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    某多層RC框架和支撐—鋼框架抗震性能分析★

    2014-11-09 12:45:52謝朝陽(yáng)
    山西建筑 2014年25期
    關(guān)鍵詞:平面布置框架結(jié)構(gòu)振型

    謝朝陽(yáng)

    (西南科技大學(xué)土木工程與建筑學(xué)院,四川綿陽(yáng) 621010)

    1 工程概況

    1.1 工程場(chǎng)地概況

    該建筑位于廣元市,該建筑面積共計(jì)2 283.3 m2,建筑總高度為24.000 m,屋面防水等級(jí)為二級(jí),設(shè)計(jì)合理使用年限為50年。建筑框架墻體采用空心頁(yè)巖磚砌筑,墻厚200 mm。

    1.2 建筑平面布置

    該建筑平面尺寸為42 400 mm×9 000 mm,1層~5層為一梯四戶,1層~5層有A,B兩種戶型;6層和躍層布置為C,D兩種戶型,建筑平面布置不對(duì)稱。而且由于場(chǎng)地不規(guī)則性,在架構(gòu)設(shè)計(jì)中會(huì)采用大量的懸挑梁。平面布置的不對(duì)稱性造成了結(jié)構(gòu)樓層平面剛度分布不對(duì)稱和結(jié)構(gòu)剛心與質(zhì)心位置的偏移,在水平作用下結(jié)構(gòu)構(gòu)件承受較大的扭矩(見圖1)。

    圖1 建筑平面布置圖

    1.3 建筑立面布置

    建筑總高度21 m,1層~7層沿高度方向在尺寸上并未出現(xiàn)較大變化,只有屋蓋采用了坡屋面和平屋面兩種形式,立面尺寸上發(fā)生了較大變化。就整體來看,整個(gè)建筑的立面布置均勻合理,利于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。

    2 主體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

    針對(duì)同一建筑,采用PKPM結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件分別建了鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)體系模型、鋼框架結(jié)構(gòu)體系模型和帶支撐—鋼框架結(jié)構(gòu)體系模型。

    2.1 RC框架構(gòu)建布置

    RC框架柱平面布置圖見圖2,標(biāo)準(zhǔn)層鋼構(gòu)件平面布置圖見圖3。

    2.2 鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件布置

    支撐—鋼框架結(jié)構(gòu)構(gòu)件布置。該鋼框架結(jié)構(gòu)中所用構(gòu)件均采用工字鋼(截面尺寸見表1),鋼材等級(jí)均為Q2235;樓板厚度為100 mm,采用混凝土澆筑,混凝土強(qiáng)度為C30。布置支撐目的:1)中震或大震作用下,支撐首先屈服,耗散部分地震能量,保護(hù)其他結(jié)構(gòu)構(gòu)件;2)在框架外圍合理布置支撐(見圖4),能有效地抑制結(jié)構(gòu)在水平作用下的扭轉(zhuǎn)效應(yīng);3)由于地形限制,結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)大量懸挑構(gòu)件,使得某些柱承受軸力很大,支撐能分擔(dān)同節(jié)點(diǎn)的部分柱軸力。

    圖2 RC框架柱平面布置圖

    圖3 標(biāo)準(zhǔn)層鋼構(gòu)件平面布置圖

    圖4 支撐布置平面圖

    表1 鋼框架支撐截面尺寸 mm

    3 結(jié)構(gòu)計(jì)算分析

    3.1 地震作用下整體計(jì)算分析

    3.1.1 結(jié)構(gòu)計(jì)算參數(shù)

    該建筑設(shè)計(jì)使用年限為50年,結(jié)構(gòu)安全等級(jí)為二級(jí),基礎(chǔ)設(shè)計(jì)等級(jí)為丙級(jí)。本工程抗震設(shè)防烈度為7度,基本地震加速度值為0.05g,框架抗震等級(jí)為三級(jí),場(chǎng)地土類別為Ⅱ類,地震最大影響系數(shù)為 0.08。樓面恒載 2.0 kN/m2,衛(wèi)生間和樓梯恒載6.0 kN/m2,取活荷載為 2.0 kN/m2;樓面活載取值為 2.0 kN/m2,樓梯活荷載取3.5 kN/m2,陽(yáng)臺(tái)和餐廳活載2.5 kN/m2;屋面不上人,恒載取值 4.0 kN/m2,活載取值 0.5 kN/m2。地面粗糙度為C 類,基本風(fēng)壓為0.3 MPa。

    3.1.2 結(jié)果的計(jì)算模型

    結(jié)構(gòu)整體計(jì)算分析采用SATWE軟件,模型見圖5。

    3.2 結(jié)構(gòu)參數(shù)分析

    3.2.1 結(jié)構(gòu)振型與周期比

    圖5 結(jié)構(gòu)計(jì)算模型圖

    表2列出了RC框架和帶支撐—鋼框架結(jié)構(gòu)前三個(gè)振型的各項(xiàng)參數(shù)。根據(jù)JGJ 3-2010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)》)[3]中5.1.13條中第二款規(guī)定對(duì) B及建筑高度的高層建筑和復(fù)雜高層建筑,“計(jì)算振型數(shù)應(yīng)使振型參與質(zhì)量不小于總質(zhì)量的90%”。鋼筋混凝土框架的第一振型和第二振型主要是平動(dòng),第三振型主要是扭轉(zhuǎn),但是結(jié)構(gòu)第二、三振型均為平動(dòng)扭轉(zhuǎn)混合振型,在地震作用下可能會(huì)發(fā)生平扭耦合現(xiàn)象,不利于結(jié)構(gòu)抗震。鋼框架第一、二振型均為平動(dòng),第三振型為扭轉(zhuǎn),各振型質(zhì)量參與系數(shù)均大于0.9,盡量避免結(jié)構(gòu)在水平荷載作用下產(chǎn)生附加扭矩。支撐—鋼框架體系周期比滿足《高規(guī)》第3.4.5條的規(guī)定,而鋼筋混凝土框架體系的周期比超過限值。

    表2 結(jié)構(gòu)振型參數(shù)

    3.2.2 最小剪力系數(shù)λ

    由SATWE計(jì)算得出兩種結(jié)構(gòu)體系的最小剪力系數(shù)如表3所示,由此可見兩種結(jié)構(gòu)體系的最小剪力系數(shù)λ均滿足《抗規(guī)》[4]第5.2.5 條規(guī)定。

    表3 結(jié)構(gòu)最小剪力系數(shù)λ %

    3.2.3 平均位移和最大層間位移

    兩類結(jié)構(gòu)在地震荷載下層間位移角均滿足《抗規(guī)》5.5.1條規(guī)定。支撐—鋼框架結(jié)構(gòu)抗側(cè)剛度更大,能夠更好地限制結(jié)構(gòu)位移,保證結(jié)構(gòu)安全性(見表4,圖6)。

    表4 地震荷載作用下的最大層間位移角

    圖6 最大層間位移角

    3.2.4 平面規(guī)則性分析

    在考慮偶然偏心影響的規(guī)定水平地震荷載作用下,兩類結(jié)構(gòu)豎向構(gòu)件最大彈性層間位移和平均層間位移之比見表5。RC框架Y向該值大于規(guī)范限值(1.3),應(yīng)按照《高規(guī)》第3.4.5條進(jìn)行調(diào)整。兩類結(jié)構(gòu)比較,鋼框架平面規(guī)則性好于RC框架。

    表5 最大層間位移與層間平均位移的比值

    3.2.5 豎向規(guī)則性分析

    鋼框架結(jié)構(gòu)各層X向剛度與上一層X向側(cè)移剛度70%的比值或上三層平均側(cè)移剛度80%的比值中之較小者的范圍為1.000~1.604 6,Y 向?yàn)?1.000 ~1.664 9。RC 框架結(jié)構(gòu)該值 X 向范圍為0.969 7 ~2.307 8,Y 向范圍為 1.032 6 ~2.360 4,根據(jù)《高規(guī)》4.5.2條規(guī)定,結(jié)構(gòu)2層為薄弱層。分析數(shù)據(jù)說明,鋼框架結(jié)構(gòu)豎向布置更加規(guī)則,避免了結(jié)構(gòu)薄弱層的出現(xiàn),在地震荷載作用下更不易出現(xiàn)局部樓層的嚴(yán)重破壞。

    3.2.6 抗剪承載力驗(yàn)算

    鋼框架結(jié)構(gòu)各樓層上一層抗剪承載力與其抗剪承載力之比X向范圍0.81~1.34,Y 向范圍 0.95 ~1.16。RC 框架該比值 X 向范圍0.88 ~1.30,Y 向范圍1.08 ~1.30。兩類結(jié)構(gòu)均滿足《高規(guī)》第5.1.14 條規(guī)定。

    3.2.7 整體穩(wěn)定性分析

    結(jié)構(gòu)最小剛重比見表6,均滿足《高規(guī)》第5.4.4條規(guī)定,兩類結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性相當(dāng)。之所以帶支撐—鋼框架結(jié)構(gòu)Y方向剛重比比X方向剛重比大很多,是因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)中支撐大多橫向布置,大大提高了結(jié)構(gòu)Y方向的剛度。

    表6 最小剛重比

    綜上所述,支撐—鋼框架結(jié)構(gòu)抗側(cè)剛度更大,在多遇地震作用下,能夠更好地控制構(gòu)件側(cè)向位移。

    3.3 結(jié)構(gòu)時(shí)程分析

    結(jié)構(gòu)時(shí)程反應(yīng)分析應(yīng)用軟件SAP2000非線性時(shí)程分析,考慮幾何P—Δ效應(yīng),采用EL-centro地震波(峰值加速度為341.7 cm/s2,波譜見圖7)。

    圖7 EL-centro地震波譜圖

    兩類結(jié)構(gòu)在地震荷載作用下,結(jié)構(gòu)頂層峰值位移大致相等,見表7。由于RC框架結(jié)構(gòu)在前期地震荷載作用下出現(xiàn)大量塑性鉸,結(jié)構(gòu)抗側(cè)剛度比鋼框架結(jié)構(gòu)下降得快,頂層平均位移比鋼框架結(jié)構(gòu)大。

    表7 地震荷載作用下結(jié)構(gòu)頂層最大位移 mm

    4 結(jié)語

    在地震荷載作用下,和RC框架結(jié)構(gòu)相比,支撐—鋼框架結(jié)構(gòu)具有以下特點(diǎn):

    1)支撐結(jié)構(gòu)側(cè)移剛度較大,能夠更好地限制其側(cè)向位移,避免結(jié)構(gòu)的非構(gòu)件破壞;

    2)結(jié)構(gòu)豎向布置更規(guī)則,避免出現(xiàn)薄弱層,防止結(jié)構(gòu)在多遇地震作用下產(chǎn)生局部樓層破壞。

    [1]GB 50017-2003,鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范[S].

    [2]GB 50010-2011,混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范[S].

    [3]JGJ 3-2010,高層建筑混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程[S].

    [4]GB 50011-2010,建筑抗震規(guī)范[S].

    [5]楊聰武,馮 銘,曹志丹,等.碧羅雪山大酒店結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)[J].建筑結(jié)構(gòu),2013,21(43):42-46.

    [6]張輝東,王元豐.基于能量指標(biāo)的高層鋼結(jié)構(gòu)動(dòng)力彈塑性抗震能力研究[J].土木工程學(xué)報(bào),2012,6(45):65-73.

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