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    框架承擔(dān)的傾覆力矩比例對(duì)框架—剪力墻結(jié)構(gòu)抗震性能的影響①

    2015-04-13 02:27:22劉志遠(yuǎn)
    關(guān)鍵詞:彈塑性性能指標(biāo)層間

    劉志遠(yuǎn),巢 斯

    (1.同濟(jì)大學(xué)土木工程學(xué)院建筑工程系 上海200092;2.同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 上海200092)

    1 模型的建立

    1.1 計(jì)算模型

    結(jié)構(gòu)模型為抗震設(shè)防烈度為7 度(0.1g)地區(qū),各層層高均為3.0m 的12 層的框架-剪力墻房屋,總高度為36.0m.該模型平面形狀呈矩形.結(jié)構(gòu)立面布置和結(jié)構(gòu)平面布置如圖1 和圖2.

    1.2 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

    本文各計(jì)算模型均按照中國(guó)有關(guān)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì),使結(jié)構(gòu)滿足規(guī)范中的各項(xiàng)指標(biāo).在此基礎(chǔ)上,通過改變梁高、柱和剪力墻截面的大小來改變框架部分所承擔(dān)的傾覆力矩的比例.本文一共建立了5 個(gè)相似的模型,采用了不同的主梁截面、柱截面以及剪力墻截面,結(jié)構(gòu)布置大體相同.各模型主梁、柱和剪力墻截面參數(shù)如表1 所示.

    表1 模型截面參數(shù)

    式中:H 為結(jié)構(gòu)的總高度;Cf為總框架的剪切剛度;EcIeq為剪力墻的等效剛度[1].

    1.3 材料的本構(gòu)關(guān)系

    1.3.1 混凝土

    在本文中,混凝土的本構(gòu)關(guān)系采用《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50010-2010)附錄C 的受壓曲線[2].取FU 值為混凝土單軸抗壓強(qiáng)度平均值,F(xiàn)Y值為FU 的30%,R 點(diǎn)的強(qiáng)度取值為FU 值的20%.對(duì)應(yīng)Y,U,L,R,X 位置的混凝土耗能退化系數(shù)分別取1.0,0.9,0.7,0.4,0.3,不考慮混凝土受拉.

    1.3.2 鋼筋和鋼材

    如圖3 所示,鋼筋和鋼材本構(gòu)模型采用三折線模型,強(qiáng)化段的彈性模量取0.01Es,Es 為鋼筋的初始彈性模量,不考慮過極限點(diǎn)的應(yīng)力衰減.

    圖1 結(jié)構(gòu)總體模型

    圖2 結(jié)構(gòu)平面布置圖

    1.4 結(jié)構(gòu)構(gòu)件模擬

    在本文的5 個(gè)算例中,對(duì)框架梁?jiǎn)卧捎盟苄糟q模型,對(duì)于剪力墻和框架柱單元,則采用纖維模型模擬.

    2 結(jié)構(gòu)整體性能指標(biāo)及評(píng)價(jià)

    2.1 彈性分析結(jié)果

    在進(jìn)行彈塑性分析之前,對(duì)各模型進(jìn)行了彈性分析,比較了各模型的周期、層間位移、基底剪力等.(結(jié)果見表2、圖4 和圖5)

    圖3 鋼筋和鋼材本構(gòu)關(guān)系模型

    表2 各模型彈性分析結(jié)果

    圖4 結(jié)構(gòu)層間位移角曲線

    由以上結(jié)果可以看出,各個(gè)模型的最大層間位移角和周期相差不多,說明各模型的側(cè)向剛度相差不大,在這樣的前提下后續(xù)的分析結(jié)果才具有比較性.當(dāng)框架的傾覆力矩百分比較小時(shí)(例如模型1和模型2),結(jié)構(gòu)性能接近于剪力墻結(jié)構(gòu),變形也接近于彎曲形,因而結(jié)構(gòu)下部層間位移角較小而結(jié)構(gòu)上部層間位移角較大.隨著框架傾覆力矩百分比的提高,結(jié)構(gòu)變形性質(zhì)逐漸向框架結(jié)構(gòu)靠攏,結(jié)構(gòu)上部層間位移角隨著框架傾覆力矩百分比的增大,結(jié)構(gòu)上部層間位移角越來越小.

    2.2 彈塑性時(shí)程分析結(jié)果

    為充分考慮不同地震波輸入對(duì)計(jì)算結(jié)果的影響,本文選取了三條《上海抗震規(guī)程》附錄中的地震波(兩條天然波和一條人工波)分別對(duì)這5 個(gè)模型進(jìn)行彈塑性時(shí)程分析.各模型在7 度大震下彈塑性時(shí)程分析的最大層間位移角如下表所示:

    表3 各模型彈塑性時(shí)程分析最大層間位移角

    圖5 結(jié)構(gòu)側(cè)移曲線

    由以上時(shí)程分析結(jié)果可以看出:各個(gè)模型在7度罕遇地震水準(zhǔn)下的層間位移角均能滿足規(guī)范的相關(guān)規(guī)定;隨著結(jié)構(gòu)的框架傾覆彎矩比例的增加,結(jié)構(gòu)的最大層間位移角呈變大的趨勢(shì).

    圖6 彈塑性時(shí)程分析層間位移角曲線

    2.3 損傷性能指標(biāo)

    Ghobarah 提出了一種評(píng)價(jià)結(jié)構(gòu)剛度變化的計(jì)算方法,并把這種量化值作為評(píng)價(jià)結(jié)構(gòu)損傷程度的指標(biāo),從而反應(yīng)出結(jié)構(gòu)的抗震性能(如圖7 所示)[3].在管民生,韓大建,杜宏彪《鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)的抗震性能指標(biāo)》以及黃維,錢江,莊彬彬《基于兩次推服分析考慮損傷效應(yīng)的結(jié)構(gòu)抗震評(píng)估報(bào)告》等文中對(duì)上述指標(biāo)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行了更深入的闡述及應(yīng)用[4~5].該方法需要對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行兩次靜力彈塑性分析,第一次是結(jié)構(gòu)遭受地震作用前,第二次是在結(jié)構(gòu)遭受地震作用后.再分別繪出兩次靜力彈塑性分析的(基底剪力/結(jié)構(gòu)總重量)—(頂點(diǎn)位移/結(jié)構(gòu)總高度)曲線,由式(1)可計(jì)算出該性能指標(biāo).

    圖7 靜力彈塑性分析損傷性能指標(biāo)計(jì)算簡(jiǎn)圖

    結(jié)構(gòu)的整體性能指標(biāo)(DI)k由式(1)計(jì)算得:

    式中:Kinitial為地震前結(jié)構(gòu)Pushover 曲線的初始斜率,Kfinal為地震后結(jié)構(gòu)的Pushover 曲線的初始斜率[5~6].

    結(jié)構(gòu)性能指標(biāo)(DI)k按照結(jié)構(gòu)損傷大小從0 至1 變化,0 表示結(jié)構(gòu)無損傷,1 表示結(jié)構(gòu)倒塌,損傷最大,不可修復(fù).具體指標(biāo)關(guān)系見表4 所示.

    表4 結(jié)構(gòu)性能水準(zhǔn)與性能指標(biāo)[3]

    結(jié)構(gòu)在遭受等同于7 度罕遇地震水準(zhǔn)的地震荷載后,結(jié)構(gòu)加載時(shí)的初始剛度明顯小于無損傷加載的初始剛度.反映出結(jié)構(gòu)在罕遇地震作用下經(jīng)歷了較大的非彈性變形,產(chǎn)生的損傷較大.現(xiàn)將這5個(gè)模型的Ghobarah 指標(biāo)匯總見表5.

    表5 模型損傷性能指標(biāo)匯總

    從以上計(jì)算結(jié)果可以看出,模型1 損傷性能指標(biāo)最小,為0.072.模型5 損傷性能指標(biāo)最大,為0.222.模型5 的損傷性能指標(biāo)略大于模型4,這與模型5 的框架傾覆力矩百分比略大于模型4 的客觀條件相呼應(yīng),從這個(gè)方面反映出軟件分析和模型的正確性.隨著結(jié)構(gòu)的框架傾覆彎矩比例的增加,結(jié)構(gòu)的損傷性能指標(biāo)也增大.

    3 結(jié) 論

    本文建立了5 個(gè)框架—剪力墻模型,在保證各個(gè)模型的側(cè)向剛度基本相同的前提下,通過調(diào)整各個(gè)模型的剪力墻墻肢的截面大小,框架柱和框架梁截面大小,改變框架所承擔(dān)的傾覆力矩百分比.用PERFORM-3D 有限元程序?qū)δP瓦M(jìn)行兩次Pushover 分析,即地震前分析和罕遇地震作用后分析,再利用Ghobarah 指標(biāo)評(píng)價(jià)各個(gè)模型的損傷程度,以此來判斷框架傾覆力矩百分比對(duì)結(jié)構(gòu)抗震性能的影響.

    (1)由表5 的計(jì)算結(jié)果可知,隨著結(jié)構(gòu)的框架

    傾覆彎矩比例的增加,結(jié)構(gòu)的損傷性能指標(biāo)越大.說明對(duì)于框架—剪力墻結(jié)構(gòu),框架的傾覆彎矩百分比越高,對(duì)整個(gè)結(jié)構(gòu)的抗震性能越不利.

    (2)在設(shè)計(jì)框架—剪力墻結(jié)構(gòu)時(shí),要盡量控制框架的傾覆力矩百分比,使剪力墻承擔(dān)大部分傾覆力矩,這樣結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)會(huì)比較安全.

    (3)在保持框架—剪力墻結(jié)構(gòu)總體抗側(cè)剛度基本不變的前提下,增加剪力墻的數(shù)量,減少框架傾覆力矩的比例,對(duì)提高結(jié)構(gòu)抗震性能起到有利的作用.

    [1] 史慶軒,梁興文.高層建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)[M].北京:科學(xué)出版社,2006.

    [2] GB50010—2010 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范[S].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2011.

    [3] Ghobarah A.,Abou-Elfath H.,Biddah A.Response-based Damage Assessment ofStructures[J].Earthquake Engineering and Structural Dynamics,1999,28(1):79-104.

    [4] 管民生,韓大建,杜宏彪.鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)的抗震性能指標(biāo)研究[J].深圳大學(xué)學(xué)報(bào)理工版,2011,28(3):200-206.

    [5] 黃維,錢江,莊彬彬.基于兩次推覆分析考慮損傷效應(yīng)的結(jié)構(gòu)抗震性能評(píng)估[J].結(jié)構(gòu)工程師,2011,27(5):111-115.

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