[发明专利]一种基于应力转移分析的建筑物加固方法在审

专利信息
申请号: 201710590221.2 申请日: 2017-07-19
公开(公告)号: CN107401287A 公开(公告)日: 2017-11-28
发明(设计)人: 于广明;徐翀;孙笑天;李冉;苑绍东 申请(专利权)人: 青岛理工大学
主分类号: E04G23/02 分类号: E04G23/02;G06F17/50
代理公司: 北京汇捷知识产权代理事务所(普通合伙)11531 代理人: 李宏伟
地址: 266520 山*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 应力 转移 分析 建筑物 加固 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及建筑物加固方法技术领域,具体为一种基于应力转移分析的建筑物加固方法。

背景技术

建筑物是国家、社会和人民财富的标志,是国民经济的重要支柱,更是人们生活居住、赖以工作的场所,它的使用安全是国民大计,但由于勘察、设计、施工和物业管理等部门的工作失误,使用不当、年久失修等,常常会给建筑物造成不同程度的隐患和损坏,致使建筑物发生种种病害,如开裂变形、弯曲扭转、不均匀沉降、倾斜破坏等,不仅使建筑物丧失正常使用功能,甚至危及用户的生命、财产安全,对于发生上述情况的建筑物,应通过有关部门的现场检测和鉴定,在有继续使用价值的前提下,应抓紧对其病害进行整治处理,对建筑物进行挽救,其措施主要包括对上部、下部结构进行整体或局部的加固或托换处理,调整、纠正地基基础的不均匀沉降变形,释放由于建筑物变形所产生的结构附加内力,从而达到全面整治的目的,以便恢复其继续使用功能,现行的加固方案往往基于科研、工作实施、技术成果以及处理病害建筑物所取得的经验编写而成,对力学原理层面的认识不足,特别是针对不同的病害建筑,由于环境的复杂性、病害来源的特殊性、建筑风格的差异性,其加固原理和方法不可同一而论。

发明内容

本发明的目的在于提供一种基于应力转移分析的建筑物加固方法,解决了背景技术中所提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于应力转移分析的建筑物加固方法,步骤为:

1)采用力学模型和数值模拟建筑物内部附加应力的分布规律,针对性地尝试设计该结构的加固补强措施;

2)分析各部分加固构件与原结构如何协同承担附加应力;

3)计算校正建筑物各承重构件的安全程度,检验建筑物的安全性;

4)给出优化加固方案;

5)重复上述步骤过程,直至使建筑物加固应力转移达到最合理状态。

作为本发明的一种优选实施方式,步骤1中的力学模型具体为结构力学模型,利用仿真系统建立该建筑物的力学模型。

作为本发明的一种优选实施方式,步骤2中针对建筑物原结构通过弹性理论和积分变换方法并在此基础上建立柱坐标系,对加固构件和原结构所承受的附加应力进行分析。

作为本发明的一种优选实施方式,步骤3中,首要考虑各承重构件的最大受力数值,同时检验该承重构件是否有瑕疵。

作为本发明的一种优选实施方式,步骤4中,对建筑物进行应力转移分析的基础上,总结出建筑物各部位的受力程度,并在此基础上选取最实用的直接加固和间接加固的方法,从而总结出处优化加固方案。

与现有技术相比,本发明的有益效果如下:

1.本发明提出一种基于应力转移分析的建筑物加固方法,通过五个步骤利用应力转移分析法对建筑物进行系统分析,通过力学模型和数值模拟建筑物内部附加应力的分布规律,有针对性地尝试设计该结构的加固补强措施。

2.通过直接截面加固法和间接加固法在应力转移分析法的基础上对建筑体进行加固处理,使加固的方式方法更加合理化,即如何实现应力转移的过程,并计算校正建筑物各承重构件的安全程度,检验建筑物的安全性。

具体实施方式

本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

本发明提供一种技术方案:一种基于应力转移分析的建筑物加固方法,步骤为:

1)采用力学模型和数值模拟建筑物内部附加应力的分布规律,针对性地尝试设计该结构的加固补强措施;

2)分析各部分加固构件与原结构如何协同承担附加应力;

3)计算校正建筑物各承重构件的安全程度,检验建筑物的安全性;

4)给出优化加固方案;

5)重复上述步骤过程,直至使建筑物加固应力转移达到最合理状态。

通过五个步骤利用应力转移分析法对建筑物进行系统分析,通过力学模型和数值模拟建筑物内部附加应力的分布规律,有针对性地尝试设计该结构的加固补强措施。

步骤1中的力学模型具体为结构力学模型,利用仿真系统建立该建筑物的力学模型。

步骤2中针对建筑物原结构通过弹性理论和积分变换方法并在此基础上建立柱坐标系,对加固构件和原结构所承受的附加应力进行分析。

步骤3中,首要考虑各承重构件的最大受力数值,同时检验该承重构件是否有瑕疵。

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