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    基于損傷控制的劇院結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)研究

    2019-06-17 02:13:18錢耀華上海建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司上海200041
    安徽建筑 2019年5期
    關(guān)鍵詞:彈塑性剪力墻抗震

    錢耀華 (上海建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司,上海 200041)

    1 引言

    隨著我國(guó)人民生活水平的提高,文化演藝類建筑近幾年快速發(fā)展。該類建筑具有人員密集、建筑功能復(fù)雜、投資造價(jià)高等特點(diǎn),針對(duì)上述特點(diǎn)按照建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范要求的“三水準(zhǔn)、兩階段”的常規(guī)抗震設(shè)計(jì)方法無(wú)法完全滿足業(yè)主對(duì)于該類建筑結(jié)構(gòu)的性能要求[1-2]。近年來(lái)國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)于建筑結(jié)構(gòu)損傷控制進(jìn)行了較多研究[3],為了提高劇院結(jié)構(gòu)的抗震性能,本文嘗試從結(jié)構(gòu)損傷控制角度出發(fā),提出劇院結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法,并通過(guò)大震彈塑性分析驗(yàn)證結(jié)構(gòu)抗震性能,以期為劇院結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供一些參考和建議。

    2 劇院結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)概況

    劇院建筑結(jié)構(gòu)具有平面開(kāi)洞大、有效樓板寬度小、錯(cuò)層、豎向構(gòu)件躍層轉(zhuǎn)換等多重不規(guī)則性,該類結(jié)構(gòu)體系多采用框架剪力墻結(jié)構(gòu),框架剪力墻結(jié)構(gòu)以剪力墻作為主要抗側(cè)力構(gòu)件并承擔(dān)部分重力荷載,框架以承擔(dān)豎向重力荷載為主并兼做第二道抗震防線。劇院建筑剪力墻多設(shè)置在樓、電梯間及舞臺(tái)周邊,以下圖上海某劇場(chǎng)結(jié)構(gòu)為例[4],看臺(tái)樓梯間處剪力墻不但支撐著樓梯構(gòu)件,還作為整個(gè)看臺(tái)懸挑結(jié)構(gòu)的支撐結(jié)構(gòu),重要性尤為突出。根據(jù)以往工程案例分析結(jié)果顯示,框架剪力墻結(jié)構(gòu)在罕遇地震作用下剪力墻多發(fā)生較大損傷,為了確保劇院建筑在大震乃至超大震作用下達(dá)到“保障生命安全”和“減小經(jīng)濟(jì)損失”的抗震性能目標(biāo),可以采取損傷控制方法進(jìn)行劇院結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。

    圖1 某劇院二層結(jié)構(gòu)布置圖

    3 基于損傷控制的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法

    損傷控制設(shè)計(jì)的基本想法是設(shè)置“損傷界限狀態(tài)”,損傷界限狀態(tài)應(yīng)充分考慮建筑的社會(huì)性與經(jīng)濟(jì)性。根據(jù)損傷界限狀態(tài)可以合理評(píng)價(jià)地震作用下的建筑結(jié)構(gòu)在保護(hù)人身及財(cái)產(chǎn)安全方面的表現(xiàn)。在損傷控制設(shè)計(jì)中,可以在設(shè)計(jì)時(shí)通過(guò)考察建筑結(jié)構(gòu)的可靠性和地震發(fā)生概率來(lái)估計(jì)建筑損傷可能造成的損失。業(yè)主可根據(jù)預(yù)期損失采取相應(yīng)措施保障建筑的資產(chǎn)安全。

    下面從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度探討損傷控制設(shè)計(jì)的基本思路。通常手段是“風(fēng)險(xiǎn)控制”,即在損傷發(fā)生前對(duì)可能造成損傷的原因和可能發(fā)生損傷的部位采取有效的控制手段,以最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為基礎(chǔ),結(jié)合劇院建筑自身特點(diǎn),根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和人員密度情況,可按下圖選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。風(fēng)險(xiǎn)管理方法包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)。

    圖2 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的方法選擇

    首先是建筑物整體損傷風(fēng)險(xiǎn)控制,對(duì)于人員密集的建筑,應(yīng)降低發(fā)生整體損傷風(fēng)險(xiǎn)??赏ㄟ^(guò)提高小、大震作用下結(jié)構(gòu)變形限值,加強(qiáng)結(jié)構(gòu)整體抗震性能,降低整體風(fēng)險(xiǎn)。其次對(duì)于人員密集或重要功能區(qū)域的支撐結(jié)構(gòu)進(jìn)行損傷風(fēng)險(xiǎn)控制,例如劇院看臺(tái)、疏散樓梯通道等區(qū)域,通過(guò)提高重要區(qū)域的支撐結(jié)構(gòu)的抗震性能目標(biāo)或通過(guò)“犧牲”部分非重要結(jié)構(gòu)構(gòu)件來(lái)保全重要區(qū)域的支撐結(jié)構(gòu),降低重要區(qū)域損傷風(fēng)險(xiǎn)。

    圖3 基于損傷控制結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)流程

    綜上,可將基于損傷控制結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)分為損傷風(fēng)險(xiǎn)分析、設(shè)定性能目標(biāo)、結(jié)構(gòu)布置、計(jì)算分析滿足規(guī)范要求、大震彈塑性分析性能驗(yàn)證、構(gòu)造設(shè)計(jì)步驟。具體設(shè)計(jì)流程如圖3所示。

    4 劇場(chǎng)損傷風(fēng)險(xiǎn)分析與抗震性能目標(biāo)

    劇院損傷風(fēng)險(xiǎn)分析分為整體分析分析與局部風(fēng)險(xiǎn)分析。整體風(fēng)險(xiǎn)分析是根據(jù)劇院規(guī)模座位個(gè)數(shù)判定是否屬于抗震重點(diǎn)設(shè)防類別,對(duì)于重點(diǎn)設(shè)防類的劇院建筑風(fēng)險(xiǎn)損失會(huì)高于普通設(shè)防類,因此需提高結(jié)構(gòu)抗震性能。局部風(fēng)險(xiǎn)分析是對(duì)劇院中人員密集的功能區(qū)域進(jìn)行判定,如看臺(tái)、疏散樓梯、逃生通道等,這些區(qū)域發(fā)生損傷破壞的風(fēng)險(xiǎn)損失會(huì)高于其他區(qū)域,因此需要避免或降低這些區(qū)域發(fā)生損傷破壞風(fēng)險(xiǎn)。

    根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果設(shè)定相應(yīng)的抗震性能目標(biāo)。對(duì)于屬于抗震重點(diǎn)設(shè)防類別的劇院,建議適當(dāng)提高位移角限值,例如小震作用下框架剪力墻結(jié)構(gòu)位移角限值由1/800提高至1/1000,大震用下結(jié)構(gòu)位移角限值由1/100提高至1/120,通過(guò)提高整體指標(biāo)要求,可以提高結(jié)構(gòu)的抗震承載力與結(jié)構(gòu)延性。其次對(duì)于重點(diǎn)區(qū)域的支撐結(jié)構(gòu)構(gòu)件根據(jù)結(jié)構(gòu)性能化設(shè)計(jì)要求確定合理的性能目標(biāo),表1所示為某劇院構(gòu)件的性能設(shè)計(jì)目標(biāo)。

    某劇院構(gòu)件的性能設(shè)計(jì)目標(biāo) 表1

    5 劇院結(jié)構(gòu)布置方法

    結(jié)合劇院建筑結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),結(jié)構(gòu)體系建議采用框架剪力墻結(jié)構(gòu)。其中框架部分主要用于承擔(dān)劇院重力荷載,建議在不考慮剪力墻的情況下,重力框架體系成立。剪力墻結(jié)合樓、電梯間、舞臺(tái)及看臺(tái)周邊進(jìn)行對(duì)稱、均勻布置。剪力墻布置時(shí)可采用“長(zhǎng)墻”與“短墻”結(jié)合的方式,設(shè)計(jì)理念是由于長(zhǎng)墻剛度大,吸收的地震能量大,將率先發(fā)生損傷破壞,待長(zhǎng)墻發(fā)生較大破壞,剛度明顯退化后,短墻才發(fā)生損傷破壞,也就是通過(guò)長(zhǎng)墻的“犧牲”換取短墻的“存活”。設(shè)計(jì)過(guò)程中為了防止剪力墻“各個(gè)擊破”問(wèn)題,可先按“短墻”進(jìn)行剪力墻基本布置并達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求,然后選擇幾處非重要區(qū)域的剪力墻進(jìn)行加長(zhǎng),長(zhǎng)度不宜超過(guò)8m。如圖1所示,首先進(jìn)行框架布置,使得重力框架體系成立,其中重點(diǎn)是看臺(tái)懸挑框架及屋面大跨框架的設(shè)計(jì)。其次采用高寬比大于5的剪力墻以對(duì)稱、均勻、周邊等原則進(jìn)行布置,最后選擇管道井周邊4片剪力墻進(jìn)行加長(zhǎng)以用于地震作用下的損傷耗能。

    通過(guò)案例分析發(fā)現(xiàn)大震作用下墻肢破壞順序與墻肢剪壓比有較強(qiáng)的相關(guān)性。表2所示為圖1中剪力墻大震作用下墻肢的剪壓比。其中剪壓比最大的W6、W7在大震作用下?lián)p傷最為嚴(yán)重,其次是W11、W12也發(fā)生了一定的損傷,剪力墻大震作用下受壓損傷情況如下圖所示。因此在剪力墻結(jié)構(gòu)布置時(shí),可借助剪壓比作為墻肢破壞順序的初步依據(jù)。

    大震作用下墻肢的剪壓比 表2

    圖4 剪力墻受壓損傷情況

    6 大震彈塑性分析要點(diǎn)

    大震彈塑性分析是損傷控制設(shè)計(jì)的重要步驟,通過(guò)分析結(jié)果對(duì)結(jié)構(gòu)的抗震性能進(jìn)行驗(yàn)證,重點(diǎn)分析結(jié)構(gòu)宏觀指標(biāo)及構(gòu)件損傷情況。分析時(shí)應(yīng)注意以下要點(diǎn)。

    ①結(jié)構(gòu)彈塑性模型構(gòu)建建議采用ABAQUS或SAUSAGE軟件,由于劇院具有大開(kāi)洞、錯(cuò)層、斜板等平面不規(guī)則形,ABAQUS或SAUSAGE軟件可以采用彈塑性分層殼單元來(lái)模擬樓板,能夠較準(zhǔn)確的模擬真實(shí)結(jié)構(gòu)。

    ②地震波宜采用5組天然波與2組人工波,對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行三向地震時(shí)程分析,水平主向、水平次向和豎向地震波幅值按1∶0.85∶0.65定義,水平主向地震峰值加速度為220gal。

    ③為保證非線性結(jié)構(gòu)模型能正確反映結(jié)構(gòu)特性,在進(jìn)行非線性分析之前,應(yīng)對(duì)比ABAQUS結(jié)構(gòu)模型或SAUSAGE結(jié)構(gòu)模型與SATWE結(jié)構(gòu)模型的基本周期和振型,確保計(jì)算模型的一致性。

    ④結(jié)構(gòu)阻尼采用瑞雷阻尼來(lái)模擬。為確保阻尼取值的合理性,可通過(guò)采用等效阻尼比對(duì)模型進(jìn)行彈性計(jì)算得到的結(jié)構(gòu)基底剪力與彈塑性模型進(jìn)行對(duì)比,誤差不大時(shí)可認(rèn)為阻尼取值基本合理。

    7 結(jié)論

    ①劇院建筑結(jié)構(gòu)具有平面開(kāi)洞大、有效樓板寬度小、錯(cuò)層、豎向構(gòu)件躍層轉(zhuǎn)換等多重不規(guī)則性,該類結(jié)構(gòu)體系建議采用框架剪力墻結(jié)構(gòu)。

    ②基于損傷控制的劇院結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)分為損傷風(fēng)險(xiǎn)分析、設(shè)定性能目標(biāo)、結(jié)構(gòu)布置、計(jì)算分析滿足規(guī)范要求、大震彈塑性分析性能驗(yàn)證、構(gòu)造設(shè)計(jì)步驟。

    ③劇院損傷風(fēng)險(xiǎn)分析分為整體分析分析與局部風(fēng)險(xiǎn)分析,相對(duì)應(yīng)的判別指標(biāo)分別是劇院規(guī)模和區(qū)域人流密度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果設(shè)定相應(yīng)的抗震性能目標(biāo),對(duì)于重點(diǎn)設(shè)防類別的劇院,建議適當(dāng)提高位移角限值,對(duì)于重要區(qū)域的支撐結(jié)構(gòu)構(gòu)件根據(jù)結(jié)構(gòu)性能化設(shè)計(jì)要求確定合理的性能目標(biāo)。

    ④劇院結(jié)構(gòu)中框架部分主要用于承擔(dān)劇院重力荷載,剪力墻布置宜采用高寬比大于5的剪力墻以對(duì)稱、均勻、周邊原則進(jìn)行布置,選擇非重點(diǎn)區(qū)域幾片剪力墻進(jìn)行加長(zhǎng)以用于地震作用下的損傷耗能,通過(guò)長(zhǎng)墻的“犧牲”換取短墻的“存活”。設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)注重剪力墻的破壞順序與特征,可通過(guò)墻肢剪壓比對(duì)破壞順序進(jìn)行初步判斷。

    ⑤大震彈塑性分析是損傷控制設(shè)計(jì)的重要步驟,通過(guò)分析結(jié)果對(duì)結(jié)構(gòu)的抗震性能進(jìn)行驗(yàn)證,判斷設(shè)計(jì)的合理性。分析時(shí)應(yīng)注意彈塑性分析軟件的選取、地震波的選擇、模型一致性校核及阻尼合理取值。

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