2019北京世园会中国馆钢屋盖结构设计

引用文献:

曹永超 施泓 何相宇 李艺然. 2019北京世园会中国馆钢屋盖结构设计[J]. 建筑结构,2019,49(17):1-4,33.

Cao Yongchao Shi Hong He Xiangyu Li Yiran. Design on steel roof structure of China Pavilion of International Horticultural Exhibition 2019, Beijing, China[J]. Building Structure,2019,49(17):1-4,33.

作者:曹永超 施泓 何相宇 李艺然
单位:中国建筑设计研究院有限公司
摘要:2019北京世园会中国馆主体结构分为上部钢结构屋盖和下部混凝土结构两部分。下部混凝土展厅和上部钢结构屋盖均属于超长结构, 混凝土展厅采用钢筋混凝土框架-剪力墙, 钢屋盖采用鱼腹式空腹桁架, 支承钢屋盖的短柱落于二层混凝土结构之上。对钢屋盖进行了恒载、活载、小震弹性、多风向角风荷载、不均匀雪荷载、温度作用的计算;同时对钢屋盖进行罕遇地震弹塑性计算、抗连续性倒塌计算等。结果表明, 钢屋盖的承载力、刚度、稳定性均满足设计要求。
关键词:2019北京世园会 中国馆 大跨度钢屋盖 抗连续性倒塌
作者简介:曹永超, 硕士, 工程师, 一级注册结构工程师, Email:55659175@qq.com。
基金:

1 工程概况

   2019北京世园会中国馆位于北京市延庆区, 坐落在园区山水园艺轴的终点, 是2019北京世园会核心场馆, 中国馆南侧是山水园艺轴起点, 北侧紧邻妫汭湖。中国馆取名“锦绣如意”, 钢结构屋盖宛若一柄代表中国文化的如意坐落于山水田园之中, 又似中国传统的大屋顶坐落于层层梯田之上, 图1为中国馆实景照片。

 

图1 中国馆实景照片

   图1 中国馆实景照片

 

   中国馆总建筑面积2.3万m2, 主体结构分为上部钢结构屋盖和下部混凝土结构两部分。下部混凝土部分建筑功能为展厅, 地下一层, 层高6m;地上两层, 一层层高10m, 局部有夹层, 夹层楼面标高5.000m, 二层楼面标高为10.00m, 二层顶为钢屋盖。钢结构屋盖由132榀人字形主桁架组成, 通过横、纵方向的水平支撑连成一体, 主桁架支承于两侧二层楼面上的混凝土短柱之上, 屋盖投影尺寸150m×106m, 呈210°扇形。本文主要介绍中国馆钢屋盖的设计, 混凝土部分的结构设计见文献[1]。钢结构屋盖通过混凝土短柱落于10.000m标高的二层混凝土结构之上。钢屋盖平面呈扇形布置, 内外侧混凝土短柱分别位于半径50m和80m的圆形边线上, 扇形平面弧度210°。图2为钢屋盖平面图, 图3为施工过程中的钢屋盖。钢屋盖顶部曲线状的屋脊线从中心线最高 (标高28.189m) 处向两侧呈波浪形变化, 端部标高21.400m。

 

 

图2 中国馆钢屋盖平面图

   图2 中国馆钢屋盖平面图

    

图3 施工中的中国馆

   图3 施工中的中国馆

      

 
 

    

2 结构设计参数及结构体系

2.1 结构设计参数

   中国馆安全等级为二级, 结构设计基准期为50年, 混凝土耐久性按100年设计;建筑设防类别为重点设防类 (乙类) , 抗震设防烈度8度 (0.2g) ;场地类别为Ⅲ类, 设计地震分组为第二组, 特征周期为0.55s[2]

2.2 结构体系

   因建筑造型需要, 扇形平面的钢屋盖沿圆周方向被119榀横向受力体系切分, 119榀径向受力构件按受力和建筑造型要求不同分为两类:鱼腹式空腹桁架和实腹式钢梁。按照不同的屋面做法和结构形式屋面分成Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区三个区域 (图4) 。其中Ⅰ区、Ⅱ区均为玻璃屋面;Ⅲ区是全露天环境, 仅保留屋盖钢构件但没有玻璃屋面。

 

图4 中国馆钢屋盖屋面体系分区

   图4 中国馆钢屋盖屋面体系分区

  

   Ⅰ区为玻璃屋面, 结构横向受力体系为鱼腹式空腹桁架 (图5) , 鱼腹式空腹桁架的两榀桁架通过最高点 (标高25.500m) 相连。鱼腹式空腹桁架总跨度30m, 连接点两侧桁架高度相同, 矢高均为1 500mm, 桁架上弦采用截面为□300×300×10的方钢管, 下弦为方便与膜材连接, 采用倒T形截面为200×200×10×10的钢材, 上、下弦之间设置截面 ϕ80×6的铰接圆钢管作为直腹杆, 直腹杆间距 1 300mm, 为确保空间效果桁架中不设斜腹杆, 上述钢材等级均为Q345B。

图5 鱼腹式空腹三角桁架示意图

   图5 鱼腹式空腹三角桁架示意图

    

   Ⅱ区和Ⅲ区均为室外环境, Ⅱ区范围虽有玻璃屋面, 但是玻璃屋面下方不设膜材, Ⅲ区则仅有屋盖钢构件。考虑建筑效果此处无法像Ⅰ区一样设置鱼腹式空腹桁架, 而改用实腹式钢梁 (图6) , 钢梁采用截面为□700×300×14的矩形方钢管, 钢材等级为Q345B。

 

图6 典型榀实腹钢梁示意图

   图6 典型榀实腹钢梁示意图

    

   在屋脊两侧沿着屋脊全长设置面内水平支撑;在接近端部区域沿径向分别设置面内支撑, 通过纵向和横向面内支撑 (图4) 的设置提高了钢屋盖面内稳定性能。

   Ⅱ区和Ⅲ区钢梁可以依靠环向的横杆保证钢梁构件的面外稳定。Ⅰ区鱼腹式空腹桁架因为上弦为直线段而没有上凸的弧度, 下弦处于临界平衡状态, 微小的扰动会导致受拉下弦绕上弦支点连线转动而发生面外失稳。结合建筑造型, 在下弦杆与水平横杆之间设置刚拉杆以确保下弦杆件面外稳定 (图7) 。

 

图7 刚拉杆布置示意图

   图7 刚拉杆布置示意图

    

   钢屋架杆件均通过销轴与混凝土短柱相连 (图8) , 混凝土短柱下部与主体结构刚接, 短柱截面尺寸400×800, 屋架在竖向荷载作用下会产生较大的水平推力, 水平推力通过混凝土短柱传递给主体结构, 主体结构在短柱根部设置沿弯矩方向的平衡梁, 柱底弯矩全部由平衡梁承担。

 
图8 销轴支座

   图8 销轴支座

    

3 静力计算

3.1 荷载取值

   结构自重由程序SAP2000自动考虑, 考虑加劲肋等引起的自重增加, 钢材容重取1.1倍放大系数, 即8.64kN/m3;综合考虑玻璃屋面、檩条、装饰等, 取附加恒载标准值为1.3kN/m2;屋面活荷载取0.5kN/m2;基本雪压取0.4kN/m2;基本风压取0.50kN/m2 (100年一遇) [3], 风荷载体型系数、风振系数根据数值风洞仿真计算确定;风荷载作用方向角每隔10°取一个风向角, 共计36个风向角;钢结构合拢温度为10~15℃, 钢结构最大正温差: 36-10=26℃, 钢结构最大负温差:-15-15=-30℃;钢屋盖温度荷载取值:升温工况Tu=26℃, 降温工况Td=-29℃;地震作用按《建筑抗震设计规范》 (GB 50011—2010) (2016年版) [2] (简称抗震规范) 规定取值。

3.2 屋盖挠度验算

   Ⅰ区结构体系为鱼腹式空腹桁架, 结构刚度大, 最大挠度为-20mm, 挠跨比20/30 000=1/1 500;Ⅱ区荷载与Ⅰ区一致, 但Ⅱ区结构体系应建筑要求采用700mm高实腹钢梁代替鱼腹式空腹桁架而引起刚度削弱, 从而使得Ⅱ区挠度较大, 最大挠度为 -50mm, 挠跨比50/30 000=1/600, 满足规范限值 (1/250) 要求。Ⅱ区内环侧区域杆件悬挑4m, 悬挑长度较大, 悬挑杆件受内侧构件向下变形的影响端部出现正向变形, 最大竖向挠度为14mm;Ⅲ区镂空无屋面板, 仅有钢结构自重, 竖向挠度较小, 最大挠度仅为-2mm。综上, 在恒载+活载工况下, 屋盖挠度满足规范要求。

3.3 杆件应力比

   限于篇幅所限, 本文仅选取两种不同的受力榀介绍应力比计算结果, 见表1。为便于数据对比, 本文中的应力比数据除DV外均为单工况下的标准值。

   杆件应力比 表1


荷载
杆S01 杆S02 杆S03 杆S04 杆S05

D
0.049 0.042 0.073 0.029 0.199

L
0.010 0.011 0.016 0.010 0.042

W
0.015 0.030 0.030 0.014 0.094

S
0.012 0.010 0.012 0.008 0.049

TD
0.017 0.024 0.138 0.001 0.013

TU
0.017 0.012 0.126 0.002 0.011

EX
0.005 0.008 0.020 0.007 0.062

EY
0.006 0.009 0.019 0.008 0.070

DV
0.091 0.094 0.295 0.062 0.412

   注:D为恒载, L为活载, W为风荷载, S为雪荷载, TD为降温作用, TU为升温作用, EXX方向小震作用, EYY方向小震作用;DV为各荷载工况组合设计值的包络值, 即用于构件应力比验算的最终包络值。

   由表1可以看出:1) 由于建筑造型需要, 钢结构杆件较密, 应力比均处于较低水平, 杆件截面尺寸并非由承载力控制; 2 ) 杆件应力比主要以恒载为主, 而风荷载作用大于活载作用, 温度效应对应力比有一定的影响, 地震工况下杆件应力比均较小, 地震作用不起控制作用。

3.4 销轴节点验算

   整体模型计算结果表明, 销轴节点最大合力为325kN。最不利销轴耳板厚度22mm, 销轴采用Cr40, 销轴直径70mm。根据《钢结构设计标准》 (GB 50017—2017) [4]11.6.3, 11.6.4条计算, 耳板最大正应力为185MPa, 销轴最大剪应力为42MPa, 均满足强度要求。

4 罕遇地震弹塑性时程计算

4.1 计算模型

   对钢屋盖采用ABAQUS[5]软件进行罕遇地震弹塑性时程计算, 以此获取钢屋盖的抗震性能。由SAP2000弹性计算模型 (图9) 生成ABAQUS计算模型 (图10) 。通过SAP2000和ABAQUS两种模型计算的质量、振型的对比, 来确保两个模型的动力特性一致。

图9 SAP2000计算模型

   图9 SAP2000计算模型

    

图10 ABAQUS计算模型

   图10 ABAQUS计算模型

    

4.2 计算参数

   ABAQUS罕遇地震弹塑性时程计算时, 钢材本构采用双线性动力硬化模型, 在循环过程中无刚度退化, 但包含包辛格效应;计算中考虑几何非线性、材料非线性;阻尼体系采用瑞雷阻尼[6,7];重力荷载代表值按抗震规范取1.0D+0.5L;地震波按抗震规范要求选取, 地震波最大峰值加速度为400gal;地震波同时考虑三向加载, 主方向∶次方向∶竖直方向峰值加速度比值为1∶0.85∶0.65。三条地震波 (El Centro波、Taft波、人工波) 依次按X方向、Y方向为主方向进行罕遇地震弹塑性时程计算, 计算时长均为15s。

4.3 计算结果

4.3.1 杆件应力

   3条地震波6个计算工况所得钢屋盖杆件von Mises峰值应力及对应时刻见表2。由表2可以看出, 在罕遇地震作用下所有杆件均处于弹性状态;6个计算工况下von Mises峰值应力最大值为223MPa, 对应Taft波的Y主方向工况, von Mises峰值应力的平均值为149MPa。可见, 钢屋盖在罕遇地震作用下拥有较好的抗震性能, 可满足大震弹性的要求。

   杆件von Mises峰值应力及对应时刻 表2        


地震波

El Centrol波
Taft波 人工波

X
方向
Y
方向
X
方向
Y
方向
X
方向
Y
方向

峰值应力/MPa
134 78 211 223 104 141

对应时刻/s
9.75 5.25 9.50 10.0 4.75 10.50

    

4.3.2 顶点位移时程

   图11 (a) , (b) 分别为3条波X主方向和Y主方向输入时的钢屋盖顶点位移时程曲线, 可以看出, 顶点位移始终围绕原点呈上下振动形式, 表明, 结构一直处于弹性状态, 并未出现不可恢复的塑性变形, 这与杆件在全过程中的应力状态相吻合。

 

图11 顶点位移时程曲线

   图11 顶点位移时程曲线

5 抗连续性倒塌计算

5.1 计算参数与计算工况

   钢屋盖抗连续性倒塌计算采用ABAQUS软件, 计算模型和参数同第4节。抗连续性倒塌计算采用拆除构件法, 综合本工程钢屋盖的受力特点, 选择2处典型受力区域拆除关键构件。工况1:拆除Ⅰ区空腹桁架上弦杆;工况2:拆除Ⅱ区实腹钢梁。计算方法采用《建筑结构抗倒塌设计规范》 (CECS 392∶2014) 中的非线性动力计算方法。

5.2 计算结果

   拆除构件后, 与被拆除构件相邻的构件应力均有所增大, 增大后的最终应力均小于100MPa, 表明构件仍处于弹性范围。图12为不同工况下拆除构件后鱼腹式桁架上弦跨中节点的竖向变形曲线, 由变形曲线可以看出, 构件被拆除后, 特征点竖向变形均出现不同程度的增加, 但增加后的最终变形依旧能满足规范要求。这表明关键构件拆除后不会引起结构发生连续性倒塌。


    

图12 构件拆除后鱼腹式桁架上弦跨中节点竖向变形曲线

   图12 构件拆除后鱼腹式桁架上弦跨中节点竖向变形曲线

    

6 结论

   (1) 通过设置面内水平支撑、下弦面外水平支撑等措施, 充分保证了钢屋盖的整体稳定性和局部稳定性。

   (2) 按照规范要求对钢屋盖承受恒载、活载、风荷载、雪荷载、地震作用进行计算, 结构变形和杆件应力比均满足规范要求。重要销轴节点承载力满足规范要求。

   (3) 通过大震弹塑性计算和抗连续性倒塌计算, 验证了钢屋盖在极端情况下的结构安全。

    

图2 中国馆钢屋盖平面图

   图2 中国馆钢屋盖平面图

    

图3 施工中的中国馆

   图3 施工中的中国馆

    

 

参考文献[1] 李艺然, 曹永超, 施泓, 等.2019北京世园会中国馆混凝土部分结构设计[J].建筑结构, 2019, 49 (17) :5-8.
[2] 建筑抗震设计规范:GB 50011—2010[S].2016年版.北京:中国建筑工业出版社, 2016.
[3] 建筑结构荷载规范:GB 50009—2012[S].北京:中国建筑工业出版社, 2012.
[4] 钢结构设计标准:GB 50017—2017[S].北京:中国建筑工业出版社, 2018.
[5] ABAQUS用户手册[M].巴黎:达索公司, 2011.
[6] 石亦平, 周玉蓉.ABAQUS有限元分析实例详解[M].北京:机械工业出版社, 2006.
[7] 上海现代建筑设计 (集团) 有限公司技术中心.动力弹塑性时程分析技术在建筑结构抗震设计中的应用[M].上海:上海科学出版社, 2013.
Design on steel roof structure of China Pavilion of International Horticultural Exhibition 2019, Beijing, China
Cao Yongchao Shi Hong He Xiangyu Li Yiran
(China Architecture Design & Research Group)
Abstract: The main structure of China Pavilion of International Horticultural Exhibition 2019, Beijing, China is divided into two parts: the upper steel roof and the lower concrete structure. The lower concrete exhibition hall and the steel roof belong to the super-long structure. The concrete exhibition hall adopts reinforced concrete frame-shear wall, the steel roof adopts fish-web open-web truss, and the short columns supporting the steel roof fall on the two-story concrete structure. The steel roof was calculated under dead load, live load, frequent earthquake elasticity, multi-wind angle wind load, non-uniform snow load and temperature effect. At the same time, elastic-plastic analysis was conducted on the steel roof under rare earthquake and anti-progressive collapse calculation was conducted. The results show that the bearing capacity, stiffness and stability of the steel roof meet the design requirements.
Keywords: International Horticultural Exhibition 2019, Beijing, China; China Pavilion; large-span steel roof; anti-progressive collapse
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