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        淺析8度區(qū)多層框架結(jié)構(gòu)框架柱剪壓比超限原理及解決方法

        2018-05-14 09:33:14傅舒曼
        裝飾裝修天地 2018年18期
        關(guān)鍵詞:設(shè)計規(guī)范剪力抗震

        傅舒曼

        摘 要:本文主要闡述了控制框架混凝土柱剪壓比的原因,認(rèn)真分析了框架柱剪壓比計算原理,結(jié)合8度區(qū)某多層建筑實(shí)際案例,通過模型的調(diào)整,掌握了如何有效控制剪壓比的方法,并對今后相似項(xiàng)目做出技術(shù)分析及總結(jié)。

        關(guān)鍵詞:8度區(qū);多層框架結(jié)構(gòu);剪壓比計算原理;解決框架混凝土柱剪壓比超限問題

        1 控制框架柱剪壓比原因

        剪壓比是截面上平均剪應(yīng)力與混凝土軸心抗壓強(qiáng)度設(shè)計值的比值,用于說明截面上承受名義剪應(yīng)力的大小。該比值是結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計中經(jīng)常使用的重要指標(biāo)。

        試驗(yàn)研究表明:框架柱剪壓比超過一定數(shù)值時,導(dǎo)致較早出現(xiàn)斜裂縫,即使增加箍筋也不能有效提高框架柱受剪承載力(在箍筋未屈服的情況下,有可能已經(jīng)發(fā)生混凝土斜壓破壞或發(fā)生受彎鋼筋屈服后的剪切變形破壞,它不是受剪承載力不足,而是剪切變形超過了混凝土的極限導(dǎo)致的破壞)。在抗震結(jié)構(gòu)設(shè)計中,“強(qiáng)柱弱梁,強(qiáng)剪弱彎”是提高結(jié)構(gòu)變形能力的設(shè)計精髓,因此控制框架柱的剪壓比在抗震設(shè)計中顯得尤為重要。

        2 框架柱剪壓比計算原理

        《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB 50011-2010)6.2.9條1規(guī)定鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的柱其截面組合的剪力設(shè)計值應(yīng)符合下列要求:

        λ>2的柱:

        V≤(1/γRE)0.20 fcbh0

        λ≤2的柱:

        V≤(1/γRE)0.15 fcbh0

        框架柱的剪跨比可按下式計算:

        λ=MC/(VCh0)

        注:

        V: 剪力設(shè)計值

        γRE: 承載力抗震調(diào)整系數(shù),依據(jù)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》表5.4.2,各類混凝土受剪或偏拉構(gòu)件采用0.85

        fc:混凝土軸心抗壓強(qiáng)度設(shè)計值

        b:柱截面寬度

        h0:柱截面計算方向的有效高度

        λ:框架柱的剪跨比;反彎點(diǎn)位于柱高中部的框架柱,可取柱凈高與計算方向2倍柱截面有效高度之比

        MC:柱端截面組合彎矩計算值

        VC:對應(yīng)截面的組合剪力計算值

        依據(jù)剪壓比的定義——截面上平均剪應(yīng)力與混凝土軸心抗壓強(qiáng)度設(shè)計值的比值,可以得出剪壓比的公式為V/ fcbh0。

        依據(jù)上述公式,當(dāng)λ>2時,其剪壓比≤(1/γRE)0.20;當(dāng)λ≤2時,其剪壓比≤(1/γRE)0.15。當(dāng)γRE取值為0.85時,剪壓比應(yīng)分別小于等于0.235及0.176。

        3 大理海東尚城街·So Young建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計中6號樓某角柱剪壓比超限調(diào)整方法

        工程概況:大理海東尚城街·So Young建設(shè)項(xiàng)目工程位于云南省大理市,該項(xiàng)目共有8幢建筑物,其中6號樓為商業(yè)建筑,地上3層,地下1層,結(jié)構(gòu)選型為框架結(jié)構(gòu),地上建筑高度為10.5m,地下一層與其他建筑物地下室相連。場地所在地區(qū)的抗震設(shè)防烈度為8度,第二組,設(shè)計基本地震加速度值為0.20g,場地類別為Ⅲ類,場地設(shè)計特征周期值為0.51s??拐鹪O(shè)防類別為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)防類,抗震等級為二級。6號樓梁板混凝土等級為C30,地下一層柱混凝土等級為C40,其余各層柱混凝土等級為C30。

        在利用PKPM輔助設(shè)計軟件SATWE做抗震驗(yàn)算時,檢查出6號樓模型存在以下超限信息:

        第 1 層配筋、驗(yàn)算

        ** 柱X向剪壓比超限

        ( 37)Vx=3739. > Fvx=0.18*fc*H*Bo=3227.

        N-C=11 ( 1)B*H(mm)= 1000* 1000

        Cover= 20(mm) Cx= 1.00 Cy= 1.00 Lc=1.45(m) Nfc= 2 Rcc= 40.0 Fy=360. Fyv=360.

        N-C為節(jié)點(diǎn)號,37為內(nèi)力組合號 ,即該柱X向剪壓比超限,不滿足《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB 50011-2010)6.2.9條規(guī)定。

        通過構(gòu)件搜尋,發(fā)現(xiàn)此柱為角柱,且因室外覆土的關(guān)系形成室內(nèi)外1450mm高差,成為剪跨比小于2的短柱。根據(jù)下面規(guī)范公式

        V≤(1/γRE)0.15 fcbh0

        Fvx=0.15×19.1×1.0×1.45/0.85=4887大于PKPM驗(yàn)算結(jié)果數(shù)值。

        查看PKPM計算過程,F(xiàn)vx=0.18*fc*H*Bo=3227,其中0.18應(yīng)為0.15/0.85≈0.18所得;由于該柱的混凝土等級為C40,依據(jù)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB 50010-2010)表4.1.4-1,fc取值19.1;Lc=1.45(m)因此H=1.45;該柱x向截面為1000mm,所以Bo=1.0;

        因此驗(yàn)算結(jié)果應(yīng)為

        (37)Vx=3739. < Fvx=0.18*fc*H*Bo=4887.滿足規(guī)范要求!

        為了更好的理解《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB 50011-2010)6.2.9條,針對該項(xiàng)目還對模型做了以下嘗試來解決該柱剪壓比超限的問題。

        3.1 增加柱截面寬度

        由于柱截面寬度的增加,相應(yīng)該柱的剪力設(shè)計值也會增加,通過調(diào)整柱子截面寬度,發(fā)現(xiàn)柱截面越大,剪力設(shè)計值越大,但該柱受剪承載力與剪力設(shè)計值得差值會減小,最終當(dāng)該柱截面設(shè)計值調(diào)整為1200mm時,剪力設(shè)計值小于該柱截面的受剪承載力。但由于柱截面過大,最終沒有采用此方法。

        3.2 提高框架柱的剪跨比

        通過對《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB 50011-2010)6.2.9條規(guī)定的理解,剪跨比>2的混凝土柱的減壓限制要比剪跨比≤2的混凝土柱的剪壓比限制容易調(diào)整該柱由于地下室室內(nèi)外高差才形成短柱,因此調(diào)整剪跨比不適用于調(diào)整該柱剪壓比。

        3.3 提高柱子混凝土強(qiáng)度等級

        依據(jù)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB 50010-2010)表4.1.4-1 ,混凝土強(qiáng)度等級越大,混凝土軸心抗壓強(qiáng)度的設(shè)計值fc越大,因此提高柱混凝土等級可以有效提高柱子的受剪承載力。就該項(xiàng)目而言,混凝土構(gòu)件的混凝土等級為C30/C40,如果只是為了調(diào)整該柱的剪壓比,無須增加另一種混凝土等級。所以提高該柱的混凝土等級對該項(xiàng)目并不適用。

        3.4 提高柱截面有效高度

        混凝土柱的受剪承載力與柱截面計算方向的有效高度成正比,因此提高柱的有效高度,可以增加該柱的受剪承載力。針對該項(xiàng)目而言,室內(nèi)外高差是定制,提高該柱的有效高度會減小地下室層高。因此提高柱截面有效高度并不適用于該項(xiàng)目。

        3.5 減小剪力設(shè)計值

        針對該項(xiàng)目由以下三種方法來減小該柱的剪力設(shè)計值:

        (1)減小柱截面寬度。雖然減小柱截面寬度可以減小該柱的剪力設(shè)計值,但是相應(yīng)的該柱的受剪承載力也降低了。而且通過對模型的多次調(diào)整發(fā)現(xiàn),減小該柱的截面寬度會使該柱的剪力設(shè)計值與受剪承載力計算值的差值增大,因此減小柱截面寬度并不適用于該項(xiàng)目。

        (2)增加該柱周圍混凝土構(gòu)件截面。通過增加該柱周圍混凝土構(gòu)件截面從而增加周邊結(jié)構(gòu)的剛度來使周邊構(gòu)件多分擔(dān)一些地震作用。通過對模型的多次調(diào)整發(fā)現(xiàn),雖然增加周圍混凝土構(gòu)件截面可以有效降低該柱的剪力設(shè)計值,但是當(dāng)調(diào)整周圍混凝土柱截面為1000*1000mm時,該柱的剪力設(shè)計值仍大于該柱截面的受剪承載力計算值。所以就該項(xiàng)目而言,增加該柱周圍混凝土構(gòu)件截面并不能有效解決柱子剪壓比超限的問題。

        (3)減小該節(jié)點(diǎn)剛度。通過對該結(jié)構(gòu)模型分析,此柱為角柱且位于整個模型銳角部分。由于該建筑有地下一層且有室內(nèi)外覆土形成的高差,該柱在模型中有5根梁與該柱搭接。因此該節(jié)點(diǎn)剛度比較大,從而吸引了很多地整理。在最初建立模型時間考慮到室外覆土,該柱在位于室內(nèi)外高差部分的兩根梁采用了400*2300,以防止地下室頂板的覆土流入室內(nèi)。為了減小該節(jié)點(diǎn)的剛度,嘗試把X方向±0.000標(biāo)高的梁改為2根400*600分別位于±0.000和-1.450標(biāo)高處,兩根梁之間采用現(xiàn)澆混凝土墻來防止覆土流入室內(nèi)。混凝土墻并沒有輸入模型中,而是把對應(yīng)的荷載輸入到-1.450標(biāo)高處的砼梁上。通過PKPM的分析,該節(jié)點(diǎn)的剛度有效減小,是的該柱吸引了較少的地震力。PKPM計算書顯示“(41) Vx=3176.3 JYBx = 0.174 ≤ 0.176”,該柱剪壓比通過!

        最終該項(xiàng)目采用此方法有效的解決了此項(xiàng)目剪壓比超限問題。

        4 技術(shù)分析及總結(jié)

        規(guī)定混凝土構(gòu)件的受剪截面限制條件,有兩個目的:其一是為了防止構(gòu)件截面發(fā)生斜壓破壞,其二是限制在使用階段可能發(fā)生的斜裂縫寬度。《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB 50011-2010)6.2.9條、《高層建筑混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》 (JGJ 3-2010)6.2.6條 及《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB 50010-2010)6.3.16均對混凝土柱的剪壓比控制做了明確規(guī)定。

        三本規(guī)范不同之處在于《高層建筑混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》6.2.6條和《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》6.3.16條均考慮了混凝土強(qiáng)度影響系數(shù)βC(當(dāng)混凝土強(qiáng)度等級不大于C50時取1.0;當(dāng)混凝土強(qiáng)度等級為C80時取0.8;當(dāng)混凝土強(qiáng)度等級在C50和C80之間采用線性內(nèi)插取用);除此以外《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》6.3.16還考慮了框架柱雙向受剪,且未按照框架柱剪跨比進(jìn)行分類,而是統(tǒng)一采用公式Vx≤0.25βCfCbh0cosθ或Vy≤0.25βCfCbh0sinθ。由此可見框架柱剪壓比在進(jìn)行非抗震設(shè)計時進(jìn)行了適當(dāng)程度的放寬。

        在結(jié)構(gòu)設(shè)計中針對規(guī)范中的抗震驗(yàn)算規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)算,當(dāng)驗(yàn)算不滿足規(guī)范要求時,可先檢查剪跨比、承載力抗震調(diào)整系數(shù)及混凝土軸心抗壓強(qiáng)度設(shè)計值取值是否正確,在針對fC、b、h0進(jìn)行合理的調(diào)整,如提高混凝土等級,增加柱截面寬度,提高柱截面計算對應(yīng)有效長度等,均能夠有效提高柱子抗剪承載力,若這幾種方法還無法解決柱剪壓比超限問題,還可考慮降低該節(jié)點(diǎn)剛度來減少該柱吸引的地震作用力,從而使柱剪力設(shè)計值小于其截面受剪承載力設(shè)計值。

        參考文獻(xiàn):

        [1] GB 5001-2010.建筑抗?fàn)幵O(shè)計規(guī)范[S].

        [2] 中國建筑科學(xué)研究院,PKPM-SATWE用戶手冊,2010

        [3] GB 5001-2010.混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范[S].

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

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