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摘要:本发明公开了一种K型间隙矩形管桁架的荷载评估方法、装置及设备,过对获取到的桁架设计参数进行轴向刚度的计算,并设计了一种可考虑节点轴向刚度的桁架模型进行模拟,从而计算获得桁架的挠度和应力,实现了对桁架节点的轴向刚度进行量化计算。相比于现有技术,本发明能够避免由于桁架节点只能考虑铰接或全钢接的设计模型所带来的误差,提高了桁架挠度和桁架应力的评估准确度,从而便于工程师通过获得挠度结果和应力结果进行精细化设计,有利于提高桁架的设计精度。
主权项:1.一种K型间隙矩形管桁架的荷载评估方法,其特征在于,包括:获取K型间隙矩形管桁架的桁架设计参数;其中,所述获取K型间隙矩形管桁架的桁架设计参数,具体为:获取桁架中的局部节点参数;其中,所述局部节点参数包括:桁架节点的弦杆参数、桁架节点的第一支杆参数、桁架节点的第二支杆参数、第一支杆与第二支杆之间的间隙参数、第一支杆与弦杆的夹角和第二支杆与弦杆的夹角;根据所述桁架节点的弦杆参数、桁架节点的第一支杆参数、桁架节点的第二支杆参数和第一支杆与第二支杆之间的间隙参数,通过预设的计算公式,计算获得间隙比参数、支杆与弦杆宽度比参数、以及弦杆宽度与厚度比参数;根据所述第一支杆与弦杆的夹角、所述第二支杆与弦杆的夹角、所述间隙比参数、所述支杆与弦杆宽度比参数、以及所述弦杆宽度与厚度比参数,获得所述桁架设计参数;其中,所述第一支杆与弦杆的夹角和所述第二支杆与弦杆的夹角相等;根据所述桁架设计参数,代入预设的公式,获得每个节点的轴向刚度;其中,所述轴向刚度包括:初始刚度、屈服刚度和屈服承载力;其中,所述根据所述桁架设计参数,代入预设的公式,获得每个节点的轴向刚度,具体为:根据所述弦杆参数、所述第一支杆与弦杆的夹角、所述第二支杆与弦杆的夹角、所述间隙比参数、所述支杆与弦杆宽度比参数、以及所述弦杆宽度和厚度比参数,代入预设的回归公式,计算获得初始刚度和屈服承载力;根据所述支杆与弦杆宽度比参数、所述初始刚度和所述屈服承载力,代入预设的屈服刚度计算公式,计算获得屈服刚度;根据所述初始刚度、所述屈服承载力和所述屈服刚度,获得轴向刚度;所述回归公式具体为: 式中,e为数学常数;K为初始刚度,为屈服承载力,为屈服刚度;在每个桁架节点中,按预设的结构添加刚性杆元、刚性梁元和杆元弹簧,获得可考虑节点轴向刚度的桁架模型;其中,所述桁架节点具体为:连接K型间隙矩形管桁架的桁架弦杆和双桁架支杆的节点;所述在每个桁架节点中,按预设的结构添加刚性杆元、刚性梁元和杆元弹簧,获得可考虑节点轴向刚度的桁架模型,具体为:在每个桁架节点中,添加两个四边形结构连接桁架弦杆和双桁架支杆;其中,所述桁架弦杆为两个四边形结构的底边,每个桁架支杆分别与每个四边形结构的刚性杆元和杆元弹簧连接;根据每个所述四边形结构,由桁架弦杆作为四边形结构的底边,由杆元弹簧和刚性梁元作为四边形结构的两个侧边,由刚性杆元作为四边形结构的顶边,组合两个四边形结构,获得可考虑节点轴向刚度的桁架模型;其中,两个四边形结构共用一个刚性梁元作为侧边;以及所述刚性杆元的长度为第一预设值、所述杆元弹簧的长度和所述刚性梁元的长度为第二预设值;将所有所述轴向刚度代入所述可考虑节点轴向刚度的桁架模型中,计算获得K型间隙矩形管桁架的荷载评估结果;其中,所述荷载评估结果包括:桁架应力结果和桁架挠度结果。
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