罗法分析了不同索体索力受索长误差影响程度的区别。刘占省等3对车辐式索桁架的构件长度误差进行了敏感性分析,并与试验结果做对比,验证了分析的可信性。侯敬峰等4对月牙形索桁架的索长和施工误差进行了敏感性分析,提出了要对索长误差进行控制。以往的误差敏感性分析大多是基于对称张拉结构的,对于非对称的单双层索网混合结构还未有研究,对于乐山体
12、育场这样的新型结构体系,需要进行针对性的误差敏感性分析,其分析结果也可为今后的类似结构提供一定的参考。本研究的误差敏感性分析基于索长制造误差、索夹安装误差和支座安装误差这 3 类误差进行,应用通用有限元软件 ANSYS 进行数值模拟。1 索长误差敏感性1.1 索长误差施加方式模型中,索分为 4 类:径向索、双层上环向索、双层下环向索、单层环向索,如图 1 所示。径向索单层环向索双层下环向索双层上环向索图 1 拉索分类示意根据拉索实际下料方式,各环向索在计算时认为其由两段真实索连接而成,每段索长为环向索全长的一半。径向索都认为其为一根整索,其长度为从环向索节点到外围桁架节点间的全索长度。单段环向
13、索长度大于 50 m,取 20 mm 或其长度的 1/5 000 作为最大误差值。径向索长度均小于50 m,取 15 mm 作为其最大误差值。根据各类索长不同,得到的索长最大制作误差见表 1。表 1 索长最大制作误差索类型分段索长/m索长最大误差/mm单层环向索西南88.320西北76.420双层上环向索东南135.827.2东北147.729.5双层下环向索东南136.327.3东北148.029.6径向索无分段5015在 ANSYS 中,索长误差通过升降温的方式反映,其中制作偏长的误差通过升温反映,制作偏短的误差通过降温反映,升温与降温的值由索长误差计算得出,见式(1):lTL=(1)式中
14、:T 为温度变化量;l 为索长变化量;L为拉索原长;为拉索线膨胀系数,取 1.2105。在计算中,按照误差的可能产生方式,分别计算了施加最大误差与施加随机误差两类情况。施加最大误差是指将所有索单元全部施加伸长或缩短的误差最大值,分为 6 种情况:全部径向索伸长、全部径向索缩短、全部环向索伸长、全部环向索缩短、全部索伸长、全部索缩短。施加随机误差是指对所有索单元施加符合正态分布的随机误差,随机误差以最大伸长误差为正态分布的上限,以最大缩短误差为正态分布的下限,期望为0,标准差为 1/3,在软件中随机施加并计算了 500 个状态,并统计结果数据。索长随机误差分布如图 2 所示。L+L 与 LL 分
15、别对应索伸长与索缩短的最大误差情况,将这两点分别取为上下限并作为标准正态分布的 3 范围,于是,随机误差的索长落在 LL范围内(置信概率 99.7%),即施加了不超过 LL范围的标准正态分布索长误差。1.2 索长误差位移结果考察结构误差敏感性时,选取了初始态、永久荷载态、南侧半跨可变荷载态与西侧半跨可变荷载态,0 与 45 方向风荷载态共 6 种,对比不施加误差与施加误差后结构的位移与各索索力变化。建 筑 技 术第 54 卷第 23 期292633L2L图 2 索长随机误差分布示意最大误差结构位移如下。(1)初始态,不施加误差:东侧双层上环索上层节点位移 3.9 mm;东侧双层上环索下层节点位
16、移5.3 mm;西侧单层环索节点位移 13.2 mm;单双层索交界处环索节点位移 21.2 mm;东侧外环桁架节点位移 82.4 mm;西侧外环桁架节点位移 41.9 mm。(2)初始态,施加全部环向索伸长误差:东侧双层上环索上层节点位移 12.7 mm;东侧双层上环索下层节点位移 13.1 mm;西侧单层环索节点位移12.2 mm;单双层索交界处环索节点位移 22.1 mm;东侧外环桁架节点位移 77.7 mm;西侧外环桁架节点位移 39.5 mm。(3)永久荷载态,不施加误差:东侧双层上环索上层节点位移 360.8 mm;东侧双层上环索下层节点位移 359.6 mm;西侧单层环索节点位移
17、1539.2 mm;单双层索交界处环索节点位移 1365.8 mm;东侧外环桁架节点位移 69.7 mm;西侧外环桁架节点位移35.2 mm。(4)永久荷载态,施加全部环向索伸长误差:东侧双层上环索上层节点位移 374.8 mm;东侧双层上环索下层节点位移 376.6 mm;西侧单层环索节点位移 1 608.5 mm;单双层索交界处环索节点位移1 425.6 mm;东侧外环桁架节点位移 65.5 mm;西侧外环桁架节点位移 33.4 mm。(5)南侧半跨可变荷载态,不施加误差:东侧双层上环索上层节点位移 60.8 mm;东侧双层上环索下层节点位移 54.2 mm;西侧单层环索节点位移280.6
18、 mm;单双层索交界处环索节点位移 78.1 mm/350.9 mm;东侧外环桁架节点位移 80.3 mm;西侧外环桁架节点位移 40.3 mm。(6)南侧半跨可变荷载态,施加全部环向索缩短误差:东侧双层上环索上层节点位移 51.5 mm;东侧双层上环索下层节点位移 38.8 mm;西侧单层环索节点位移 268.3 mm;单双层索交界处环索节点位移 78.9 mm/337.5 mm;东侧外环桁架节点位移85.0 mm;西侧外环桁架节点位移 42.6 mm。在施加最大误差的情况下,结构整体的位移形态变化表现为:结构特征节点的位移发生了变化,且位移最值的位置发生了微小的漂移。结合其他工况下结构位移
19、变化来看,当施加伸长误差时,相当于索被放松,初始态位移最值减小,荷载态位移最值增大;当施加缩短误差时,相当于索被张紧,初始态位移最值增大,荷载态位移最值减小。对于初始态的位移结果:径/环向索的误差对环向索位置节点位移的影响较大,对单双层索网交界处节点位移的影响较小,外环桁架的位移在索网的伸长误差下有变小的趋势,在索网的缩短误差下有增大的趋势。对于荷载态的位移结果:当径/环向索发生伸长误差时,环索位置节点、单双层索网交界处节点的位移都有增大的趋势;当径/环向索发生缩短误差时,环索位置节点、单双层索网交界处节点的位移都有减小的趋势,外环桁架的位移主要受荷载工况影响,对索网长度误差不敏感。从位移结果
20、来看,结构对于索长误差不敏感,施加最大误差后,虽然位移最值及其位置有变化,但整体的位移形态基本不变。1.3 索长误差索力结果图 3 表示初始态与永久荷载态下施加最大误差与随机误差时,索力与无误差状态的偏离比例(按拉索统计),可以看出,结构的内力对于索长误差不是很敏感。当施加全部环向索或全部径向索的误差时,所有索力偏离在 6%以内,当两者同时施加时,所有索力偏离在 12%以内。其他荷载态与这两种工况类似,索力偏离分别可以用 6%与 12%包络。选取部分索单元,单独提取其永久荷载态工况下索力偏离值,并绘制频数直方图,如图 4 所示。在施加随机误差的情况下,索力的偏离值在零点上下随机分布,无论是径向
21、索还是环向索,其索力误差都不会有很大的波动,基本控制在 2%以内,说明施加随机误差后,不会出现局部的索力突变,索力的偏离值基本在一个很小的范围内。JGJ 2572012 索 结 构 技 术 规 程 5和CECS 2122006预应力钢结构技术规程6中规定,张拉完成后索力实际值与设计值的偏差要控制在10%以内,因此除极端情况下(所有拉索偏长或偏短),结构的索力偏离满足规范要求。从图 4 可以看出,索力偏离值基本分布在零点附2023 年 12 月2927袁野,等:单双层索网混合结构屋架误差敏感性分析径向索伸长径向索伸长径向索伸长径向索伸长径向索缩短径向索缩短径向索缩短径向索缩短全部索缩短全部索缩短
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