文/杨雷、魏响雷、谢程柱 广州大学 广州大学淡江大学工程结构与控制联合研究中心 广东广州 510006
在文献[2]中,推导并验证了圆钢管混凝土截面、箱型截面、工字型截面的位移函数。《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)[3]对在风荷载作用下的结构位移作了相应的限制要求, 顶层水平位移与建筑高度之比限值为1/550,层间位移与层高之比限值为1/550。本章以一个21层三维框架结构为例子,见图1(a)、(b)包含圆钢管混凝土柱、矩形截面梁、箱型截面梁、工字型截面梁采用OC[4-6]法来进行结构优化。
一个21层框架结构包含圆钢管混凝土柱、矩形截面梁、箱形截面梁,工字形截面梁开展建筑结构抗风优化研究。图2-2给出了优化的有限元模型,建筑总高为69.3米,层高为3.3米,X和Y方向跨度均为6米,杆件布置具体见表2,材料为钢材和混凝土两种材料组成的圆钢管混凝土截面,其中混凝土强度为C50,钢材强度为Q345;梁为混凝土矩形截面,材料采用C50混凝土。风荷载计算见表1
基于推导的公式[1],针对一含有多种截面梁的21层框架结构以位移、层间位移作为约束条件进行了的抗风优化设计分析,满足条件,并得出结论:1)图1(j)以位移为约束能有效控制结构的位移,图(k)层间位移达到限值2)在结构优化过程中,层间位移约束起主导作用3)图1(i)优化后的钢管等截面变大,导致总造价增大,符合实际要求。4)其他变量根据图1(c)、(d)、(e)、(f)、(g)、(h)全部收敛,满足OC法[4-6]
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[4]Chan C M. Optimal lateral stiffness design of tall buildings of mixed steel and concrete construction[J]. The Structural Design of Tall Buildings,2001,10(03):155-177.
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