郭科騁
(廈門合立道工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 福建廈門 361000)
隨著城市化建設(shè)不斷發(fā)展,城市建設(shè)中的高層多功能建筑大量出現(xiàn),由于建筑功能的復(fù)雜性,建筑底部可能需要無柱或少柱的大空間,如果大空間樓層位于3層以上,上部樓層部分豎向構(gòu)件不能直接連續(xù)貫通落地,需要設(shè)置結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層,此時(shí)為高位轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)。本文以廈門某超限高層酒店為例,系統(tǒng)介紹高位巨型單跨轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)分析要點(diǎn)。
該工程位于福建省廈門市仙岳路與嘉禾路交叉地帶,酒店主樓長(zhǎng)87.6m,寬18.3m,主體結(jié)構(gòu)地上18層,地下3層。建筑總高度85.6m,總建筑面積30 582m2。項(xiàng)目效果圖如圖1所示。
圖1 酒店效果圖
該工程地上主體為一棟獨(dú)立塔樓,五層為多功能廳,五層和六層之間為設(shè)備層,層高2.19m。酒店采用鋼筋混凝土框架-剪力墻結(jié)構(gòu)體系,屋蓋及樓蓋結(jié)構(gòu)采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓板。結(jié)構(gòu)平面為“一”字長(zhǎng)條型,結(jié)構(gòu)正立面兩端局部外傾。
為滿足建筑五層多功能廳的需要,該工程局部平面需抽取框架柱,并在六層增設(shè)結(jié)構(gòu)柱,因此結(jié)構(gòu)利用設(shè)備層設(shè)置水平轉(zhuǎn)換構(gòu)件,形成了單跨高位轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換柱采用鋼管混凝土柱,并對(duì)設(shè)備轉(zhuǎn)換層及設(shè)備層上一層均采取加強(qiáng)措施。設(shè)備轉(zhuǎn)換層平面如圖2所示,轉(zhuǎn)換層剖面如圖3所示。
圖2 設(shè)備層結(jié)構(gòu)平面圖
圖3 轉(zhuǎn)換層剖面示意圖
該工程抗震設(shè)防類別丙類,抗震設(shè)防烈度7度,設(shè)計(jì)基本地震加速度值0.15g。設(shè)計(jì)地震分組第3組,建筑場(chǎng)地類別II類,基本風(fēng)壓w0=0.8kN/m2,建筑物地面粗糙度類別B類,承載力設(shè)計(jì)時(shí)按基本風(fēng)壓的1.1倍采用。
該工程具有扭轉(zhuǎn)不規(guī)則、豎向構(gòu)件不連續(xù)(高位轉(zhuǎn)換)和局部不規(guī)則(斜柱、穿層柱),根據(jù)《超限高層建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審查技術(shù)要點(diǎn)(建質(zhì)〔2015〕67號(hào))》[2],屬于超限工程。
(1)多遇地震分析
根據(jù)《高層建筑混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》(以下簡(jiǎn)稱《高規(guī)》[2])(JGJ3-2010)第5.1.12條、第4.3.5條規(guī)定[1],該工程分別采用北京盈建科軟件有限責(zé)任公司開發(fā)的建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件及設(shè)計(jì)軟件MIDAS GEN兩個(gè)不同力學(xué)模型軟件進(jìn)行計(jì)算分析。從盈建科軟件的地震波庫中篩選出5條天然波,根據(jù)設(shè)防烈度、地震分組、場(chǎng)地特征周期等參數(shù)生成2條人工波進(jìn)行多遇地震彈性時(shí)程分析,計(jì)算結(jié)果相近、分析結(jié)果可靠。通過地震譜與振型分解反應(yīng)譜的比較可知,七組地震波的平均地震影響系數(shù)曲線與振型分解反應(yīng)譜所采用的地震影響系數(shù)曲線,在統(tǒng)計(jì)意義上相符。
(2)多遇地震、罕遇地震分析
該工程根據(jù)前面所述超限情況,根據(jù)《高規(guī)》3.11節(jié)規(guī)定[1],選用D級(jí)性能目標(biāo),設(shè)定結(jié)構(gòu)各部位受力構(gòu)件的性能目標(biāo)如表1所示。
表1 結(jié)構(gòu)主要抗側(cè)力構(gòu)件的抗震性目標(biāo)
說明:表中剪力v為重力荷載代表值和地震作用標(biāo)準(zhǔn)值組合的構(gòu)件剪力。
根據(jù)構(gòu)件性能目標(biāo),進(jìn)行多遇地震、罕遇地震等效彈性分析,并根據(jù)分析結(jié)果對(duì)相應(yīng)部位進(jìn)行加強(qiáng)。根據(jù)《高規(guī)》第3.11.4條規(guī)定[1],采用中國(guó)建筑研究院的PUSH(PKPM系列)對(duì)罕遇地震(大震)作用下結(jié)構(gòu)進(jìn)行靜力彈塑性(PUSHOVER)分析,并根據(jù)分析結(jié)果對(duì)塑性鉸出現(xiàn)加多的電梯間及樓梯間剪力墻,提高其配筋率或設(shè)置型鋼,增加其延性。
該工程設(shè)計(jì)在設(shè)備層設(shè)置水平轉(zhuǎn)換構(gòu)件,由于框支柱采用鋼管混凝土柱,如以鋼筋混凝土梁進(jìn)行轉(zhuǎn)換,則轉(zhuǎn)換梁內(nèi)大量的鋼筋難以錨入框支柱內(nèi),且轉(zhuǎn)換梁的自重很大,對(duì)抗震不利。因此,設(shè)計(jì)采用箱型鋼梁和型鋼混凝土梁進(jìn)行轉(zhuǎn)換。對(duì)設(shè)備轉(zhuǎn)換層及設(shè)備層上一層的樓板均采取加強(qiáng)措施。設(shè)備轉(zhuǎn)換層以上5層的框架梁柱內(nèi)均設(shè)置通長(zhǎng)型鋼,形成桁架效應(yīng),作為結(jié)構(gòu)安全儲(chǔ)備,提高了結(jié)構(gòu)的安全性。
酒店的轉(zhuǎn)換層位于五層和六層之間,轉(zhuǎn)換層樓板作為重要的傳力構(gòu)件,需滿足抗剪,平面內(nèi)抗彎承載力要求。該工程采用了通用有限元軟件對(duì)轉(zhuǎn)換層進(jìn)行樓板應(yīng)力分析,分析結(jié)果如圖4~圖5所示。
圖4 轉(zhuǎn)換層樓板X向地震有效應(yīng)力分布
圖5 轉(zhuǎn)換層樓板Y向地震有效應(yīng)力分布
轉(zhuǎn)換層樓板應(yīng)力,除樓梯間開洞處框架柱與樓板交接位置應(yīng)力集中較大外,全樓層樓板應(yīng)力不大于混凝土抗拉強(qiáng)度設(shè)計(jì)值1.57N/mm2??紤]到樓板的重要性,轉(zhuǎn)換層樓板厚度為200mm,采用雙層雙向配筋,應(yīng)力較大的區(qū)域,根據(jù)樓板實(shí)際計(jì)算結(jié)果加強(qiáng)配筋。
由于轉(zhuǎn)換層的轉(zhuǎn)換梁受力復(fù)雜,且重要性程度高,是保證整個(gè)結(jié)構(gòu)抗震性能的重要構(gòu)件?,F(xiàn)以14軸處轉(zhuǎn)換梁為例進(jìn)行分析。
采用通用有限元軟件進(jìn)行建模和網(wǎng)格劃分,完成有限元計(jì)算及最終結(jié)果顯示。節(jié)點(diǎn)采用三維實(shí)體單元,其二次位移模式,可以更好地模擬模型。
模型采取模擬混凝土柱放置于轉(zhuǎn)換梁上,將轉(zhuǎn)換柱頂?shù)资┘觴yz方向約束,在混凝土柱上施加豎向荷載,將豎向荷載轉(zhuǎn)化為面荷載施加于模型上,模擬轉(zhuǎn)換梁工作時(shí)的應(yīng)力情況。荷載大小如表2所示。
表2 荷載值
圖6 三維實(shí)體單元示意圖
圖7 轉(zhuǎn)換梁模型約束及荷載布置
圖8 轉(zhuǎn)換梁模型應(yīng)力分布情況
圖9 轉(zhuǎn)換梁模型位移情況
本次模型分析結(jié)果如圖6~圖9所示。
由圖6~圖9可知,在轉(zhuǎn)換梁工作時(shí),應(yīng)力值在102~300MPa之間,局部應(yīng)力峰值在410MPa左右,均不大于Q420鋼材料屈服強(qiáng)度,但是在開洞處、邊緣交接點(diǎn)位置均出現(xiàn)了一定程度的應(yīng)力集中現(xiàn)象。根據(jù)應(yīng)力集中理論,對(duì)于由塑性材料制成的構(gòu)件,由于局部峰值應(yīng)力往往超過屈服極限,將會(huì)造成應(yīng)力的塑性重分配,在塑性重分配的情況下,結(jié)構(gòu)實(shí)際的峰值應(yīng)力往往低于按彈性力學(xué)計(jì)算得到的理論峰值應(yīng)力。局部應(yīng)力集中處設(shè)置加勁肋進(jìn)行加強(qiáng),并要求在制作過程采用避免尖角出現(xiàn)的工藝,采用圓弧過渡,并采取孔邊局部加強(qiáng)措施。轉(zhuǎn)換梁在工作時(shí)撓度最大值在22.6mm左右,滿足規(guī)范規(guī)定的不大于計(jì)算跨度的1/400,如圖9所示。
該工程轉(zhuǎn)換柱采用鋼管混凝土柱,鋼材料等級(jí)為Q420C,混凝土為無收縮自流型,強(qiáng)度等級(jí)為C60。
根據(jù)相關(guān)研究顯示,鋼管內(nèi)未設(shè)置構(gòu)造措施的矩形鋼管混凝土柱,鋼管與混凝土之間的共同工作性能較差,核心混凝土承擔(dān)軸向荷載的比例較小,故當(dāng)鋼管橫截面滿足承載力要求時(shí),為滿足規(guī)范對(duì)管壁局部屈曲限制的要求,應(yīng)設(shè)置加勁肋。然而,密集的橫向加勁肋易造成混凝土澆筑困難,且該工程鋼柱截面較大,因此改為鋼管內(nèi)側(cè)設(shè)置縱向加勁肋[3]。同時(shí),在高度上每隔3~4m及樓層處設(shè)置橫向加勁肋板。通過在管壁內(nèi)側(cè)設(shè)置T形縱向加勁肋,保證了管壁不發(fā)生局部屈曲,同時(shí)加強(qiáng)了鋼管與混凝土的聯(lián)系,提高柱的安全度。柱典型截面如圖10所示。
圖10 鋼管混凝土柱
轉(zhuǎn)換梁采用箱型鋼梁,鋼材料等級(jí)為Q420c,箱型梁的閉合薄壁截面抗扭剛度大,能有效地抵抗正負(fù)彎矩并滿足配筋需要,具有良好的動(dòng)力特性和小的收縮變形。為了控制鋼箱梁的側(cè)向穩(wěn)定,于梁上翼緣兩側(cè)各加一道平行的混凝土梁,同時(shí)在下翼緣設(shè)置若干道垂直的型鋼砼梁,約束下翼緣的平面外變形,并于下層樓板內(nèi)設(shè)置拉接短筋與轉(zhuǎn)換梁機(jī)械錨固連接;于轉(zhuǎn)換梁洞口上下及兩側(cè),根據(jù)有限元分析結(jié)果,設(shè)置補(bǔ)強(qiáng)板及加勁肋。做法如圖11~圖12所示。
圖11 轉(zhuǎn)換梁與樓板連接大樣圖
圖12 轉(zhuǎn)換梁開洞補(bǔ)強(qiáng)圖
該工程的計(jì)算結(jié)果表明,在地震作用下的變形等各項(xiàng)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)范的要求,重要受力構(gòu)件具有較好的安全儲(chǔ)備。根據(jù)分析的結(jié)果,采用合理的構(gòu)造加強(qiáng)措施,從而得到安全、合理、經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。