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來源:期刊VIP網(wǎng)所屬分類:建筑設(shè)計時間:瀏覽:次
摘要:本文通過對單向單索幕墻體系結(jié)構(gòu)邊界、索結(jié)構(gòu)體系、阻尼桿、玻璃板面及夾具的設(shè)計分析,介紹了單索幕墻的一些設(shè)計思路和設(shè)計方法。
關(guān)鍵詞:單向單索玻璃幕墻、結(jié)構(gòu)邊界、阻尼桿、玻璃面板、玻璃夾具、站房、高速列車
Abstract: in this paper single cable one-way system structure boundary, the curtain wall structure system, damping stem, glass panels and fixture design analysis, this paper introduces some of the single cable curtain wall design ideas and design method.
Key words: single cable one-way glass curtain wall, structure boundary, damping pole, glass panel, glass clamp, and high-speed train station
中圖分類號: TU318 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:
前言:當(dāng)今各類建筑的玻璃幕墻已不再是單純的維護(hù)結(jié)構(gòu)了,除了表現(xiàn)其外觀獨特的裝飾效果外、保溫節(jié)能、結(jié)構(gòu)細(xì)部的刻畫以及和環(huán)境的融合與交流也成為玻璃幕墻設(shè)計的基本要求,成都東客站南北立面玻璃幕墻采用了單向單索結(jié)構(gòu)形式,就是旨在借其輕盈和結(jié)構(gòu)勁度來提升建筑效果,借其極致的通透來營造建筑和環(huán)境的融合與交流氛圍(圖1)。
單索幕墻的結(jié)構(gòu)設(shè)計較之框式幕墻,在結(jié)構(gòu)分析方法和要考慮的因素上有相當(dāng)程度的不同。
1. 結(jié)構(gòu)原理和拉索初步選型:
一組依照建筑面型布置的鋼絞線經(jīng)過張拉獲得各自的初始線剛度,玻璃板塊通過金屬夾具(或點爪)和鋼絞線作適當(dāng)?shù)墓潭ǎ瑥亩纬闪擞幸欢▌偠鹊牟AЯ⒚妫AО鍓K上的水平載荷和豎向載荷經(jīng)夾具(或點爪)傳遞到索網(wǎng)體系上,造成索網(wǎng)體系變形和內(nèi)力變化,在某個變形程度上形成新的平衡,通過對拉索直徑和預(yù)應(yīng)力的控制,可獲得安全的平衡狀態(tài)。
在此平衡狀態(tài)下,拉索的變形形狀符合正切余弦函數(shù)(懸鏈線方程):
Y=a *( COSH(X/a)-1);
式中,參數(shù)a的取值影響著懸鏈線的曲率;
本工程拉索的相對變形率取值1/50,索長度16670mm,因而:
當(dāng)X=16670/2=8335時;
Y=16670/50=333.4;
通過插值計算可求出a=104250,拉索變形后方程為:
Y=104250 * (COSH(X/104250)-1);
選擇21個點描點作方程曲線圖如下:
對以上方程在(-8335,8335)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行定積分計算,結(jié)合胡克定律即可得到拉索的近似直徑參數(shù)(約為28.8mm),這就為下一步的有限元設(shè)計提供了參考依據(jù)。
拉索材料宜選用低松弛的奧氏體不銹鋼,考慮其裝飾和防銹蝕需求,通常選擇SUS316材料為佳。
由于鋼絞線平行于和貼近玻璃膠縫,其直徑也接近于玻璃的構(gòu)造膠縫寬度,所以拉索幾乎對玻璃幕墻不產(chǎn)生額外的視覺遮擋(右圖),同時,由于柔性索結(jié)構(gòu)對加速度力不敏感,所以索幕墻較為適合在抗震烈度大和高速列車頻繁通過的站房應(yīng)用。
單索幕墻有雙向單索和單向單索兩種形式,雙向單索作雙向張拉,橫索和豎索協(xié)同工作,其結(jié)構(gòu)體系在風(fēng)載荷作用下形成較為理想的高斯曲面,而單向單索僅有豎向張拉索,幕墻板塊的作用載荷均由豎索獨立承載,幕墻在設(shè)計時要更多考慮玻璃面板的邊界變形適應(yīng)能力,本工程南北立面的索幕墻有于受結(jié)構(gòu)邊界條件的限制,設(shè)計選用了單向單索結(jié)構(gòu)體系,本文摘選幕墻體系中較為有代表性的R-N軸幕墻局部作分析介紹。
2. 結(jié)構(gòu)邊界:
幕墻結(jié)構(gòu)洞口由箱型鋼門梁(上弦標(biāo)高+13.080)、大跨度鋼箱梁(下弦標(biāo)高+29.750)、R軸混凝土結(jié)構(gòu)柱、N軸混凝土結(jié)構(gòu)柱圍合而成,洞口凈尺寸42000×16670(如圖5),混凝土結(jié)構(gòu)柱的柱頭約束依靠屋蓋桁架,由于混凝土結(jié)構(gòu)柱側(cè)向剛度有限,因而設(shè)計時未考慮橫索的設(shè)置。
對本工程結(jié)構(gòu)邊界而言,拉索兩端的鋼箱梁和門梁都要具有足夠的剛度,如果剛度不足,在風(fēng)載荷作用下,隨著拉索內(nèi)力的增加,鋼箱梁的變形下沉將無法滿足拉索有效張緊的邊界條件。鋼箱梁實際選用2500×800×50×50/Q345B,通過鋼牛腿和橡膠減震滑移支座座裝在混凝土柱側(cè),這種設(shè)計旨在釋放鋼箱梁的軸向力和彎矩,并減小列車震動對幕墻體系的影響;鋼箱梁上部設(shè)置一個止擺銷釘,用以吸收風(fēng)載荷對鋼箱梁產(chǎn)生的面外擺動(如圖6),門梁實際選用450×250×14×16/Q345B,兩側(cè)剛接與混凝土結(jié)構(gòu)柱,下部剛接與樓面鋼梁。
3. 索結(jié)構(gòu)體系:
在幕墻洞口內(nèi)42米的寬度方向,布置了19列豎向拉索,拉索間距2100mm,直徑F30、材質(zhì)為SUS316,各拉索通過連接耳板和上下鋼結(jié)構(gòu)連接(圖7)、(圖8);
F30不銹鋼鋼絞線破斷力達(dá)542KN,索幕墻的剛度獲得正是基于鋼絞線的這種高抗拉強(qiáng)度,本工程單根拉索的初始預(yù)應(yīng)力施加值設(shè)計為135KN,極限工況下拉索的預(yù)應(yīng)力控制值為187.8KN,拉索綜合安全度系數(shù)為2.9,單根拉索的撓度控制值為1/50;
施工時,拉索預(yù)應(yīng)力的施加依靠帶壓力讀數(shù)的油壓千斤頂進(jìn)行,施工前千斤頂應(yīng)進(jìn)行測力標(biāo)定。
4. 阻尼桿:
在風(fēng)載荷作用下,單根拉索的變形形狀符合正切余弦函數(shù)(懸鏈線)特征,最靠近結(jié)構(gòu)柱的邊部拉索和安裝在結(jié)構(gòu)柱上的玻璃收邊鋼槽有較大和漸變的相對位移(最大約359mm),這種位移量如果不加以抑制,將導(dǎo)致玻璃板塊四角有超標(biāo)的不共面度甚至造成玻璃直接破裂,本工程通過設(shè)設(shè)置一組阻尼桿來達(dá)到抑制邊部拉索過度變形的目的。
如圖6,在風(fēng)載荷F作用下,玻璃夾具由B點位移至B1點達(dá)到平衡,主彈簧繞A點旋轉(zhuǎn)并被壓縮,輔彈簧繞A點旋轉(zhuǎn)并被拉伸,通過控制兩個彈簧的軸向剛度,可以調(diào)整玻璃夾具的位移值BB1至滿足玻璃安全的設(shè)計要求,實際施工中主彈簧采用了剛度350N/MM的蝶形彈簧,附彈簧采用了剛度250N/MM的蝶形彈簧。
下圖左半部分為未安裝阻尼桿的玻璃面變形色示云圖,下圖右半部分為安裝了阻尼桿的玻璃面變形色示云圖,安裝了阻尼桿后,邊部拉索在風(fēng)載荷標(biāo)準(zhǔn)值下的跨中位移由359mm減少至158mm,可見阻尼桿的抑制位移能力明顯。
5. 玻璃面板及夾具:
對于大空間維護(hù)結(jié)構(gòu)的面板材料,從保溫節(jié)能角度考慮,中空玻璃和低輻射鍍膜是必然的選擇,本工程的玻璃板塊分格尺度為2100×1490mm,選擇了10+A12+10 LOW-E中空玻璃;
通常,幕墻玻璃面板的選型和連接構(gòu)造節(jié)點設(shè)計,主要要考慮在自重、風(fēng)載荷、地震載荷、溫度載荷作用下玻璃的強(qiáng)度和撓度滿足設(shè)計要求,但對于有高速列車通過地站房幕墻工程,應(yīng)該將高速列車通過產(chǎn)生的土壤震動和列車風(fēng)納入設(shè)計考慮的范疇,從查閱的相關(guān)資料獲悉,一列時速300KM/H的列車通過時,其對正線上方10米左右的玻璃板塊可產(chǎn)生最大約0.30g的加速度力,本設(shè)計中,將高速列車的這類影響折算成持續(xù)沖擊載荷帶入了結(jié)構(gòu)計算,以保證結(jié)構(gòu)體系的安全性能和疲勞強(qiáng)度滿足要求。
由于結(jié)構(gòu)體系本身是大變形體系,從理論上講每件玻璃板塊的四個角都是不共面的(翹曲),這種翹曲現(xiàn)象可從下面玻璃板面的變形色示圖中直觀看出:
玻璃的翹曲必然在其內(nèi)部產(chǎn)生不均勻的應(yīng)力分布,而且在玻璃內(nèi)部形成一定的扭距,所以對于傳統(tǒng)的、建立在彈性薄板理論上的玻璃面板計算方法顯然和實際情況有較大偏離,本設(shè)計采用了有限元結(jié)構(gòu)分析方法對幕墻體系進(jìn)行整體分析,并對每件玻璃在各自的工作位置進(jìn)行各自校核;
玻璃面板是載荷的第一承載體,同時玻璃又是脆性介質(zhì),作為玻璃駁接器具的玻璃夾具,其構(gòu)造節(jié)點設(shè)計應(yīng)充分考慮玻璃的翹曲效應(yīng),實際施工時選用了一種帶球鉸支座的玻璃夾具(右圖),這種球鉸支座能隨著玻璃的變形產(chǎn)生三維旋轉(zhuǎn),從而避免了在夾持部位玻璃板塊內(nèi)產(chǎn)生的附加彎矩。
6. 結(jié)構(gòu)分析主要結(jié)果數(shù)據(jù):
6.1分析模型:
綜上所述,考慮到結(jié)構(gòu)邊界的剛度對索結(jié)構(gòu)體系有較大影響,所以將邊界結(jié)構(gòu)和索網(wǎng)體系結(jié)合起來進(jìn)行整體結(jié)構(gòu)分析有利于提高分析計算的精度,本工程將門梁、門柱、鋼箱梁、鋼箱梁上部的裝飾結(jié)構(gòu)和索網(wǎng)體系共同納入了分析模型進(jìn)行整體分析計算:
6.2鋼箱梁的抗彎剛度:
在風(fēng)載荷標(biāo)準(zhǔn)值工況下,鋼箱梁的撓度值80MM,相對撓度值=80/42000=1/525,相對于幕墻規(guī)范要求1/250有較大余量
6.3鋼箱梁的承載強(qiáng)度:
如下表,鋼箱梁的最大應(yīng)力比為0.913 < 0.95,滿足設(shè)計要求;
6.4拉索的承載強(qiáng)度:
如下表,拉索的最大軸力值為187.8KN < 542/1.8 = 301 KN,滿足設(shè)計要求
6.5鋼箱梁對柱側(cè)牛腿的反力值:
在載荷標(biāo)準(zhǔn)值作用下,豎向力FZ=2108KN,無潤滑的橡膠和鋼之間的凈摩擦系數(shù)取值0.5-0.8,則橡膠支座提供的靜摩擦力為420-1686KN,鋼箱梁的軸力值(6.633KN)和面外傾覆力值(97.225KN)均未超過靜摩擦力值,因而鋼箱梁滑移支座是安全穩(wěn)定的,滿足設(shè)計要求。
結(jié)語:單向單索幕墻的設(shè)計要慎重考慮結(jié)構(gòu)邊界剛度及的體系自身的大變形影響,必要時應(yīng)設(shè)置阻尼裝置來抑制玻璃的變形,站房幕墻設(shè)計還應(yīng)考慮高速列車通過對幕墻產(chǎn)生的載荷