加强环板式节点有限元分析.doc

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资源描述

1、1加强环板式节点有限元分析摘要:本文采用有限元软件 ANSYS 对加强环板式节点进行仿真分析,通过对节点在各个荷载工况作用下的分析,获得型钢骨架、上下环板和混凝土压应力水平,从而对节点安全性进行评价,并验证设计的合理性。关键词:有限元 加强环板式节点 仿真分析 型钢骨架 中图分类号:TP 文献标识码: A 文章编号: 本次仿真分析以某车站大型空间框架结构为背景,采用有限元软件MIDAS CIVIL 建立空间板梁模型,进行整体分析,进而选取典型节点,采用板单元和实体单元建立有限元模型,进行局部分析。选取节点纵、横梁采用型钢混凝土结构,立柱采用钢管混凝土结构。纵、横梁在立柱节点处梁高 3.0m,中

2、部梁高 2.5m,采用 C60 混凝土;立柱节点处直径2.0m,采用 C50 混凝土。 图 1-1 MIDAS 空间板梁结构整体模型 1.1 有限元仿真 节点细部计算采用大型有限元分析软件 ANSYS 进行局部分析。建模时混凝土采用 SOLID65 单元模拟,钢筋采用 LINK8 单元模拟,纵横梁钢骨架和立柱钢管采用 SHELL181 单元模拟。纵、横梁混凝土采用 C60,立2柱混凝土采用 C50,普通钢筋采用 HRB335,纵、横梁和立柱型钢骨架采用 Q345,混凝土材料采用多线性等向强化模型 MISO,钢材采用双线性等向强化模型 BISO。型钢骨架部分,纵横梁上下翼缘板厚 50mm,纵横梁

3、腹板板厚 40mm,立柱钢管壁厚 50mm,上下加强环板厚 50mm,钢管内部环向加劲肋厚 40mm,节点纵向加劲肋板厚 30mm。建立有限元模型如图 1-2 所示。 图 1-2(a)节点有限元模型 图 1-2(b)刚性骨架有限元模型 图 1-2(c)节点钢筋有限元模型 图 1-2(d)节点内部结构细部图 钢筋混凝土有限元模型采用分离式结构,不考虑钢筋和混凝土之间的相对滑移,通过共有相同节点来实现相互之间的连接;纵、横梁型钢骨架上下翼缘设置剪力钉,来实现型钢骨架和混凝土之间力的传递,模型中通过型钢骨架和混凝土共用节点来模拟;立柱钢管在节点内部设置加劲板,混凝土受立柱环箍效应,处于三向受压状态,

4、因此,不考虑混凝土和钢管之间的相对滑移;纵横梁纵向受力钢筋焊接在上下环板上,有限元模型通过 CP 命令,建立耦合方程,实现钢筋和环板之间的连接。 1.2 模型分析 由于结构的多线列车活载的特殊性,工程在结构检算时,采用荷载包络设计的思路,简化组合类型。结构检算主要是在主力包络或主+附包3络状态下进行。Midas 提取荷载组合内力见表 1-1 所示。 方便施加荷载描述,将荷载工况进行如下定义: 工况一:主力包络最小荷载组合; 工况二:主力包络最大荷载组合;工况三:主+附包络最小荷载组合;工况四:主+附包络最大荷载组合; 表 1-1MIDAS 单元内力提取 图 1-3 MIDAS 单元内力提取标示

5、图 1-4 ANSYS 有限元模型边界 1.3 结论 采用 ANSYS 对立柱节点在主力包络最小荷载工况、主力包络最大荷载工况和主+附包络最小荷载工况、主+附包络最大荷载工况作用下,进行有限元非线性分析计算,提取工况 1、工况 2、工况 3、工况 4 作用下纵横梁混凝土轴向压应力、纵横梁钢筋轴向应力、纵横梁型钢 Von-Mises应力、立柱混凝土轴向压应力、立柱钢管 Von-Mises 应力和节点上下加强环板 Von-Mises 应力。具体各个工况下结构的应力见表 1-2 所示。 表 1-2 各个荷载工况组合结构各部分应力提取结果汇总 (单位:MPa) 根据计算分析结果,对结构的安全性做出评价

6、,主要结论如下: 4通过分析立柱节点在工况 1、工况 2、工况 3 和工况 4 荷载组合作用下结构的应力,纵横梁混凝土最大压应力为 20Mpa;纵横梁型钢骨架最大Von-Mises 应力为 154Mpa;纵横梁纵向受力钢筋最大轴向应力为114Mpa;立柱混凝土最大轴向压应力为 13Mpa;立柱钢管最大 Von-Mises应力为 179Mpa;节点上下加强环板最大 Von-Mises 应力为 113Mpa,因此,该立柱结构节点安全性可以得到保证; 立柱节点在四个荷载工况作用下的分析表明:结构在工况 3 和工况4 荷载组合作用下,即主+附包络荷载组合作用下,结构的整体应力水平和最大应力水平均比工况

7、 1 和工况 2 荷载组合作用下结构的整体应力水平和最大应力水平高,说明立柱节点结构的安全性设计主要由工况 3 和工况 4 控制; 在工况 4 荷载组合作用下,纵梁杆件 312257 为拉杆,造成纵梁结构在节点根部斜截面出现开裂,横梁杆件 305962 轴向压力 433kN,在弯矩作用下,造成横梁结构在节点根部斜截面出现开裂;混凝土斜截面开裂,使得纵横梁型钢腹板应力增大,在工况 4 荷载组合作用下,纵梁型钢腹板最大 Von-Mises 应力为 154Mpa。 在工况 3 和工况 4 荷载组合作用下,立柱节点根部应力偏大,最大Von-Mises 应力达到 179Mpa,建议钢管内部环板加密,使钢管应力更加均匀。 参考文献 1. 王新敏.ANSYS 工程结构数值分析人民交通出版社,2007. 2.杨成臣,钢管混凝土柱外加强环式节点受力性能研究, 【武汉理工5大学硕士学位论文.武汉:武汉理工大学,2007. 作者简介: 张鹏举(1983-) ,男,助理工程师,2011 年毕业于西南交通大学桥梁与隧道工程专业,工学硕士

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