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淺談超高層建筑地震反應觀測及研究

2016-05-30 04:51:16袁新星
科技資訊 2016年3期
關鍵詞:結構建筑設計

袁新星

摘 要:隨著社會經濟的發展,城市人口的增加,土地資源的緊張,全世界掀起了高層建筑建造的高潮,可以使人口集中、節約土地的超高層建筑被越來越多地投入建造和使用。然而這類建筑結構的層高較高,平立面布置較復雜,缺乏實際震害經驗,抗震設計沒有充分依據,因此,較之普通的規則結構在地震下的破壞情況更復雜。該文主要從研究超高層建筑結構在地震力作用下的響應情況,并對該類建筑的抗震性能的研究方法進行了簡要的總結綜述。

關鍵詞:超高層結構 地震反應 強震觀測臺陣 振動臺試驗 數值模擬

中圖分類號:TU97 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2016)01(c)-0157-02

地震災害發生后,造成人員傷亡的主要原因之一就是建筑結構的倒塌。超高層建筑作為經濟社會發展的標志,正在不斷的改變我國城市的經濟結構與城市景觀,成為現代經濟社會建筑業發展的一大主流,目前我國已成為世界上超高層建筑發展的中心之一。經過幾十年的開發建設,我國超高層的發展在理論和實踐兩方面都取得了不錯的成績,從現在國內超高層建筑的建設來看,當今的超高層建筑已經不再是單純地追求高度,而是更多地考慮到空間造型、城市環境、長效使用以及與超高層建筑相關的技術等問題。而對于超高層建筑結構震害方面的研究,在我國雖然有前人做過一定的探索,但仍是方興未艾。尤其是世界上的超高層建筑普遍缺乏實際震害經驗,在抗震設計方面無法找到充分的依據,我國的抗震規范中尚未能給出合理安全的相關設計規定,都屬于超限設計。如何超高層建筑結構在地震動作用下的倒塌機理,保證超高層建筑的安全可靠性,成為亟待解決的難題。

研究表明,根據地震動資料來對工程建筑結構進行抗震設計可以有效減輕地震對建筑物的破壞;此外,對復雜超高層建筑結構進行縮比的振動臺模擬試驗可以研究此類建筑的動力特性,并據此進行合理的結構設計;同時,通過有限元軟件對超高層建筑進行數值模擬,可以更為直觀地模擬出超高層建筑的倒塌機理和抗震性能。

1 研究方法

目前,主要通過強震觀測、振動臺模擬試驗和數值模擬這三種方法來最大限度地減輕超高層建筑結構的地震災害。強震觀測是組成地震觀測的重要部分,其主要目的是獲取強震發生時地面震動的記錄,為及時有效地組織抗震救災及建立大震應急系統提供科學依據。振動臺試驗主要研究復雜超高層結構體系在多遇地震和罕遇地震下的動力反應特性,并據此對工程結構進行合理的抗震設計。事實上,對于超高層建筑結構,利用振動臺試驗研究其抗倒塌性能難度很大,且花費巨大。因此,求解全面且速度快、成本低廉的數值模擬方法逐漸成為研究建筑結構抗震性能和抗倒塌性能的重要手段。

1.1 強震觀測

強震觀測資料可以作為城市高層建筑抗震設計的依據,為城市的抗震設防事業提供可靠的數據支持。目前,強震觀測已被廣泛應用到工程中,如在一些大跨橋梁和高層建筑中安裝強震觀測儀,以便記錄地震動數據來分析結構的抗震性能,更準確地對超高層建筑結構進行抗震設計和抗震加固。

目前,世界上的強震儀已經被廣泛應用,如:美國、日本早在20世紀90年代就已經利用強震儀在地震中獲得了寶貴的主震加速度記錄。我國的強震觀測事業起步較晚,不管是數量上還是觀測技術上都遠遠低于世界平均水平。我國最早建立的數字強震網是上海數字強震觀測網,它的建立對上海乃至全國的防震減災、抗震救災起著積極作用。目前國內很多發達的地區或者城市都開始注重強震觀測網和強震觀測臺站的建設,也取得了相當一部分有價值的記錄。

我國已建的超高層建筑結構都屬于超限設計,震害經驗缺乏,設計依據不充分,通過對這些超高層建筑結構的地震觀測網絡的布設,得到了在強震作用下的結構動力響應,以建立正確的結構反應模型,對此類建筑物進行合理的抗震設計。

1.2 縮比振動臺試驗

目前我國很多超高層建筑的高度已超過《鋼筋混凝土高層建筑結構設計與施工規程》的規定,設計時沒有現成的規范可遵循,為確保結構設計的安全可靠,研究人員對部分超高層建筑結構進行了縮比振動臺試驗。

2001年,蔣歡軍,呂西林等人對廣州南航大廈進行了1∶25比例的微粒混凝土整體模型的地震模擬振動臺試驗,研究了該模型的地震動力反應,并根據試驗結果按相似理論推出原型結構在地震作用下的反應。在結構設計時應采取比較嚴格的要求,保證主要構件有較大的強度和延性儲截本結構的設計較好地體現了這一思想,設計合理有效。之后國內外學者陸華綱、朱彤、鄒昀、Li&Lam等人對上海和香港的地標性超高層大廈進行了縮比振動臺試驗。結果表明這些超高層建筑結構體系在不同地震輸入下都能保持不倒塌的工作狀態,滿足三水準的抗震設防要求。但同時,這些試驗也說明通過振動臺試驗的方法很難對超高層建筑的倒塌機理有深入的認識。

事實上,目前的超高層建筑結構在地震中抗倒塌能力表現較好,尚無相應實際震害經驗。但是超高層建筑結構的建設和試驗研究從未停止過。

1.3 數值模擬和有限元分析

一般對高度超過100 m或25層以上的建筑物定義為“超高層建筑”,對于這類建筑結構,采用振動臺試驗其抗塌陷性能是非常困難和昂貴的。因此,數值模擬已成為研究結構和建筑物倒塌性能、抗震性能的一個重要手段。為了研究超高層建筑結構地震響應特點,一般可使用有限元軟件比如SAP2000、Etabs等建模對其進行多遇地震下的地震響應計算。有限元軟件簡潔易行地對超高層結構進行結構靜力分析、模態分析、地震加速度反應譜分析和彈性動力時程分析。具體工作如下:(1)動力特性分析,分析了結構的自振特性及振型,對結構的振動扭轉效應和地震計算時振型個數的選擇做出了評價;(2)常遇地震下彈性時程分析:比較振型分解法和直接積分法下地震響應的差別,彈性樓板和剛性樓板假定對結構周期和一些特殊構件內力的影響。同時按規范要求分析例如在EL-Centro波、Taft波和人工波作用下超高層建筑結構無板相連的角柱內力和結構位移響應的特點。

2 結語

改革開放以來,我國高層建筑的建設事業突飛猛進。據統計,截至2010年,我國在建的或已建成的超過300 m的超高層建筑有47棟。高層建筑建設的速度之快、數量之多更是在世界上少有。隨著社會需求的多樣化,除了高層辦公樓,高層住宅、高層旅館和高層醫院等新型高層建筑也相繼出現且蓬勃發展。

超高層建筑的發展,也促進了新的建筑結構體系和新的大規模結構構件的發展。同時,由于傳統常規方法難以進行試驗研究,高層建筑抗震安全,特別是在地震作用下的抗震性能研究是一個重要課題。有學者提出,復雜結構建模、強非線性分析、超大規模計算等問題都是超高層建筑結構倒塌模擬需要解決的重要問題。近年來,環境問題、能源問題的提出,也都對超高層建筑界產生了很大的影響,但是人們對建設高層建筑的熱情不會消減,超高層建筑的建設不會停止。

參考文獻

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