郭志勇
強(qiáng)烈地震是世界最嚴(yán)重的自然災(zāi)害之一,我國(guó)也是世界上遭受地震災(zāi)害最為嚴(yán)重的國(guó)家之一,當(dāng)前世界各地進(jìn)入到了一個(gè)地震的活躍期,2008年汶川8.0級(jí)地震以及2010年青海玉樹7.1級(jí)地震都造成了相當(dāng)嚴(yán)重的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失,在建筑物損壞方面,以大開間、大開窗、外走廊的砌體結(jié)構(gòu)和不規(guī)則的框架結(jié)構(gòu)破壞尤為嚴(yán)重。與2011年3月11日日本9.0級(jí)大地震相比,我國(guó)建筑在地震中的破壞程度要嚴(yán)重的多。在國(guó)內(nèi),工程界大都把關(guān)注點(diǎn)放在抗震性能的設(shè)計(jì)上,而對(duì)現(xiàn)役建筑結(jié)構(gòu)的性能評(píng)估關(guān)注較少,如何減輕地震中房屋的破壞程度,最大程度降低震害損失以及保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn),有必要建立一套完整評(píng)估體系和適合于抗震性能評(píng)估的方法。
抗震設(shè)防是提高建筑物抗震性能的有效途徑,在我國(guó),抗震的設(shè)防主要經(jīng)歷了四個(gè)主要階段,而四個(gè)階段中各階段抗震設(shè)防的標(biāo)準(zhǔn)都有比較大的不同,從而使得各階段的所建房屋的抗震性能也各有不同。我國(guó)現(xiàn)有建筑主要存在以下三個(gè)方面的問題:1)大批20世紀(jì)80年代以前建造的房屋沒考慮抗震設(shè)防或設(shè)防能力嚴(yán)重不足;2)近年一些高層建筑的抗震措施和技術(shù)尚未經(jīng)受過大震的檢驗(yàn);3)一些按抗震規(guī)范進(jìn)行了抗震設(shè)計(jì)的現(xiàn)役建筑物,隨著時(shí)間的推移結(jié)構(gòu)的很多動(dòng)力參數(shù)都在變化,其抗震性能也在變化。所以,對(duì)諸如此類的建筑物采取相應(yīng)的評(píng)估并據(jù)此進(jìn)行合理的抗震加固,對(duì)最大限度的降低震害損失以及保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全具有重要意義,也對(duì)抗震減災(zāi)及房屋抗震評(píng)估和鑒定提出了新的任務(wù)和課題。
在我國(guó),目前抗震性能評(píng)估方法主要分為兩大類,即確定性和非確定性評(píng)估方法,確定性評(píng)估方法仍然是廣泛使用的評(píng)估方法,工程界提出了經(jīng)驗(yàn)評(píng)估法、規(guī)范校核法、反應(yīng)譜法、靜力非線性分析等很多種評(píng)估方法,通過對(duì)各種評(píng)估方法進(jìn)行比較發(fā)現(xiàn),經(jīng)驗(yàn)評(píng)估法不能反映結(jié)構(gòu)延性性能這一關(guān)鍵性的結(jié)構(gòu)抗震性能指標(biāo),更多的是對(duì)結(jié)構(gòu)構(gòu)造情況的評(píng)估[1];規(guī)范校核法屬于半經(jīng)驗(yàn)半分析的一種評(píng)估方法[2]。反應(yīng)譜法雖具有很強(qiáng)的實(shí)用性,但是該方法具有一定的局限性,僅適用于結(jié)構(gòu)在多遇地震下處于彈性工作階段的評(píng)估;彈塑性時(shí)程分析方法因計(jì)算量大,過程復(fù)雜,因此,此法目前僅在一些重要的、特殊的、復(fù)雜的以及高層建筑結(jié)構(gòu)的抗震分析中應(yīng)用;而靜力非線性Pushover分析方法[3,4]可以從結(jié)構(gòu)層面和構(gòu)件層面對(duì)結(jié)構(gòu)彈塑性性能進(jìn)行很好的預(yù)測(cè),可以更好的估計(jì)結(jié)構(gòu)和構(gòu)件的非線性變形,并且在與其他幾種分析方法相比時(shí),非線性靜力分析方法能夠提供更多的結(jié)構(gòu)或構(gòu)件地震反應(yīng)信息和較為穩(wěn)定的分析結(jié)果,減小分析結(jié)果的偶然性,應(yīng)用上來說也相對(duì)更簡(jiǎn)單,可以節(jié)約分析時(shí)間和減少工作量。
Pushover法是一種靜力非線性分析法,本質(zhì)上是一種與反應(yīng)譜相結(jié)合的靜力彈塑性分析方法,在國(guó)外的研究和應(yīng)用較早,1975年由Freeman等提出了能力譜法的概念[5],后來,美國(guó)和日本學(xué)者提出了基于性能和基于位移的抗震設(shè)計(jì)思想,在Pushover法中引入了地震需求譜曲線和能力譜曲線的概念,并促進(jìn)了Pushover法在結(jié)構(gòu)抗震性能評(píng)估等方面的發(fā)展和應(yīng)用。Pushover法的基本原理是以某種方法得到結(jié)構(gòu)在可能遭遇地震作用下所對(duì)應(yīng)的目標(biāo)位移,然后在對(duì)結(jié)構(gòu)施加豎向荷載的同時(shí),將表示地震作用的一組水平靜力荷載以單調(diào)遞增的形式作用到結(jié)構(gòu)上,在達(dá)到目標(biāo)位移時(shí)停止荷載遞增,最后在荷載終止?fàn)顟B(tài)對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行抗震性能評(píng)估,判斷是否可以保證結(jié)構(gòu)在該水平地震作用下滿足功能要求。
3.2.1 工程概況
某辦公樓建成于1992年,采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)體系,共7層,建筑平面尺寸總長(zhǎng)為36 m,總寬為22.80 m,結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)層平面形式及尺寸見圖1。該結(jié)構(gòu)總高23.7 m,底層層高為3.9 m,標(biāo)準(zhǔn)層層高為3.3 m;根據(jù)原始資料的收集及對(duì)原結(jié)構(gòu)的鑒定結(jié)果,混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C25,樓板為現(xiàn)澆混凝土雙向板,板厚100mm。該建筑場(chǎng)地類別為Ⅱ類場(chǎng)地土,抗震設(shè)防烈度為7度,設(shè)計(jì)基本地震加速度值為0.15g,設(shè)計(jì)地震分組為第二組,場(chǎng)地特征周期為0.40 s。
3.2.2 分析模型
本文采用ETABS軟件根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)基本情況建立了如圖1所示的分析模型,并對(duì)其抗震性能進(jìn)行分析評(píng)估。
3.2.3 側(cè)向加載模式
考慮到結(jié)構(gòu)沿X和Y兩個(gè)方向抗震性能的不同,以及其他不同的影響因素,本文分別采用兩種不同的加載模式來對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行Pushover分析。
1)工況一:恒載工況+X方向的加速度工況;X方向的頂點(diǎn)位移監(jiān)測(cè)。2)工況二:恒載工況+Y方向的加速度工況;Y方向的頂點(diǎn)位移監(jiān)測(cè)。
3.2.4 分析結(jié)果
對(duì)于Pushover分析的結(jié)果,本文將從以下兩個(gè)方面來描述:
1)層間位移角。通過對(duì)原結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,得到結(jié)構(gòu)在不同工況下的層間位移角如圖2所示,從圖2中可以看出,該結(jié)構(gòu)在相當(dāng)于相應(yīng)抗震設(shè)防水準(zhǔn)地震等級(jí)外力作用下的最大層間位移角出現(xiàn)在第三層,分別對(duì)結(jié)構(gòu)X向和Y向分析后,得出X向樓層層間位移角曲線如圖2a)所示,Y向樓層層間位移角曲線如圖2b)所示,最大層間位移角為0.00229,在我國(guó)現(xiàn)行抗震設(shè)計(jì)規(guī)范中,對(duì)于鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)彈塑性層間位移角的限制為1/50,通過比較可知該結(jié)構(gòu)的彈塑性層間位移角小于規(guī)范規(guī)定的限值,滿足我國(guó)現(xiàn)行抗震設(shè)計(jì)規(guī)范的要求。
2)塑性鉸分布。該結(jié)構(gòu)的塑性鉸首先出現(xiàn)在梁端,這說明該結(jié)構(gòu)滿足強(qiáng)柱弱梁的要求,具有一定的延性能力,框架柱塑性鉸首先出現(xiàn)在底層,發(fā)展順序基本上是從下往上發(fā)展,到達(dá)結(jié)構(gòu)的性能點(diǎn)后在四層轉(zhuǎn)角處框架柱出現(xiàn)破壞,這說明該結(jié)構(gòu)在大小相當(dāng)于相應(yīng)抗震設(shè)防水準(zhǔn)地震等級(jí)外力的作用下,結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了破壞,但不至于立即倒塌,能達(dá)到大震不倒的抗震要求,③軸線兩方向的塑性鉸分布如圖3所示。
雖然建筑抗震性能的好壞主要取決于建筑抗震的設(shè)防,工程界也把大量的精力用于如何提高建筑抗震設(shè)防,而現(xiàn)狀是人們都居住在已建的建筑物中,對(duì)現(xiàn)役建筑物采取相應(yīng)的評(píng)估并據(jù)此進(jìn)行合理的抗震加固具有重要意義。
[1] GB 50023-95,建筑抗震鑒定標(biāo)準(zhǔn)[S].
[2] GB 50011-2001,建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范[S].
[3] Building Seismic Safety Council(BSSC).NEHRP Guidelines for the Seismic Rehabilitation of Buildings.FEMA273/274.Developed for the Federal Emergency Management Agency.Washington DC,1997.
[4] Helmut krawinkler,senviratna G D K.Pros and Cons of a Pushover Analysis of Seismic Performance Evaluation[J].Engineering Structures,1998(20):452-464.
[5] Freeman S A,Nicoletti J P,Tyrdl J V.Evaluation of existing buildings for seismic risk-acase study of Puget sound naval shipyard.Bremerton,Washington,Proc.lst U.S.National Conf.Earthquake Engeering.EERI,Berkley,1975.