肖湘 宋水蘭
摘要:隨著建筑事業(yè)的飛速發(fā)展及城市建設(shè)用地的局限性,高層建筑的設(shè)計(jì)在城市的建設(shè)中占了主導(dǎo)地位。目前,高層建筑設(shè)計(jì)具有層數(shù)和高度不斷增加、體型和平面布置日趨復(fù)雜的特點(diǎn)。而地震等自然災(zāi)害嚴(yán)重影響了建筑的安全性能,因此,如何對(duì)高層建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì),提高其抗震性能,是建筑設(shè)計(jì)中所要研究的重點(diǎn)之一。本文介紹了幾種高層建筑結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計(jì)方法。
關(guān)鍵詞:抗震設(shè)計(jì);高層建筑;措施;分析方法
1.前言
由于城市人口的發(fā)展,為了節(jié)約用地,更好地利用空間,往往在建筑設(shè)計(jì)時(shí)首先考慮高層建筑,從而高層建筑有了飛速的發(fā)展,高層建筑的發(fā)展趨勢(shì)是高度越來(lái)越增加,體型和平面日趨復(fù)雜。由于高層建筑又坐落在不同的地域,加上地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,高層建筑很容易受到地震等自然災(zāi)害的損害,地震發(fā)生具有很大的隨機(jī)性,破壞后果嚴(yán)重。而高層建筑抗震設(shè)計(jì)方法研究目前還不十分成熟,僅僅依據(jù)微觀的數(shù)學(xué)力學(xué),沒(méi)有充分考慮高層建筑結(jié)構(gòu)內(nèi)力的阻尼變化、材料時(shí)效、非彈性性質(zhì)以及空間作用等其他相關(guān)因素,很難在結(jié)構(gòu)上提高高層建筑的抗震能力。為了降低在遭遇地震時(shí)的經(jīng)濟(jì)和人力損失,因此,對(duì)高層建筑結(jié)構(gòu)的抗震設(shè)計(jì)方法研究具有很大的必要性。
2.地震對(duì)高層建筑的作用影響分析
2.1對(duì)高層建筑構(gòu)件形式方面
(1)在高層建筑的框架結(jié)構(gòu)中,通常地震對(duì)板和梁的破壞程度輕于柱;
(2)地震作用經(jīng)常在多肢剪力墻(鋼筋混凝土結(jié)構(gòu))的窗下引起交叉斜向的裂縫;
(3)如果混凝土柱配置螺旋箍筋,即使地震引起較大的層問(wèn)位移,對(duì)柱以及核心混凝土作用并不明顯;
(4)鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),如長(zhǎng)、短柱并用于同一樓層,長(zhǎng)柱受損害較輕。
2.2對(duì)高層建筑結(jié)構(gòu)體系方面
(1)對(duì)于鋼筋混凝土柱、板體系的高層建筑,各層樓板因樓層柱腳破壞或者側(cè)移過(guò)大以及樓板沖切等因素而在地面墜落重疊;
(2)對(duì)于“填墻框架”體系的高層建筑,由于受窗下墻的約束,因而容易發(fā)生外墻框架柱在窗洞處短柱型剪切現(xiàn)象;
(3)對(duì)于“填墻框架”體系的高層建筑,地震對(duì)采用敞開(kāi)式框架問(wèn)未砌磚墻的底層破壞嚴(yán)重;
(4)對(duì)于框架一抗震墻體系的高層建筑,地震損害不大;
(5)對(duì)于“底框結(jié)構(gòu)”體系的高層建筑,地震嚴(yán)重破壞剛度柔弱的底層。
2.3對(duì)高層建筑地基方面
(1)如果地基自振周期與高層建筑結(jié)構(gòu)的基本周期相同或相近,地震作用因共振效應(yīng)而增加;
(2)如果高層建筑處在危險(xiǎn)和地形不利的區(qū)域,則容易使高層建筑因地基破壞而受損;
(3)地基處地質(zhì)不均勻,在地震作用下容易使上部結(jié)構(gòu)傾斜甚至倒塌;
(4)若高層建筑的地基處有較厚的軟弱沖積土層,則地震作用對(duì)高層建筑的損害顯著增大。
2.4對(duì)高層建筑剛度分布方面
(1)對(duì)于采用L形以及三角形等平面不對(duì)稱(chēng)的高層建筑,地震作用能夠使建筑結(jié)構(gòu)發(fā)生扭轉(zhuǎn)振動(dòng),因而損害現(xiàn)象嚴(yán)重;
(2)對(duì)于采用矩形平面布置的高層建筑結(jié)構(gòu),如果該建筑的抗側(cè)力構(gòu)件(如電梯井等)布置存在偏心情況時(shí)時(shí),同樣會(huì)使建筑結(jié)構(gòu)發(fā)生扭轉(zhuǎn)振動(dòng)。
3.建筑結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計(jì)方法分析
3.1靜力法
如果以F作為地震作用于建筑設(shè)施的力,以M表示建筑物的重量,以R表示地震震度,則有以下公式:
F=R×M (1)
這種以“震度”表示地震尺度的想法,在1924年(日本關(guān)東發(fā)生大地震后第二年)被納入日本的建筑工程相關(guān)的技術(shù)規(guī)范中,當(dāng)時(shí),人們已經(jīng)意識(shí)到房屋的重量是影響地震破壞能力的一個(gè)極為重要的因素。在當(dāng)時(shí)的條件下人們認(rèn)為為建筑重量10%的水平力大約地震慣性力相當(dāng)。在當(dāng)時(shí)還假定:建筑結(jié)構(gòu)的承載能力大小決定了房屋的抗震能力大??;地震力與建筑地基以及結(jié)構(gòu)的實(shí)際特性等因素?zé)o關(guān)。
3.2反應(yīng)譜法
美國(guó)在1933年長(zhǎng)灘發(fā)生大地震以及在1940年ELcentro發(fā)生大地震時(shí)。均取得了強(qiáng)震加速度記錄。美國(guó)的一些相關(guān)研究者依據(jù)建筑物自振特性資料以及這些強(qiáng)震記錄提出了著名的地震反應(yīng)譜理論,具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。近些年來(lái),我國(guó)在抗震設(shè)計(jì)領(lǐng)域也取得了較大的進(jìn)展,逐漸形成了科學(xué)合理而又普遍適用的建筑結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計(jì)方法。大部分的建筑結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計(jì)規(guī)范都是根據(jù)結(jié)構(gòu)能力以及反應(yīng)譜理論建立起來(lái)的。
3.3彈性動(dòng)力時(shí)程法
彈性動(dòng)力時(shí)程分析法抗震結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的原理是,根據(jù)地震烈度、高層建筑場(chǎng)地類(lèi)別以及設(shè)計(jì)分組的判斷,然后選用合適數(shù)量的地震地面運(yùn)動(dòng)加速度的記錄,對(duì)其積分然后求解運(yùn)動(dòng)方程,最終計(jì)算出在模擬的地震中建筑的加速度、速度以及位移的響應(yīng),進(jìn)行抗震設(shè)計(jì)。高層建筑運(yùn)動(dòng)方程是獨(dú)立的,我們要計(jì)算各個(gè)時(shí)刻的結(jié)構(gòu)反應(yīng)只需用到數(shù)值方法求解。
3.4靜力彈塑性法
靜力彈塑性分析方法的原理為計(jì)算現(xiàn)有設(shè)計(jì)方案的抗側(cè)力能力,進(jìn)而估計(jì)出其抗震能力,其具體方法為:根據(jù)房屋的具體情況在房屋上施加某種分布的水平力,逐漸增加水平力使結(jié)構(gòu)各構(gòu)件依次進(jìn)入塑性,調(diào)整水平力的分布和大小,直到結(jié)構(gòu)達(dá)到位移超限。其優(yōu)點(diǎn)在于:據(jù)結(jié)構(gòu)的振型變化可以求得水平力的分布,根據(jù)結(jié)構(gòu)在不同工作階段的周期通過(guò)設(shè)計(jì)反應(yīng)譜可以求得水平力的大小。
3.5動(dòng)力彈塑性分析法
我們以{y},{y'},{y''}分別表示運(yùn)動(dòng)的水平位移和速度以及加速度,以yg表示地面運(yùn)動(dòng)水平加速度,則在多自由度系統(tǒng)中,在地面運(yùn)動(dòng)作用下的振動(dòng)方程可以用以下公式表示:
[M]{y''}+[C]{y'}+[K]{y}=-[M]{L}yg(2)
采用各種手段劃分由強(qiáng)震記錄的水平方向上的時(shí)間一加速度曲線,將其分為一系列極小的時(shí)間段,運(yùn)用震動(dòng)方程對(duì)對(duì)每一個(gè)時(shí)段方程進(jìn)行積分求解,可求得每個(gè)時(shí)間段內(nèi)體系的加速度、速度以及位移,最終可計(jì)算出結(jié)構(gòu)內(nèi)力。
4.建筑結(jié)構(gòu)抗震方法的比較
地震是一種破壞性嚴(yán)重的自然現(xiàn)象,其三要素分別為:幅值、持時(shí)與頻譜特征。建筑結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計(jì)的方案應(yīng)體現(xiàn)地震動(dòng)特性和結(jié)構(gòu)特性,所考慮的地震作用應(yīng)在在地震作用下最大程度地反映結(jié)構(gòu)的真實(shí)響應(yīng)。表1為抗震設(shè)計(jì)方法反應(yīng)結(jié)構(gòu)特性以及地震動(dòng)特性的具體情況對(duì)比。
5.建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)案例分析
某高層建筑,地下3層,地上28層,總建筑面積約6萬(wàn)m2。其中,7~28層為住宅區(qū);第6層作為空中花園以及設(shè)備轉(zhuǎn)換層;4~5層為辦公用區(qū)域;1~3層為商場(chǎng)樓層;地下3層作為設(shè)備用房和車(chē)庫(kù);第7層樓蓋作為高層建筑的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層。高層建筑總高度(地面以上)為90.4m。該高層建筑以鋼筋混凝土框架剪力墻作為工程主體,柱截面面積為700×1100m2、800×1100m2,墻厚2-4m,板厚為:轉(zhuǎn)換層1.8m、天面1.2m、住宅1m、裙樓1.1m,梁截面面積為190×400-240×600m2。轉(zhuǎn)換層框支梁為400×1300-500×1500m2。該高層建筑要求Ⅶ度的防烈度;建筑設(shè)防類(lèi)別為丙類(lèi);設(shè)計(jì)第1組為地震分組。預(yù)期的抗震等級(jí)為:8層以上為二級(jí);1-8層為一級(jí);6層以下普通框架為一級(jí);框支框架為特一級(jí)。根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計(jì)的相關(guān)規(guī)范,本工程設(shè)計(jì)中有四項(xiàng)不合理,具體為:
5.1扭轉(zhuǎn)不規(guī)則
在考慮各種因素的情況下,樓層豎向構(gòu)件的水平位移最大應(yīng)小于等于該樓層平均值的1.2倍,而在本高層建筑中此比值最大為1.32,大于1.2,屬于扭轉(zhuǎn)不規(guī)則。
5.2凹凸不規(guī)則
在該高層建筑中,平面最大凸出部位凸出尺寸為L(zhǎng)=17.24m,Bmax=41.20m,L與Bmax之比為41.84%,而規(guī)范要求的此值為35%。
5.3樓板局部不連續(xù)
塔樓部分樓層電梯間局部樓板最小凈寬3m,相關(guān)的建筑規(guī)范規(guī)定此值為5m。
5.4豎向抗側(cè)力構(gòu)件不連續(xù)
塔樓剪力墻通過(guò)轉(zhuǎn)換梁向框支柱傳遞,屬豎向抗側(cè)力構(gòu)件不連續(xù)。
5.5解決措施
具體到本高層建筑,在進(jìn)行建筑結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計(jì)時(shí)為了滿足相關(guān)規(guī)范的要求,需要采取的措施如下:
(1)加強(qiáng)剪力墻底部部位。
(2)根據(jù)規(guī)范要求提高框支柱的配筋率。
(3)塔樓樓梯問(wèn)及周邊樓板厚度增大至1.5m。
(4)轉(zhuǎn)換層板厚度增大至1.8m。
(5)將剪力墻底部加強(qiáng)部位的鋼筋配筋率提高到0.5%。
(6)將剪力墻的底部加強(qiáng)部位以及框支柱等部位的抗震等級(jí)均提高一級(jí)。
6.結(jié)束語(yǔ)
隨著高層建筑的發(fā)展,建筑結(jié)構(gòu)的抗震設(shè)計(jì)顯得越來(lái)越重要。高層建筑結(jié)構(gòu)的抗震設(shè)計(jì)方法和抗震措施在不斷的改進(jìn),在對(duì)建筑結(jié)構(gòu)進(jìn)行抗震設(shè)計(jì)時(shí)要根據(jù)高層建筑的實(shí)際情況而選擇科學(xué)合理的抗震結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法。
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收稿日期:2013-4-17
作者簡(jiǎn)介:肖湘(1964-),男,高級(jí)工程師,從事教學(xué)工作。
宋水蘭(1985-),女,助教,從事教學(xué)工作。