中建八局发展建设有限公司王琳获国家专利权
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龙图腾网获悉中建八局发展建设有限公司申请的专利一种用于加固大跨度钢连廊的张弦梁结构优化方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119249576B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-28发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411458541.9,技术领域涉及:G06F30/13;该发明授权一种用于加固大跨度钢连廊的张弦梁结构优化方法是由王琳;赵文宝;赵锡玉;蔡兴彬;杨勇;巩亚;魏宽亮设计研发完成,并于2024-10-18向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种用于加固大跨度钢连廊的张弦梁结构优化方法在说明书摘要公布了:本发明提供了一种用于加固大跨度钢连廊的张弦梁结构优化方法,属于建筑施工技术领域,包括:首先建立三维有限元模型,包括上部钢连廊、竖向撑杆及拉索,并设置边界条件和恒载活载。进行非线性分析得到初始挠度值和应力值,判断是否满足加固要求。如果不满足,则调整撑杆长度和拉索预应力,重复分析计算,直至满足要求。然后将结构挠度作为控制参数,拉索应变作为响应参数,利用SAP2000CSiLoadOptimizer工具箱进行索力优化计算,获得优化后的拉索应变值。最后根据优化结果反推得到最终的索力优化方案,并确定加固大跨度钢连廊的张弦梁结构的具体工艺参数。解决了现有方法无法全面反映结构的非线性力学特性的问题。
本发明授权一种用于加固大跨度钢连廊的张弦梁结构优化方法在权利要求书中公布了:1.一种用于加固大跨度钢连廊的张弦梁结构优化方法,其特征在于,包括以下步骤: S10、建立大跨度钢连廊的三维有限元模型,所述三维有限元模型包括上部钢连廊、竖向撑杆及拉索; S20、设置所述三维有限元模型的边界条件,并确定作用于所述三维有限元模型的恒载及活载; S30、对所述三维有限元模型进行非线性分析,得到初始挠度值及应力值; S40、判断所述初始挠度值及应力值是否满足加固要求,当不满足时执行步骤S50,当满足时执行步骤S60; S50、调整所述竖向撑杆的长度及拉索的预应力值,返回执行步骤S30; S60、设置结构挠度值为控制参数,拉索应变值为响应参数; S70、利用SAP2000CSiLoadOptimizer工具箱进行索力优化计算,获得优化后的拉索应变值; S80、根据所述优化后的拉索应变值反推得到最终索力优化结果; S90、根据所述最终索力优化结果确定加固大跨度钢连廊的张弦梁结构的工艺参数; 所述步骤S40具体包括: 步骤401、根据结构设计规范确定大跨度钢连廊的允许最大挠度值; 步骤402、根据材料性能和结构安全系数确定大跨度钢连廊的允许最大应力值; 步骤403、将步骤S30中得到的初始挠度值与允许最大挠度值进行比较; 步骤404、将步骤S30中得到的初始应力值与允许最大应力值进行比较; 步骤405、当初始挠度值大于允许最大挠度值或初始应力值大于允许最大应力值时,判定为不满足加固要求; 步骤406、当初始挠度值小于或等于允许最大挠度值且初始应力值小于或等于允许最大应力值时,判定为满足加固要求; 所述步骤S80具体包括: 步骤801、建立拉索索力与应变的非线性关系方程,考虑材料非线性和几何非线性影响; 步骤802、收集拉索的初始状态数据,包括初始长度、初始索力和端点坐标; 步骤803、获取拉索材料的弹性模量、截面积和温度影响系数; 步骤804、确定拉索的非线性系数,通过材料试验或经验公式获得; 步骤805、构建包含所有拉索的非线性方程组; 步骤806、选择牛顿迭代法或拟牛顿法作为数值求解方法; 步骤807、求解非线性方程组,得到优化后的拉索索力值; 所述步骤S90具体包括: 步骤901、根据优化后的拉索索力值,计算每根拉索的长度调整量; 步骤902、考虑拉索材料的非线性特性,修正长度调整量的计算结果; 步骤903、计算每个竖向撑杆的高度调整量,考虑与相邻拉索长度变化的耦合影响; 步骤904、计算关键节点的角度调整量,基于竖向撑杆和拉索的几何关系; 步骤905、评估各项调整量的计算误差,并进行必要的修正; 步骤906、编制详细的工艺参数表,包括每根拉索的张拉力、每个竖向撑杆的顶升高度和每个节点的角度调整值; 步骤907、制定施工工序和质量控制方案,确保工艺参数的精确实施。
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