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3.3网壳网壳结构的应用及特点.
3.3 网壳 网壳结构的应用及特点 网壳结构形式 一般计算原则 结构内力分析 网壳杆件的设计与节点构造 1)网壳的应用 网壳结构是一种曲面网格结构,兼有杆系结构构造简单和薄壳结构受力合理的特点,因而具有跨越能力大,刚度好、材料省、杆件单一、制作安装方便等特点,是大跨空间结构中一种举足轻重的结构形式,也是近半个世纪以来发展最快、应用最广的一种空间结构。 网壳结构的发展式和人类生活、生产的需要、科学技术水平以及物质条件密切相连的。 日本的名古屋体育馆单层网壳工程,圆形平面,直径为187.2米,1996年建成,是目前世界上跨度最大的单层网壳结构。 日本的福冈穹顶(Fukuoka Dome) 球面网壳工程。该工程于1993年建成,直径为222米,是目前世界上最大的球面网壳结构。球形屋盖由三片扇形网壳组成,根据需要进行旋转开启,可以全开、半开和全闭合状态。整个过程大约需要20分钟的时间。 国家大剧院(肋环型空腹双层网壳) 天津市体育馆 (这是我国跨度突破100m大关的首例球面网壳结构) 甘肃省嘉峪关 气象塔工程 3)制约因素: 4)网壳的发展 1.利用网壳结构的优点实现独特造型 2.网壳结构的跨度越来越大 3.可移动或可开启的网壳结构 4. 新型空间网壳结构减震体系 5. 新型屋面材料的发展 3.3.3网壳结构一般设计原则 3)网壳结构几何尺寸 2)支座节点 3.3.5 网壳结构的节点构造与设计 当网壳的杆件采用圆管时,铰接节点一般采用螺栓球节点,刚接节点一般采用焊接空心球节点。当相交杆件不多时,刚接节点也可采用直接汇交节点。当杆件采用角钢组成的截面时,一般采用钢板节点。 1)内部节点 网壳结构的节点主要有焊接空心球节点、螺栓球节点和嵌入式节点等,其中用得最广泛的是前两种。对于网壳结构的螺栓球节点设计和网架结构完全相同。焊接空心球当直径为120~900mm时,其受压和受拉承载力设计值可统一按以下公式计算: ——空心球的外径(mm) ——与空心球相连的圆管杆件的外径(mm); ——空心球壁厚(mm); ——钢材抗拉设计强度(N/mm2); ——加肋承载力提高系数,受压空心球加肋采用 1.4,受拉空心球加肋采用1.1。 式中: 对于单层网壳结构,空心球承受压弯或拉弯的承载力设计值 可按下式计算: 式中: ——考虑空心球受压弯或拉弯作用的影响系数,可取0.8。 当网壳结构内力分析采用空间梁单元时,对于焊接空心球的设计,作用在空心球上杆件的最大压力或拉力不得大于 ;当网壳结构内力分析采用 空间杆单元时,对于焊接空心球的设计,作用在空心球上杆件的最大压力或拉力不得大于 网壳结构的支座节点设计应保证传力可靠、连接简单,并应符合计算假定。通常支座节点的形式有固定铰支座、弹性支座、刚性支座以及可以沿指定方向产生线位移的滚轴铰支座等。 固定铰支座 适用于仅要求传递轴向力与剪力的单层或双层网壳的支座节点。 包括 球铰支座 弧形铰支座 双向弧形铰支座 双向板式橡胶支座 适用于大跨度或点支承网壳 适用于较大跨度、落地的网壳结构 (a)球铰支座 (b)弧形铰支座 (c)双向弧形铰支座 (d)双向板式橡胶支座 弹性支座 可用于节点需在水平方向产生一定弹性变位且能转动的网壳支座节点。 刚性支座 可用于既能传递轴向力又要求传递弯矩和剪力的网壳支座节点。 滚轴支座 可用于能产生一定水平线位移的网壳支座节点。 网壳支座节点的节点板、支承垫板和锚栓的 设计计算和构造等可以参考网架结构的支座节点。 弹性支座 刚性支座 滚轴支座 (a)平板弧形铰支座 (b)橡胶垫板滑动支座 x :组合板受压区高度 x 0.55h0时,取x = 0.55h0 h0 :组合板有效高度 yp:压型钢板截面应力合力至混凝土 受压区截面应力合力的距离 b :压型钢板的波距 AP:压型钢板波距内的截面面积 hc :压型钢板顶面以上混凝土厚度 f :压型钢板钢材的抗拉强度设计值 对于荷载准永久组合,取系数2αE,主要是考虑混凝土在长期荷载下的徐变影响。 * * 内容提示 3.3.1 网壳的应用及特点 意大利罗马小体育宫 我国的网壳结构在20世纪50年代初就有所应用,但特别是我国近年来网壳结构得到了突飞猛进得发展,并以每年递增的事态发展。 目前已建成大量的网壳结构。而正由于网壳结构独特新颖的结构外形,这种结构已成为各地区的标志性建筑。如北京国家大剧院、天津体育馆、上海
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