(廣州大學(xué) 廣東 廣州 510006)
在設(shè)置防屈曲支撐BRB(Buckling restrained brace)的研究中,常見(jiàn)的方法是通過(guò)確定結(jié)構(gòu)各層防屈曲支撐與框架結(jié)構(gòu)抗側(cè)剛度的比值,來(lái)計(jì)算各層防屈曲支撐的抗側(cè)剛度,進(jìn)而確定防屈曲支撐的芯板截面面積[1]。以固定數(shù)值的抗側(cè)剛度比設(shè)計(jì)的防屈曲支撐無(wú)法對(duì)地震反應(yīng)較大和較小的樓層進(jìn)行有針對(duì)的調(diào)整。本文基于各層抗側(cè)剛度的比值為可變化的設(shè)計(jì)思路,對(duì)某11層鋼管混凝土組合框架結(jié)構(gòu)在地震作用下不同層之間地震響應(yīng)不同的特點(diǎn),調(diào)整各層抗側(cè)剛度的數(shù)值,并評(píng)價(jià)變化抗側(cè)剛度比的設(shè)計(jì)思路在鋼管混凝土組合框架結(jié)構(gòu)中的適用性。
防屈曲支撐從橫向分析[2],分為核心單元、約束單元及滑動(dòng)機(jī)制單元。如圖1所示。
圖1 防屈曲支撐的構(gòu)成
將框架結(jié)構(gòu)同層內(nèi)的防屈曲支撐與框架的抗側(cè)剛度的比值,定義為抗側(cè)剛度比k[3]。通過(guò)k值來(lái)反應(yīng)支撐與框架之間的匹配關(guān)系。
k=KD/KF
(1)
式中,KD為層防屈曲支撐的抗側(cè)剛度,KF為層框架的抗側(cè)剛度。
圖2 鋼框架結(jié)構(gòu)平面圖
將模型導(dǎo)入Perform-3D軟件[4]中進(jìn)行多遇地震下彈塑性分析,結(jié)果如下圖所示。
圖3 各層抗側(cè)剛度比
圖4 各層層間位移角
從圖3可以看到,調(diào)整后,各層層間位移角均限定在0.00146(1/685)以內(nèi)。從圖4可見(jiàn),相比于與固定抗側(cè)剛度比,變化抗側(cè)剛度比的層間位移角更貼近于限值,表明防屈曲支撐的性能得到更好的發(fā)揮。
防屈曲支撐截面面積與防屈曲支撐剛度是一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。變化抗側(cè)剛度比對(duì)應(yīng)的防屈曲支撐的總截面面積114822.26mm2比優(yōu)化前固定抗側(cè)剛度比對(duì)應(yīng)的防屈曲支撐的總截面面積161237.43mm2少了29%。
多遇地震作用下,以變化抗側(cè)剛度比設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)比以固定抗側(cè)剛度比設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu),在考慮結(jié)構(gòu)最大層間位移角相同的前提下,能減少29%的防屈曲支撐用量,更能提高結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)性。
【參考文獻(xiàn)】
[1]耿鵬飛.附加黏滯阻尼器和BRB的鋼框架聯(lián)合減震設(shè)計(jì)與分析[D].西安:西安建筑科技大學(xué),2012.
[2]周云.防屈曲耗能支撐結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與應(yīng)用[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2007.
[3]趙瑛.防屈曲支撐框架設(shè)計(jì)理論研究[D].北京:清華大學(xué),2009.
[4]劉博文.Perform-3D在抗震彈塑性分析與結(jié)構(gòu)性能評(píng)估中的應(yīng)用[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2014.