聶行
中鐵上海設(shè)計院集團(tuán)有限公司南昌院 江西 南昌 330000
近20年來,我國經(jīng)濟(jì)實力的不斷增長逐步推動著現(xiàn)代城市的高速發(fā)展,我國建筑行業(yè)也取得了長足的發(fā)展,人們對建筑使用功能、建筑美感也提出了更高的要求,大空間、大跨度的體育場館、會展中心、城市樞紐中心等建筑應(yīng)運(yùn)而生。這一類大型公共建筑在綜合考慮結(jié)構(gòu)整體性、防水性、保溫性以及不影響建筑使用功能及美觀性的前提下,結(jié)構(gòu)設(shè)計中通長采用少伸縮縫或不設(shè)伸縮縫的處理方式,然而根據(jù)我國《鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB50010-2010)(2015版)中對鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中伸縮縫間距的設(shè)置要求,大型公共建筑的長度通常會超出規(guī)范限值,使得結(jié)構(gòu)出現(xiàn)超長情況。在超長結(jié)構(gòu)中,溫度變化和混凝土自身收縮都會引起混凝土內(nèi)部產(chǎn)生較大次應(yīng)力,進(jìn)而引起結(jié)構(gòu)開裂[1],危及結(jié)構(gòu)安全及建筑美觀。因此,溫度應(yīng)力分析在超長結(jié)構(gòu)設(shè)計中已成為不容忽視的問題之一。
本文以某體育館為研究對象,分析了考慮溫度作用下,結(jié)構(gòu)樓板內(nèi)力的變化特點,為結(jié)構(gòu)設(shè)計提出有效的技術(shù)措施。
該項目房屋建筑高度為18.45m,地上四層,地下一層,為多層框架結(jié)構(gòu),嵌固端設(shè)置在地下室頂板。房屋主要有籃球館、游泳館、訓(xùn)練館。根據(jù)建筑使用功能及房間布置,橫向設(shè)有兩道伸縮縫,將結(jié)構(gòu)分為3部分,分別為39.7m,63.3m,41.1m??v向不設(shè)伸縮縫,縱向長度67.7~102m,均超過規(guī)范限值,且超出值較大。中間部分屋面采用鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架屋面,其余均采用混凝土屋面。結(jié)構(gòu)梁、柱模型詳圖1。
圖1 結(jié)構(gòu)梁、柱模型
鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)主要考慮混凝土早期水化熱與外部環(huán)境溫差(混凝土收縮當(dāng)量溫差)、驟降溫差、日照溫差、使用冷熱源溫差和季節(jié)溫差等五種類溫度荷載型[2-5],其中驟降溫差、日照溫差、使用冷熱源溫差一般可通過加強(qiáng)保溫隔熱措施解決,因此本文主要考慮混凝土收縮當(dāng)量溫差和季節(jié)溫差作用下對樓板的影響。
混凝土收縮是一個長期過程,其最終收縮量與材料構(gòu)成、構(gòu)件大小、施工養(yǎng)護(hù)及環(huán)境溫度等因素有關(guān),混凝土收縮時產(chǎn)生的拉應(yīng)力,可把后澆帶封閉后的殘余變形等效為結(jié)構(gòu)的整體降溫。研究表明混凝土齡期為120d時已完成收縮總量的70%。根據(jù)《超長混凝土結(jié)構(gòu)無縫施工標(biāo)準(zhǔn)》中混凝土收縮時相對變形值的當(dāng)量溫度計算公式:
其中εy(t)為齡期為t時混凝土收縮影響的相對變形值,α為混凝土的線膨脹系數(shù),取1.0×10-5。
混凝土最終收縮量εy(∞)=3.24·M1·M2·M3···M11(×10-4),綜合系數(shù)M=M1·M2·M3···M11,取為1.5。該工程縱向后澆帶設(shè)置間距不超過30m,要求后澆帶封閉應(yīng)在兩側(cè)結(jié)構(gòu)完成120d后封閉,則結(jié)構(gòu)設(shè)計中需考慮的殘余收縮變形等效收縮降溫ΔTk‘=0.3εy(∞)(×10-5)=14.58℃。
由季節(jié)溫差引起的最大降溫溫差公式為:ΔTk=Ts,min-T0,max,其中Ts,min為結(jié)構(gòu)最低平均溫度,根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,該地最低平均氣溫在一月為4℃;T0,max為結(jié)構(gòu)最高初始平均溫度,結(jié)構(gòu)主體合龍溫度按10~20℃考慮,T0,max取為20℃。最大降溫溫差ΔTk=16℃。
當(dāng)考慮混凝土收縮和季節(jié)溫差的作用,綜合等效降溫溫差ΔTstk=14.58+16=30.58℃。
考慮到鋼筋混凝土徐變應(yīng)力松弛的非線性因素,實際的溫差應(yīng)力將小于按彈性計算的結(jié)構(gòu),計算中取徐變應(yīng)力松弛系數(shù)為0.3以折減計算結(jié)構(gòu)。
考慮到混凝土構(gòu)件截面裂縫的影響,混凝土的彈性剛度折減系數(shù)取為0.85。
2.3.1 分析模型。該工程結(jié)構(gòu)分析計算采用盈建科建筑結(jié)構(gòu)計算模塊YJK-A(5.2.1)版,計算模型做了以下處理:
(1)由于地下室與土體接觸,認(rèn)為地下室保持恒溫,不考慮溫度作用對地下室的影響。
(2)溫度荷載施加于梁柱節(jié)點上,樓板選擇NQ6Star單元,彈性板荷載計算方式采用有限元計算。
2.3.2 計算分析結(jié)構(gòu)。
(1)樓板變形分析。降溫工況下,二層樓板變形圖如圖2。
圖2 降溫工況下二層樓板變形圖
從圖2可以看出,結(jié)構(gòu)中部變形較小,端部變形較大。這是由于溫度作用及混凝土收縮產(chǎn)生的變形均發(fā)生在混凝土內(nèi)部,中部收到約束較小,變形可以向兩端發(fā)展,而端部收到邊梁和邊柱的約束較大,這導(dǎo)致了端部的較大變形,由圖中可看出端部出現(xiàn)較大翹曲。
(2)樓板應(yīng)力分析。降溫工況下,各樓層Y向應(yīng)力分布圖如圖3~圖5。
圖3 二層樓板應(yīng)力Sig-yy分布圖(N/mm2)
圖4 三層樓板應(yīng)力Sig-yy分布圖(N/mm2)
圖5 四層樓板應(yīng)力Sig-yy分布圖(N/mm2)
由圖2~圖4可知,同一樓層樓板,降溫工況下樓板中部均出現(xiàn)較大拉應(yīng)力,且應(yīng)力分布出現(xiàn)中間大兩端小的趨勢,壓應(yīng)力集中出現(xiàn)在外圍四周。二層混凝土斜撐處梁柱連接點均出現(xiàn)較大的應(yīng)力集中,拉應(yīng)力最大可達(dá)2.4Mpa,已超出混凝土的極限抗拉強(qiáng)度。三層樓板開洞處角部也出現(xiàn)較大拉應(yīng)力,拉應(yīng)力最大可達(dá)0.9Mpa。在樓板配筋時,應(yīng)根據(jù)降溫工況下樓板應(yīng)力計算,提高拉應(yīng)力較大區(qū)域的配筋率。對于樓板開洞角部位置,可將角部倒角使其圓滑過渡,減少應(yīng)力集中,從而改善溫度應(yīng)力。
對比2~4層樓板應(yīng)力Sig-yy分布圖,二層樓板在降溫工況下產(chǎn)生的拉應(yīng)力最大,隨著樓層增加,樓板拉應(yīng)力逐漸減小,到四層時溫度應(yīng)力值接近零。其原因在于,二層距離地下室最近,受到嵌固端的約束最大,隨著樓層增加,樓板受到的約束作用越小,溫度應(yīng)力也隨之減少。
超長結(jié)構(gòu)的溫度應(yīng)力受諸多因素影響,如結(jié)構(gòu)布置形式、施工工藝、建筑保溫隔熱措施等。超長結(jié)構(gòu)設(shè)計中減少溫度應(yīng)力的措施如下:
結(jié)構(gòu)布置形式宜簡單規(guī)則,避免構(gòu)件之間協(xié)調(diào)變形引起的內(nèi)力過大,剛度較大的豎向構(gòu)件宜布置在中部,減小對梁板構(gòu)件的約束作用。
在混凝土材料的選用上,宜首選低水化熱水泥,同時嚴(yán)格控制水灰比,優(yōu)化混凝土配合比。
超長結(jié)構(gòu)應(yīng)設(shè)置后澆帶,以釋放混凝土早期收縮產(chǎn)生的應(yīng)力,后澆帶設(shè)置間距宜為20~30m。后澆帶封閉時間可適當(dāng)延后,盡可能減小后澆帶封閉后的殘余變形。
受溫度應(yīng)力影響較大的樓層,樓板應(yīng)根據(jù)降溫工況下應(yīng)力分布配筋,樓板板頂?shù)目蛑袖摻钜素炌?,且其在梁端部最小鈾固長度滿足受拉描固要求。
本文采用盈建科軟件對超長結(jié)構(gòu)在季節(jié)溫差和混凝土自身收縮作用下的樓板溫度應(yīng)力進(jìn)行了分析,了解了超長結(jié)構(gòu)樓板溫度應(yīng)力的分布特點,并得出以下結(jié)論:
溫度荷載應(yīng)根據(jù)工程所在地氣象資料,并結(jié)合混凝土自身收縮的等效溫差、后澆帶的設(shè)置對溫度應(yīng)力的影響,計算出合理的溫度荷載。
在降溫工況下,樓板中部均出現(xiàn)較大拉應(yīng)力,且應(yīng)力分布出現(xiàn)中間大兩端小的趨勢。二層樓板在降溫工況下產(chǎn)生的拉應(yīng)力最大,隨著樓層增加,樓板拉應(yīng)力逐漸減小。豎向剛度較大處和樓板開洞處角部均出現(xiàn)較大拉應(yīng)力,在這些部位均應(yīng)加強(qiáng)結(jié)構(gòu)構(gòu)造措施。受溫度影響較大是底層,特別是結(jié)構(gòu)中部會產(chǎn)生較大拉應(yīng)力,結(jié)構(gòu)中部的梁、板配筋需加強(qiáng)。