文/ 張忠喜 湖南省建筑設計院有限公司 湖南長沙 410000
裝配式混凝土建筑是我國建筑業(yè)不斷向現(xiàn)代化目標發(fā)展的重要產物,它的出現(xiàn)使建筑設計、建造都面臨到前所未有的變革。由于裝配式混凝土結構建造方式與現(xiàn)澆結構差別很大,目前很多設計采用了基于預制構件“拆分”的結構設計,以符合現(xiàn)行國家標準規(guī)定和政策規(guī)定為目標的設計方式,在很多方面存在著結構安全和建筑使用的隱患[1]。本文主要針對裝配式混凝土結構區(qū)別于現(xiàn)澆結構進行闡述分析。
裝配式建筑結構設計的基本原理是等同原理。也就是說,通過采用可靠的預制構件受力鋼筋連接技術,采用預制構件與后澆混凝土相結合的方法和必要的結構與構造措施,保證其具有與現(xiàn)澆混凝土結構等同的延性、承載力和耐久性能,使裝配整體式混凝土結構與現(xiàn)澆混凝土結構的效果基本等同。
實現(xiàn)等同效果,結構構件的連接方式是最重要最根本的。但并不是僅僅連接方式可靠就可以實現(xiàn),必須對相關結構和構造做一些加強或調整,應用條件也會比現(xiàn)澆混凝土結構限制得更嚴。
裝配式結構的設計應符合下列幾個原則:
1)應采取有效措施加強結構的整體性;
2)裝配式結構宜采用高強混凝土、高強鋼筋;
3)裝配式結構的節(jié)點和接縫應受力明確、構造可靠,并應滿足承載力、延性和耐久性等要求;
4)應根據(jù)連接節(jié)點和接縫的構造方式和性能,確定結構的整體計算模型。
裝配式混凝土結構的平面及豎向布置要求,應適當嚴于現(xiàn)澆混凝土結構。在進行建筑方案設計時,需考慮裝配式混凝土結構對規(guī)則性的要求,盡量避免采用不規(guī)則的平面、豎向布置。
高層裝配整體式混凝土結構,當其房屋高度、規(guī)則性等超限時,需進行結構抗震性能化設計。
平面布置宜簡單、規(guī)則、均勻、對稱;并盡可能使剛度中心與質量中心重合,以減少扭轉;剪力墻應沿兩個方向雙向布置,使建筑物具有合理的雙向剛度,且剪力墻結構中不宜采用轉角窗。
對平面規(guī)則性的限制從結構抗震角度主要有兩個目的:①控制結構扭轉;②避免樓板中出現(xiàn)應力集中。結構在地震作用下的扭轉對裝配式混凝土結構尤其不利,會造成結構邊緣的構件中剪力較大,預制構件水平接縫容易產生開裂和破壞;扭轉還會在疊合樓板中產生較大的面內應力,在樓板與豎向構件的接縫處引起面內剪力,都容易造成破壞。對于平面較長外伸、角部重疊和細腰形的平面,凹角部位樓板內會產生應力集中,中央狹窄部分樓板內應力也很大。如果采用此種不規(guī)則的平面布置時,設計中應有針對性的進行分析和局部加強,如采用現(xiàn)澆樓板、加厚疊合樓板的現(xiàn)澆層及構造配筋,或者在外伸端部設置剛度較大的抗側力構件等。
裝配式結構豎向布置應連續(xù)、均勻,應避免抗側力結構的側向剛度和承載力沿豎向突變。
豎向不規(guī)則會造成結構地震力和承載力沿豎向的突變,裝配式結構在突變處的構件接縫更容易發(fā)生破壞。如果發(fā)生豎向承載力或剛度突變的情況,突變位置可局部采用現(xiàn)澆結構。
高層裝配整體式框架結構中,首層柱宜采用現(xiàn)澆混凝土。裝配整體式剪力墻結構的底部加強區(qū)及其上一層、核心筒范圍宜采用現(xiàn)澆混凝土墻體,其余部位根據(jù)需要采用預制剪力墻。
剪力墻布置時,外墻建議盡量采用預制剪力墻,能有效實現(xiàn)保溫節(jié)能一體化并減少腳手架的搭設。
裝配整體式混凝土結構的整體計算參數(shù)控制指標與現(xiàn)澆混凝土結構基本相同,區(qū)別于現(xiàn)澆混凝土結構主要有以下幾個方面:
1)應根據(jù)連接點和接縫的構造方式和性能,確定結構的整體計算模型。
當預制構件之間采用后澆帶連接且接縫構造及承載力均能夠實現(xiàn)等同現(xiàn)澆的要求,可按現(xiàn)澆混凝土結構進行模擬。
對于不能實現(xiàn)等同現(xiàn)澆的連接節(jié)點及接縫形式,應按照實際情況模擬。如干式連接節(jié)點,一般應根據(jù)其實際受力狀況模擬為剛接、鉸接或者半剛接節(jié)點。從連接便利的角度,主次梁連接采用鉸接的支座模型比較好。
2)現(xiàn)澆墻地震力放大。
預制剪力墻的接縫對其抗側剛度有一定的削弱作用,應考慮對彈性計算的內力進行調整。對同一層內既有現(xiàn)澆墻肢也有預制墻肢的裝配整體式剪力墻結構,現(xiàn)澆墻肢水平地震作用彎矩、剪力宜乘以不小于1.1的增大系數(shù)。放大系數(shù)宜根據(jù)現(xiàn)澆墻肢與預制墻肢彈性剪力的比例確定。
3)樓蓋面內剛度假定和梁剛度增大系數(shù)。
對現(xiàn)澆樓蓋和疊合樓蓋,梁的剛度放大需要考慮疊合板底板是預制的,預制部分和梁的連接處有縫,計算時預制底板不適合完全考慮平面內無限剛性假定的,規(guī)范也給出參考數(shù)據(jù),增大系數(shù)1.3~2.0比現(xiàn)澆混凝土的系數(shù)要小。
無后澆層的裝配式樓蓋對梁剛度增大作用較小,設計中可以忽略。
4)框架梁端負彎矩調幅系數(shù)。
在豎向荷載作用下,考慮框架梁端塑性變形內力重分布對梁端負彎矩乘以調幅系數(shù),考慮到裝配整體式框架節(jié)點剛性降低對框架內力的影響,裝配整體式框架梁端負彎矩調幅系數(shù)適當降低,取0.7~0.8[2]。
5)樓板的布置方式與荷載傳遞路徑。
根據(jù)樓板的拆分設計和相應的連接構造,確定荷載傳遞方式。如果完全布置成單向板,對結構傳力路徑還是有影響的。
6)混凝土保護層厚度。
現(xiàn)澆混凝土結構的鋼筋保護層厚度應當從受力鋼筋的箍筋算起,裝配式結構連接部位的鋼筋保護層厚度應當從套筒的箍筋算起。由于連接套筒的直徑都比較大,鋼筋會向構件內部偏移,而且偏移數(shù)據(jù)還不小,若計算模型中混凝土保護層厚度取值不當,構件就會存在安全隱患。
預制構件設計及連接方式是裝配式建筑結構設計區(qū)別與現(xiàn)澆結構的主要部分,主要需要考慮以下幾個方面。
1)預制構件應遵循少規(guī)格、多組合的原則,綜合建筑的功能要求進行標準化設計,減少構件的規(guī)格種類及提高構件模板的重復利用率,利于構件的生產制造與施工,從而控制造價。
2)預制構件的形狀、尺寸、重量等應滿足制作、運輸、安裝等各個環(huán)節(jié)的要求,合理控制構件尺寸。
① 考慮到吊裝的要求,單個構件的重量不宜過重,宜控制在6噸以內;
② 目前預制構件生產廠家的生產臺模一般為3.6m、4.0m兩種寬度,應以臺模的寬度為控制指標,相對應的構件短邊的尺寸不超過3.2m和3.6m;
③ 疊合板的運輸為平放,受運輸車輛限制,其短邊寬度不宜超過2.4m。
3)構件在安裝過程中,鋼筋對位直接制約構件的連接效率,故預制構件的配筋設計宜采用大直徑、大間距的配筋方式,以便于工廠化生產、現(xiàn)場鋼筋的對位和連接。
4)主要連接方式。
① 后澆混凝土連接。在預制構件結合部留出后澆區(qū),現(xiàn)場澆筑混凝土進行連接,包括梁柱現(xiàn)澆節(jié)點、預制剪力墻之間現(xiàn)澆連接段等。
② 套筒灌漿連接和漿錨搭接。套筒灌漿連接和漿錨搭接是用于受力鋼筋的連接。
③ 疊合連接。疊合連接是預制板(梁)與現(xiàn)澆混凝土疊合的連接方式,包括樓板、梁和懸挑板等,疊合構件的下層為預制構件,上層為現(xiàn)澆層。
裝配式結構設計不是簡單的在現(xiàn)澆結構基礎上進行預制構件“拆分”,而是應以工業(yè)化、產業(yè)化、信息化的思維重新建立裝配式建筑設計理念,以滿足建筑的適用性、結構的安全性為需求,只有對裝配式結構體系有比較全面的了解和技術掌握,才能實現(xiàn)真正合理的裝配式混凝土結構設計 。