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        中震作用下超限高層結(jié)構(gòu)抗震性能分析
        ——對(duì)長(zhǎng)沙福晟金融中心的專例評(píng)價(jià)

        2019-12-23 03:00:02
        福建建筑 2019年11期
        關(guān)鍵詞:屈服剪力墻抗震

        李 峻

        (福建六建集團(tuán)有限公司 福建福州 350014)

        0 引言

        近年來,隨著施工技術(shù)的發(fā)展和建筑結(jié)構(gòu)體系的完善,高層甚至超高層建筑的設(shè)計(jì)、施工不再受到限制,超高層建筑也不斷涌現(xiàn)。而我國(guó)許多區(qū)域處于地震多發(fā)地帶,抗震防災(zāi)成為結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的重要組成部分。超高層建筑由于體型復(fù)雜,高度較高,在地震作用下的結(jié)構(gòu)響應(yīng)也不同于普通建筑[1]。因此,通過對(duì)超高層建筑進(jìn)行抗震性能分析來優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,對(duì)提高建筑抗震等級(jí)和降低地震災(zāi)害具有較大工程應(yīng)用價(jià)值。

        我國(guó)能在復(fù)雜超高層建筑結(jié)構(gòu)領(lǐng)域取得高速發(fā)展離不開科研工作者的研究成果。呂西林,等[2-3]采用Perform 3D建立某高層結(jié)構(gòu)數(shù)值模型,通過彈性分析其抗震性能,與規(guī)范對(duì)比分析,結(jié)果表明該建筑在罕遇地震作用下依然滿足性能要求。郝嶸,等[4]利用SATWE對(duì)某超限高層框剪結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,通過調(diào)整剪重比等參數(shù)來優(yōu)化設(shè)計(jì),對(duì)優(yōu)化后的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行罕遇地震作用下的彈塑性分析,結(jié)果表明優(yōu)化后結(jié)構(gòu)能滿足“大震不倒”的設(shè)計(jì)要求。陳濤,等[5]對(duì)兩類剪力墻進(jìn)行建模分析,通過對(duì)比分析延性性能,為超限高層剪力墻的設(shè)計(jì)提供了參考依據(jù)。張崢,等[6]則從概念設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)體系設(shè)計(jì)和超限分析等方面對(duì)連體結(jié)構(gòu)進(jìn)行抗震分析,為工程應(yīng)用提供改進(jìn)措施。生永栓,等[7]通過對(duì)某超限高層分析表明,要滿足規(guī)范中提出的“三水準(zhǔn)”抗震設(shè)計(jì)目標(biāo),在實(shí)際工程建設(shè)時(shí)需要提高抗震設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和加強(qiáng)構(gòu)造措施要求。蘭和義,等[8]利用ETABS及SATWE建立長(zhǎng)沙福晟金融中心的有限元模型,通過“中震不屈服”分析,對(duì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行性能評(píng)價(jià),給出相關(guān)建議措施。

        綜上所述,由于超高限建筑結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,在不同抗震設(shè)防水準(zhǔn)下,其地震響應(yīng)規(guī)律不明確,因此有必要對(duì)超高層建筑設(shè)計(jì)方案進(jìn)行抗震專項(xiàng)分析,以此提高結(jié)構(gòu)抗震性能。本文以長(zhǎng)沙福晟金融中心超高限建筑為研究背景,對(duì)其框架柱、連梁、剪力墻等進(jìn)行中震彈性分析或不屈服分析,評(píng)價(jià)結(jié)構(gòu)抗震性能。

        1 工程概況

        長(zhǎng)沙福晟金融中心是超高層商務(wù)辦公大廈,地下3層,地上46層,結(jié)構(gòu)總高度約204m,1F~5F為商業(yè)裙樓,層高均為5.4m,6F以上為商務(wù)寫字樓,層高均為4.3m。整棟大樓設(shè)置了3個(gè)避難層,分別設(shè)置于16F、29F和42F,建筑周邊設(shè)置了高度為26m的裙房,裙房共5層,層高與塔樓一致。同時(shí),樓底設(shè)置了3層地下停車庫(kù)??紤]結(jié)構(gòu)抗震設(shè)防要求,在塔樓與裙房之間設(shè)置了防震縫,將塔樓與裙房從結(jié)構(gòu)上形成獨(dú)立單元。

        地下室和商業(yè)裙樓采用混凝土框架結(jié)構(gòu),塔樓及塔樓區(qū)域地下室采用型鋼混凝土柱-鋼筋混凝土核心筒混合結(jié)構(gòu),混凝土強(qiáng)度等級(jí)1F~5F的C60,逐漸過渡到42F~46F的C30。連梁高度從600mm~1000mm不等,墻厚從底層的1100mm~頂層的300mm不等。結(jié)構(gòu)平面布置如圖1所示。

        圖1 結(jié)構(gòu)平面布置示意圖

        2 有限元模型

        根據(jù)房建結(jié)構(gòu)特點(diǎn),數(shù)值模型中梁、柱均采用框架單元模擬,可分析構(gòu)件的彎剪扭作用;剪力墻和樓板利用殼單元模擬,介于板單元和膜單元的計(jì)算原理中間,這樣可以考慮構(gòu)件平面內(nèi)和平面外的剛度,符合構(gòu)件實(shí)際受力。由于回填土作用,地下室整體可按固結(jié)處理,固定端設(shè)于地下室頂板位置。利用SATWE軟件建立三維空間模型如圖2所示。

        圖2 三維有限元模型

        3 抗震設(shè)防性能目標(biāo)

        對(duì)于不同建筑進(jìn)行抗震性能化設(shè)計(jì),具有較強(qiáng)的針對(duì)性,根據(jù)工程設(shè)計(jì)需要,可以是整個(gè)結(jié)構(gòu)的性能設(shè)計(jì),也可以是局部或關(guān)鍵構(gòu)件的設(shè)計(jì)。性能化設(shè)計(jì)綜合考慮了結(jié)構(gòu)承載力和變形能力,根據(jù)性能分析結(jié)果運(yùn)用相應(yīng)措施達(dá)到性能目標(biāo),以此提高建筑的抗震性能。

        根據(jù)《高層建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》第3.11.1~3.11.2條的規(guī)定,抗震設(shè)防性能目標(biāo)分為A~D四個(gè)等級(jí),抗震性能分為1~5五個(gè)水準(zhǔn)。根據(jù)該工程項(xiàng)目的抗震設(shè)防類別、設(shè)防烈度和場(chǎng)地條件等因素,確定該建筑抗震性能目標(biāo)為C級(jí),相應(yīng)的性能水準(zhǔn)如表1所示。

        表1 結(jié)構(gòu)抗震性能目標(biāo)

        4 設(shè)計(jì)地震參數(shù)選擇

        設(shè)計(jì)采用抗震規(guī)范與安評(píng)報(bào)告提供的設(shè)計(jì)基準(zhǔn)期為50年(設(shè)防概率10%)的場(chǎng)地地面設(shè)計(jì)地震動(dòng)參數(shù)及曲線。規(guī)范及安評(píng)報(bào)告地震動(dòng)參數(shù)見表2。

        表2 抗規(guī)及安評(píng)報(bào)告地震動(dòng)參數(shù)

        工程場(chǎng)地設(shè)計(jì)地震動(dòng)加速度反應(yīng)譜由公式(1)確定:

        (1)

        且βmax=2.5,地震系數(shù)Ks=0.1164,αmax=Ksβmax,阻尼比ζ=0.05,γ=1.0。

        安評(píng)報(bào)告中震反應(yīng)譜與規(guī)范對(duì)應(yīng)中震反應(yīng)譜、小震反應(yīng)譜如圖3所示。

        圖3 小震、中震規(guī)范譜及中震場(chǎng)地譜對(duì)比

        經(jīng)計(jì)算,采用中震規(guī)范譜計(jì)算基底剪力大于采用安評(píng)譜所得基底剪力,所以取中震規(guī)范反應(yīng)譜作為設(shè)計(jì)依據(jù)來定義中震工況。

        5 中震作用下結(jié)構(gòu)抗震性能分析

        在中震作用下進(jìn)行結(jié)構(gòu)抗震性能分析,主要目的是驗(yàn)算結(jié)構(gòu)整體剛度和重要構(gòu)件的承載力,包括框架柱、剪力墻、框架梁、連梁,以及耗能支撐等。再根據(jù)小震設(shè)計(jì)下得到的實(shí)際配筋計(jì)算各主要構(gòu)件的承載力,與中震下的效應(yīng)組合進(jìn)行比較,并進(jìn)行屈服判別。對(duì)產(chǎn)生屈服的構(gòu)件調(diào)整結(jié)構(gòu)構(gòu)件配筋及采取相應(yīng)加強(qiáng)構(gòu)造措施,使之滿足預(yù)定的性能水準(zhǔn)。

        5.1 構(gòu)件承載力驗(yàn)算方法

        根據(jù)性能目標(biāo),針對(duì)第二水準(zhǔn)(中震可修)下的中震組合效應(yīng)進(jìn)行構(gòu)件承載力驗(yàn)算,目前較為常見的技術(shù)手段有兩種:一是“中震彈性”分析,即在中震作用下保證結(jié)構(gòu)的承載力在彈性范圍,計(jì)算過程中不考慮地震內(nèi)力調(diào)整系數(shù),其他基本同抗震設(shè)計(jì)的第一階段(小震彈性)。采用與小震時(shí)相同的作用分項(xiàng)系數(shù)、材料分項(xiàng)系數(shù)和抗震承載力調(diào)整系數(shù),材料強(qiáng)度取設(shè)計(jì)值,不考慮風(fēng)荷載參與組合,組合見表3。截面承載力驗(yàn)算表達(dá)式見式(2)。

        表3 地震作用及荷載效應(yīng)組合

        (2)

        式中:γRE為承載力抗震調(diào)整系數(shù),Rd為構(gòu)件承載力設(shè)計(jì)值。

        第二種是“中震不屈服”分析,即采用振型分解反應(yīng)譜法計(jì)算地震效應(yīng),不考慮內(nèi)力的調(diào)整,荷載以及地震作用分項(xiàng)系數(shù)均取1.0。截面驗(yàn)算過程使用材料強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值,對(duì)抗震承載力不作調(diào)整,同時(shí)且不考慮風(fēng)荷載參與組合,見表4。

        表4 地震作用及荷載效應(yīng)組合

        對(duì)于本文研究工程中的型鋼混凝土柱和鋼筋混凝土柱、剪力墻、框架梁和連梁采用中震不屈服分析,對(duì)底部通高墻和柱的抗剪驗(yàn)算則采用中震彈性分析。

        5.2 主要構(gòu)件中震不屈服分析

        根據(jù)擬定的抗震設(shè)防性能目標(biāo),該項(xiàng)目采用“中震不屈服”的設(shè)計(jì)方法對(duì)構(gòu)件進(jìn)行分析,中震截面承載力驗(yàn)算表達(dá)式見式(3)。

        (3)

        式中:Sk即為荷載效應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)組合值;Rk為結(jié)構(gòu)構(gòu)件的抗力。

        驗(yàn)算的效應(yīng)組合和驗(yàn)算表達(dá)式前文已表述,由于剪力墻、框架柱等重要構(gòu)件的內(nèi)力構(gòu)成不同,截面抗力計(jì)算方法也不相同。如:對(duì)型鋼混凝土柱和普通鋼筋混凝土柱,采用N-M-M包絡(luò)面與內(nèi)力組合效應(yīng)進(jìn)行對(duì)比分析,以此判斷構(gòu)件是否屈服。對(duì)剪力墻而言,通過N-M包絡(luò)線與內(nèi)力組合效應(yīng)對(duì)比分析,確定剪力墻的屈服情況。

        5.2.1型鋼混凝土柱和鋼筋混凝土柱

        對(duì)單向壓彎柱而言,判斷截面屈服的主要依據(jù)是壓彎承載力的包絡(luò)線。在實(shí)際工程中,由于地震作用方向的不確定性,型鋼混凝土和普通鋼筋混凝土柱均屬于雙向壓彎構(gòu)件,柱截面的壓彎承載力為雙向偏壓下的承載力,此時(shí)包絡(luò)線擴(kuò)展為空間的包絡(luò)面,即洋蔥頭形狀的N-M-M曲面。判斷柱截面屈服的依據(jù)是組合后的效應(yīng)點(diǎn)與N-M-M包絡(luò)面之間的位置關(guān)系,若效應(yīng)點(diǎn)在包絡(luò)面內(nèi)部,則說明柱截面不屈服;否則認(rèn)為受壓柱進(jìn)入了塑性狀態(tài)。

        為更準(zhǔn)確描述受壓型鋼柱和普通混凝土柱的抗震力學(xué)性能,利用富余度來描述截面負(fù)荷情況。富余度通過組合效應(yīng)點(diǎn)與N-M-M包絡(luò)面表面的最小距離來描述;或通過調(diào)整組合效應(yīng)中的地震作用效應(yīng)比例直到組合效應(yīng)點(diǎn)達(dá)到包絡(luò)面的表面來判斷。兩種方法各有優(yōu)勢(shì),前面一種方法較為直觀,但受繪圖單位和質(zhì)量限制,且在結(jié)構(gòu)自重較大的情況下,地震組合效應(yīng)會(huì)被削弱甚至掩蓋。第二種方法即直接揭露地震作用下截面的富余度,但會(huì)受到內(nèi)力路徑的影響。根據(jù)已有研究表明,在中震作用下采用分解振型反應(yīng)譜法,采用第二種方法能更準(zhǔn)確描述受彎承載力富余度,剪力以利用率來表示。

        由于篇幅所限,文中僅列出了第1層KZ1和KZ2的計(jì)算結(jié)果,如圖4~圖5所示。

        圖4 第1層KZ1的N-M-M包絡(luò)面與組合效應(yīng)點(diǎn)

        圖5 第1層KZ2的N-M-M包絡(luò)面與組合效應(yīng)點(diǎn)

        由計(jì)算可得,一層KZ1受彎富余系數(shù)最小值為3.52;受剪利用率最大值為0.024;一層KZ2受彎富余系數(shù)最小值為4.16;受剪利用率最大值為0.022。綜合所有分析結(jié)果可知,型鋼柱的安全儲(chǔ)備比較高,角柱的富余系數(shù)比中柱略小,中震工況下,均未出現(xiàn)受拉情況,各層框架柱能夠保證抗彎及抗剪均不發(fā)生屈服,說明構(gòu)件存在較大的富余度。

        5.2.2鋼筋混凝土剪力墻

        對(duì)超高層建筑核心筒承載能力的驗(yàn)算一直是個(gè)技術(shù)難題,目前的做法主要是將核心筒的剪力墻拆解驗(yàn)算。剪力墻屬于單向壓彎構(gòu)件,因此,采用N-M包絡(luò)線進(jìn)行驗(yàn)算。同樣采用截面受彎富余系數(shù)和受剪利用率來判斷剪力墻的受力狀態(tài)。圖6~圖8為典型樓層剪力墻N-M(軸力-面內(nèi)彎矩)相關(guān)曲線。

        圖6 第1層W1剪力墻N-M相關(guān)曲線

        圖7 第1層W2剪力墻N-M相關(guān)曲線

        圖8 第1層W3剪力墻N-M相關(guān)曲線

        由計(jì)算可知,第1層W1主要受力方向的受彎富余系數(shù)最小值為1.626,受剪利用率最大值為0.365;第1層W2的受彎富余系數(shù)最小值為1.094,受剪利用率最大值為0.759;第1層W3的受彎富余系數(shù)最小值為1.406,受剪利用率最大值為0.569。

        基于限幅機(jī)構(gòu)的功能需求、性能指標(biāo)及作業(yè)載荷,筆者設(shè)計(jì)了一種鎖合隨動(dòng)式限幅機(jī)構(gòu),該機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)組成及工作流程如圖4所示。

        綜合計(jì)算結(jié)果來看,中震工況下墻體均未出現(xiàn)拉力,按小震配筋的首層極個(gè)別墻體的受彎接近屈服,基本達(dá)到屈服的極限,可相應(yīng)調(diào)整加大豎向配筋增加結(jié)構(gòu)的安全儲(chǔ)備;剪力墻的受彎富余系數(shù)隨樓層數(shù)上升逐漸增大,墻體抗彎富余量相對(duì)較大,抗剪安全系數(shù)相對(duì)較高。

        綜上所述,對(duì)底部加強(qiáng)區(qū)樓層接近屈服的墻體采取適當(dāng)增大配筋的加強(qiáng)處理措施,可增加結(jié)構(gòu)整體的安全儲(chǔ)備,更好地抵抗地震作用,從而保證結(jié)構(gòu)的整體安全。

        5.2.3框架梁和連梁

        根據(jù)框架梁和連梁的受力特點(diǎn),其屈服彎矩和剪力主要由截面尺寸、材料強(qiáng)度和配筋率確定。此處采用承載力利用率來判定框架梁的屈服狀況。利用率即為中震作用下的荷載效應(yīng)與其小震作用下配筋截面的相應(yīng)承載力比值。例如:框架梁的受彎、受剪截面承載力利用率,定義為框梁截面中震作用下的彎矩、剪力與其小震作用下的實(shí)配鋼筋截面的受彎、受剪承載力的比值。以此來衡量框梁受彎及受剪方面的抗震性能。由于篇幅所限,本文僅給出部分分析結(jié)果,見表5~表6。

        表5 KL2承載能力計(jì)算結(jié)果

        表6 LL2承載能力計(jì)算結(jié)果

        經(jīng)分析表明,在中震作用下,僅四層、六層、七層和十層(利用率分別為1.05、1.01、1.04和1.01)的KL2出現(xiàn)屈服,其余框梁滿足要求。所有框梁的受剪承載力利用率均不超過55%,絕大多數(shù)位于30%~40%之間,存在較大富余,均能滿足預(yù)定抗震性能目標(biāo)。

        在中震作用下,僅四十四層LL2連梁(抗彎承載利用率為1.01)出現(xiàn)屈服;但抗剪承載力利用率均不超過100%,絕大多數(shù)位于70%~80%之間,存在一定富裕,均能滿足預(yù)定抗震性能目標(biāo)。

        5.3 底部通高墻、柱抗剪中震彈性分析

        根據(jù)抗震設(shè)防性能目標(biāo),采用“中震彈性”的設(shè)計(jì)方法對(duì)底部通高墻、柱構(gòu)件進(jìn)行分析。鋼骨混凝土柱的受剪承載力則采用《鋼骨混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)程》和《建筑抗震鑒定標(biāo)準(zhǔn)》計(jì)算,兩者取小值。公式分別為式(4)和式(5)。

        (4)

        (5)

        (6)

        按“中震彈性”設(shè)計(jì)方法分析,典型柱、墻的具體計(jì)算結(jié)果見表7。

        表7 典型柱和墻計(jì)算結(jié)果

        以上結(jié)果表明,在中震作用下,底部通高墻、柱均滿足抗剪彈性設(shè)計(jì)的性能化設(shè)計(jì)要求。

        6 結(jié)論

        (1)通過中震不屈服分析和判斷可以清楚地看到,豎向構(gòu)件基本保持著良好的彈性性能。而水平構(gòu)件中框架梁在考慮樓板增強(qiáng)作用的情況下,有少數(shù)構(gòu)件出現(xiàn)抗彎屈服,其余框架梁基本能保證不屈服。作為主要耗能構(gòu)件的連梁在地震作用下出現(xiàn)少量受彎屈服,但不嚴(yán)重,而抗剪性能仍處于彈性階段,可滿足中震不屈服的要求。

        (2)本結(jié)構(gòu)在設(shè)計(jì)上保證了中震不屈服概念的具體落實(shí),實(shí)現(xiàn)了中震可修的性能水準(zhǔn)。同時(shí),在中震作用下,連梁先于框架梁屈服,而后剪力墻的塑性鉸區(qū)出現(xiàn)屈服,整個(gè)過程中框架柱未出現(xiàn)屈服,這與抗震設(shè)防二道放線的基本要求相符。

        (3)在中震作用下,對(duì)底部通高墻、柱進(jìn)行彈性分析,結(jié)果表明,其受彎受剪性能均滿足彈性設(shè)計(jì)的性能化設(shè)計(jì)要求。

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