黃景銘
熱脹冷縮是建筑物的普遍特性,一座建筑物,尤其是超長建筑,從施工到投入使用,結(jié)構(gòu)所承受的溫度作用在各階段是不同的,相應(yīng)的溫度作用效應(yīng)也會隨之發(fā)生改變,只有充分分析建筑物在各個階段所承受的溫度荷載類型,采用合適的溫度荷載計算方法,確定溫度作用計算工況,才能為進行結(jié)構(gòu)溫度作用效應(yīng)計算作好準(zhǔn)備。
廈門地區(qū)溫度計算基本參數(shù)取值:夏季室外日平均氣溫為35.6℃;冬季室外日平均氣溫為4℃。室內(nèi)溫度計算取值:正常工作情況(有空調(diào))夏季為28℃;冬季為18℃;非正常工作情況(無空調(diào))夏季為35.6℃;冬季為7℃。結(jié)構(gòu)混凝土終凝溫度取值10℃~25℃,根據(jù)該工程實際情況可取:冬季的混凝土終凝溫度T=10℃;夏季的混凝土終凝溫度T=25℃。
混凝土溫差自由應(yīng)變?yōu)?
其中,α為混凝土線膨脹系數(shù),α=10-5/℃。
結(jié)合該工程實際情況,考慮結(jié)構(gòu)設(shè)置后澆帶(兩個月),可認(rèn)為混凝土已完成大部分收縮變形,據(jù)有關(guān)文獻[2]后期殘余變形僅為5.0×10-5。因此,混凝土收縮當(dāng)量溫差為:
季節(jié)性溫度的變化是一個長期的過程,溫度變化呈現(xiàn)緩慢而勻速的發(fā)展態(tài)勢。季節(jié)溫差由結(jié)構(gòu)正常使用時結(jié)構(gòu)構(gòu)件中面計算溫度T中與混凝土終凝溫度T凝之差來計算:
考慮施工過程中的結(jié)構(gòu)混凝土自身收縮作用,只需將混凝土收縮等效溫差與季節(jié)溫差進行疊加,一并計算。
廈門地區(qū)冬季極端最低氣溫平均值為-4.5℃,夏季極端最高氣溫平均值為39℃。
由于不受氣溫變化的直接影響,構(gòu)件處于均勻溫度變化場之中,構(gòu)件各部分溫度相同;外圍構(gòu)件(屋蓋及外墻),其中面溫度T中等于構(gòu)件內(nèi)外表面溫度的平均值,可用下式求得:
夏季正常工作環(huán)境,室內(nèi)空調(diào)保持恒溫,有隔熱。
外圍構(gòu)件:T中=(35.6℃ +28℃)/2=31.8℃;內(nèi)部構(gòu)件:T中=28℃。
夏季非正常工作環(huán)境,室內(nèi)無空調(diào),有隔熱。
外圍構(gòu)件:T中=35.6℃;內(nèi)部構(gòu)件:T中=35.6℃。
冬季正常工作環(huán)境,室內(nèi)空調(diào)保持恒溫,有保溫。
外圍構(gòu)件:T中=(4℃ +18℃)/2=11℃;內(nèi)部構(gòu)件:T中=18℃。
冬季非正常工作環(huán)境,室內(nèi)無空調(diào),有保溫。
外圍構(gòu)件:T中=(4℃ +7℃)/2=5.5℃;內(nèi)部構(gòu)件:T中=7℃。
工況1:混凝土收縮等效溫差+季節(jié)溫差(冬季結(jié)構(gòu)混凝土終凝溫度至夏季構(gòu)件計算溫度),室內(nèi)為夏季正常工作環(huán)境,外圍構(gòu)件:31.8℃ -10℃ -5℃ =16.8℃;內(nèi)部構(gòu)件:28℃ -10℃ -5℃=13℃。工況2:混凝土收縮等效溫差+季節(jié)溫差(冬季結(jié)構(gòu)混凝土終凝溫度至夏季構(gòu)件計算溫度),室內(nèi)為夏季非正常工作環(huán)境,外圍構(gòu)件:35.6℃ -10℃ -5℃ =20.6℃;內(nèi)部構(gòu)件:35.6℃ -10℃ -5℃ =20.6℃。工況3:混凝土收縮等效溫差+季節(jié)溫差(夏季結(jié)構(gòu)混凝土終凝溫度至冬季構(gòu)件計算溫度),室內(nèi)為冬季正常工作環(huán)境,外圍構(gòu)件:11℃ -25℃ -5℃ =-19℃;內(nèi)部構(gòu)件:18℃ -25℃-5℃ =-12℃。工況4:混凝土收縮等效溫差+季節(jié)溫差(夏季結(jié)構(gòu)混凝土終凝溫度至冬季構(gòu)件計算溫度),室內(nèi)為冬季非正常環(huán)境,外圍構(gòu)件:5.5℃ -25℃ -5℃ =-24.5℃;內(nèi)部構(gòu)件:7℃ -25℃ -5℃ =-23℃。工況5:冬季遭遇極低溫度天氣,外圍構(gòu)件外表面溫度降低:-4.5℃ -4℃ =-8.5℃,外圍構(gòu)件計算溫度較平均溫度降低:(-8.5℃ +0℃)/2=-4.25℃;內(nèi)部構(gòu)件溫度不變。
本文以長300 m、寬100 m的假想地下2層結(jié)構(gòu)為對象模擬測試溫度計算的過程,混凝土收縮在構(gòu)件中產(chǎn)生拉應(yīng)力使混凝土開裂,溫度荷載按最不利工況考慮:選取工況2作為升溫工況,選取工況4作為降溫工況,在溫度荷載作用下對主體結(jié)構(gòu)進行溫度應(yīng)力分析計算。由于組成建筑結(jié)構(gòu)的各種構(gòu)件本身特性不同,其在溫度作用下的溫度內(nèi)力或應(yīng)力的數(shù)值和分布也具有各自的特點和規(guī)律。下面分別分析結(jié)構(gòu)各構(gòu)件在工況4溫降作用下的溫度效應(yīng),并對分析結(jié)果采用不同的設(shè)計手段。
計算顯示:地下2層中板大部分區(qū)域應(yīng)力介于0.5 MPa~1.3 MPa,局部最大應(yīng)力為1.5 MPa;地下1層頂板大部分區(qū)域應(yīng)力介于 0.8 MPa~2.3 MPa,局部最大應(yīng)力為 2.5 MPa;文中給出地下1層頂板整體施工階段x方向溫度應(yīng)力(見圖1),以及靠近洞口及側(cè)墻區(qū)域應(yīng)力集中處應(yīng)力分布圖??梢钥吹绞┕るA段中間區(qū)域溫度應(yīng)力最大,拐角、頂板洞邊以及洞口與洞口之間較窄等位置應(yīng)力集中現(xiàn)象顯著,應(yīng)力較大。有限元計算結(jié)果表明,部分區(qū)域的溫度拉應(yīng)力超過混凝土的抗拉強度,如不配置相應(yīng)的溫度筋,混凝土可能出現(xiàn)較多開裂。
圖1 溫縮下局部區(qū)域頂板面x向應(yīng)力云圖
經(jīng)常有設(shè)計人員反映,考慮溫度荷載后,梁內(nèi)力增大很多,超筋現(xiàn)象嚴(yán)重。究其原因,主要是因為對于混凝土結(jié)構(gòu),沒有考慮混凝土徐變產(chǎn)生的應(yīng)力松弛和構(gòu)件界面裂縫的影響,從而使結(jié)構(gòu)溫度應(yīng)力計算結(jié)果很大。以梁1為例:分別按照不計算溫度荷載,計算溫度荷載時不考慮應(yīng)力松弛系數(shù)和梁柱混凝土彈性剛度折減,計算溫度荷載時考慮應(yīng)力松弛系數(shù)和梁柱混凝土彈性剛度折減這三種情況計算,其計算結(jié)果如表1所示。
表1 梁1計算結(jié)果比較
表1計算結(jié)果表明:考慮混凝土徐變產(chǎn)生的應(yīng)力松弛和構(gòu)件界面裂縫的影響,其配筋結(jié)果要比不考慮溫度荷載大,但比較合理,梁也不會超筋。否則,溫度荷載計算值將會大很多,超筋現(xiàn)象嚴(yán)重,使得設(shè)計人員無所適從。
本文討論了地下超長結(jié)構(gòu)溫度作用計算工況的確定方法,考慮了可能影響建筑物溫度效應(yīng)的各種因素,并通過具體工程實例進行了計算,實際計算表明,采用本文設(shè)計的超長地下結(jié)構(gòu)溫度作用計算工況,可以滿足實際超長建筑溫度問題的計算需要,該方法具有一定工程適用性和可操作性,為今后工程技術(shù)人員考慮溫度作用設(shè)計溫度計算工況提供參考。
[1]GBJ 19-87,采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范[S].
[2]劉興發(fā).混凝土結(jié)構(gòu)的溫度應(yīng)力分析[M].北京:人民交通出版社,1999.
[3]王鐵夢.工程結(jié)構(gòu)裂縫控制[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1997.