ANSYS在國家體育場設(shè)計中的應(yīng)用
1 引言
2 結(jié)構(gòu)分析
2.1 計算程序的選擇
2.2 結(jié)構(gòu)分析的主要內(nèi)容
表1 結(jié)構(gòu)的周期與頻率
|
|||||
序號
|
頻率(HZ)
|
周期(s)
|
序號
|
頻率(HZ)
|
周期(s)
|
1
|
0.7410
|
1.34953
|
16
|
1.2876
|
0.77664
|
2
|
0.74119
|
1.34918
|
17
|
1.3886
|
0.72015
|
3
|
0.74815
|
1.33663
|
18
|
1.3893
|
0.71979
|
4
|
0.74948
|
1.33426
|
19
|
1.5137
|
0.66063
|
5
|
0.77800
|
1.28535
|
20
|
1.5151
|
0.66002
|
6
|
0.88401
|
1.13121
|
21
|
1.5435
|
0.64788
|
7
|
0.88668
|
1.1278
|
22
|
1.5543
|
0.64338
|
8
|
0.94100
|
1.0627
|
23
|
1.6024
|
0.62406
|
9
|
0.94378
|
1.05957
|
24
|
1.6027
|
0.62395
|
10
|
0.97805
|
1.02244
|
25
|
1.6144
|
0.61943
|
11
|
0.98842
|
1.01172
|
26
|
1.7748
|
0.56344
|
12
|
1.06030
|
0.94313
|
27
|
1.7780
|
0.56243
|
13
|
1.06160
|
0.94197
|
28
|
1.8070
|
0.55340
|
14
|
1.18530
|
0.84367
|
29
|
1.8155
|
0.55081
|
15
|
1.28690
|
0.77706
|
30
|
1.8162
|
0.55060
|
#p#page_title#e#
2.2.4 加肋構(gòu)件的有限元分析
在“鳥巢”結(jié)構(gòu)的固定屋蓋中,主結(jié)構(gòu)、次結(jié)構(gòu)及組合柱均采用焊接箱形截面,桿件之間均采用焊接連接。為了滿足建筑造型要求,構(gòu)件外形尺寸受到較大限制。主桁架弦桿寬度均為1200mm,高度為800mm~1200mm,次結(jié)構(gòu)構(gòu)件的寬度均為1200mm,在屋面處的高度為800~1000mm,立面處的高度為1200mm。
國家體育場“鳥巢”結(jié)構(gòu)造型特殊、屋蓋結(jié)構(gòu)跨度巨大,鋼結(jié)構(gòu)自重在構(gòu)件內(nèi)力中所占比重很大。由于鋼結(jié)構(gòu)直接暴露于室外,溫度變化將在結(jié)構(gòu)中引起很大的內(nèi)力和變形。對于這種特殊的結(jié)構(gòu)體系來說,保證結(jié)構(gòu)在罕遇地震作用時的安全性至關(guān)重要。因此,減少用鋼量不但對節(jié)約投資、控制造價有直接的益處,同時對于減小地震與溫度作用、增強結(jié)構(gòu)的安全性也具有十分重大的意義。
在國家體育場設(shè)計過程中,為了減輕結(jié)構(gòu)的自重,對于受力較小的次結(jié)構(gòu)構(gòu)件,有兩種設(shè)計方案,一種是采用格構(gòu)式構(gòu)件加外覆裝飾性薄鋼板的做法。另外一種是考慮在箱型截面構(gòu)件內(nèi)部采用設(shè)置橫向和縱向加勁肋的辦法。因此設(shè)計人員專門研究了加肋構(gòu)件和非加肋構(gòu)件的承載力。以Q345鋼材的焊接箱形構(gòu)件□1000×1200×8×8為例,構(gòu)件計算長度取=20.0m,研究了不加肋、加一道縱肋和兩道縱肋時構(gòu)件的承載力,如圖3所示。研究結(jié)果表明,設(shè)置加勁肋對于延遲薄壁箱形構(gòu)件發(fā)生局部屈曲、提高構(gòu)件承載力、減小用鋼量具有很大的作用。設(shè)置加勁肋后,薄壁箱形構(gòu)件的實際軸壓比提高,雖然在達(dá)到極限承載力后還可以維持一定的承載力,但延性有所減弱。圖4為箱形薄壁構(gòu)件屈曲時塑性區(qū)發(fā)展情況。
2.2.5 復(fù)雜節(jié)點的有限元分析
由于國家體育場的體型十分復(fù)雜,模型中很多部位出現(xiàn)大量桿件匯交的情況,這時必須對節(jié)點進(jìn)行有限元分析才能判斷節(jié)點構(gòu)造的有效性。為此設(shè)計人員專門制定了節(jié)點有限元設(shè)計的技術(shù)條件。節(jié)點分析的一般流程為:
圖5 節(jié)點Von mise應(yīng)力云圖
在實體模型的有限元分析工作中,正確施加載荷及邊界條件是取得合理結(jié)果的關(guān)鍵之一。理論上,這些局部構(gòu)造承受的載荷是作用于對應(yīng)桿件上的所有內(nèi)力,所以將所對應(yīng)桿件截面上的軸力、彎矩等當(dāng)成載荷加到所取截面上或?qū)⒃摻孛嬖谡w分析中產(chǎn)生的變形當(dāng)成約束條件施加應(yīng)當(dāng)是最精確的辦法。在整體模型分析中,只是每個單元的兩端節(jié)點上有解。ANSYS實體模型由于網(wǎng)格劃分,每個截面往往要被分成很多份,因此面臨著如何將整體模型的內(nèi)力等效加在ANSYS實體模型上的問題,中國建筑設(shè)計研究院的設(shè)計人員在實體模型截面形心處建立節(jié)點,利用ANSYS的耦合功能將截面上節(jié)點自由度與截面形心節(jié)點自由度耦合起來,再將載荷加到形心節(jié)點上。這樣可以模擬平截面假設(shè)。對于實體模型的桿件截取長度,一般不會超過桿件截面尺度的3~4倍,一個總的原則是要符合圣維南原理。即簡化邊界不能對關(guān)心區(qū)域的結(jié)果產(chǎn)生顯著的影響。因此設(shè)計者可以根據(jù)需要靈活把握。圖5為一個典型的柱頂復(fù)雜節(jié)點的應(yīng)力云圖。
3 二次開發(fā)技術(shù)
由于ANSYS軟件只是一個結(jié)構(gòu)分析軟件,缺乏對行業(yè)規(guī)范的必要支持。為此中國建筑設(shè)計研究院結(jié)構(gòu)技術(shù)開發(fā)部開發(fā)了ANSYS空間結(jié)構(gòu)的專門設(shè)計模塊—CAG DESIGN。CAG DESIGN是主要針對空間結(jié)構(gòu)開發(fā)的。為了對開發(fā)的模塊質(zhì)量把關(guān),成立了專門的開發(fā)小組。制訂了軟件開發(fā)的技術(shù)條件,規(guī)定了程序應(yīng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。與ANSYS的前后處理相對應(yīng),CAG DESIGN主要分為三部分,即前處理模塊CAGPREP7,計算求解模塊CAGSOLU和后處理模塊CAGPOST。前處理模塊CAGPREP7的主要功能是:設(shè)置CAG DESIGN的初始環(huán)境,ANSYS與AutoCAD的數(shù)據(jù)交換接口,常用截面的實常數(shù)計算模塊。根據(jù)空間結(jié)構(gòu)的特點,主要選取了常用的梁單元,桿單元和索單元。計算求解模塊CAGSOLU的功能主要是定義單工況荷載,如恒荷載,雪荷載,風(fēng)荷載,溫度作用。這些荷載可以是單元荷載,也可以是節(jié)點荷載。為了與其他程序?qū)Ρ龋A(yù)留了接口。在國家體育場的設(shè)計中,為了解決加載復(fù)雜的問題,設(shè)計人員先在MST中加載,然后在轉(zhuǎn)換到ANSYS模型中。CAGSOLU根據(jù)工程的需要可以根據(jù)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB50011-2001)采用振型分解反應(yīng)譜法計算結(jié)構(gòu)的地震響應(yīng)。地震響應(yīng)包括小震和中震。后處理模塊CAGPOST主要用于工況組合和截面的計算,計算后的結(jié)果可以以圖形的形式在ANSYS圖形界面上顯示各個桿件的應(yīng)力分布。與此相配套開發(fā)了Excel接口文件,用來調(diào)整模型截面,對模型進(jìn)行優(yōu)化。
4 小結(jié)
ANSYS作為大型通用有限元軟件,在國家體育場設(shè)計中得到了廣泛的應(yīng)用。此軟件經(jīng)過大量的測試,計算的精度和穩(wěn)定性都有保證。用戶可以直接通過ANSYS的開放系統(tǒng),開發(fā)自己定制的模塊,不必花費大量精力對開發(fā)平臺進(jìn)行維護(hù)。中國建筑設(shè)計研究院結(jié)構(gòu)技術(shù)開發(fā)部正在為ANSYS軟件配套開發(fā)空間結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的專用模塊,為建筑設(shè)計提供有強有力的工具。