農(nóng)宇春
(廣西南寧市人防科研設(shè)計院,廣西南寧 530000)
在建筑工程結(jié)構(gòu)設(shè)計過程中,人防與抗震設(shè)計是兩個十分重要的內(nèi)容,關(guān)系到建筑的使用功能及安全。因此,在實際工作中應(yīng)根據(jù)工程實際情況,結(jié)合相關(guān)要求認(rèn)真開展設(shè)計,保證設(shè)計的合理性、經(jīng)濟性與可行性,從而為之后的建筑施工與使用奠定良好基礎(chǔ)。
某建筑的人防工程處在兩條市政路之間的交匯部位,工程周圍存在很多地標(biāo)性建筑,地形相對復(fù)雜,且人口密集。該建筑為地下2 層,總建筑面積在3.5 萬左右,主體結(jié)構(gòu)采用框架結(jié)構(gòu),戰(zhàn)時作為人員掩蔽所使用,防護等級確定為丙級,地下第1 層的抗力確定為6 級,地下第2 層的抗力確定為5 級。該建筑能有效緩解人車不分流造成的交通擁擠,通過科學(xué)合理的布局,能對周圍的商業(yè)運營及人文項目等都造成積極影響。
該工程的地層,從上到下依次為:①填土層,層厚在2~4m 范圍內(nèi);②第四季沖洪積粘土層,層厚在1.6~7.4m 范圍內(nèi),其主要構(gòu)成為粉細(xì)砂或粗砂,K 值為6.2×10-5cm/s;③中粗砂層,層厚在1.3~4.2m 范圍內(nèi),其主要構(gòu)成包括石英質(zhì)和少量粘土,K 值為1.7×10-3cm/s;④亞粘土層,層厚在 4.4~8.6m 范圍內(nèi),其主要構(gòu)成為風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖,K 值為2.3×10-4cm/s;⑤全風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖層,層厚在1.5~5.8m 范圍內(nèi),其主要構(gòu)成為土狀風(fēng)化礦物,K 值為 5.2×10-4cm/s;⑥強風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖層,層厚在 0.7~3.6m 范圍內(nèi),其主要構(gòu)成為短柱狀或餅狀碎塊。
該工程的人防結(jié)構(gòu)主要參數(shù)包括:①結(jié)構(gòu)的安全等級為一級;②結(jié)構(gòu)的設(shè)計使用年限為50 年;③抗震設(shè)防烈度為Ⅶ度;④基礎(chǔ)的設(shè)計等級為甲級;⑤地下第1 層的人防抗力等級為6 級,地下第2 層的人防抗力等級為5 級。
對該工程進(jìn)行人防設(shè)計時,主要是對過去人防工程存在的缺點予以補充,以此改善人們的舒適度,營造良好的商業(yè)氛圍,人防主體結(jié)構(gòu)組成部分如圖1 所示。人防結(jié)構(gòu)的主體包括頂?shù)装搴蛢?nèi)外墻,在主體結(jié)構(gòu)中,不同部分受到的打擊力有很大不同,設(shè)計中應(yīng)引起注意[1]。人防結(jié)構(gòu)受到打擊后,頂板往往是直接受到打擊作用力的部位,對此,頂板厚度一般要達(dá)到250mm 以上,確保頂板在受到打擊后發(fā)揮出良好的抵抗力。此外,為應(yīng)對化學(xué)武器攻擊,在頂板澆筑過程中可考慮使用密實度較高的防水混凝土。為切實保證頂板穩(wěn)定性,可采用柱或剪力墻予以可靠支撐。
圖1 人防主體結(jié)構(gòu)組成部分
該工程結(jié)構(gòu)埋深在5m 左右,地下部分周圍土體的密度為1.9~2.1t/m3。結(jié)構(gòu)采用強度等級為C30 的混凝土通過澆筑而成,混凝土的密度值和彈性模量分別為2.52×103kg/m3、2.9×104MPa。在結(jié)構(gòu)的抗震設(shè)計過程中,首先利用QUARTERS 分析該建筑結(jié)構(gòu)橫斷面的地震反應(yīng)情況,將梁作為單元實施模型建立,結(jié)構(gòu)周圍的土體均按照實體單元來建立相應(yīng)的模型。應(yīng)注意,中柱和頂?shù)装寮皞?cè)墻均有所不同,主要是按照相同的間隔距離進(jìn)行布置的,在這種情況下,可將其等效成縱墻,選擇具體研究對象時,頂?shù)装搴蛡?cè)墻基本一致,都可以將單位長度作為分析和研究的對象,在分析施結(jié)構(gòu)橫斷面的地震反應(yīng)過程中,等效前后所有抗震設(shè)計參數(shù)均不產(chǎn)生變化,包括截面剛度(抗彎和抗剪剛度)、截面積與抗壓能力等,中柱等效之后,其密度值和彈性模量分別確定為 7.2×102kg/m3、8.62×103MPa[2]。
表1 抗震內(nèi)力計算結(jié)果
根據(jù)該工程的實際情況和特點,可借助反應(yīng)位移的方法,采用該方法進(jìn)行設(shè)計的過程中,應(yīng)先做出一定的假設(shè),且不考慮空間這一因素的作用,將所有地震力計算都假設(shè)為在結(jié)構(gòu)平面上分布的作用力,并充分結(jié)合結(jié)構(gòu)位移、荷載與工程的實際情況,視作靜力問題實施分析,實際工作中,可將產(chǎn)生于地表的位移采用強制方法將其移植至結(jié)構(gòu)當(dāng)中。在設(shè)計工作中,還要對場地平面進(jìn)行專門的地震反應(yīng)測定,具體可按照線性等效程序進(jìn)行。然而,考慮到無法徹底收齊所有動力參數(shù),故只能借助剪切模量及應(yīng)力應(yīng)變的實際變化曲線來完成分析考察。
若將地震波假設(shè)成一個剪切波,具體的傳播方向是豎直向上,則它的振動平面將和結(jié)構(gòu)橫斷面吻合。根據(jù)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有地震數(shù)據(jù)相關(guān)記錄,找出和工程地質(zhì)條件相接近的,輸入最近一段時間收集到的所有地震波數(shù)據(jù),此時要注意地震波采用的是剪切波形式,之后方可開始地震力的分析。根據(jù)近幾年國內(nèi)外相關(guān)研究成果可以看出,在接收到該工程的水平方向地震力數(shù)據(jù)后,在水平方向的變形方面,側(cè)墻和中柱沒有太大的差別;因截面中面積最小部位處在中柱的下部,這一結(jié)構(gòu)體系在受力之后,將最先達(dá)到最大的承載力,很容易產(chǎn)生破壞,這是需要得到重點關(guān)注的一個結(jié)構(gòu)截面。另外,在側(cè)墻的下部受力之后將產(chǎn)生一定彎矩,這也需要在抗震設(shè)計過程中充分考慮[3]。對此,在實際的設(shè)計計算過程中,應(yīng)重點考查下列各項參數(shù):柱頂和柱底部水平方向位移、中柱和側(cè)墻底部產(chǎn)生的彎矩。對于結(jié)構(gòu)截面上的彎矩,主要采用單位長度對應(yīng)的彎矩來表示。在實際的分析過程中可使用以下幾種方法來進(jìn)行:動力時程法、柔度系數(shù)法和自由場變形法等,在分析過程中要注意不同方法存在的區(qū)別和聯(lián)系,而且還注意不同方法對應(yīng)的加速度實際分布情況??拐饍?nèi)力的計算結(jié)果如表1 所示[4]。
從以上分析結(jié)果可以看出,在理論支撐上,采用反應(yīng)位移法具有很高優(yōu)勢,但如果按照相關(guān)規(guī)范提出的模式來確定剛度,則理論值會和實際情況存在很大差異,很難精確反映出結(jié)構(gòu)和土體之間的相互作用;采用反應(yīng)加速法以后,可以將結(jié)構(gòu)和周圍土體之間存在的作用力施加到建立的模型當(dāng)中,不論是從變形還是從截面內(nèi)力上考慮,都能有效提高計算結(jié)果的精確度。在該工程中,采用絕對峰值加速度分布方法,可以最大限度保證計算結(jié)果精度,進(jìn)而保證抗震設(shè)計成果的安全性和準(zhǔn)確性[5]。
在柱網(wǎng)布置過程中,建議采用矩形,若沒有特殊要求不可使用正方形,其長短跨之比不能超過0.75,這樣能有效保證經(jīng)濟性,而對于正交跨長比,應(yīng)按照0.65~0.70 的范圍控制,以此保證設(shè)計的實用性和經(jīng)濟性[6]。
在邊跨設(shè)計過程中,柱網(wǎng)的設(shè)計必須充分考慮內(nèi)跨柱間隔距離應(yīng)比邊跨柱之間的距離大15%~20%。若設(shè)計采用等跨框架梁的形式,并在兩端采用懸臂梁,則能有效減小邊跨的彎矩。若懸臂長度是跨度的40%,則等跨連續(xù)梁中每個支座的彎矩應(yīng)按照qL2/12 的要求控制;若跨度達(dá)到9m 以上,則懸臂部位的彎曲變形將過大。
綜上所述,提高建筑的人防和抗震設(shè)計技術(shù)水平,對保證工程質(zhì)量和保證工程安全都有重要作用與意義。目前,該建筑工程的人防與抗震設(shè)計均已順利完成,經(jīng)實踐驗證合理可行,值得類似建筑工程參考借鑒,從而不斷提高設(shè)計水平。