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大跨度空间结构风荷载模拟技术研究及程序编制 第 7卷第 3期 2001年 9月 [ 文章编号 ]100626578(2001)0320003209空 间 结 构 SPATIALSTRUCTURES.7No.3VolSep.2001 董石麟 2 (11, 上海 200092; 21 浙江大学土木工程系 , 浙江 杭州 310027) [ 摘 要] 对大跨度空间结构而言 ,风荷载是结构设计中的主要 荷载之一 ,尤其是对柔性大跨度结构体系 ,它比地震荷载显得更重要。 本文采用自回归过滤技术 ,考虑三维空间相关性 ,对具有随机性的脉动 风荷载进行有效的模拟 ;并采用超松弛迭代法求解大型多自由度结构 风荷载模拟中的回归系数矩阵。最后 ,将该数值模拟技术应用于国家 大剧院大跨度双层空腹网壳结构的随机风荷载模拟 ,表明该方法可应 用于大型大跨度空间结构的风荷载人工模拟。 [ 关键词 ] 大跨度空间结构 ;风荷载人工模拟 ;自回归过滤技术 ;超 松弛迭代法 [ 中图分类号 ] TU312+11 [ 文献标识码 ] A 1 引 言 在时域内对结构进行风激励动力时程分析就必须得到相应的风 速曲线。目前 ,记录到的强风作用过程应用于实际工程还不能普遍实 现。因而 ,人工模拟风速曲线是解决问题的有效方法。 相对于高层、高耸建筑而言 ,大跨度空间结构风荷载的作用有以 下特点 : (1)风荷载作用效果不同。对多、高层建筑而言 ,由于结构层间刚 度及整体刚度均很大 ,风荷载下一般不存在局部稳定问题 ,局部效应不 明显 ,只需研究强度及整体变形 ;对高耸结构 ,虽然层间刚度不弱 ,但整 体刚度较小 ,在风荷载作用下 ,结构在顺风向及横风向的振动较为明显 , 但由于结构振动具有很明显的一维特性 ,其分析相对简单一些 ;对大跨 网壳结构 ,结构整体刚度较弱 ,结构对风荷载在结构表面不同地方的分 布情况是非常敏感的 ,有可能存在动力稳定问题。 [ 收稿日期 ] 2001204230 [ 作者简介 ] 李元齐 (1971 —),男,湖北云梦人 ,同济大学副研究员 ,主要从事大跨度空间结构分析理论的 研究。 3 (3)空间相关性的考虑。对高层、高耸建筑而言 ,风荷载的相关性 只考虑沿建筑物高度相关即可 ,但对大跨度空间结构 ,由于结构三维尺 寸接近 ,必须考虑三个方向的空间相关性。 (4)需模拟的节点多。敏感 ,必须针对每一个节点进行时域、。 (5)对一些轻、柔的大跨度空间结构体系 ,。因此 ,对大跨度空间结 构体系而言 ,高耸建筑的风速模拟有所不同 ,,另一方面 ,风荷载的分布 也极为重要。 风荷载模拟理论目前 ,国内外对风速时程的模拟方法主要是 CAWS(ConstantAmplitudeWaveSuperposi2 [5,6], 对 tion)法、WAWA(WaveswithWeightedAmplitude) 法及线性 回归滤波器法。研究表明 大型工程结构而言 ,其自由度是非常大的。特别是大型空间结构 , 对风荷载的三维分布都比较敏感 ,必须精确模拟各点的风谱。 CAWS 法与 WAWA 法计算量巨大 ,所产生的风速过程不能考虑时间相关 性;Solari 提出的线性回归滤波器法很容易求出模型参数 ,但模型精度 受风谱的变化影响 ,风谱的差异越大 ,精度越低 ;Iwatani 提出的线性回 归滤波器法具有较好的普适性 ,但模型参数一般采用迭代、递推的方 法求解 ,容易产生并累积误差 ,导致模型的精度不够。本文采用改进的 Iwatani 提出的线性回归滤波器法。下面给出生成随机风速时程曲线 算法的关键步骤及相应公式。 (1)求回归系数 采用 AR 法推广到模拟多维风速过程的技术 ,M 个相关的随机风过程 [u(t)]=[u1(t), ,uM(t)]T 可由下式生成 : p [u(t)]= ∑[7 k=1k][u(t-k?t)]+[N(t)](1) 式 中,[u(t-k?t)]=[u1(t-k?t), ,uM(t-k?t)]T;N(t)=[N1(t), ,NM(t)]T,Ni(t) 为 均值为 0、具有给定协方差的正态分布随机过程 ,i=1, ,M;[7k] 为 M × M 阶矩阵 ,k=1, ,p。 对任一空间点 i(i=1, ,M) 具有时间差的随机风过程 ui(t) 与 ui(t-k?t)的协方差可表示为 iiRu[k?t]=E[{u(t-k?t)-iE[u(t-ik?t)]}{[u(t)-iE[u(t)]}](2) 由于 ui(t) 与 ui(t-k?t)为均值 0 的平稳随机风过程 ,其协方差的 值仅为时间差的函数 ,式(2)可改写为 : iiRu[k?t]=E[u(t-ik?t) u(t)](3) 在式 (1)同时右乘 [u(t-k?t)
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