許揚(yáng)歡
(廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司,廣東廣州 510630)
地震的研究一直是工程界關(guān)注的焦點(diǎn)之一,因?yàn)榈卣鹬性斐善茐牡闹饕蚴墙ㄖ锖蜆?gòu)筑物的破壞和倒塌。中國(guó)的調(diào)查數(shù)據(jù)表明,建筑和結(jié)構(gòu)的倒塌在很大程度上是由于設(shè)計(jì)缺陷、施工不當(dāng)造成的。由于上述問(wèn)題導(dǎo)致大量建筑結(jié)構(gòu)面臨風(fēng)險(xiǎn),尤其是在發(fā)展中國(guó)家的農(nóng)村地區(qū)。在落后國(guó)家的工程實(shí)踐中也存在租賃通信數(shù)據(jù)機(jī)房的難題,房屋抗震性能堪憂。研究方案建立兩個(gè)鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)來(lái)研究一種典型的支撐方案,該方案使用額外的支撐設(shè)備從外部支撐建筑物,如圖1所示。這兩種結(jié)構(gòu)都是常見(jiàn)的鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)類型。通過(guò)對(duì)結(jié)構(gòu)動(dòng)力響應(yīng)和倒塌安全性的評(píng)估,來(lái)評(píng)估附加裝置對(duì)提高結(jié)構(gòu)抗震能力的影響。本研究中采用的支撐形式為鋼結(jié)構(gòu)。采用OpenSEES中的非線性梁柱單元模擬結(jié)構(gòu)在大變形下的非線性響應(yīng)。采用增量動(dòng)力彈塑性分析(IDA)方法,對(duì)從PEER中選取的受地震動(dòng)影響的原型模型進(jìn)行非線性結(jié)構(gòu)分析。倒塌臨界點(diǎn)是根據(jù)FEMA在IDA曲線上推薦的強(qiáng)度測(cè)量規(guī)則定義的。采用倒塌概率表示地震強(qiáng)度的函數(shù)。
兩個(gè)低層鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)在平面內(nèi)和立面上都是規(guī)則的。自鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)使用以來(lái),這種結(jié)構(gòu)得到了廣泛的推廣和應(yīng)用。提取結(jié)構(gòu)的中間框架作為結(jié)構(gòu)模型,柱、梁的尺寸和配筋也如圖1所示。構(gòu)建框架有限元模型時(shí),假定柱的非線性性能集中在距離端部400mm的塑性鉸中,而梁的非線性性能隨單元分布。利用OpenSEES中的beamwithhinge單元,每個(gè)柱單元都由一個(gè)彈性區(qū)域和兩個(gè)塑性鉸區(qū)域串聯(lián)。在本研究中,截面分析是基于目前廣泛采用的Mander約束混凝土本構(gòu)模型。
本研究分析了原2層建筑(sub2)、有支撐的2層建筑(sub2T)、原4層建筑(sub4)、有支撐的4層建筑(sub4T)四個(gè)案例。本研究采用鋼構(gòu)件為支撐構(gòu)件,如圖1所示,在欠發(fā)達(dá)地區(qū)也可考慮采用木桿,價(jià)格低且具有良好的力學(xué)性能。斜桿與水平地面的夾角為60°。
非線性分析采用增量動(dòng)力彈塑性分析(IDA)。在本研究中,選取第一振型[Sa(T1;5%)]的動(dòng)力加速度(ξ=5%,阻尼比)表示IM,最大層間位移比表示DM。通常,倒塌臨界點(diǎn)為IDA曲線變平的點(diǎn)[1]。本文提出的判斷抗倒塌性能的規(guī)則是基于IM和DM這兩個(gè)參數(shù)的,即臨界點(diǎn)是基于IM和DM來(lái)得到的。基于IM的規(guī)則將臨界點(diǎn)定義為曲線上的最后一個(gè)點(diǎn),其切線斜率等于彈性斜率λ(λ<1,聯(lián)邦緊急事務(wù)管理局建議取20%)[2]?;贒M的規(guī)則將臨界點(diǎn)定義為臨界DM值曲線上的點(diǎn),即本研究中最大層間位移比達(dá)到0.01的情況。
結(jié)構(gòu)倒塌概率采用對(duì)數(shù)正態(tài)累積分布函數(shù)擬合[3]。
式中:P(C|IM=x)——IM=x的地震導(dǎo)致結(jié)構(gòu)倒塌的概率;φ()——標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)累積分布函數(shù)(CDF),θ——脆性函數(shù)的中值(倒塌概率為50%的IM水平);β——lnIM的標(biāo)準(zhǔn)偏差。利用結(jié)構(gòu)分析結(jié)果對(duì)倒塌脆性函數(shù)參數(shù)進(jìn)行估計(jì),得到結(jié)構(gòu)的倒塌脆性函數(shù),可以確定結(jié)構(gòu)的倒塌概率。
鋼筋混凝土構(gòu)件的損傷指標(biāo)采用Park-Ang損傷模型,其函數(shù)如式(2)所示[4]。
式中:θm——最大曲率;θr——屈服曲率;θu——最終曲率;Eh——能量消耗;My——屈服力矩;β——能量耗散系數(shù)。損傷等級(jí)由損傷指數(shù)的值來(lái)定義[5]。當(dāng)損傷指數(shù)DI為0.11~0.4時(shí),認(rèn)為結(jié)構(gòu)為輕度損傷;當(dāng)DI為0.4~0.77時(shí),認(rèn)為結(jié)構(gòu)為中度損傷;當(dāng)DI大于0.77時(shí),認(rèn)為結(jié)構(gòu)將會(huì)倒塌。
本研究選取了10次6.5級(jí)以上地震事件中的20條地震動(dòng)記錄進(jìn)行非線性結(jié)構(gòu)分析。矩震級(jí)Mw從6.2至7.6。所有記錄均為在離地30m的表層土采集的高平均剪切波速(250m/s以上)的場(chǎng)地記錄。將地震記錄的振幅根據(jù)第一振動(dòng)周期的加速度Sa(T1;5%)進(jìn)行放大,直到倒塌發(fā)生。
分析了不同地震加速度下結(jié)構(gòu)的地震反應(yīng),以探討不同支撐方案對(duì)結(jié)構(gòu)抗震性能的影響。本研究選取了三種不同的地震加速度Sa(T1)=0.1g、0.2g、0.4g,圖2、圖3顯示了兩種不同地震加速度下各樓層最大層間位移比(θmax)的平均值。Sa(T1)=0.2g的曲線與0.1g曲線十分相似,2層框架1、2層θmax明顯減小,支護(hù)方案可以有效降低2層鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)的地震反應(yīng)。4層鋼筋混凝土框架可以觀察到,1、2層的地震反應(yīng)明顯減小,而最上面兩層則沒(méi)有,僅僅略微減小。
圖2 Sa(T1)=0.2g地震荷載作用下的地震響應(yīng)
當(dāng)Sa(T1)=0.4g時(shí),4層框架只有第1層的θmax減少,而其他層的θmax增加。由圖3b可以看出,sub4的最大層間位移比為1.6%,出現(xiàn)在1樓。但sub4T的最大層間位移比為1.1%,出現(xiàn)在2樓。這些事實(shí)表明,該支撐方案雖不能保證降低各層的最大層間位移比,但降低了整棟建筑的最大層間位移比。
圖3 Sa(T1)=0.4g地震荷載作用下的地震響應(yīng)
圖4 給出了不同情況下的倒塌損傷曲線??梢钥吹?,在有支撐的情況下結(jié)構(gòu)具有較低的倒塌概率。結(jié)果表明支撐可以降低結(jié)構(gòu)的倒塌概率。
圖4 倒塌損傷曲線
本文研究附加支撐措施對(duì)地震結(jié)構(gòu)損傷的影響,并分析了損傷指數(shù)。sub2與sub2T在Sa(T1)=0.1g、0.2g的地震加速度下均損傷極小,表1統(tǒng)計(jì)了Sa(T1)=0.4g的情況(僅列出損傷指數(shù)>0.77的地震),給出了sub2和sub2T兩種情況在不同地震烈度下各層的損傷指標(biāo),可以看出sub2T的損傷要小于sub2的損傷。數(shù)據(jù)表明,未加支撐的兩層鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)在20次地震中,1層倒塌4次,2層倒塌2次。當(dāng)1樓有額外的支撐時(shí),在這些情況下不會(huì)發(fā)生倒塌。
表1 各層在不同地震烈度下的損傷指數(shù)
sub4在Sa(T1)=0.1g的地震加速度下,有2次地震全樓層倒塌,加支撐后sub4T均未發(fā)生倒塌,僅在其中1次地震中2、3樓出現(xiàn)中等損傷。表2和表3統(tǒng)計(jì)了Sa(T1)=0.2g、0.4g的情況(列出有代表性的6次地震),給出了不同地震烈度下(sub4和sub4T)兩種情況下各層的損傷指數(shù),也可以看出sub4T的損傷明顯低于sub4。通常來(lái)說(shuō),1層的損傷減少最顯著。我們可以觀察到4層結(jié)構(gòu)的薄弱層由1樓變?yōu)?樓,是其中損傷指數(shù)變化最大的一層。
表2 各層在不同地震烈度下的損傷指數(shù)(sub4)
表3 不同地震烈度下各層損傷指數(shù)(sub4T)
(1)加設(shè)額外的支撐結(jié)構(gòu)可以增加結(jié)構(gòu)的安全性。即使地震加速度為Sa(T1)=0.4g時(shí),仍可將2層框架的倒塌概率降低到可接受范圍。
(2)對(duì)于4層框架來(lái)說(shuō),在底層有支撐的情況下,可以有效地限制1層的最大層間位移比(θmax),但頂層的最大層間位移比幾乎沒(méi)變化。需要指出的是,地震結(jié)構(gòu)分析結(jié)果表明,整樓的最大層間位移比降低了,即設(shè)置額外的支撐結(jié)構(gòu)可以限制結(jié)構(gòu)的地震反應(yīng)。
(3)各層樓層的結(jié)構(gòu)損傷分析表明,支撐方案降低了結(jié)構(gòu)損傷,尤其是1層的結(jié)構(gòu)損傷。其中4層結(jié)構(gòu)增加額外支撐后,薄弱層由底層變?yōu)?層。