Научный журнал
ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН. 2018; 4: 92-97

 

http://dx.doi.org/10.17213/0321-2653-2018-4-92-97

 

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ РАМНО-СВЯЗЕВОГО КАРКАСА С УЧЕТОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ

П.П. Гайджуров, К.Г. Арустамян

Гайджуров Петр Павлович – д-р техн. наук, профессор, кафедра «Техническая механика», Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Россия. E-mail: gpp-161@yandex.ru

Арустамян Карина Гарниковна – магистрант, кафедра «Техническая механика», Донской государственный технический университет,
г. Ростов-на-Дону, Россия. E-mail: rgsu@rgsu.ru

 

 

Аннотация

Решена задача о дискретном наращивании рамно-связевого каркаса с учетом собственного веса в предположении о наследовании напряженного состояния в ранее смонтированных фрагментах конструкции. В процессе наращивания выполняется корректировка геометрии сформированной части каркаса с учетом полученных узловых перемещений. Скорректированная в процессе конструкционного наращивания геометрия каркаса позволяет выполнить расчет наиболее нагруженных колонн на устойчивость второго рода по реальной деформированной схеме. На базе встроенного в программный комплекс ANSYS Mechanical языка программирования APDL разработаны макросы для конечно-элементного моделирования процесса наращивания рамно-связевого каркаса. Выполнены вычислительные эксперименты для двухпролетной пятиэтажной рамы при поэтажной и конструкционной схемах последовательного возведения. Рама моделировалась стержневыми конечными элементами балочного типа. Полученные результаты сравнивались с данными расчета, соответствующего мгновенному возведению каркаса. Установлено, что наиболее реалистичную с физической точки зрения картину распределения продольных сил в крайних колоннах верхнего этажа рамы дает схема конструкционного наращивания.

 

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние; метод конечных элементов; дискретно наращиваемая модель; макросы на языке APDL.

 

Полный текст: [in elibrary.ru]

 

Ссылки на литературу

  1. Гильман Г.Б., Борисенко В.С. Расчет пространственных систем с изменяющейся в процессе нагружения расчетной схемой // ЭВМ в исследованиях и проектировании объектов строительства. Вып. III. Киев: КиевЗНИИЭП, 1973.
  2. Городецкий С.А. Евзеров И.Д. Компьютерные модели конструкций. К.: Факт, 2007. 394 с.
  3. Перельмутер А.В., Сливкер В.И. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа. М.: ДМК Пресс, 2007. 600 с.
  4. Кабанцев О.В., Тамразян А.Г. Учет изменений расчетной схемы при анализе работы конструкции // Инженерно-строительный журн. 2014. № 5. С. 15 – 25.
  5. Перельмутер А.В., Кабанцев О.В. Учет изменения жесткостей элементов в процессе монтажа и эксплуатации // Инженерно-строительный журнал, 2015. № 1. С. 6 – 14.
  6. Программный комплекс ЛИРА-САПР 2013 / под ред. академика РААСН А.С. Городецкого. Киев; М.: Электронное издание, 2013. 376 с.
  7. SCAD Office. Версия 21. Вычислительный комплекс SCAD++ ∕ В.С. Карпиловский, Э.З. Криксунов, А.А. Маляренко, А.В. Перельмутер, М.А. Перельмутер, С.Ю. Фиалко. М.: Изд-во «СКАД СОФТ», 2015. 848 с.
  8. Басов К.А. ANSYS: справочник пользователя. М.: ДМК Пресс, 2012. 640 с.
  9. Гайджуров П.П. Применение комплекса ANSYS для решения нелинейных задач строительной механики / Донской гос. техн. ун-т: Электронное издание, 2018. 86 с.