蔡玉軍
(中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司,西安 710043)
隔震技術(shù)具有傳統(tǒng)抗震設(shè)計(jì)無法比擬的優(yōu)越性,逐漸成為一些重要建筑抵抗地震災(zāi)害的重要技術(shù)手段,也成為近年來高烈度區(qū)建筑抗震設(shè)防設(shè)計(jì)的主流。特別是2008年汶川大地震后,隔震設(shè)計(jì)理念在GB50011—2010《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(2016年版)中得到進(jìn)一步的加強(qiáng)和推廣,各省、自治區(qū)亦分別出臺了相關(guān)政策,對一些重要的公共建筑、中小學(xué)校和醫(yī)院強(qiáng)制要求采用減隔震技術(shù)。同時,減隔震的設(shè)計(jì)、施工及支座產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也陸續(xù)出臺[1-2]。
對于平面、豎向相對規(guī)則的多層隔震建筑,其設(shè)計(jì)思路和計(jì)算方法都已相當(dāng)成熟[3-4],目前隔震技術(shù)應(yīng)用的難點(diǎn)主要集中在不規(guī)則復(fù)雜結(jié)構(gòu)隔震、高層結(jié)構(gòu)隔震、連體結(jié)構(gòu)隔震及超長結(jié)構(gòu)隔震等方面[5-8]。本文著重針對超長結(jié)構(gòu)的隔震進(jìn)行研究,并結(jié)合實(shí)際工程提出分離式隔震技術(shù),將隔震支座的豎向承載力和水平剛度有效剝離,克服了傳統(tǒng)隔震支座在豎向應(yīng)力下承受超長結(jié)構(gòu)往復(fù)溫度效應(yīng)帶來的剪切疲勞和耐久性問題。
混凝土結(jié)構(gòu)溫度應(yīng)力方面的研究由來已久,國內(nèi)外學(xué)者都進(jìn)行過系統(tǒng)的研究和分析,針對超長建筑物的溫度效應(yīng)和混凝土干縮所導(dǎo)致的裂縫控制主要有“放”、“抗”和“防”三大原則?,F(xiàn)行規(guī)范對超長結(jié)構(gòu)要求設(shè)置伸縮縫,以減小計(jì)算長度來控制混凝土構(gòu)件裂縫,即所謂的“放”;對于某些特殊工程,受建筑功能和防水等方面的制約不能設(shè)置伸縮縫,可通過設(shè)置后澆帶、預(yù)應(yīng)力等方法來解決超長結(jié)構(gòu)的溫度應(yīng)力問題,即體現(xiàn)了“防”和“抗”相結(jié)合的原則[9-10]。
針對超長隔震結(jié)構(gòu),在上述理念的指導(dǎo)下可采用以幾種方案。
不設(shè)縫方案如圖1(a)所示。文波等[11]對超長隔震結(jié)構(gòu)的溫度應(yīng)力進(jìn)行了研究,其觀點(diǎn)為,采用隔震措施后減弱了基礎(chǔ)對上部結(jié)構(gòu)的約束作用,將有利于減小上部結(jié)構(gòu)的溫度應(yīng)力,可放寬結(jié)構(gòu)計(jì)算長度的范圍;李慧等[12]對基礎(chǔ)隔震的超長混凝土樓板溫度作用進(jìn)行了分析,分析表明,在相同情況下,采用基礎(chǔ)隔震設(shè)計(jì),可以很大程度上減小樓板的溫度應(yīng)力,減少裂縫的產(chǎn)生。按上述觀點(diǎn),超長隔震結(jié)構(gòu)可適當(dāng)加大建筑的計(jì)算長度,但文中并未給出具體數(shù)據(jù)。
設(shè)縫方案如圖1(b)所示。將結(jié)構(gòu)劃分為多個單元,針對每一單元分別進(jìn)行隔震設(shè)計(jì)。為了避免大震作用下各單元間的相互碰撞,相鄰隔震結(jié)構(gòu)單元間變形縫縫寬取大震下隔震支座水平位移之和,且不小于400 mm[13-14]。該方案所形成的建筑變形縫縫寬較大,構(gòu)造困難且一定程度上影響了建筑功能的使用和美觀,因此在工程中的應(yīng)用也受到了限制。
針對上述方案的弊端,有學(xué)者提出了大底板多塔設(shè)縫方案[15-17],如圖1(c)所示。即隔震層不設(shè)縫,為一大底板結(jié)構(gòu),隔震層以上結(jié)構(gòu)設(shè)縫,縫寬取普通抗震縫。由于隔震層水平剛度較小,約束能力相對較弱,給隔震層提供了一定的水平變形空間,可有效釋放溫度應(yīng)力,且隔震層上部結(jié)構(gòu)可按常規(guī)抗震縫設(shè)置,方便了建筑構(gòu)造處理。但該方案由于超長底板結(jié)構(gòu)的存在,隔震支座的溫度效應(yīng)依然存在。
圖1 超長結(jié)構(gòu)隔震方案對比示意
無論是設(shè)縫方案還是大底板多塔設(shè)縫方案,傳統(tǒng)隔震支座在承受上部結(jié)構(gòu)豎向荷載的同時,兼受著季節(jié)性溫差所帶來的剪切力,該剪切力在一定時期內(nèi)長期存在且往復(fù)作用,勢必對隔震支座造成剪切疲勞和耐久性問題。
因此,在大底板多塔設(shè)縫方案的基礎(chǔ)上,提出分離式隔震支座方案,即將傳統(tǒng)隔震支座分解為滑板支座[18-19]和橡膠支座兩部分,分別設(shè)置在隔震層的柱墩頂部和基礎(chǔ)梁端,如圖2所示。分離式隔震支座將隔震支座的豎向承載力功能和水平剛度功能進(jìn)行剝離,滑板支座僅承擔(dān)上部結(jié)構(gòu)的豎向力,結(jié)構(gòu)自動彈性恢復(fù)力及溫度效應(yīng)由橡膠支座承擔(dān)。因此,分離式隔震支座具備以下優(yōu)點(diǎn):(1)滑板支座的豎向承載力不再受超長結(jié)構(gòu)溫度效應(yīng)的影響,具備穩(wěn)定的豎向承載能力;(2)分離出來的橡膠支座不再承擔(dān)上部結(jié)構(gòu)豎向荷載,隔震體系具備更為穩(wěn)定的自復(fù)位能力。
圖2 分離式隔震支座示意
由上述分析可見,分離式隔震支座技術(shù)較好地解決了超長隔震結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)難題,避免了傳統(tǒng)隔震支座在溫度作用下的過大變形及往復(fù)剪切疲勞破壞。
某鐵路控制中心綜合辦公樓,平面軸線尺寸為117.4 m×24.0 m,主體設(shè)半地下室1層,地上4層(兩側(cè)局部3層),結(jié)構(gòu)高度16.1 m,建筑面積12 000.0 m2,建筑效果圖如圖3所示。
合川是畜牧業(yè)生產(chǎn)大區(qū)(縣),生豬養(yǎng)殖是合川農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一,是農(nóng)民增收的重要來源,是合川區(qū)畜牧業(yè)的骨干產(chǎn)業(yè),同時是重慶市最大的生豬主產(chǎn)區(qū),是重慶市百萬頭優(yōu)質(zhì)瘦肉豬產(chǎn)業(yè)化工程項(xiàng)目基地重點(diǎn)區(qū)(縣)、無公害生豬生產(chǎn)基地區(qū)(縣)和國家級PIC豬農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)(縣),生豬規(guī)模養(yǎng)殖場、生豬出欄量、生豬外調(diào)量等均居重慶各區(qū)縣第一位。
圖5 隔震層結(jié)構(gòu)平面布置 (單位:mm)
圖3 綜合辦公樓效果圖
該工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使用年限為50年,抗震設(shè)防烈度為8度(0.20g),設(shè)計(jì)地震分組第二組,場地特征周期0.4 s,建筑結(jié)構(gòu)抗震設(shè)防分類為乙類,建筑結(jié)構(gòu)安全等級為一級,結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)為1.1。
綜合辦公樓主體為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)體系,采用基礎(chǔ)隔震設(shè)計(jì),隔震層上部結(jié)構(gòu)共5層(局部4層),建筑縱向長度117.4 m,為超長結(jié)構(gòu)。隔震設(shè)計(jì)采用大底板多塔設(shè)縫隔震方案,并采用分離式隔震支座技術(shù)。上部結(jié)構(gòu)設(shè)置2道變形縫將上部結(jié)構(gòu)分為3個塔樓,變形縫處雙柱共用1個隔震層柱墩及支座。
隔震層結(jié)構(gòu)剖面、結(jié)構(gòu)平面布置及隔震裝置布置如圖4~圖6所示。
圖4 隔震層結(jié)構(gòu)剖面(單位:高程以m計(jì),其余mm)
工程結(jié)構(gòu)高寬比為1.89,小于4的規(guī)范限值;建筑場地類別為Ⅱ類,持力層為圓礫土,承載力高,地基穩(wěn)定性較好。驗(yàn)算結(jié)果表明,風(fēng)荷載作用下的水平荷載標(biāo)準(zhǔn)值產(chǎn)生的總水平力不超過結(jié)構(gòu)總重力的10%。可見,本工程具備采用基礎(chǔ)隔震設(shè)計(jì)的條件。
根據(jù)分離式隔震支座要求,將滑板支座布置在隔震層的柱墩上,橡膠支座布置在與柱墩相連的框架梁端,并在隔震層周邊設(shè)置有黏滯阻尼器,以起到耗能減震的作用。隔震裝置布置如圖6所示。
根據(jù)柱底預(yù)估反力,初步選用的滑板支座(HB)、橡膠支座(NRB)及黏滯阻尼器的技術(shù)參數(shù)見表1~表3??紤]到大震作用下普通橡膠支座水平剪切變形后的有效承壓面積,其壓應(yīng)力限值為12 MPa,而對于滑板支座而言,不受有效承壓面積的限制,其最大面壓由成品支座提供,本工程中按20 MPa進(jìn)行設(shè)計(jì)。
表1 滑板支座力學(xué)參數(shù)
表2 橡膠支座力學(xué)參數(shù)
表3 黏滯阻尼器力學(xué)參數(shù)
采用SAP2000有限元軟件進(jìn)行隔震設(shè)計(jì),并評估隔震層處于非線性狀態(tài)時上部結(jié)構(gòu)的抗震性能。首先建立上部結(jié)構(gòu)非隔震的有限元模型,并與SATWE軟件的模型進(jìn)行對比分析,結(jié)構(gòu)前3階周期見表4。由表4中可見,兩個軟件的結(jié)構(gòu)模型分析結(jié)果吻合較好,準(zhǔn)確反映了結(jié)構(gòu)質(zhì)量和剛度分布,可以作為隔震分析的初始模型。建立綜合樓的隔震結(jié)構(gòu)有限元模型,如圖7所示,其中各樓層框架梁主要截面尺寸為350 mm×650 mm,混凝土強(qiáng)度等級均為C35??蚣苤饕孛娉叽鐬?00 mm×800 mm,混凝土強(qiáng)度等級為C35。
表4 兩種計(jì)算軟件前3階周期對比
圖7 隔震結(jié)構(gòu)有限元模型
本工程為8度區(qū),設(shè)防地震所對應(yīng)的時程加速度峰值為200 cm/s2,根據(jù)有限元模型時程分析得到的各樓層層間剪力及水平減震系數(shù)如表5所示。
表5 各樓層層間剪力及水平減震系數(shù)
圖8 地震波加速度時程曲線
由表5可見,各樓層的水平減震系數(shù)取0.267,可以達(dá)到地震作用降低一度的目的。
根據(jù)GB50011—2010《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(2016年版),計(jì)算罕遇地震作用時,特征周期應(yīng)增加0.05 s。罕遇地震作用下,所計(jì)算得到的隔震層X向最大水平位移為184 mm,Y向最大水平位移為187 mm。因此,結(jié)合建筑半地下室造型,建筑四周隔震溝寬度取為300 mm,其隔震溝構(gòu)造大樣如圖9所示。
圖9 隔震層隔震溝構(gòu)造大樣(單位:mm)
依據(jù)滑板支座極限承載力的受力狀態(tài),支座壓應(yīng)力分為長期應(yīng)力和短期應(yīng)力二個階段。長期壓應(yīng)力采用滑板支座承受的重力荷載代表值進(jìn)行計(jì)算,長期荷載作用下支座的面壓承載力為20 MPa;短期壓應(yīng)力采用罕遇地震作用下的豎向作用力來計(jì)算,包括重力荷載、水平地震以及豎向地震引起的附加軸力,由于地震作用為短期行為,可將平均壓應(yīng)力限值適當(dāng)放寬,其限值為30 MPa。各滑板支座的最大面壓值及限值如6表所示。
表6 滑板支座極值面壓
根據(jù)SATWE計(jì)算結(jié)果,在50年一遇風(fēng)荷載作用下,結(jié)構(gòu)首層產(chǎn)生的最大層間剪力設(shè)計(jì)值約為2 623.6 kN,而滑板支座承擔(dān)的總荷載為199 078 kN,滑板支座的靜摩擦系數(shù)為0.03,則靜摩擦力總值為199 078×0.03=5 972.34 kN,大于風(fēng)荷載產(chǎn)生的層間剪力設(shè)計(jì)值,隔震層抗風(fēng)承載力滿足設(shè)計(jì)要求。
隔震層在罕遇地震荷載作用下的層間最大變形為187 mm,40組NRB500橡膠支座產(chǎn)生的總水平恢復(fù)力為187×0.767×40=5 737.16 kN。罕遇地震作用下,滑板支座的動摩擦系數(shù)為0.02,則動摩擦力總值為199 078×0.02=3 981.56 kN,小于水平恢復(fù)力,隔震層具備良好的自動復(fù)位能力。
采用分離式隔震技術(shù),將隔震支座的豎向承載力和水平剛度有效剝離,克服了傳統(tǒng)隔震支座在豎向應(yīng)力下承受超長結(jié)構(gòu)往復(fù)溫度效應(yīng)帶來的剪切疲勞和耐久性問題。隔震分析表明,經(jīng)過合理的隔震層布置,分離式隔震技術(shù)可以達(dá)到以下目標(biāo)。
(1)隔震結(jié)構(gòu)的水平減震系數(shù)可以滿足上部結(jié)構(gòu)地震作用降低一度的要求,相應(yīng)抗震措施也按降低一度進(jìn)行設(shè)計(jì),但與抵抗豎向地震作用有關(guān)的抗震構(gòu)造措施不降低。
(2)滑板支座的短期、長期面壓均可滿足支座承載力的要求,能夠確保隔震層的豎向承載能力。
(3)隔震層在罕遇地震作用下的最大水平位移量較為合理,建筑隔震溝構(gòu)造可滿足其變形的要求。
(4)隔震層具備良好的抗風(fēng)能力,橡膠支座提供的水平恢復(fù)力可以滿足隔震結(jié)構(gòu)的自動復(fù)位能力。