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    在役斜放四角錐網(wǎng)架結(jié)構(gòu)安全檢測與狀態(tài)評估

    2014-09-22 09:28:34王少杰
    安徽建筑大學(xué)學(xué)報 2014年4期
    關(guān)鍵詞:網(wǎng)架桿件屋面

    臧 靖, 王少杰

    (1.金陵科技學(xué)院建筑工程學(xué)院,江蘇 南京 211169;2.東南大學(xué)混凝土及預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)教育部重點實驗室,江蘇 南京 210096)

    0 引 言

    網(wǎng)架結(jié)構(gòu)[1-3]具有重量輕、剛度大、抗震性能好等突出優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于體育館、影劇院、候車廳、飛機庫等大跨度空間結(jié)構(gòu)的屋蓋。在30m左右、小跨度輕型屋面工程中,周邊支承斜放四角錐網(wǎng)架結(jié)構(gòu)在我國得到廣泛應(yīng)用[4]。與正方四角錐網(wǎng)架結(jié)構(gòu)相比,桿件受力更為合理,即受壓桿短、受拉桿長,構(gòu)造亦較為簡單,用鋼量可降低25%左右。在工程大規(guī)模應(yīng)用的同時,圍繞斜放四角錐網(wǎng)架結(jié)構(gòu)長期安全服役問題開展研究意義顯著。本文基于某既有實際工程,在開展安全檢測和病害調(diào)查基礎(chǔ)上,提出了一種適于在役網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的狀態(tài)評估方法。

    1 工程概況

    在役斜放四角錐網(wǎng)架結(jié)構(gòu)建成于20世紀(jì)80年代末,系棗莊市某廠區(qū)俱樂部工程的二層屋頂。該網(wǎng)架結(jié)構(gòu)縱向長邊尺寸為42.0m,橫向短邊尺寸為21.0m,豎向高度2.0m,總覆蓋面積882m2。網(wǎng)架四周上弦節(jié)點簡支于圈梁上,除四個角部節(jié)點支座間距為1.5m外,其余支座間距均為3.0m。空心鋼球與鋼管采用焊接連接,屋面采用輕型屋面。在屋架下弦設(shè)有吊頂,吊頂龍骨采用規(guī)格不統(tǒng)一的方木制作而成,面層為紙面石膏板。圖1(a)、(b)分別為在役斜放四角錐網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的仰視圖和斷面圖,較為清晰地展示了該網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的宏觀信息。

    圖1 在役斜放四角錐網(wǎng)架結(jié)構(gòu)

    2 現(xiàn)場檢測

    2.1 管徑及壁厚檢測

    由于該斜放四角錐網(wǎng)架結(jié)構(gòu)已建成服役20余年,特別是該廠區(qū)倒閉后停止了對該工程的使用,致使管理和養(yǎng)護(hù)缺失,期間也導(dǎo)致留存圖紙不同程度缺失,故現(xiàn)場檢測時逐一對所有桿件的管徑及壁厚進(jìn)行了檢測。去除檢測誤差的影響,從后續(xù)建立有限元模型方便性角度,可以將959根桿件分為7種規(guī)格。圖2所示為該網(wǎng)架結(jié)構(gòu)平面圖,其中1#桿件規(guī)格為Φ44.0×3.7,共計254根;2#桿件規(guī)格為 Φ49.2×3.6,共計204根;3#桿件規(guī)格為 Φ55.3×3.7,共計194根;4#桿件規(guī)格為Φ59.7×3.8,共計54根;5#桿件規(guī)格為Φ67.7×4.5,共計208根;6#桿件規(guī)格為 Φ74.8×4.5,共計37根;7#桿件規(guī)格為Φ57.5×4.5,共計8根。

    圖2 網(wǎng)架結(jié)構(gòu)平面圖

    2.2 銹蝕及病害調(diào)查

    由于該網(wǎng)架結(jié)構(gòu)屋面存在漏雨現(xiàn)象,致使紅丹防銹漆涂層剝落,加之缺少管養(yǎng)沒有及時采取補救措施,使得該網(wǎng)架結(jié)構(gòu)局部區(qū)域存在銹蝕病害。病害調(diào)查表明,在沿著網(wǎng)架結(jié)構(gòu)四周分布的鋼球節(jié)點和與銹蝕鋼球相連的桿件端部銹蝕嚴(yán)重,其中下弦桿件對應(yīng)的鋼球節(jié)點、腹桿下端銹蝕最為嚴(yán)重,如圖3所示。銹蝕鋼球節(jié)點數(shù)共計84個,占鋼球總數(shù)的38.53%。鑒于較為嚴(yán)重的銹蝕病害,采用超聲波探傷進(jìn)一步對銹蝕節(jié)點逐一進(jìn)行了超聲檢測,沒有發(fā)現(xiàn)裂縫等嚴(yán)重病害。表面除銹后發(fā)現(xiàn),除極個別銹蝕特別嚴(yán)重的鋼球節(jié)點外,銹蝕層較薄。據(jù)此推斷,銹蝕主要是由于2009年廠區(qū)破產(chǎn)后管養(yǎng)缺失、屋頂漏雨造成,有必要及時采取措施,阻斷病害進(jìn)一步發(fā)展。

    圖3 網(wǎng)架結(jié)構(gòu)銹蝕病害

    2.3 網(wǎng)架結(jié)構(gòu)下?lián)隙葯z測

    為較為準(zhǔn)確把握該網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的整體受力特性,采用精密水準(zhǔn)儀[5]采集了該網(wǎng)架結(jié)構(gòu)縱向方向跨中和四分點處對應(yīng)的豎向變形。測點位置如圖6所示的標(biāo)注,其中 M5點豎向變形ZM5=61mm,M7點豎向變形ZM7=68mm,M9點豎向變形ZM9=65mm。為便于測試,所有測點均位于該網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的下弦。其中位于跨中的測點M7對應(yīng)豎向變形最大,小于《網(wǎng)架結(jié)構(gòu)設(shè)計與施工規(guī)程》(JGJ 7-91)[6]中關(guān)于容許撓度限制的規(guī)定,即用作屋蓋時,不應(yīng)超過短向跨度尺寸的1/250(84mm)。據(jù)此,可初步判定該網(wǎng)架結(jié)構(gòu)屋蓋的撓度限制滿足規(guī)范要求。

    2.4 屋面及吊頂現(xiàn)狀

    屋面采用的是輕型屋面,即以鋼絲網(wǎng)水泥石棉瓦作基層,上鋪60mm厚水泥蛭石保溫層和二氈三油防水層。由于防水層已遠(yuǎn)超服役壽命,老化損毀嚴(yán)重,屋頂雜草、野樹叢生,如圖4所示。現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),支撐鋼絲網(wǎng)水泥石棉瓦的建筑做法不符合網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的受力要求,即上部屋面荷載沒有通過龍骨全部轉(zhuǎn)換給網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的上弦節(jié)點,有部分龍骨支撐在網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的上弦桿件上,如圖5所示。由于漏雨等原因,也造成吊頂存在較為嚴(yán)重的損壞現(xiàn)象,如圖1(a)所示。吊頂在建筑做法上也存在不當(dāng),即吊頂方木懸掛在下弦桿間;但吊頂作為非結(jié)構(gòu)受力部分,除承擔(dān)自身重量外,僅起裝飾作用。

    圖4 損毀的屋面

    圖5 有載上弦桿

    3 狀態(tài)評估

    3.1 初始有限元模型

    為客觀、準(zhǔn)確的評價該斜放四角錐網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的服役狀態(tài),依據(jù)現(xiàn)場檢測得到的管徑及壁厚信息,基于ANSYS參數(shù)化建模技術(shù),建立了該網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的初始有限元模型,如圖6所示。單元類型采用BEAM188單元,該單元可以考慮鋼管壁厚信息;邊界條件據(jù)現(xiàn)場實際做法確定,縱、橫向均按簡支考慮;建立初始有限元模型時,材料信息按照理想狀態(tài)取值,即彈性模量取值為2.06×1011N/mm2,泊松比取值0.3,密度取值7850kg/m3。除自重外,所有荷載均簡化為節(jié)點荷載,其中屋面荷載根據(jù)建筑做法按照《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB 50009-2012)[7]統(tǒng)計取值為0.8kN/m2,轉(zhuǎn)化為上弦節(jié)點荷載為7.2kN;同理,吊頂荷載統(tǒng)計取值為0.2kN/m2,轉(zhuǎn)化為下弦節(jié)點荷載為1.8kN。

    圖6 初始有限元模型

    3.2 模型修正

    根據(jù)建立的初始有限元模型計算可知,M5、M7、M9點豎向變形有限元計算結(jié)果分別為53.2mm、58.4mm、56.6mm,與2.3檢測結(jié)果對比發(fā)現(xiàn),檢測值略大于計算值。究其原因,可能是由于銹蝕等病害致使結(jié)構(gòu)整體剛度降低造成的,為得到精度更高的有限元模型,以便于開展該網(wǎng)架結(jié)構(gòu)服役狀態(tài)的深入分析和評估,遂開展基于檢測結(jié)果的模型修正。

    由于在檢測過程中,沒有開展靜力加載試驗、動測試驗等,僅測試了該網(wǎng)架結(jié)構(gòu)對應(yīng)三個特征點的豎向下?lián)狭?,結(jié)合病害調(diào)查,選擇網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的彈性模量E作為修正變量[8],彈性模量可以反映網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的整體剛度信息。目標(biāo)函數(shù)則依據(jù)豎向變形予以構(gòu)建,其表達(dá)式為:

    式中:zai為豎向變形計算值,zti為豎向變形測試值,m為測點數(shù)。將檢測結(jié)果代入式(1)可得到對應(yīng)的目標(biāo)函數(shù)為:

    通過調(diào)整彈性模量E的取值,使得式(2)取最小值,即minf(x)時對應(yīng)的彈性模量E作為修正后有限元模型的彈性模量取值。當(dāng)然,這一過程屬于優(yōu)化過程,可以借助于ANSYS等商業(yè)軟件實現(xiàn)。本文基于ANSYS軟件優(yōu)化設(shè)計模塊,得到修正后的彈性模量為1.784477646×1011N/mm2,可以看出,較理想狀態(tài)下的彈性模量降低了13.37%,即該網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的剛度降低了13.37%?;谛拚蟮哪P?,計算得到的M5、M7、M9點對應(yīng)的豎向變形分別為61.39mm、67.45mm、65.35mm,與檢測結(jié)果吻合程度高。依據(jù)修正后的有限元模型,開展在役網(wǎng)架結(jié)構(gòu)服役狀態(tài)的評估將更加客觀、準(zhǔn)確。

    3.3 網(wǎng)架結(jié)構(gòu)服役狀態(tài)

    在修正后有限元模型基礎(chǔ)上,考慮恒、活荷載組合并進(jìn)行有限元計算后,分別提取了7種桿件的軸力圖,將各種桿件對應(yīng)的最大軸力分別除以其對應(yīng)的凈截面面積,即得到強度應(yīng)力比;如考慮軸心受壓構(gòu)件的穩(wěn)定系數(shù),即將各種桿件對應(yīng)的最大軸力分別除以穩(wěn)定系數(shù)與各桿件毛截面面積的乘積,則可得到其穩(wěn)定應(yīng)力比。各種桿件的強度應(yīng)力比和穩(wěn)定應(yīng)力比見表1。

    表1 應(yīng)力比計算

    從表1中可以看出,6#桿對應(yīng)的強度應(yīng)力比最大,7#桿對應(yīng)的穩(wěn)定應(yīng)力比最大,且均小于該網(wǎng)架結(jié)構(gòu)鋼材對應(yīng)的抗拉、抗壓強度設(shè)計值215MPa,有較大的安全儲備。

    4 結(jié)束語

    (1)該在役斜放四角錐網(wǎng)架結(jié)構(gòu)存在節(jié)點與桿端銹蝕、屋頂損毀等突出病害,需及時采取補救措施,避免病害進(jìn)一步發(fā)展,網(wǎng)架結(jié)構(gòu)受力狀態(tài)滿足規(guī)范和使用要求。

    (2)基于現(xiàn)場檢測、病害調(diào)查和有限元分析相結(jié)合的研究思路,適于在役網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的狀態(tài)評估,該種思路能夠最大程度利用現(xiàn)場檢測資料,評價結(jié)論客觀、準(zhǔn)確,可在其它工程推廣應(yīng)用。

    (3)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)應(yīng)加強管養(yǎng),切實做好防銹、除銹工作,特別是使用率較低的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)工程,更應(yīng)該定期檢查和維修,貫徹以防為主的原則,病害一旦大規(guī)模顯現(xiàn),不僅會對結(jié)構(gòu)本身造成損害,而且需要更大投入才能補救。

    1 沈世釗.大跨空間結(jié)構(gòu)的發(fā)展——回顧與展望[J].土木工程學(xué)報,1998,31(3):5-14.

    2 董石麟.中國空間結(jié)構(gòu)的發(fā)展與展望[J].建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報,2010,31(6):38-51.

    3 姜海鋒,沈小璞,趙勇.復(fù)雜網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的設(shè)計與優(yōu)化[J].安徽建筑工業(yè)學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版),2013,21(1):30-32.

    4 夏紹全,馬克儉,張華剛.點支承斜放四角錐網(wǎng)架的研究與應(yīng)用[J].建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報,2004,25(4):82-86.

    5 朱佳寧,浮廣明,李瑞文.某超長混凝土結(jié)構(gòu)廠房地基不均勻沉降檢測及分析[J].福州大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2013,41(4):593-597.

    6 JGJ 7-91網(wǎng)架結(jié)構(gòu)設(shè)計與施工規(guī)程[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1992.

    7 GB 50009-2012,建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2012.

    8 N.A.Husain,H.H.Khodaparast,H.J.Ouyang.Parameter selection and stochastic model updating using perturbation methods with parameter weighting matrix assignment[J].Mechanical Systems and Signal Processing,2012,32:135-152.

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