陳 如 何 康
(1. 浙江省省直建筑設(shè)計(jì)院有限公司,浙江 杭州 310030;2.杭州元成規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司,浙江 杭州 310016)
高層建筑結(jié)構(gòu)體系是指建筑的各構(gòu)件之間的組合方式,在建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,設(shè)計(jì)出合適的結(jié)構(gòu)體系對于提高建筑的經(jīng)濟(jì)效益及實(shí)現(xiàn)其使用功能至關(guān)重要。在進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)之前,設(shè)計(jì)人員必須考慮到各方面因素,并根據(jù)這些因素進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的對比分析,以便選擇最為合適的結(jié)構(gòu)體系。鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)是使用最普遍的結(jié)構(gòu)材料類型,而混合結(jié)構(gòu)和組合結(jié)構(gòu)各具優(yōu)勢和缺陷[1]。本文介紹不同結(jié)構(gòu)形式體系及結(jié)構(gòu)材料體系,并對鋼-混凝土組合結(jié)構(gòu)體系方案進(jìn)行對比研究。
從結(jié)構(gòu)形式角度來看,高層建筑結(jié)構(gòu)形式體系包括框架結(jié)構(gòu)體系、剪力墻結(jié)構(gòu)體系、框架-剪力墻結(jié)構(gòu)體系和筒體結(jié)構(gòu)體系。
1.1.1 框架結(jié)構(gòu)體系
框架結(jié)構(gòu)是一種常見且廣泛應(yīng)用于多層和高層建筑中的簡單結(jié)構(gòu)類型。它主要由梁和柱兩種構(gòu)件承擔(dān)水平和垂直荷載??蚣芙Y(jié)構(gòu)具有靈活性強(qiáng)、空間利用率高和立面形式多樣等優(yōu)點(diǎn)。然而,相對而言,框架結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度和剛度較弱,抗側(cè)向變形能力有限,并且建筑的高度受到一定限制。當(dāng)建筑高度超過一定限度時(shí),其使用功能可能會受到影響。
1.1.2 剪力墻結(jié)構(gòu)體系
剪力墻結(jié)構(gòu)依靠墻體構(gòu)件來支撐豎向荷載。它具有墻體截面積相對較大、整體穩(wěn)定性能好、側(cè)向剛度和強(qiáng)度高以及卓越的抗震性能等優(yōu)點(diǎn)。剪力墻結(jié)構(gòu)也適用于作為房間分隔構(gòu)件,廣泛應(yīng)用于住宅、公寓、旅館等建筑中。然而,剪力墻結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)在于其間距受到樓板跨度的限制,難以滿足某些大空間建筑的功能需求。此外,剪力墻的自重較大,需要仔細(xì)考慮在設(shè)計(jì)中。
1.1.3 框架-剪力墻結(jié)構(gòu)體系
框架-剪力墻結(jié)構(gòu)體系是將框架結(jié)構(gòu)和剪力墻結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)相結(jié)合,共同承擔(dān)水平和垂直荷載的一種結(jié)構(gòu)體系。該結(jié)構(gòu)體系廣泛應(yīng)用于高層公共建筑,具有高空間利用率、多樣化的立面形式和良好的抗震性能等優(yōu)點(diǎn)。同時(shí),它兼顧了剪力墻對空間靈活性的局限和框架結(jié)構(gòu)的柔性問題[2]。在設(shè)計(jì)過程中,需要特別注意剪力墻的布局,避免在筒口、豎井、通風(fēng)口、電梯間和樓梯間等有縫隙存在的位置布置剪力墻。剪力墻的數(shù)量應(yīng)適中,過少影響安全,過多影響經(jīng)濟(jì)。剪力墻應(yīng)上下連續(xù)布置,以增強(qiáng)其抗扭轉(zhuǎn)性能。根據(jù)使用功能的要求,可以考慮在縱向或橫向方向上設(shè)置剪力墻[3]。
1.1.4 筒體結(jié)構(gòu)體系
筒體結(jié)構(gòu)體系是一種豎向結(jié)構(gòu),由若干剪力墻圍成豎井結(jié)構(gòu),用于抵抗豎向荷載和水平荷載。隨著高層建筑的不斷增加,傳統(tǒng)的框架結(jié)構(gòu)、框剪結(jié)構(gòu)、剪力墻結(jié)構(gòu)已經(jīng)不能滿足要求。筒體結(jié)構(gòu)體系以其抗側(cè)剛度大、空間受力性能強(qiáng)、抗彎抗扭性能良好、建筑層數(shù)可大幅度增加等優(yōu)點(diǎn)成為現(xiàn)代建筑結(jié)構(gòu)的一種新型體系,常用于跨度大、空間范圍廣、超高層建筑。該類結(jié)構(gòu)體系根據(jù)筒的數(shù)量、組成和布置的不同,可分為框架-核心筒、筒中筒和束筒三種結(jié)構(gòu)體系[5-6]
從材料的角度看,高層建筑結(jié)構(gòu)材料體系包括鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)體系、鋼結(jié)構(gòu)體系和鋼-混凝土組合結(jié)構(gòu)體系。
1.2.1 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)體系
鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)在我國高層建筑中占據(jù)主導(dǎo)地位已超過200 年。它通過鋼筋與混凝土兩種材料的優(yōu)勢相結(jié)合,具有強(qiáng)度高、良好的受力性能、剛性好、造型美觀、成本低廉、維護(hù)成本低、可用資源豐富等優(yōu)點(diǎn)。由于這些優(yōu)點(diǎn),鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)被廣泛應(yīng)用于我國的多層、高層乃至超高層建筑,具有長達(dá)百年的發(fā)展歷史。鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的應(yīng)用體系涵蓋了技術(shù)、理論、施工和設(shè)計(jì)等方面[4]。
1.2.2 鋼結(jié)構(gòu)體系
鋼結(jié)構(gòu)體系具有許多優(yōu)點(diǎn),例如高強(qiáng)度、截面小、輕質(zhì)量、強(qiáng)震抗沖擊性、便于施工和制造簡單等。因此,在許多發(fā)達(dá)國家,高層建筑通常采用鋼結(jié)構(gòu),以形成大跨度、高空間和多功能的建筑體系。然而,鋼結(jié)構(gòu)也存在一些缺陷。首先,經(jīng)濟(jì)性較差,因?yàn)殇摻Y(jié)構(gòu)材料的價(jià)格較高;其次,鋼結(jié)構(gòu)易受到銹蝕的影響,需要定期維護(hù)保養(yǎng)以確保使用壽命不受影響。此外,鋼結(jié)構(gòu)的耐火性能較差,當(dāng)溫度超過150℃時(shí),其強(qiáng)度和承載能力會受到影響,當(dāng)溫度超過600℃時(shí),結(jié)構(gòu)性能將完全喪失。因此,在我國,鋼結(jié)構(gòu)體系在高層建筑中的應(yīng)用并不普遍。
1.2.3 鋼-混凝土組合結(jié)構(gòu)體系
鋼-混凝土組合結(jié)構(gòu)集合了鋼結(jié)構(gòu)和鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn),通過兩種材料的優(yōu)勢互補(bǔ)和協(xié)同作用來實(shí)現(xiàn)優(yōu)化設(shè)計(jì)。鋼材具有高強(qiáng)度、延展性好、能夠形成大跨度和大空間的能力;而鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)具有較大的剛度、良好的抗震性能和抗沖擊性能等特點(diǎn)。相比于全鋼結(jié)構(gòu),鋼-混凝土組合結(jié)構(gòu)節(jié)省了材料、降低了施工難度,經(jīng)濟(jì)性更好;相比于單一混凝土結(jié)構(gòu),組合結(jié)構(gòu)具有更強(qiáng)的抗側(cè)力性能、較輕的自重、更快的施工速度以及增加建筑使用空間的優(yōu)勢[5-6]。因此,在高層/超高層建筑、大跨度橋梁和地鐵隧道等領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。然而,鋼-混凝土組合結(jié)構(gòu)中的連接施工技術(shù)相對復(fù)雜,需要進(jìn)一步研究和實(shí)踐。
擬建南京市某高層建筑,地下2層,地上21層。結(jié)構(gòu)高度98m,抗震設(shè)防烈度為8 度(0.20g),設(shè)計(jì)地震分組為第一組,場地類別為Ⅲ類,50年重現(xiàn)期的基本風(fēng)壓為0.40kN/m。
組合結(jié)構(gòu)是一種由多種不同材料組成并協(xié)同工作的結(jié)構(gòu),能夠共同支撐和承載側(cè)向荷載力和豎向荷載力的影響。該工程擬選取框架-核心筒結(jié)構(gòu)形式,分析了3 種組合方案的性能和效益??蚣埽诵耐步Y(jié)構(gòu)平面圖如圖1所示。
圖1 框架-核心筒結(jié)構(gòu)平面圖
針對該工程概況,選取了3 種組合結(jié)構(gòu)體系方案進(jìn)行比較。方案1:鋼筋混凝土框架核心筒;方案2:型鋼混凝土柱-鋼筋混凝土梁框架和鋼筋混凝土核心筒;方案3:鋼管混凝土柱-鋼梁框架和鋼筋混凝土核心筒。3種方案的相關(guān)指標(biāo)對比見表1所示。
表1 3種方案性能指標(biāo)對比
受剪承載力、抗震性能是對比分析的關(guān)鍵內(nèi)容,下面分別論述。
2.3.1 受剪承載力控制
從受剪承載力控制方面來看,方案3 是最優(yōu)的。因?yàn)樵摲桨钢械匿摴芑炷林蠓黾恿嘶炷林目箟簭?qiáng)度,通過外圈鋼管對里面混凝土的套箍作用,混凝土在三向受壓狀態(tài)下具備了延性的受力特性,使得原本脆性的混凝土更加抗壓。鋼管混凝土柱的承載力等于單獨(dú)鋼管承載力加上單獨(dú)混凝土承載力的和的1.7 倍,表面通過采用鋼管混凝土柱的結(jié)構(gòu)形式,利用外圍鋼管抵抗混凝土的負(fù)面效應(yīng),可以在一定程度上提高承載力。所以方案3的受剪承載力最大。
2.3.2 抗震性能
通過結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件(pkpm)對3 種方案分別建模,采用SATWE 模塊分別對3 種方案的地震作用進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算結(jié)果對比見表2。由表2可見,方案1中采用加大柱面積來減小柱軸壓比,外框柱截面已增加到1700mm,導(dǎo)致底部的框架柱接近短柱,增加了受剪力破壞的風(fēng)險(xiǎn),降低抗震性能;方案2 中外框柱截面比方案1 減小了500mm,且柱軸壓比也減小,說明抗震性能有所提高;方案3 的鋼管混凝土柱具有更高的受剪承載力,這是因?yàn)殇摴芑炷林慕Y(jié)構(gòu)形式能夠提高混凝土的抗壓強(qiáng)度和延性,增加了承載能力,在抗震性能方面,方案3 具有最小的底層地震剪力,表明方案3 在抗震性能方面最優(yōu)。
表2 3種方案的抗震性能計(jì)算結(jié)果
通過對3種組合結(jié)構(gòu)體系方案的比較和分析,得出方案3在受剪承載力和抗震性能方面具有較好的性能。
本文結(jié)合具體的高層建筑工程案例,從結(jié)構(gòu)形式及材料組合兩個(gè)方面分析了高層建筑結(jié)構(gòu)方案設(shè)計(jì)。對3 種結(jié)構(gòu)形式及材料組合方案進(jìn)行了對比研究,方案1 為鋼筋混凝土框架核心筒,方案2 為型鋼混凝土柱-鋼筋混凝土梁框架和鋼筋混凝土核心筒,方案3 為鋼管混凝土柱-鋼梁框架和鋼筋混凝土核心筒,通過對最大地震剪力、最大層間位移角、剪重比及柱軸壓比等關(guān)鍵性能指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算及結(jié)果對比分析,得出方案3的受剪承載力最大、抗震性能最好、經(jīng)濟(jì)效益最佳,符合該工程項(xiàng)目的性能要求。