剛穎
中國核電工程有限公司上海分公司 上海 200120
隨著我國經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高,在城市核心區(qū)住宅建設中,高層剪力墻結(jié)構(gòu)已經(jīng)成為一種越來越常見的結(jié)構(gòu)形式。框架剪力墻因其結(jié)構(gòu)簡單、方便靈活、成本低廉、使用工期短等優(yōu)點一直被施工人員廣泛使用??蚣芗袅梢詽M足多種建筑的建筑要求,即它的應用性很強。人們對高層建筑提出了更高難度的設計理念,框架剪力墻的具體結(jié)構(gòu)也需要不斷改善,這也使施工難度達到了新的高度。本文將通過對高層剪力墻結(jié)構(gòu)的抗震設計進行探討,以期能夠?qū)ξ覈拐鸺夹g在框架剪力墻結(jié)構(gòu)設計中的應用起到促進作用。
在高層結(jié)構(gòu)中,框架剪力墻在平面范圍內(nèi),可以認為高層建筑的樓蓋剛度是無限大的,框架與剪力墻利用樓蓋連接,使網(wǎng)絡形成,并且共同將水平方向力承擔,以防彎曲變形對結(jié)構(gòu)產(chǎn)生一定的影響,該結(jié)構(gòu)位移在同個一樓層基本保持一致。因此,框架剪力墻位移屬于彎剪型,在水平面范圍內(nèi),外在框架與剪力墻之間??蚣芗袅Ω邔咏ㄖY(jié)構(gòu),剪力墻位于建筑的下部,由于>80%水平剪力的作用,致使變形量非常小,而建筑結(jié)構(gòu)的上部,框架結(jié)構(gòu)變形非常小,與剪力墻一同進行作用,對剪力墻結(jié)構(gòu)的向外變形進行抵抗,也增大了水平方向的剪力。高層建筑的框架剪力墻結(jié)構(gòu),有效運用二者的優(yōu)勢,協(xié)調(diào)水平方向的變形,實現(xiàn)增強側(cè)向剛度的效果,從而使結(jié)構(gòu)抗震性得以增加[1]。
高層建筑中的框架結(jié)構(gòu)形變,為開口型的曲線,屬于剪切型,通常能夠體現(xiàn)剪切的特點,增加位移,改變便會減慢。建筑工程施工的中階段,純框架結(jié)構(gòu)形變的曲線基本一樣。應該按照一定的比例,結(jié)合不同框架結(jié)構(gòu)抗推的剛度,分配水平方向的受力。隨著增大位移,剪力墻結(jié)構(gòu)變形曲線速度也會加快,曲線有變形開口表現(xiàn)出來。在平面內(nèi),表現(xiàn)出的抗彎強度比較大,結(jié)構(gòu)為普通的剪力墻時,受力位移線基本相同,也就是根據(jù)剪力墻剛度值,分別對剪力墻間水平方向的力等效進行分配[2]。
地震具有突發(fā)性,設計高層建筑的過程中,地震參數(shù)是無法預知的,必須運用計算方式,對設計抗震的內(nèi)容進行規(guī)劃。設計高層建筑剪力墻抗震中,布置平面是首要的內(nèi)容,布置平面對剪力墻結(jié)構(gòu)抗震性具有直接的關系。通過分析和研究多項案例可以了解到,對于高層建筑剪力墻,運用平面進行布置,必須遵循對稱的原則,無論是均勻分布剛度和質(zhì)量,還是傳力路徑,都要進行設計,對于剪力墻抗震的能力非常有力,高層建筑剪力墻結(jié)構(gòu)在地震環(huán)境中,不容易被破壞。設計平面布置抗震的過程中,對于結(jié)構(gòu)體系效應能夠大概地估算出來,地震時剪力墻平面布置反應能夠預先知道,以便及時采用有效的抗震措施,將高層建筑剪力墻結(jié)構(gòu)抗震的作用充分地發(fā)揮出來。
在設計建筑結(jié)構(gòu)時通過機構(gòu)控制來實現(xiàn)總體屈服的目的,在框架剪力墻建筑中的某個位置,采用安裝塑性鉸的方式來控制其作用的位置、變形度以及次序,從而使建筑物遭遇地震災害時能夠更有效地形成耗能機構(gòu)。水平構(gòu)件在水平力的作用下先出現(xiàn)屈服,其次是豎向的構(gòu)件。剪力墻在框架剪力墻中的體積越大、數(shù)量越多,那么其剛度也將越大,然而這將減小建筑的自振周期,地震作用增加;相反,建筑剛度將降低,地震作用也將減小。因此,在進行結(jié)構(gòu)的設計時,需對建筑本身有充分的考慮,對于建筑結(jié)構(gòu)的高度、設防烈度以及裝修等級等均應考慮在內(nèi),設置建筑結(jié)構(gòu)所能承受的最大位移值。最終目的是對剪力墻體積和數(shù)量的確定,確保結(jié)構(gòu)的安全以及經(jīng)濟性。
建筑剪力墻結(jié)構(gòu)抗震設計中的體系選擇,比較好的是多道防線。以某高層建筑為例,分析體系選擇時的抗震設計。該案例為高層住宅樓群,總占地面積20.28萬m2,分為1、2、3、4區(qū),1區(qū)與4區(qū)地上24層,2區(qū)和3區(qū),地上22層,地下結(jié)構(gòu)均為兩層。該案例中全部采用剪力墻結(jié)構(gòu),根據(jù)抗震設計的要求,規(guī)劃剪力墻的體系,剪力墻的全高厚度是350mm,除了窗洞以外,外立面都設計成高1200mm的結(jié)構(gòu)連梁,促使剪力墻的整體具備很強的抗扭剛度,維護結(jié)構(gòu)在地震時的整體性,該案例剪力墻體系結(jié)構(gòu)抗震設計中,適度的強化剪力墻底部的側(cè)向剛度,減輕上部結(jié)構(gòu)的質(zhì)量,案例中的高層住宅區(qū),地處8度抗震設防區(qū),體系選擇時,借助ETABS與SATWE力學軟件分析,即使剪力墻結(jié)構(gòu)受到小震作用,也能及時補充彈性。剪力墻體系選擇的抗震設計上,對布筋以及邊緣構(gòu)件縱筋,也實行的強化設計,加強剪力墻體系結(jié)構(gòu)的抗震性能[3-4]。
抗震技術的應用是框架剪力墻結(jié)構(gòu)設計的關鍵部分,隨著我國以及世界各國的經(jīng)驗、教訓總結(jié)以及對抗震技術的研發(fā)與積累,抗震技術有了長足的發(fā)展,而目前框架剪力墻結(jié)構(gòu)設計日趨復雜多樣,結(jié)構(gòu)體系越來越復雜,受力分析難度也越來越大,而地震對房屋的風險也在加大,現(xiàn)有抗震技術將很難滿足各種新型房屋的抗震要求。因此,隨著時代的發(fā)展,框架剪力墻結(jié)構(gòu)設計中的抗震技術也需要不斷發(fā)展,才能確保房屋的抗震效果,保障居民的生命和財產(chǎn)安全。