康文靜
(河北工程大學土木工程學院,河北 邯鄲 056038)
近年來我國各地不斷的涌現出大量的高層建筑。高層建筑的高寬比一般較大,在地震作用下,側向變形非常大。設置水平加強層,可使結構地震作用下的側移量能滿足規范的限值。而加強層會對建筑空間產生不利影響,如何合理選取加強層具有意義重大。本文結合具體模型分析加強層設置數量和位置的選擇方法。
主體結構選型帶加強層的鋼筋混凝土框架-核芯筒,總高度133.0m,全樓38層,層高均為3.5m。大樓為正方形平面,外框筒的平面尺寸為27m×27m,中央芯筒平面尺寸為9 m×9 m。 外框架500mm×1000mm,框架柱1400mm×1400mm,內框架梁和外環梁500mm×1000mm,次梁400mm×600mm,核心筒厚度 600mm,混凝土強度多采用C40和C50。樓面板140mm,強度C35。加強層為鋼桁架600mm×300mm×12mm×25mm。
本模型地震作用各項參數如下: 抗震設防類:丙類;抗震設防烈度:7度;設計基本地震加速度值為0.15g;建筑場地類別為一類,水平地震影響系數最大值為0.08(多遇地震作用下);框架抗震和核心筒抗震等級均為一級。設計特征周期為0.35s;結構阻尼比為0.04。
由表1可見設置一個加強層對減小結構側移效果最明顯,設置多個加強層時,其效果逐漸減弱。
由圖1和圖2可知,設置加強層后,樓層的剪力值都有不同程度增大,特別是在設置加強層處,層剪力值會因為剛度的增大而出現突變,導致內力重分布。層彎矩沿樓層的高度有均勻減小趨勢,但在水平加強層處的彎矩驟然減小,產生突變。
由圖3可知,設置加強層后,中柱的剪力在加強層及相鄰的上下層突然增加。例如設置一道加強層時,剪力增大到114.12kN,增幅為360%;但隨著加強層數量的增加,加強層處柱子剪力的突變幅度趨于固定,有利于結構抗震。由圖4可知,較大剛度的加強層可使外框架中柱參與結構的整體抗彎,從而增加柱的軸向力。柱的軸向拉壓力形成了整體抗彎力矩,有利于平衡水平力產生的傾覆彎矩。降低了混凝土核心筒的抗彎要求,達到減小側移的目的。設置多道加強層時,外框柱的軸力減小呈現臺階型變化。

表1 設置不同數量加強層的最大頂點位移和最大層間位移(mm)

圖1 不同數量加強層的層剪力曲線圖

圖2 不同數量加強層的層彎矩曲線圖

圖3 不同數量加強層的框架中柱剪力曲線圖

圖4 不同數量加強層的框架中柱軸力曲線圖
如果結構在考慮結構側移的同時又考慮層間位移,給出了設置鋼斜腹桿桁式加強層的最優位置在H/2處。建議在實際工程中如果需要設置多道加強層時,最好不要超過二道。
柱內力在加強層及附近樓層處驟然突變,在罕遇地震的下,加強層處及附近樓層的外框柱會先破壞。建議應采取措施提高加強層以及上、下層的豎向體系的抗震能力。
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