Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ANSYS Mechanical

.pdf
Скачиваний:
915
Добавлен:
31.08.2019
Размер:
61.81 Mб
Скачать

vk.com/club152685050ANSYS Mechanical. |Верификационныйvk.com/id446425943отчет. Том 4 (опыт применения в проектной и экспертной практике)

 

Расчетные собственные частоты (Гц) и формы колебаний

Таблица 1

 

 

Модель 1

Модель 2

Модель 3

без

с

без

с

без

с

 

натяжения

натяжением

натяжения

натяжением

натяжения

натяжением

1

0,9103(Х)

0,9103 (Х)

0,9830 (Х)

0,9840 (Х)

1,219 (2,1)

1,261 (2,1)

2

0,9103(Y)

0,9103 (Y)

0,9880 (Y)

0,9890 (Y)

1,220 (2,1)

1,262 (2,1)

3

1,159(Z)

1,159 (Z)

1,218 (2,1)

1,229 (Z)

1,436 (0,1)

1,915 (0,1)

4

1,259 (2,1)

1,298 (2,1)

1,218 (2,1)

1,258 (2,1)

1,543 (1,1)

1,956 (1,1)

5

1,259 (2,1)

1,298 (2,1)

1,228 (Z)

1,258 (2,1)

1,543 (1,1)

1,957 (1,1)

6

1,524 (0,1)

1,882 (0,1)

1,435 (0,1)

1,912 (0,1)

1,913 (3,1)

2,033 (3,1)

7

1,620 (1,1)

1,932 (1,1)

1,543 (1,1)

1,955 (1,1)

1,913 (3,1)

2,033 (3,1)

Примечания:

(X)– сдвиг по X оболочки как “жесткого диска”

(Y)– сдвиг по Y оболочки как “жесткого диска”

(Z)– поворот вокруг Z оболочки как “жесткого диска”

(n m) – (число волн по окружности, число волн по радиусу) для оболочечных форм

x,xxx (0,1) – частота для первой осесимметричной формы, соответствующей измеренной (1,6–1,8) Гц

4. Сравнительный анализ результатов численного моделирования и натурных измерений собственных частот и форм колебаний здания питьевой галереи с непреднапряженной вантовой оболочкой (г. Ессентуки) позволяет судить как о возможности расчетно-теоретического приближения к “натуре”, так и о существенном влиянии ряда факторов, обычно не учитываемых в проектной практике (например, для слабых колебаний – жесткости номинально ненесущих конструкций). Этот вывод подтверждается опытом аналогичных работ, выполненных авторами на строительных объектах различного назначения (жилые здания, гидро-, тепловые и атомные электростанции).

ЗАО НИЦ СтаДиО, (www.stadyo.ru stadyo@stadyo.ru), НОЦ КМ МГСУ (niccm@mgsu.ru), 2009

VI-5

vk.com/club152685050ANSYS Mechanical. |Верификационныйvk.com/id446425943отчет. Том 4 (опыт применения в проектной и экспертной практике)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Белостоцкий А.М. Анализ причин обрушения конструкций покрытия СОК “Трансвааль-парк”. Часть 1. Постановка задач и методология численного моделирования.

Вестник МГСУ, 3/2006, 20–61 с.

2.Белостоцкий А.М. Прогнозное математическое моделирование состояния и техногенной безопасности ответственности объектов и комплексов мегаполиса. Вестник МГСУ, 3/2006, 20–61 с.

3.Белостоцкий А.М., Бутырин А.Ю. Компьютерное обеспечение производства судебной строительно-технической экспертизы. Строительный эксперт, №20(183), 2004,

стр.20-21.

4.ANSYS/CivilFEM. Theoretical Manual, Madrid, Spain, Ingecyber, 2004

ЗАО НИЦ СтаДиО, (www.stadyo.ru stadyo@stadyo.ru), НОЦ КМ МГСУ (niccm@mgsu.ru), 2009

VI-6

vk.com/club152685050ANSYS Mechanical. |Верификационныйvk.com/id446425943отчет. Том 4 (опыт применения в проектной и экспертной практике)

Без учета натяжения вант

С естественным натяжением вант

f1=0.9103 Гц

f1=0.9103 Гц

 

 

f2=0.9103 Гц

f2=0.9103 Гц

 

 

f3=1.159 Гц

f3=1.159 Гц

 

 

f4=1.259 Гц

f4=1.298 Гц

 

 

f6=1.524 Гц

f6=1.882 Гц

 

 

Рис. 6 Питьевая галерея г. Ессентуки. Модель 1. Собственные частоты и формы колебаний

ЗАО НИЦ СтаДиО, (www.stadyo.ru stadyo@stadyo.ru), НОЦ КМ МГСУ (niccm@mgsu.ru), 2009

VI-7

vk.com/club152685050ANSYS Mechanical. |Верификационныйvk.com/id446425943отчет. Том 4 (опыт применения в проектной и экспертной практике)

Без учета натяжения вант

С естественным натяжением вант

f1=0.9830 Гц

f1=0.9840 Гц

 

 

f2=0.9880 Гц

f2=0.9890 Гц

 

 

f3=1.218 Гц

f3=1.229 Гц

 

 

f4=1.218 Гц

f4=1.258 Гц

 

 

f6=1.435 Гц

f6=1.912 Гц

 

 

Рис. 7 Питьевая галерея г. Ессентуки. Модель 2 (учет стен под антресолью). Собственные частоты и формы колебаний

ЗАО НИЦ СтаДиО, (www.stadyo.ru stadyo@stadyo.ru), НОЦ КМ МГСУ (niccm@mgsu.ru), 2009

VI-8

vk.com/club152685050ANSYS Mechanical. |Верификационныйvk.com/id446425943отчет. Том 4 (опыт применения в проектной и экспертной практике)

Без учета натяжения вант

С естественным натяжением вант

f1=1,219 Гц

f1=1,261 Гц

f2=1.220 Гц

f2=1.262 Гц

f3=1.436 Гц

f3=1.915 Гц

f7=1.913 Гц

f7=2.033 Гц

Рис. 8 Питьевая галерея г. Ессентуки. Модель 3 (учет стен под и над антресолью). Собственные частоты и формы колебаний

ЗАО НИЦ СтаДиО, (www.stadyo.ru stadyo@stadyo.ru), НОЦ КМ МГСУ (niccm@mgsu.ru), 2009

VI-9

vk.com/club152685050ANSYS Mechanical. |Верификационныйvk.com/id446425943отчет. Том 4 (опыт применения в проектной и экспертной практике)

7. Опыт применения ПК ANSYS в практике проектных расчетов уникальных зданий, сооружений и конструкций ООО “ГК Техстрой” (2001-2009 гг)

В данном разделе собраны воедино наиболее значимые высотные, большепролетные, комбинированные и иные уникальные строительные объекты, проектирование и расчетное обоснование НДС и прочности которых выполнено в ООО

“ГК Техстрой” с применением программного комплекса ANSYS.

7.1ММДЦ “Москва-Сити”. Многофункциональный высотный комплекс с Московским дворцом бракосочетаний

7.2ММДЦ “Москва-Сити”. Навершие башни “Запад” многофункционального высотного офисно-рекреационного комплекса “Федерация”

7.3Стадион ЦСКА. Комплекс большепролетных и высотного здания

7.4Манеж центрального стадиона, г. Казань

7.5Ледовый дворец спорта. Москва, Ходынское поле

7.6Универсальный легкоатлетический стадион экспериментальной школы высшего мастерства “Москвич”

7.7Отель Ритц Карлтон. Главный купол отеля категории пять звезд. Москва, ул.

Тверская

7.8Купол блока Т2 аэровокзального комплекса Шереметьево-3 в аэропорту Шереметьево. Терминал 3

7.9Многофункциональный торгово-деловой центр. Москва, Оружейный переулок.

7.10Офисно-деловой многофункциональный комплекс. Москва, Озерковская

набережная

7.11Торгово-административный комплекс. Москва, Цветной бульвар.

7.12Многофункциональный комплекс. Мосва, Проспект 60-летия Октября

В таблице 1 приведены основные “вычислительные” показатели решенных задач: число узлов (как правило, с 6-ю степенями свободы для системы, и с 3-мя – для выделенных узлов) и конечных элементов, время счета на ЭВМ.

ЗАО НИЦ СтаДиО, (www.stadyo.ru stadyo@stadyo.ru), НОЦ КМ МГСУ (niccm@mgsu.ru), 2009

VII-1

vk.com/club152685050ANSYS Mechanical. |Верификационныйvk.com/id446425943отчет. Том 4 (опыт применения в проектной и экспертной практике)

 

 

Объект

 

Узлов

КЭ

Время

Расчётн.

п/п

 

 

 

счёта, ч.

комплекс

 

 

 

 

 

 

1

Москва-Сити. Многофункциональный

 

 

 

 

 

комплекс

с

Московским

дворцом

 

 

 

 

 

бракосочетаний

 

 

 

 

 

 

 

–модель с грунтовым основанием

581 793

372 191

0,176

2

 

–модель без грунтового основания

440 514

252 719

2

Универсальный

легкоатлетический

 

 

 

 

 

стадион

экспериментальной

школы

 

 

 

 

 

высшего мастерства Москвич.

 

 

 

 

 

 

Сектор А

 

 

 

 

 

 

 

 

–модель покрытия

 

7 787

8 306

 

–модель трибуны с покрытием

424 700

172 506

0,232

2

3

Оружейный

переулок.

 

 

 

 

 

Многофункциональный

торгово-

1 567 758

267 827

 

деловой центр

 

 

 

 

 

 

4

Озерковская набережная. Офисно-

 

 

 

 

 

деловой

 

многофункциональный

325 986

259 662

 

комплекс

 

 

 

 

 

 

 

5

Цветной

бульвар.

Торгово-

682 219

165 542

1,963

1

 

административный комплекс

 

 

 

 

 

6

Стадион ЦСКА

 

 

 

 

5.347*

1

 

–общая модель

 

1 116 242

853 236

 

 

0,619

1

 

 

 

 

 

 

 

 

–башня

 

 

 

841 991

208 000

3,731

1

 

–северная трибуна

 

491 211

280 053

0,182

2

 

–восточная трибуна

 

1 013 427

207 188

1,000

2

7

Отель Ритц Карлтон. Главный купол

 

 

 

 

 

отеля категории пять звезд на ул.

14 362

14 280

 

Тверская

 

 

 

 

 

 

 

8

Купол блока Т2 аэровокзального

 

 

 

 

 

комплекса Шереметьево-3 в аэропорту

6 757

9 657

 

Шереметьево. Терминал 3

 

 

 

 

 

9

Многофункциональный комплекс по

541 720

315 901

 

адресу Проспект 60-летия Октября

 

 

 

 

10

Манеж центрального стадиона, г.

 

 

 

 

 

Казань

 

 

 

 

 

 

 

 

–модель стадиона

 

8 379

11 417

 

–модель узла

 

180 464

34 967

11

Ледовый дворец спорта на территории

 

 

 

 

 

Ходынского поля

 

 

 

 

 

 

–модель покрытия

 

8 387

7 490

 

–модель стадиона с покрытием

131 466

246 422

12

СИТИ. Навершие Башни Запад

 

 

 

 

 

многофункционального

офисно-

6 739

5 813

 

рекреационного комплекса Федерация

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

* – модальный расчет

 

 

 

 

 

 

Конфигурация расчётного комплекса 1: 2×ЦП AMD 2.41 GHz; 16 Gb ОЗУ

 

 

Конфигурация расчётного комплекса 2: 2×ЦП Intel 2.66 GHz; 32 Gb ОЗУ

 

 

ЗАО НИЦ СтаДиО, (www.stadyo.ru stadyo@stadyo.ru), НОЦ КМ МГСУ (niccm@mgsu.ru), 2009

VII-2

vk.com/club152685050ANSYS Mechanical. |Верификационныйvk.com/id446425943отчет. Том 4 (опыт применения в проектной и экспертной практике)

Рис. 1 ММДЦ “Москва-Сити”. Многофункциональный высотный комплекс с Московским дворцом бракосочетаний

ЗАО НИЦ СтаДиО, (www.stadyo.ru stadyo@stadyo.ru), НОЦ КМ МГСУ (niccm@mgsu.ru), 2009

VII-3

vk.com/club152685050ANSYS Mechanical. |Верификационныйvk.com/id446425943отчет. Том 4 (опыт применения в проектной и экспертной практике)

Рис. 2 ММДЦ “Москва-Сити”. Навершие башни “Запад” многофункционального высотного офисно-рекреационного комплекса “Федерация”

ЗАО НИЦ СтаДиО, (www.stadyo.ru stadyo@stadyo.ru), НОЦ КМ МГСУ (niccm@mgsu.ru), 2009

VII-4

vk.com/club152685050ANSYS Mechanical. |Верификационныйvk.com/id446425943отчет. Том 4 (опыт применения в проектной и экспертной практике)

Рис. 3 Стадион ЦСКА. Комплекс большепролетных и высотного зданий

ЗАО НИЦ СтаДиО, (www.stadyo.ru stadyo@stadyo.ru), НОЦ КМ МГСУ (niccm@mgsu.ru), 2009

VII-5