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CAE應(yīng)用解決方案專家
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CAE于通信鐵塔抗風分析中的應(yīng)用

1概述

    通信結(jié)構(gòu),20m-60m不等設(shè)計載,根據(jù)建筑載荷規(guī)范和高結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范設(shè)計。但設(shè)計的結(jié)構(gòu)是否能滿足實工程的需要,需要進一 步的驗證。目前風載荷確定的手段主要有風洞驗、現(xiàn)場實測和數(shù)值模。而風洞實驗相對費用 較高,難以大面積的應(yīng)。而現(xiàn)場實測得到的數(shù)據(jù)比較全面,可信度高,受到大自然風不定變化 的限制,同時組織和安比較復(fù)雜,耗時耗資巨,成本較高。隨著計算技術(shù)的發(fā)展,風載荷數(shù)值模擬取得較大進展,過有限元計算鐵塔的抗性能耗時耗資少,可重復(fù)性高,計算結(jié)果可信度較高,Altair司的HyperMesh數(shù)模型,計算得能。

2 簡介

      本文研究對象40m,基地6m,距頂2m5m設(shè)平臺。1。塔的主材結(jié)構(gòu)鋼,強度345MPa,其金鋼,強度235MPa。結(jié)構(gòu)C類,基本風壓0.40KN/m2

          

圖1   通信塔結(jié)構(gòu)簡圖

3 通信塔動力特性分析

      結(jié)構(gòu)風工程的理論基礎(chǔ)分析與結(jié)構(gòu)的動力學密相關(guān),結(jié)構(gòu)的動力特性般包括自振頻率、振型。結(jié)構(gòu)風應(yīng)

      本文中通信鐵塔的動力特性分析采用Lanczos法,提取1-10Hz結(jié)構(gòu)的模態(tài)。本文采用兩種方法建立通信塔的有限元模擬,一種是全采用Beam單元;一種是主材采用Beam單元,輔材采用Rod單元。得到的結(jié)果如表1所示。全beam模型的振型結(jié)果如圖2-6所示。

 1Beam模型與BeamRod混合模型頻率和振型對比


            

  圖2X向一階彎曲 


圖3Y向一階彎曲    


圖4 X向二階彎曲 


圖5Y向二階彎曲


圖6  一階扭轉(zhuǎn) 

        根據(jù)表1可知,當采用全可根據(jù)表1用全Beam,結(jié)構(gòu)率偏;全Beam型和 Beam和 Rod型基。

4 通信鐵塔抗風分析

       根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)載荷規(guī)范,上的風標準值計算公式為: 

4.1基于建筑結(jié)構(gòu)載荷規(guī)范的風載荷


 表2 《建筑結(jié)構(gòu)載荷規(guī)范》計算風振系數(shù) 

3 結(jié)構(gòu)規(guī)范 0°      風向



 4 建筑結(jié)構(gòu)載荷規(guī)范45°風向風載荷標準值

4.2 基于高聳結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范的風載荷 


表5《高聳結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》算風振系數(shù) 


 表 結(jié)構(gòu)設(shè)規(guī)范 0°     風向



表 7結(jié)構(gòu)設(shè)規(guī)范 45°  風向


表8 通信鐵塔各塔段最大水平位移(mm)



 圖7 通信鐵塔水平位移圖

表9通信鐵塔各段最大應(yīng)力(MPa)

5 結(jié)論

     本文通過對通信鐵塔結(jié)構(gòu)建立準確的有限元模型,并根據(jù)《建筑結(jié)構(gòu)載荷規(guī)范》和《高聳結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》對通信塔在0°和45°風向角風載荷作用下進行擬靜力分析,得出在相同風向角風載荷的作用下,結(jié)構(gòu)的響應(yīng)非常接近,在45°風向角風載荷作用下,結(jié)構(gòu)的水平位移響應(yīng)式同高度處0°風向角風載荷作用下水平位移的1.63倍。最大應(yīng)力都未超出結(jié)構(gòu)的屈服強度。




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