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        某辦公樓連廊結(jié)構(gòu)分析與設計

        2018-10-20 07:08:02
        中國勘察設計 2018年9期
        關(guān)鍵詞:建筑設計

        隨著建筑功能的不斷提高、建筑造型的日益豐富,為了滿足建筑各部分間的聯(lián)系和使用要求,建筑各部分間常常會設置連廊,這是目前建筑中常用的一種建筑結(jié)構(gòu)形式。連廊的安全性和穩(wěn)定性在結(jié)構(gòu)設計中顯得尤為重要。因鋼結(jié)構(gòu)具有強度高、重量輕、塑性韌性好、制造簡便、施工工期短等優(yōu)點,連廊大多采用鋼結(jié)構(gòu)形式。本文以實際設計工作中的某典型鋼結(jié)構(gòu)連廊設計為例,淺談鋼結(jié)構(gòu)連廊的設計體會。

        工程概況

        該工程位于江蘇省揚州市寶應縣,由南樓、北樓和中庭3部分組成,各部分通過設縫分開。南樓部分無地下室,地上5層,建筑高度22.62m。北樓部分局部地下一層,地上7層,建筑高度31.05m。中庭部分無地下室,地上2層,建筑高度16.35m。南樓與北樓在二、三層設置連廊相互連接,連廊的跨度為21.6m。

        建筑主體采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)安全等級為二級,結(jié)構(gòu)設計使用年限為50年??拐鹪O防類別為丙類,抗震設防烈度為6度,設計基本加速度值為0.05g,設計地震分組為第3組,建筑場地類別為Ⅲ類,設計特征周期為0.65s。

        圖1 簡直鋼梁(方案A)

        圖2 空腹桁架(方案B)

        圖3 方案A撓度示意圖

        圖4 方案B撓度示意圖

        連廊寬度為2m,跨度為21.6m。連廊樓面采用壓型鋼板組合樓板,厚度為110mm。為了更好的滿足建筑美觀、使用的需求,連廊初選方案采用簡支鋼梁和空腹桁架兩種,分別對應方案A(圖1)和方案B(圖2)。方案A即是各樓層的連接均采用兩個簡支鋼梁。方案B即是采用兩片桁架,桁架高度與建筑層高相同。桁架弦桿和豎向腹桿均采用焊接H型鋼。

        連廊與主體間的連接方式主要有剛性連接[1]和柔性連接[2]兩種類型,本工程采用一端固定鉸支座、一端單向滑動支座的柔性連接方式[3][4]。此種方式可有效解決兩側(cè)建筑變形不同步的問題,并減小兩側(cè)建筑物因連廊而產(chǎn)生的地震偶聯(lián)效應。上述支座均采用抗震成品球型鋼支座,連廊與支座、支座與主體預埋件間采用焊接的連接方式。

        結(jié)構(gòu)分析設計

        舒適度分析

        連廊建筑功能為人行天橋,由于結(jié)構(gòu)體系較柔,在設計中不但需要對結(jié)構(gòu)的剛度、強度進行有效控制,還需要對連廊的舒適度進行分析。舒適度一般通過撓度、自振頻率和振動加速度峰值進行評價。

        1.撓度分析

        方案A受力后變形為簡單的簡支梁變形模式(圖3),跨中最大撓度值為67.6mm,不滿足現(xiàn)行規(guī)范限定的撓度要求,鋼梁加工制作時應預起拱。

        方案B受力后變形(圖4),模式與簡支梁相似,跨中最大撓度值為39.2mm,能滿足現(xiàn)行規(guī)范限定的撓度要求,相較于方案A整體剛度較好。

        2.自振頻率和振動加速度峰值分析

        現(xiàn)行《混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》明確了對混凝土樓蓋豎向自振頻率的限值要求[5],《高層建筑混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》也明確了樓蓋豎向自振頻率和豎向振動加速度峰值的限值要求[1]。依據(jù)整體計算結(jié)果,根據(jù)文獻[1]附錄A進行計算,方案A的自振頻率為3.08Hz,豎向振動加速度峰值為0.065g,方案B的自振頻率為3.71Hz,豎向振動加速度峰值為0.052g,均能滿足現(xiàn)行規(guī)范的限值規(guī)定。

        支座設計

        方案A與方案B的支座受力情況如表1所示。

        方案A所有支座在各樓層沿X軸方向未產(chǎn)生力,在各樓層沿Z軸方向產(chǎn)生均勻的壓力。方案B固定鉸支座端沿X軸方向在三層頂產(chǎn)生拉力,在二層頂未產(chǎn)生力,在一層頂產(chǎn)生壓力。沿Z軸方向,方案B所有支座在二層頂產(chǎn)生較大的壓力,在一層頂和三層頂產(chǎn)生相對較小的壓力,支座壓力沿樓層分布不均勻。

        連廊位移控制值是根據(jù)南樓、北樓各單體及帶連廊的整體模型計算罕遇地震作用下的位移,取包絡值進行設計。經(jīng)計算確定滑動鉸支座處相對最大位移約為75mm。

        表1 支座受力設計值(kN)

        表2 主要構(gòu)件截面和用鋼量對比

        依據(jù)支座受力及位移,采用抗震成品球型鋼支座(GQZ 1000-GDφ0.02和GQZ 1000-DX ±100φ0.02)能夠保證連廊兩種結(jié)構(gòu)方案的支座在小震下保持彈性工作狀態(tài),并能滿足支座在大震下的位移要求。

        用鋼量對比

        方案A與方案B的主要構(gòu)件截面和用鋼量對比如表2所示。

        方案B相較于方案A大概節(jié)約25%的用鋼量,具有較好的經(jīng)濟性。

        綜合上述幾點分析可知,從結(jié)構(gòu)合理性方面考慮,方案B優(yōu)于方案A。但在實際工程實踐中,考慮到方案A工程量相對較小,便于加工制作及現(xiàn)場安裝,并能夠更好地滿足建筑師對建筑外觀及空間的要求,所以,該工程實施最終選擇了方案A。

        結(jié)論

        通過對該鋼連廊的設計介紹,總結(jié)了以下連廊設計中的設計要點:

        (1)一般說來,連廊兩端的連接方式很多,具體采用哪種取決于連廊的跨度、剛度、豎向位置等諸多因素。確定連廊的連接方式是連廊結(jié)構(gòu)設計的關(guān)鍵。

        (2)當連廊跨度相對較小時,方案A受力簡單明確,易于加工制作及安裝,適用性比較強。當連廊跨度相對較大時,綜合比較,方案B優(yōu)勢較大。

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