SAP2000在特殊预应力结构中的应用

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1、第!(卷第#期建筑科学+,-./0.&,.1#""’年)月!"#$%#&’()#*&)*234.1556[文章编号]!""#$%&#%(#""’)"#$""&($"’01*#"""在特殊预应力结构中的应用刘明保!:9薛立红!:9张维瞸!:9郭洁#(!;建研科技股份有限公司,北京!"""!’;#;北京市建筑设计研究院,北京!""")&)<摘要=9探索了01*#"""在特殊预应力结构中的应用,通过使用01*#"""建立特殊预应力结构模型,完成了特殊结构的有限元分析与设计,指出了01*#"""前后处理简捷方便、直观明了,有限元计算快速、准确,可以

2、较好地解决特殊预应力结构的分析与设计。<关键词=9预应力;特殊结构;01*#""";分析与设计<中国分类号=9>?’!!;)!;>?’7%;9!999999<文献标识码=91>@A91BBCDEFGDHI9HJ901*#"""9GH9*KALGKALLAM90BAEDFC90GKNEGNKAL!"#$%&’$()*/+,#-!%$.*&’/+/012345%$67/+3#89%51(/:;.%&)1<)=5>6*?@7%A=%&’B5C5)D<.+@5%E%&’/555/6,;.%&);1:@5%E%&’1<)=5>6*?@7%A=%&’B

3、5C5)D<.+@5%E%&’/55578,;.%&))[#$%&’()&]>@DL9BFBAK9DIGKHMNEAL9G@A9FBBCDEFGDHI9HJ901*#"""9GH9BKALGKALLAM9LBAEDFC9LGKNEGNKAL:9>@A96HMAC9HJ9LBAEDFC9LGKNEGNKA9OFL9BKHBHLAM9PQ901*#"""9LH9FL9GH9KAFCDRA9G@A9JDIDGA9ACA6AIG9FIFCQLDL9FIM9MALDSI9HJ9G@A9LGKNEGNKA;9>@A9LD6BCDJDEFGDHI9FIM

4、9ECFKDGQ9HJ9BKA9HK9BHLG9BKHEALLHK:9G@A9EACAKDGQ9FIM9BKAEDLDHI9HJ9EFCENCFGDHI9OAKA9DIMDEFGAM;9TG9@FL9BKHUAM9GH9PA9JDG9GH9FIFCQLAL9FIM9MALDSI9G@A9LBAEDFC9LGKNEGNKA9PQ901*#""";9[*+,-.’/%]BKALGKALLAM,LBAEDFC90GKNEGNKA;01*#""";FIFCQLDL9FIM9MALDSI!引言01*#"""分析计算的一个工程实例,浅谈01*#"""在

5、特殊预应力结构中的应用。随着经济的高速发展,建筑工程发展迅速,设计思想也"结构模型在不断更新,预应力结构体系日趋多样化,建筑平面及竖向体型也越来越复杂,这就给预应力结构分析和设计提出了更图!4*!5是某教堂部分三维结构模型,由!#根圆柱、!#高的要求。如何高效、准确地对这些复杂的预应力结构体系根矩形弧肋和矩形内、外环梁(壳底环梁)组成结构的框架进行内力分析与设计,已成为建筑结构研究领域亟待解决的体系,顶部为!""66厚钢筋混凝土球壳,外环梁直径为重要课题之一。!%6,截面为7("66!!)8"66,柱子直径为%""66,底部嵌近几年来,随着

6、国内*+*,系列软件的不断完善,使用固。其中的*-./模块能够解决一些预应力结构的分析与设计,但还有相当一部分工程(如:预应力环形梁),其复杂程度已经超出了*-./的解决范畴。目前来看,解决此类问题大致有两种方法:第一种方法是简化计算模型,使其符合*-./的适用条件,仍然使用*-./对预应力结构进行分析设计;第二种方法是按照实际工程建立计算模型,采用国外通用有限元软件(如01*#"""、12030等)分析与设计。这两种方法各有利弊,前者后处理尤其是绘制施工图较为方便,后者符合实际工程模型,结果更为精确。值得一提的是,有些模型根本就不能简化,

7、或者是说经过简化后与实际工程相差较大,这种情况下只能选择第二种方法。下面,笔者就使用<收稿日期=9#""’$"!$"#9图!999结构三维模型<作者简介=9刘明保4!(7"$9V:9男:9工程师,工学硕士:&建筑科学第!"卷本工程地震设防烈度#度,裂缝控制等级二级,场地外环梁支座外表面纤维应力为98类别!类,框架抗震等级二级,一次加载,恒活分开;预应.%?=")!-&&&-/&!-&&&&&&!."?><>&=?(*+,)(拉)(-)-%)&!A"&.力外环梁采用$%&混凝土,其它部分采用$’&混凝土。-%)&!A"&-/本结构外环梁托着两

8、层屋檐,受力复杂,欲施加预应力&=?*+,B!C0

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