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        某雙塔連體高層結(jié)構(gòu)抗震性能分析

        2017-11-14 06:34:37
        山西建筑 2017年28期
        關(guān)鍵詞:雙塔中庭樓板

        冉 莉 王 昭

        (河北九易莊宸科技股份有限公司,河北 石家莊 050021)

        某雙塔連體高層結(jié)構(gòu)抗震性能分析

        冉 莉 王 昭

        (河北九易莊宸科技股份有限公司,河北 石家莊 050021)

        石家莊市某辦公大樓采用雙塔連體結(jié)構(gòu)體系,屬于特別不規(guī)則的高層建筑。通過振型分解反應(yīng)譜法和彈性時程分析法對該結(jié)構(gòu)的抗震性能進(jìn)行分析,并在設(shè)防烈度和罕遇地震下按照C級性能目標(biāo)對部分連體樓板進(jìn)行應(yīng)力分析,針對連接體薄弱部位采取一定的加強(qiáng)措施以保證結(jié)構(gòu)的安全。

        抗震性能,振型分解反應(yīng)譜,彈性動力時程,性能目標(biāo),應(yīng)力分析

        0 引言

        近年來,建筑形式越來越多樣化,雙塔連體結(jié)構(gòu)由于它的獨(dú)特優(yōu)勢被越來越多地應(yīng)用在實(shí)際工程中。雙塔連體結(jié)構(gòu)因?yàn)橥ㄟ^連接體將兩個塔樓連接在一起,其受力比普通單體結(jié)構(gòu)要復(fù)雜。連接體部分是連體結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵部位,應(yīng)對其采取必要的抗震加強(qiáng)措施,以確保整體建筑物的安全。

        1 工程概況

        石家莊某城中村改造項(xiàng)目商品區(qū)辦公樓,地下2層,地上24層,建筑總高度99.92 m,建筑總面積70 377 m2,由兩個塔樓組成,兩個塔樓在5層、9層、13層、17層、21層、23層連接(如圖1所示)。

        結(jié)合建筑內(nèi)部空間和功能及外部形象的設(shè)計(jì)要求、抗震(風(fēng))性能要求、施工周期以及建造成本合理等因素,結(jié)構(gòu)采用鋼筋混凝土框架—剪力墻結(jié)構(gòu)體系,剪力墻從基礎(chǔ)頂至屋頂保持貫通,且墻體布置無變化。地上1層~3層采用普通框架剪力墻結(jié)構(gòu),4層及以上各層樓板采用現(xiàn)澆空心樓蓋,外圈布置框架梁,筒體與外框柱相連處布置700 mm×350 mm的暗梁,樓層結(jié)構(gòu)布置簡圖詳見圖2。

        本工程設(shè)計(jì)使用年限為50年,安全等級為二級,抗震等級為二級,抗震設(shè)防類別為丙類,場地類別為Ⅲ類,抗震設(shè)防烈為7度,設(shè)計(jì)基本地震加速度為0.10g,設(shè)計(jì)地震分組為第二組。

        2 彈性計(jì)算分析

        多遇地震作用下對單塔模型和雙塔模型分別進(jìn)行了振型分解反應(yīng)譜法分析,并對雙塔模型進(jìn)行了彈性動力時程分析補(bǔ)充計(jì)算,對計(jì)算結(jié)果進(jìn)行對比分析。使用計(jì)算程序?yàn)楸本┯栖浖煞萦邢薰揪幹频腨JK軟件。

        結(jié)構(gòu)計(jì)算以地下室頂板作為上部結(jié)構(gòu)嵌固端,計(jì)算豎向工況(包括結(jié)構(gòu)自重、附加恒載及活載)和水平荷載工況(包括地震作用及風(fēng)荷載)。

        2.1彈性振型分解反應(yīng)譜分析

        地震作用計(jì)算采用考慮扭轉(zhuǎn)耦聯(lián)的振型分解反應(yīng)譜法,計(jì)算振型取35階,考慮X向,Y向地震作用,同時考慮偶然偏心的影響。彈性計(jì)算分析時不考慮重力二階效應(yīng)的不利影響。

        小震作用下結(jié)構(gòu)的自振周期折減系數(shù)取0.85,阻尼比取0.05,剪力墻連梁剛度折減系數(shù)取0.70,梁剛度增大系數(shù)根據(jù)實(shí)際等效剛度取值。

        2.1.1結(jié)構(gòu)的自振特性

        結(jié)構(gòu)單塔和雙塔模型計(jì)算得到的周期和有效質(zhì)量系數(shù)見表1,由表1可知,單塔模型與雙塔模型在主要振型上具有相同的振動方向,動力特性基本相同;單塔模型計(jì)算的周期比小于雙塔模型計(jì)算的周期比,表明雙塔的連接體使得結(jié)構(gòu)扭轉(zhuǎn)效應(yīng)增強(qiáng);兩個模型的第一扭轉(zhuǎn)自振周期與第一平動自振周期之比均小于0.90,滿足規(guī)范[3]第3.4.5條要求;兩個方向振型參與有效質(zhì)量均大于總質(zhì)量的90%,所取振型個數(shù)滿足規(guī)范[3]第5.1.13條要求。

        表1 常遇地震作用下計(jì)算結(jié)果匯總

        圖3和圖4為YJK計(jì)算軟件計(jì)算的結(jié)構(gòu)空間振動形態(tài)的前三振型圖,由圖可以看出分塔和雙塔第一振型和第三振型均為平動振型,第二振型均為扭轉(zhuǎn)振型。由于雙塔連接體剛度較大,雙塔模型的基本振型均為雙塔整體振動振型,而不是單塔單獨(dú)振動振型,說明結(jié)構(gòu)整體性較好,雙塔結(jié)構(gòu)的指標(biāo)特性均以整體模型為主。

        2.1.2位移計(jì)算結(jié)果

        50年重現(xiàn)期風(fēng)荷載作用下及多遇地震作用下結(jié)構(gòu)的最大層間位移角及最大扭轉(zhuǎn)位移比計(jì)算結(jié)果見表2。根據(jù)規(guī)范[3]第3.7.3條,樓層層間最大位移角不宜大于1/800,由表2可知,分塔模型和雙塔模型在風(fēng)荷載作用下及地震標(biāo)準(zhǔn)值作用下層間位移角均滿足規(guī)范要求;其中風(fēng)荷載效應(yīng)遠(yuǎn)小于多遇地震作用效應(yīng)。相對于分塔模型,雙塔模型在X向的風(fēng)荷載作用和地震作用下的位移角減小,并且扭轉(zhuǎn)位移比也得到改善。在考慮偶然偏心的規(guī)定水平地震力作用下,分塔和雙塔模型樓層的最大扭轉(zhuǎn)位移比均小于1.4,滿足規(guī)范[3]3.4.5條要求。

        表2 位移計(jì)算結(jié)果

        參數(shù)風(fēng)荷載作用下最大層間位移角(層號)地震作用下最大層間位移角(層號)最大扭轉(zhuǎn)位移比X向Y向X向Y向X向分塔1/1443(16層)1/6383(12層)1/801(15層)1/1590(11層)1.38(5層)雙塔1/3234(16層)1/4932(12層)1/966(16層)1/1381(12層)1.36(3層)

        2.1.3樓層受剪承載力

        根據(jù)規(guī)范[3]第3.5.3條,結(jié)構(gòu)層間受剪承載力Qi<0.8Qi+1時,結(jié)構(gòu)承載力沿豎向變化不規(guī)則,該層稱為薄弱層,其對應(yīng)于地震作用標(biāo)準(zhǔn)值的樓層剪力增大系數(shù)為1.25。分塔和雙塔模型樓層受剪承載力比值曲線見圖5。由圖表可知,樓層受剪承載力比值無突變,滿足規(guī)范[3]第3.5.3條要求,屬于承載力變化規(guī)則的結(jié)構(gòu),受剪承載力變化較明顯的部位為層高變化、墻柱截面變化處。

        2.2彈性動力時程分析

        根據(jù)規(guī)范[3]4.3.4條中表4.3.4,本工程需要采用彈性時程分析方法進(jìn)行多遇地震下的補(bǔ)充計(jì)算,采用YJK程序?qū)﹄p塔模型進(jìn)行了多遇地震下的彈性時程分析。

        按照建筑場地類別和設(shè)計(jì)地震分組選取5組實(shí)際強(qiáng)震記錄和2組人工模擬時程曲線,上述時程曲線的選取需符合頻譜特性、有效峰值和持續(xù)時間即地震動三要素的要求,也同時需要符合結(jié)構(gòu)底部剪力及高階振型方面的相關(guān)要求。

        時程曲線的頻譜特性,通過波譜轉(zhuǎn)換,可用地震影響系數(shù)曲線表征。時程曲線的有效峰值根據(jù)規(guī)范[1]峰值對各點(diǎn)進(jìn)行等比例調(diào)整。時程曲線的有效持續(xù)時間,根據(jù)結(jié)構(gòu)基本周期計(jì)算取35 s。

        彈性時程分析結(jié)果見表3,由表3可知,7組時程曲線輸入計(jì)算的結(jié)構(gòu)平均底部剪力結(jié)果大于振型分解反應(yīng)譜法計(jì)算結(jié)果的80%,每條時程曲線輸入計(jì)算的底部剪力均大于反應(yīng)譜法計(jì)算結(jié)果的65%,時程分析結(jié)果均滿足相關(guān)規(guī)范要求。

        表3 彈性時程分析計(jì)算結(jié)果

        3 中庭樓板中震及大震分析

        為保證連接體部位的抗震性能,按照C級性能目標(biāo)及相應(yīng)的抗震性能水準(zhǔn)對中庭樓板進(jìn)行補(bǔ)充分析和論證。選擇對5層及23層中庭樓板進(jìn)行設(shè)防地震及罕遇地震作用下的應(yīng)力分析,分析結(jié)果表明,中庭處樓板在地震作用下隨著樓層的增高樓板應(yīng)力逐漸增大;此外,設(shè)防地震作用下中庭樓板在靠近塔樓約2 m范圍內(nèi)開裂,2 m范圍內(nèi)樓板拉應(yīng)力平均值在2.0 MPa左右,罕遇地震力作用下,中庭樓板在靠近塔樓約4 m范圍內(nèi)開裂,4 m范圍內(nèi)樓板拉應(yīng)力平均值在3.5 MPa左右,應(yīng)力極值均出現(xiàn)在中庭樓板的角部。

        4 結(jié)語

        1)在多遇地震下,對單塔和雙塔模型進(jìn)行了振型分解反應(yīng)譜和彈性動力時程分析,結(jié)構(gòu)的最大層間位移角、位移比等均滿足規(guī)范要求。

        2)對中庭樓板進(jìn)行了中震及大震作用下的應(yīng)力分析,為了保障中庭樓板在設(shè)防地震和罕遇地震下能夠協(xié)調(diào)兩個塔樓共同工作,對中庭梁、板、柱采取以下措施:a.提高樓板X向的配筋率,樓板X向配筋采用雙層D14@200,折算樓板應(yīng)力為400×1%=4.0 MPa,鋼筋接頭采用焊接;中庭樓板的角部加設(shè)放射鋼筋5D14;提高與中庭相連的塔樓樓板的配筋率,按最小配筋率0.5%取值。b.提高中庭X向梁的配筋率,上下截面鋼筋配筋率均不小于2.0%,且鋼筋均拉通設(shè)置,鋼筋接頭采用機(jī)械連接。c.提高與中庭相連框架柱的配筋率,配筋率不小于4.0%,箍筋全高加密。

        [1] GB 50011—2010,建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范[S].

        [2] GB 50009—2012,建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范[S].

        [3] JGJ 3—2010,高層建筑混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程[S].

        [4] 劉莉婭,陳 軍.四川某復(fù)雜連體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)[J].建筑結(jié)構(gòu),2014,44(S1):189-192.

        [5] 黃 瑾,楊 驍,王陽利.某大底盤雙塔連體高層結(jié)構(gòu)抗震性能分析和設(shè)計(jì)[J].建筑結(jié)構(gòu),2010,40(2):28-32.

        Seismicanalysisofatallbuildingconnectedwithtwintowers

        RanLiWangZhao

        (JiuyizhuangchenofHebeiScienceandTechnologyCo.,Ltd,Shijiazhuang050021,China)

        An office building in Shijiazhuang connected with twin towers is a special irregular high-rise building. Seismic behavior of this building is analyzed by mode-superposition response spectrum method and elastic time-history analysis. In order to ensure the safety of the building, stress analysis of the connective floor is studied under the fortification intensity earthquake and rare earthquake according to C-level performance objective. By the results, measures can be taken to strengthen the weak part.

        seismic analysis, mode-superposition response spectrum, elastic time-history, performance objective, stress analysis

        1009-6825(2017)28-0053-03

        2017-07-23

        冉 莉(1984- ),女,碩士,工程師; 王 昭(1980- ),男,高級工程師

        TU973.31

        A

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