喬惠云, 魏建鵬, 田黎敏
(1. 福建工程學(xué)院 土木工程學(xué)院,福州 350118; 2. 福建省土木工程新技術(shù)與信息化重點實驗室,福州 350118;3. 西安建筑科技大學(xué) 土木工程學(xué)院,西安 710055)
連續(xù)性倒塌是指初始局部構(gòu)件破壞向其它構(gòu)件擴展,最終導(dǎo)致結(jié)構(gòu)整體破壞或者大范圍區(qū)域的倒塌。框架結(jié)構(gòu)倒塌過程可能經(jīng)歷彎曲效應(yīng)、懸鏈線效應(yīng),壓拱效應(yīng)和空腹效應(yīng)。常用的單層子結(jié)構(gòu)模型可以反應(yīng)前三種抗倒塌效應(yīng),相應(yīng)的研究較多。李易等[1]基于能量方法分析了彎曲效應(yīng)的工作機理。Yang等[2-5]通過靜力加載試驗研究梁柱節(jié)點在中柱失效下的力學(xué)性能,分析子結(jié)構(gòu)從彎曲效應(yīng)向懸鏈線效應(yīng)發(fā)展情況。周育瀧等[6]建立了壓拱效應(yīng)下梁板子結(jié)構(gòu)的連續(xù)倒塌抗力分析模型。而空腹效應(yīng)只存在于空間框架結(jié)構(gòu),Sagiroglu等[7]對某七層鋼筋混凝土進行抗倒塌研究,指出空腹效應(yīng)的特性是豎向構(gòu)件對各層內(nèi)力重分配的結(jié)果。課題組曾采用頂層子結(jié)構(gòu)模型,保守估計了空腹效應(yīng)的貢獻[8-9],但是簡化子結(jié)構(gòu)模型仍然避開結(jié)構(gòu)的整體受力特點,空腹效應(yīng)在空間結(jié)構(gòu)的工作原理還需進一步研究。
支撐框架結(jié)構(gòu)是一種抗震性能良好的結(jié)構(gòu)體系,具有較高的彈性剛度和強度特性,常被用于提高結(jié)構(gòu)在水平地震作用下抗震性能[10-11],能否用于構(gòu)件失效后的抗連續(xù)倒塌需要進一步研究。施煒等[12]研究發(fā)現(xiàn)按抗震規(guī)范設(shè)計的多層框架結(jié)構(gòu),抗倒塌能力存在不足,需要采取一定的構(gòu)造措施。失效柱正上方各層類似于空腹桁架,傅傳國等[13]在空腹桁架底層施加了預(yù)應(yīng)力,使結(jié)構(gòu)在水平和豎向荷載作用下,整體工作性能良好。缺點是失效柱位置不確定,底部加強難以實現(xiàn)。Macarena等[14]在已有建筑的頂層布置轉(zhuǎn)換梁,將豎向荷載轉(zhuǎn)移到屋頂,使舊建筑滿足抗連續(xù)倒塌規(guī)范要求,按此思路,本文在常用中心支撐框架的頂層布置水平支撐,研究框架結(jié)構(gòu)在該構(gòu)造措施下的抗倒塌性能,以及空腹效應(yīng)發(fā)揮的作用。
本節(jié)首先用數(shù)值方法模擬已有多層框架去中柱試驗,李國強等[15]和謝甫哲等[16]分別對多層鋼框架進行動力分析,瞬時拆除中柱,給出結(jié)構(gòu)的抗倒塌性能;隨后,分析中柱失效后剩余結(jié)構(gòu)的內(nèi)力分布,并指出空腹效應(yīng)的特點。
選取試驗中一個試件,記為Frame A,立面圖與荷載布置如圖1所示,框架梁和柱的截面均采用H54×50×4×4(mm),節(jié)點采用全焊節(jié)點,配重大小分別為P1=385 kN,P2=2.1 kN,用擺錘沖擊的方法引起中柱瞬時失效。
圖1 Frame A的立面圖與荷載布置Fig.1 Elevation and load distribution diagram of Frame A
采用ABAQUS中梁單元B22建立有限元模型,如圖2所示,模型考慮符合鋼材微觀機制的應(yīng)力三軸度損傷準則[17],阻尼為瑞雷阻尼。配重施加方式不是以常用的外荷載形式施加,而是將配重折算成一定體積和密度的質(zhì)量塊,這是因為配重參與結(jié)構(gòu)的固有頻率,影響結(jié)構(gòu)的動力特性。
中柱突然失效,材料受應(yīng)變率影響很大,鋼材的應(yīng)變率采用Cowper-Symonds模型[18],屈服應(yīng)力與應(yīng)變率的關(guān)系為
圖2 Frame A有限元模型Fig.2 Finite element model of Frame A
(1)
分析柱失效點位移Δ隨時間t的變化情況,如圖3所示,并將模擬值與試驗值對比,發(fā)現(xiàn)有限元結(jié)果與試驗結(jié)果基本一致,說明有限元模型可以反映試件的初始狀態(tài)及柱失效后的動力反應(yīng);圖中還列出忽略應(yīng)變率的有限元模擬結(jié)果,與試驗結(jié)果差別很大,說明動力模擬應(yīng)當(dāng)考慮應(yīng)變率的影響。
圖3 Frame A失效點位移時程曲線Fig.3 Displacement time history curve of Frame A at the failure point
圖4為失效跨梁端彎矩M和軸力F隨時間t的變化情況,結(jié)構(gòu)振動穩(wěn)定后,梁端彎矩值大小接近,約為7.1 kN·m,彎矩分布規(guī)律與破壞前的結(jié)構(gòu)一致;失效跨各層梁的軸力分布差別較大,第1、第2層的軸力符號相反,穩(wěn)定后的值分別為26 kN和-11 kN。頂層的軸壓力是豎向構(gòu)件對各層內(nèi)力重分配的結(jié)果,表現(xiàn)出空腹效應(yīng)的特點。
圖4 Frame A 失效跨內(nèi)力變化曲線Fig.4 Internal force curve of Frame A in failure span
圖5為謝甫哲等研究中的三層四跨平面鋼框架,第1層的層高為510 mm,第2、第3層的層高為400 mm,跨度為500 mm。梁和柱均采用方形鋼管,梁截面為□20×1.2(mm),柱截面為□30×1.2(mm)。
試驗包括兩組試件,截面形式與幾何尺寸都相同,只有配重不同,第一組處于彈性狀態(tài),中柱瞬時失效后,結(jié)構(gòu)經(jīng)過短時間的振蕩,重新達到穩(wěn)定,配重G1=G2=G3=452.8 N,將試件標記為Frame B;第二組試件發(fā)生彈塑性破壞,并最終倒塌,配重G1=G2=2 563.7 N,G3=2 753.8 N,標記為Frame C。
圖5 Frame B和Frame C的立面圖與荷載布置Fig.5 Elevation and load distribution of Frame B and C
采用梁單元B22建立有限元模型,用隱式動力法進行分析。材料的彈塑性本構(gòu)模型考慮損傷與應(yīng)變率,并計入瑞雷阻尼的影響。試件Frame B處于彈性變形階段,主要依靠梁端彎矩抵抗不平衡荷載,分析試件在中柱失效后的受力特點,特別是各層梁的軸力分布情況,圖6給出部分計算結(jié)果。
圖6(a)為Frame B在失效點的位移時程曲線,將有限元模擬結(jié)果與試驗結(jié)果對比,振幅和頻率基本吻合,符合試驗的動力特性。圖6(b)為失效跨軸力時程曲線,振動穩(wěn)定后,第1層為拉力192 N,沒有發(fā)展懸鏈線效應(yīng);第3層為壓力-340 N,有空腹效應(yīng)的特點;第2層為拉力99 N,大小在其余兩層之間。第1、第2、第3層軸力合力等于-49 N,遠小于各層軸力,認為在小變形下各層軸力平衡。
圖6 Frame B部分計算結(jié)果Fig.6 Part of the calculation results of Frame B
試件Frame C進入塑性變形階段,結(jié)構(gòu)發(fā)生大變形,懸鏈線效應(yīng)發(fā)揮作用,分析試件在中柱失效后的受力特點,圖7給出部分計算結(jié)果。
圖7(a)為Frame C在中柱失效位置的位移時程曲線,并將其與試驗結(jié)果對比,動力反應(yīng)(振幅和頻率)與試驗結(jié)果相差不大,認為有限元模型符合試驗的力學(xué)特性。圖7(b)為Frame C在失效跨的軸力時程曲線,第1層的拉力值(6 700 N)遠大于第2、第3層的壓力值(-683 N,-890 N),各層軸力合力為5 127 N,數(shù)值大小與第一層軸力接近。第1層向懸鏈線效應(yīng)發(fā)展,而第2、第3層表現(xiàn)出空腹效應(yīng)的特點,該現(xiàn)象也可以由圖8的軸力云圖反映。
圖7 Frame C部分計算結(jié)果Fig.7 Part of the calculation results of Frame C
圖8 Frame C軸力云圖Fig.8 Axial force cloud of Frame C
中柱失效后,剩余結(jié)構(gòu)作為一個整體共同變形,變形主要集中在失效跨,而相鄰跨的變形較小,分析空腹效應(yīng)的工作原理,取失效跨為研究對象,將相鄰跨作為失效跨的邊界。
結(jié)合多層框架Frame A,F(xiàn)rame B,F(xiàn)rame C的軸力分析結(jié)果,無論結(jié)構(gòu)為小變形(彈性狀態(tài))還是大變形(彈塑性狀態(tài)),頂層梁的軸力為壓力;底層梁的軸力為拉力,底層在大變形時表現(xiàn)出懸鏈線效應(yīng);中間層梁軸力相對較小,方向可能為拉力,也可能為壓力??蚣芨鲗恿旱妮S力形成新的力偶矩,產(chǎn)生空腹效應(yīng),與梁端彎矩一起抵抗連續(xù)倒塌。
通過對多層框架Frame A,F(xiàn)rame B,F(xiàn)rame C模擬分析還發(fā)現(xiàn),大變形時,底層梁的軸力遠大于其它層,認為軸力合力主要作用在底層梁;小變形時,各層軸力平衡,仍然可以認為軸力合力主要作用在底層梁,基于此考慮,計算抗力PB將分為小變形和大變形兩種情況,并將各層的內(nèi)力移動到底層。
以n層框架為例,如圖9(a)所示。假設(shè)梁柱節(jié)點剛度足夠大,能夠傳遞梁和柱中的塑性彎矩。失效柱兩側(cè)的跨度分別為L和L′;n為總層數(shù);Hi為第i(i=1,2,…,n)層的層高;Mi,F(xiàn)i和Vi分別為第i層左側(cè)的梁端彎矩、軸力和剪力;M′i,F(xiàn)′i和V′i分別為第i層右側(cè)的梁端彎矩、軸力和剪力。
將左側(cè)各層梁的軸力向第1層梁端(點O)移動,將右側(cè)各層梁的軸力向點O′移動,分別得到兩側(cè)軸力的合力Fo和F′o,一般情況下,F(xiàn)o=F′o。與此同時,各層軸力形成的力偶矩Mo和M′o,可以表示為
(2)
(3)
采用同樣的方法,將各層梁端的剪力和彎矩向第1層移動,得到剪力和彎矩的合力,分別表示為
(4)
(5)
經(jīng)過對各層軸力、剪力和彎矩求合力計算,多層框架結(jié)構(gòu)可以簡化為圖9(b)計算示意圖。
圖9 中柱失效后空腹效應(yīng)示意圖Fig.9 Schematic diagram of vierendeel action after middle-column failed
小變形時,各層軸力的合力Fo與F′o接近于0,由彎矩抵抗連續(xù)倒塌,抗力PB包含兩部分:①由梁端彎矩∑M和∑M′貢獻,這部分記為PB1;②由空腹效應(yīng)產(chǎn)生的力偶Mo和M′o貢獻,這部分記為PB2。在圖9(b)中,若僅有PB1作用在梁上,由力的平衡條件,抗力PB1與梁端彎矩∑M和∑M′的關(guān)系表示為
(6)
若僅有PB2作用在梁上,由力的平衡條件,抗力PB2與力偶Mo和M′o的關(guān)系表示為
(7)
大變形時,軸力合力Fo和F′o與底層梁軸力接近,有Fo=F′o≈F1,部分梁發(fā)展了懸鏈線效應(yīng),結(jié)構(gòu)除了由彎矩抵抗連續(xù)倒塌,還由梁的軸拉力提供部分抗力,將其記為PB3。 假設(shè)w為中柱失效點處的位移,由力的平衡條件,抗力PB3與軸力Fo的關(guān)系為
(8)
綜合考慮梁端彎矩,以及軸力作用下的懸鏈線效應(yīng)和空腹效應(yīng),多層框架的抗力需求PB由式(6)、式(7)和式(8)求和得到
(9)
選取“4”節(jié)實例的中間幾跨,驗證“2.1”節(jié)抗力計算的合理性,梁截面為H500×200×10×18(mm),柱截面為H350×300×20×30(mm),層高H=4.2 m,左邊兩跨L=7.72 m,右邊兩跨L′=6.5 m。采用ABAQUS中的梁單元B22建模,在柱失效點處通過位移加載方式完成Pushdown分析。失效點處達到最大位移時,剩余結(jié)構(gòu)的軸力分布與變形如圖10所示。
圖10 剩余結(jié)構(gòu)的軸力分布與變形Fig.10 Deformation and axial force distribution for remainder structure
分析失效跨梁端彎矩、軸力隨柱失效點處撓度w的變化情況,圖11給出左側(cè)梁端內(nèi)力變化曲線。大變形時,第1層梁的軸拉力發(fā)展到懸鏈線效應(yīng),并導(dǎo)致第1層彎矩減?。坏?~第4層軸力較小,梁端彎矩接近,其中第4層軸力為壓力,剩余結(jié)構(gòu)主要由彎曲效應(yīng)抗倒塌,并發(fā)生空腹效應(yīng)。
圖11 左梁端內(nèi)力變化曲線Fig.11 Internal force curve of left beam-end
按照“2.1”節(jié)建議方法計算剩余結(jié)構(gòu)的抗力PB,包含梁端彎矩貢獻PB1,空腹效應(yīng)貢獻PB2和懸鏈線效應(yīng)貢獻PB3,并和有限元模擬結(jié)果對比,如圖12所示,有限元結(jié)果與理論計算結(jié)果吻合良好。圖12還列出了只考慮彎曲效應(yīng)的結(jié)果(PB1)和忽略空腹效應(yīng)的結(jié)果(PB1+PB3),對比PB1曲線和PB1+PB3曲線發(fā)現(xiàn),懸鏈線只在大變形時發(fā)揮作用;對比PB曲線和PB1+PB3曲線發(fā)現(xiàn),本例中空腹效應(yīng)的貢獻為12%,多層框架的空腹效應(yīng)不應(yīng)該被忽略。
圖12 剩余結(jié)構(gòu)的抗力變化曲線Fig.12 Resistance curve for remainder structure
V形(倒V形)支撐是中心支撐框架最常用的支撐形式,能夠提供更多的空間,方便門窗洞口設(shè)置和設(shè)備放置,本節(jié)在“2.2”節(jié)算例的基礎(chǔ)上布置倒V形中心支撐,支撐截面采用H250×250×9×14(mm)。布置兩種類型中心支撐框架,采用Pushdown法分析中柱失效后的抗倒塌性能,并與純框架結(jié)構(gòu)對比,如圖13所示。
圖13 兩種中心支撐框架Fig.13 Two steel concentrically braced frame
中心支撐框架Ⅰ為抗震設(shè)計常用的支撐體系,將中柱失效后的抗力與純框架對比,如圖13(d)中C1曲線與C0曲線,當(dāng)位移w<300 mm時,小變形下梁中軸力基本不發(fā)展,C0與C1曲線重合;大變形時梁中拉力參與抵抗外荷載,柱間支撐增加了梁端約束,有利于懸鏈線效應(yīng)發(fā)揮作用,C1曲線抗力值稍大于C0曲線,當(dāng)w=900 mm時,前者是后者的1.3倍。
中心支撐框架Ⅱ在常用中心支撐框架Ⅰ的基礎(chǔ)上,布置頂層水平支撐,增強上層梁的軸向剛度,有利于空腹效應(yīng)發(fā)揮作用;同時,支撐體系形成新的荷載傳遞路徑,部分重力荷載由水平支撐傳遞到相鄰結(jié)構(gòu),再由豎向支撐傳遞到基礎(chǔ)。最終,中心支撐框架Ⅱ的抗力如圖13(d)中C2曲線,數(shù)值遠大于C0和C1曲線。由水平支撐連接的第3、第4層梁組成整體,抗彎剛度大,向下變形前,要先克服相鄰結(jié)構(gòu)的軸向約束,抗力曲線呈現(xiàn)先提高后降低的趨勢,峰值時刻抗力值4 300 kN,為同時刻曲線C0和C1抗力值的3倍。隨著懸鏈線效應(yīng)的發(fā)展,曲線C2與其余兩條曲線的差距減小,但采用水平支撐加強的框架仍有明顯的優(yōu)勢,當(dāng)w=900 mm時,支撐框架Ⅱ的抗力值是支撐框架Ⅰ的1.46倍。
由以上分析發(fā)現(xiàn),中心支撐框架Ⅱ比框架Ⅰ整體性加強,其水平支撐大幅提高結(jié)構(gòu)的抗倒塌能力,使結(jié)構(gòu)兼具抗震和抗連續(xù)倒塌性能。彎曲效應(yīng)PB1、空腹效應(yīng)PB2和懸鏈線效應(yīng)PB3在抗連續(xù)倒塌不同階段所占比例不同,圖14列出部分結(jié)果。
小變形時,由水平支撐連接的第3、第4層梁形成的空腹效應(yīng)PB2,與彎曲效應(yīng)PB1共同抵抗不平衡荷載,圖14列出w=0.1 m時兩者所占比例;在懸鏈線過渡階段,梁中軸拉力參與抵抗倒塌,比如w=0.5 m時,PB3占比5%;隨變形增大,懸鏈線效應(yīng)貢獻增大,空腹效應(yīng)的影響相對減小,當(dāng)w=0.9 m時,結(jié)構(gòu)進入懸鏈線效應(yīng),PB3占比增大到25%。
圖14 中心支撐框架Ⅱ的抗倒塌效應(yīng)Fig.14 Anti-collapse mechanism of steel concentrically braced frame Ⅱ
俄亥俄州立大學(xué)某綜合大樓采用鋼框架結(jié)構(gòu),由地上四層與地下一層組成,在大樓達到使用期限被拆除前,Song等先拆除底層4根柱,拆柱順序標在底層平面圖,如圖15所示。四根柱依次被拆除并分別達到穩(wěn)定時,柱失效點的位移分別為6.05 cm,6.12 cm,17.93 cm和9.98 cm。
圖15 俄亥俄州立大學(xué)綜合大樓底層平面圖Fig.15 The ground plan of the Ohio Union building
模擬四根柱的拆除過程,采用有限元軟件ABAQUS的梁單元B32建模,并考慮材料與幾何非線性的影響,具體建模過程見喬惠云等的研究。每根柱的拆除分為兩步:①在0.01 s內(nèi)完成柱拆除,拆除方式采用在Edit Keyword模塊加入語句*MODEL CHANGE, TYPE= ELEMENT, REMOVE; ②剩余結(jié)構(gòu)在0.5 s內(nèi)沒有動態(tài)激勵,動力響應(yīng)在阻尼作用下趨于穩(wěn)定。
將本文模擬結(jié)果與文獻[20]的結(jié)果對比,如圖16所示,各柱穩(wěn)定后的失效點位移分別為6.33 cm,6.47 cm,17.75 cm,9.23 cm,與文獻[20]誤差在7.5%以內(nèi),說明本節(jié)模擬結(jié)果有效。需要說明的是,文獻[20]的位移時程曲線從4根柱都失效后開始計時,為方便與文獻結(jié)果對比,本文也采用相同時間。
圖16 本文模型與文獻[20]的柱頂節(jié)點位移對比Fig.16 Comparison of displacement above each removed column between this model and references [20]
為研究支撐體系對空間框架的抗連續(xù)倒塌作用,以俄亥俄綜合大樓為原型結(jié)構(gòu),記為Model 0,在失效柱附近布置倒V形支撐體系,建立兩個中心支撐框架模型Model Ⅰ和Model Ⅱ,支撐截面采用H250×250×9×14(mm)。Model Ⅰ在第1~4層布置豎向支撐,支撐位于圖15中CD跨和HI跨;Model Ⅱ在Model Ⅰ豎向支撐的基礎(chǔ)上,布置頂層水平支撐。
采用Model 0拆柱方式,瞬時拆除中心支撐框架Model Ⅰ和Model Ⅱ的兩根中柱,柱失效點的位移時程曲線如圖17所示。柱1失效后,Model Ⅰ在失效點的
穩(wěn)定位移為5.58 cm,與原型框架Model 0結(jié)果(6.33 cm)接近,說明抗震常用的豎向支撐體系對抗連續(xù)倒塌貢獻有限;Model Ⅱ經(jīng)過短時振蕩達到穩(wěn)定平衡,穩(wěn)定時位移為1.26 cm,約為原型框架結(jié)果的1/5,加入水平支撐提高結(jié)構(gòu)的整體性,抗連續(xù)倒塌性能隨之提高。柱2失效后,柱失效點位移仍有相同的規(guī)律,Model Ⅱ最快達到穩(wěn)定平衡,穩(wěn)定時位移為1.22 cm,約為原型框架結(jié)果(6.47 cm)的1/5.3;同樣,采用豎向支撐的Model Ⅰ與原框架Model 0計算結(jié)果相差不大。
圖17 失效點的位移時程曲線Fig.17 Displacement time history curve at the failure point
兩根中柱失效后,對比Model Ⅰ與Model Ⅱ與原型框架Model 0的應(yīng)力分布,圖18為柱2頂部位移達到第一個位移峰值時刻的應(yīng)力云圖。Model Ⅰ與Model 0的應(yīng)力分布接近,最大應(yīng)力發(fā)生在失效跨,失效柱正上方的梁和剩余柱組成類似空腹桁架的結(jié)構(gòu),而提高頂層的剛度是空腹桁架的加強方式之一,所以在Model 0和Model Ⅰ頂層布置水平支撐,形成Model Ⅱ,有利于將失效跨的大部分重力由水平支撐傳到相鄰結(jié)構(gòu)。
圖18 兩根中柱失效后應(yīng)力云圖Fig.18 Stress cloud after column 1 & 2 removal
對比彎曲效應(yīng)PB1、空腹效應(yīng)PB2和懸鏈線效應(yīng)PB3分別在框架Model 0,ModelⅠ,ModelⅡ所占比例,圖19為柱2頂部位移達到第一個位移峰值時刻的結(jié)果。Model Ⅰ的支撐體系增強豎向構(gòu)件的剛度,有利于豎向構(gòu)件對各層內(nèi)力重分配,與Model 0相比,空腹效應(yīng)PB2所占比例從34%提高到41%;Model Ⅱ頂層剛度較大,失效跨的重力由殘留柱傳遞到水平支撐和梁的組合結(jié)構(gòu),再由豎向支撐傳遞到基礎(chǔ),形成新的傳力路徑,軸力組成的力偶矩Mo對抵抗連續(xù)倒塌起主導(dǎo)作用。需要說明的是,懸鏈線效應(yīng)PB3在框架Model 0,ModelⅠ,ModelⅡ所占比例均較小,這是由于原結(jié)構(gòu)在拆除柱前,清空了家具、工作設(shè)備等活荷載,結(jié)構(gòu)只承受自身重力,遠沒有達到進入懸鏈線效應(yīng)的荷載。
圖19 柱1失效后的抗倒塌效應(yīng)Fig.19 Anti-collapse mechanism after column 1 loss
本文通過對已有多層框架去柱試驗的模擬,分析空腹效應(yīng)的工作原理,然后對抗震常用的中心支撐框架布置水平支撐,提高空腹效應(yīng)的貢獻,增強結(jié)構(gòu)抗連續(xù)倒塌性能,主要結(jié)論如下:
(1) 瞬間去柱等動力模擬,應(yīng)變率對材料塑性的影響較大,忽略應(yīng)變率會導(dǎo)致位移結(jié)果偏大;同時,配重等豎向荷載通過慣性力間接影響結(jié)構(gòu)的動力特性,模擬過程中,要將荷載折算成結(jié)構(gòu)的密度計算。
(2) 多層框架各層梁的軸力方向不同,軸力組成一個新的力偶矩Mo,即空腹效應(yīng),與梁端彎矩以及懸鏈線效應(yīng)共同抵抗不平衡荷載。
(3) 改進抗震設(shè)計常用的中心支撐框架,在結(jié)構(gòu)頂層布置水平支撐,水平支撐體系可以明顯減小失效節(jié)點處位移,通過發(fā)揮空腹效應(yīng)的貢獻,提高結(jié)構(gòu)的抗連續(xù)倒塌性能。
(4) 將支撐體系用于俄亥俄州立大學(xué)綜合大樓,相鄰兩根中柱失效后,失效柱正上方的梁和柱組成類似空腹桁架的結(jié)構(gòu),頂層水平支撐體系使結(jié)構(gòu)整體性增強,將失效跨的大部分重力傳遞到相鄰結(jié)構(gòu)。