張裕己 田天倫 王程 向本軍
1.黑龍江大學(xué)水利電力學(xué)院,中國·黑龍江 哈爾濱 150080
2.黑龍江大學(xué)建筑工程學(xué)院,中國·黑龍江 哈爾濱 150080
隨著現(xiàn)代化城市的發(fā)展,越來越多大跨度空間結(jié)構(gòu)出現(xiàn)在我們視野里,在空間結(jié)構(gòu)中大跨度體育場館以各種各樣的造型和廣闊的使用空間受到設(shè)計師們的熱愛。相反,這種結(jié)構(gòu)形式多變、結(jié)構(gòu)中內(nèi)部體系復(fù)雜,給于結(jié)構(gòu)內(nèi)部體系的確定以及用鋼量的計算優(yōu)化分析帶來一定挑戰(zhàn)。近些年,大跨度體育場館的研究成果豐富,張智博等[1]根據(jù)實(shí)際工程,對大跨度體育場館的三種結(jié)構(gòu)體系方案進(jìn)行整體穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行對比分析。向本軍等[2]對復(fù)雜體育場館不同形式下的空間網(wǎng)格進(jìn)行整體穩(wěn)定性分析。周玥丞等[3]結(jié)合實(shí)際工程,對雅安天全體育館索穹頂結(jié)構(gòu)中的外脊索節(jié)點(diǎn)分別運(yùn)用兩種優(yōu)化方法進(jìn)行拓?fù)鋬?yōu)化。舒贛平[4]對某高校大跨度體育館鋼結(jié)構(gòu)屋蓋,在用鋼量較小的情況下利用SAP2000 軟件進(jìn)行優(yōu)化結(jié)構(gòu)整體布置。
論文針對復(fù)雜大跨度體育場館的結(jié)構(gòu)桿件截面對結(jié)構(gòu)總質(zhì)量及其總變形的影響,確保復(fù)雜大跨度體育場館安全的基礎(chǔ)上利用ANSYS Workbench 軟件對其進(jìn)行全過程優(yōu)化分析?;贏NSYS2021 R1 完成體育館模型以及有限元優(yōu)化分析,進(jìn)而選出最優(yōu)模型。
選取復(fù)雜大跨度體育場館長軸153.0m,失高41.6m,短軸143.6m。該場館造型復(fù)雜,底部為不規(guī)則曲面形成的氣泡狀結(jié)構(gòu),中間為圓形穹頂結(jié)構(gòu)。在設(shè)計過程中,采用ANSYS Workbench 軟件建立有限元模型,考慮結(jié)構(gòu)自重和結(jié)構(gòu)的懸掛荷載,荷載采用均布恒荷載取值qD=2.0kN·m-2和均布活荷載取值qL=0.6kN·m-2,荷載組合1.3qD+1.5qL。桿件采用Beam188 梁單元,節(jié)點(diǎn)剛接節(jié)點(diǎn),支座為固定鉸支座。材料為理想彈塑性模型,鋼材密度7850kg·m-3,彈性模量為210GPa,泊松比為0.3。材料選用Q355B 鋼材,桿件選用圓鋼管和H 鋼管。
根據(jù)上部空間網(wǎng)格,網(wǎng)格形式為凱威特空間網(wǎng)格結(jié)構(gòu)(見圖1)。凱威特空間網(wǎng)格結(jié)構(gòu)[5]。它是由10 根通長的經(jīng)向桿線把球面分成10 個對稱扇形曲面,然后在每個扇形曲面內(nèi),再由緯向桿系和斜向桿系將此曲面劃分為大小比較勻稱的三角形網(wǎng)格,在每個扇形平面中各左斜桿平行、各右斜桿平行,網(wǎng)格大小勻稱,而且內(nèi)力分布均勻,常用于大、中跨度的穹頂中。結(jié)構(gòu)空間網(wǎng)格的矢高均為6.5m,跨度均為62.1m。結(jié)構(gòu)底部為不規(guī)則曲面形成的氣泡狀結(jié)構(gòu),中間為圓形穹頂結(jié)構(gòu)?;谶@個結(jié)構(gòu)對其結(jié)構(gòu)桿件截面對結(jié)構(gòu)總質(zhì)量及其總變形的影響,確保復(fù)雜大跨度體育場館安全的基礎(chǔ)上利用ANSYS 軟件對其進(jìn)行全過程優(yōu)化分析。
圖1 凱威特型空間網(wǎng)格形式主體結(jié)構(gòu)
響應(yīng)面分析是分析大量優(yōu)化變量同時作用對優(yōu)化目標(biāo)影響,論文選擇兩個優(yōu)化變量共同對優(yōu)化目標(biāo)影響,然后計算出相應(yīng)的響應(yīng)面。選擇圓鋼管的圓形管道R 和圓形管道2R 的截面尺寸對優(yōu)化目標(biāo)進(jìn)行分析,即選圓形管道Ri 和圓形管道Ro、圓形管道2Ri 和圓形管道2Ro 兩組優(yōu)化變量當(dāng)作其中的橫縱坐標(biāo),觀察優(yōu)化變量對于優(yōu)化目標(biāo)影響變化。在響應(yīng)面中總質(zhì)量在兩組優(yōu)化變量的影響下響應(yīng)面如圖2所示。由圖2(a)、(b)中的顏色變化可知響應(yīng)面的顏色比較分散,其中顏色偏向優(yōu)化變量圓形管道Ri 和圓形管道2Ri,即優(yōu)化變量圓形管道Ro 和圓形管道2Ro 變化時對于總質(zhì)量變化較小,說明優(yōu)化變量圓形管道Ri 和圓形管道2Ri 比優(yōu)化變量圓形管道Ro 和圓形管道2Ro 對總質(zhì)量的影響更大。
圖2 總質(zhì)量響應(yīng)面
在響應(yīng)面中總變形在兩組優(yōu)化變量影響下響應(yīng)面如圖3所示,根據(jù)圖3(a)的顏色分布變化知,優(yōu)化變量圓形管道Ro 對總變形的靈敏度影響比圓形管道Ri 明顯,而且當(dāng)兩個參數(shù)共同作用時優(yōu)化變量圓形管道Ro 對總變形的影響具有主導(dǎo)作用,響應(yīng)面的曲面彎曲小,優(yōu)化變量圓形管道Ro 和圓形管道Ri 對總變形的作用近似線性。由圖3(b)知,優(yōu)化變量圓形管道2Ri 相對于圓形管道2Ro 對于總變形的影響較大,并且優(yōu)化變量圓形管道2Ri 和圓形管道2Ro對于總變形的作用下近似線性。
圖3 總變形的響應(yīng)面
續(xù)圖3 總變形的響應(yīng)面
利用多目標(biāo)遺傳算法對復(fù)雜大跨度體育場館進(jìn)行優(yōu)化計算,優(yōu)化目標(biāo)為總質(zhì)量以及總變形,優(yōu)化變量為構(gòu)件截面,且考慮其約束條件,最后計算出三個候選點(diǎn)且計算得到總質(zhì)量以及總變形。為得到最好的優(yōu)化結(jié)果,將優(yōu)化前后的總質(zhì)量以及總變形進(jìn)行對比,計算出的三個候選點(diǎn)對應(yīng)的總質(zhì)量以及總變形的優(yōu)化結(jié)果有一些差異。通過三個候選點(diǎn),選擇出一個候選點(diǎn)對應(yīng)的截面為最終的優(yōu)化結(jié)果,結(jié)果可知總質(zhì)量以及總變形分別減少3.00%、5.48%,成功實(shí)現(xiàn)優(yōu)化目的。
對于該復(fù)雜大跨度體育場館,通過ANSYS Workbench的多目標(biāo)遺傳算法進(jìn)行優(yōu)化計算,使得復(fù)雜大跨度體育場館結(jié)構(gòu)總質(zhì)量以及總變形分別減少3.00%、5.48%,實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,減少用鋼量,實(shí)現(xiàn)節(jié)約資源的目的。