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近年来,建筑跨度越来越大、体型越来越复杂,网壳结构在工业与民用建筑中的应用也日
趋增多。由于没有指导网壳结构设计与施工的规程,一般结构工程师在设计网壳结构时,大多套用网架结构设计与施工规程[1]。但是,网壳结构的受力性能与网架结构相比毕竟有较大的区别:从网壳结构计算模型的确定到节点、杆件的设计方法都有不同
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近年来,建筑跨度越来越大、体型越来越复杂,网壳结构在工业与民用建筑中的应用也日
趋增多。由于没有指导网壳结构设计与施工的规程,一般结构工程师在设计网壳结构时,大多套用网架结构设计与施工规程[1]。但是,网壳结构的受力性能与网架结构相比毕竟有较大的区别:从网壳结构计算模型的确定到节点、杆件的设计方法都有不同于网架结构的地方,完全套用网架结构的设计方法来设计网壳结构将带来严重后果,因此有必要重新认识网壳结构设计的每一环节。
边界条件假定是结构计算的重要一环。网壳结构对边界条件的要求较网架结构要高,本文将结合边界条件对结构强度、刚度、水平推力和温度应力等几方面的影响来探讨网壳结构边界条件的选型。
网壳结构的支座节点是网壳结构的重要构件,是网壳结构与下部支承结构的连接纽带,是实现边界条件假定的重要途径。支座节点的设计是网壳结构设计的一个重要组成部分,其设计的成败直接关系到网壳结构的边界条件假定能否成立,关系到网壳实际受力状况与计算模型是否一致,影响到网壳结构的整体安全。本文将结合网壳结构的一般边界条件,提出网壳支座的合理型式和应用范围。


对于任意曲面的网壳结构,由于杆件不在一个平面内,则温度应力总可通过节点在曲面法向的弹性位移得以发散。因此,边界法向的约束条件与释放整个网壳的温度应力关系不大,仅对与支座直接相联的杆件有影响。
而沿边界切向固定的约束条件,对网壳结构边界附近纵向(或切向)的杆件在温差影响下的伸缩有一定的制约作用。当边界较长时,宜沿边界切向设置弹性支承以释放该方向的温度应力
网壳结构的支座型式
11边界支承刚度对网壳结构支座选型的影响
网壳结构的边界支承刚度取决于下部结构的刚度和支座节点的自身刚度,根据文献[4]的论述,以上两者的组合刚度。

在实际的桥梁上使用的固定铰支座和活动铰支座也限制梁沿销钉轴线方向的移动,所以会产生沿销钉轴线方向的约束力,也就是说在此情况下固定铰支座可以产生三个相互垂直的约束力,活动铰支座可以产生两个相互垂直的约束力。因此为反映支座对梁的约束,固定铰支座有时如图1-25a中A1或A2处所示,用三根相互垂直的链杆表示,活动铰支座如图1-25a中B1或B2处所示,用两根相互垂直的链杆表示。值得注意的是实际桥梁由于宽度较大,梁的每端沿横向设置有两个甚至两个以上铰支座(图1-25a),因而固定铰支座所在的截面处(图1-25a中的A1- A2处)梁是不能绕竖直轴(图中的y轴)转动的。在力学计算中当作用在梁上的力位于其纵向对称平面内(xy平面内)而可以简化成平面问题时,这种梁才可以按图1-25b所示图式表示。
有的结构其一端用固定铰支座约束,另一端用活动铰支座约束。这样的支承方式称为简支。简支的结构因温度变化而引起伸长或缩短时,支座的间距可相应地随之变化,从而可避免产生温度应力。

对于网架支承结构水平刚度较大、大跨度(≥60m)网架和长度超长(≥120m)的网架,在温度荷载作用下,网架对支承结构水平推力较大,导致下部结构截面或配筋很大,此时若采用弹簧铰支座,就可以减小支座水平刚度,从而减小网架对下部支承构件的水平推力。这种情况下可以选用的支座类型是橡胶支座或带弹簧的球形钢支座。支座弹簧刚度取网架和下部结构整体模型计算值,一般在2~15kN/mm之间。

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