郭 士 剛
(甘肅省工程設計研究院有限責任公司,甘肅 蘭州 730030)
結構設計中減震與隔震方案設計
郭 士 剛
(甘肅省工程設計研究院有限責任公司,甘肅 蘭州 730030)
以現階段建筑結構設計工作情況為基礎,結合近年來減震和隔震方案設計特點,分析了實際建筑結構設計中減震和隔震的方案,旨在減少地震對建筑物的影響。
結構設計,減震,隔震,建筑物
結構設計分為建筑結構設計和產品結構設計兩方面,本文主要以建筑結構設計為基礎,分析其中的減震和隔震方案設計。
通常情況下,結合建筑的阻尼和地震能量之間的關系可以達到減震的效果。提升建筑的阻尼可以消耗大量的地震能量,減震方案也是依據提升建筑的阻尼來達到降低地震力量的目標,促使建筑的主體結構受到的影響得到減少。有關設計消能部件數量、實際位置設計等劃分問題等,需要通過認證研究和計算才能明確。一般在結構的兩個主軸方向設計消能構件,從而滿足增加兩個方向的阻尼和剛度的目標。在極少數的背景下,于結構變形較大的位置安裝消能結構,可以讓整體建筑的阻尼得到平衡,從而劃分地震的能量,以此提升整體建筑物抗震性能,確保整體建筑物的安全。
隔震方案存在一定的時間約束,需要在建筑工程實施之前就明確隔震設計方向,最晚不能超過建筑施工工作,對于一些重點位置進行隔震設計。應用隔震方案的位置也存在一定的選擇性,一般情況下,只是在建筑的基礎位置和重點位置進行隔震。
減震方案不存在時間約束,其不但可以在建筑實施之前對建筑的基礎位置進行減震,在建筑物的周邊實施減震工作,還可以在建筑物建設工作結束之后進行加固工作,促使建筑物阻尼得到提升,從而滿足減震工作的需求和目標。減震方案可以在很多區域應用,其中不但包含了建筑物的上部結構,也包含了隔震夾層。
作為減震技術,其自身的構成和工作原理主要是依據在建筑物結構的相應元件上安裝可以降低能量的減震設施,促使結構的阻尼得到提升,從而對預計的建筑結構變形實施管理,在地震出現之際,附加消能設施可以吸收一部分能量,對建筑主體結構進行全面的防護工作,促使其不會受到地震的嚴重影響。
通過實踐案例研究可知,建筑結構應用消能減震的效果非常明顯,其有效增強了建筑物的抗震水平。減震結構的類型較多,本文主要是對兩方面的減震技術進行研究,一方面是無粘結支撐體系,另一方面是蹺動振動控制技術。這兩種技術在實際發展中都是經常應用的,與其他的技術對比分析,這兩種技術更具備及時、激烈的地震反應。前者主要是將無粘結漆涂抹在內鋼支撐于外包混凝土之間構成滑移界面,內鋼承擔起建筑物,外鋼實施輔助工作,依據兩者的結合可以有效拓展地震的能量。這種減震技術對各個零件和減震結構的設計計算要求非常高,這樣促使技術的操作難度也非常的大,不是一個容易操作的技術。后者是豎向地將建筑結構、豎向連續墻等位置與下部基礎不堅固處理,這樣在強大的地震影響下,較為薄弱的區域和結構設計會受到嚴重的影響[1]。
建筑物所在區域的差異性會改變隔震技術的應用要求,依據對現階段工程建筑實踐的研究可知,硬土地場所更滿足建設隔震房屋的需求。弱土場地所構建的隔震房屋在受到地震影響之后會拓展,這是由于弱土場所會自主過濾掉地震波的中高頻風量,以此導致解耦股的周期不斷提升,從而延伸了地震效應,但實際地震能量并沒有減少。由此可見,應用消能隔震技術之前,需要對建筑場所實施深入的研究和分析。
第一,隔震地基素材。不同的建筑物所應用的地基素材也存在一定的差異性,這也是地震波反應存在差異性的主要影響因素之一。可以應用特殊素材對建筑物的地基來降低地震波,從而確保建筑物在地震過程中受到的震感減小。在以往的建筑物設計中,一般情況下是應用粘土和砂子實施打基底工作,之后也有人應用糯米墊層分析抗震,在長時間的研究和實驗中可知,應用瀝青為原素材的新型材料設計隔震層可以達到優質的隔震效果[2]。
第二,基礎隔震結構。基礎隔離是建筑基礎位置消耗的地震波,促使其難以傳導到建筑上部結構中,在一定意義上降低或者是解除了地震對建筑上部結構的損耗。在實際發展中,于基礎與上部結構間安裝隔震裝置,與高層建筑相比,外形規則的低層建筑應用隔震裝置更為有效,出現這一情況的主要原因是高層建筑安裝隔震裝置會增加建筑結構自振的時間,從而導致隔震效果并不理想。目前有關基礎隔震的技術和理念在不斷地優化和推廣。
第三,層間隔震裝置。設計這一裝置最初是為了在原結構上設計耗能減震的裝置,這一設施是由質量和隔震支座一起構成的,在地震來臨之際,裝置隔震和質量減震一起合作發展可以吸收更多的地震力量,減少地震帶來的損耗,降低地震對建筑結構產生的影響。因此,抗震技術與隔震技術的結合就是層間隔震,但是層間隔震的減震效率要低于基礎隔震技術,達到了20%左右,雖然層間隔震技術并沒有獲取優異的成績,但是這一技術得到了有效的推廣和應用,不但可以在新建筑物中應用,還可以對已經建設的建筑物實施鞏固加工,隔震裝飾的支座素材可以選擇橡膠的,結合創新結構夾層或者是原結構隔熱層,可以達到減震的目標[3]。
第四,懸掛隔震。這一工作原理是阻礙地面的地震波上傳到建筑主體結構上,預防主體結構受到影響。因此,這一裝置結構一大部分或者說是整體質量都懸掛在地面上,在地震來臨之際,建筑結構上層的分離難以產生慣性力,從而達到隔震的目標。懸掛隔震技術應用的領域與其他技術相比并不廣闊。大型鋼結構是其重要的應用結構,也分為主框架和子結構兩方面,懸掛子結構,主框架結構就會與子結構分離。在地震波達到懸掛位置的過程中,地震能量也會迅速降低,從而有效控制地震的傳遞,減少建筑在地震中的損耗。
第五,建筑走向垂直震向。通過實踐案例研究分析可知,地震震向將會影響建筑在地震過程中受到的影響,平行于地震震向的建筑物要比垂直于地震震向的建筑物受到的影響和損耗更大。此時的地震波變化方向可以依據地震震向展現,在建筑與地震波變化方向相同的過程中,對于垂直在地震波方向的建筑而言,其變化較大,受到的影響更為嚴重。地震與地理位置關系較為密切,在建筑物的抗震減震設計過程中需要強烈關注這一問題,結合建筑物所在區域的地質特點,深入分析所在區域的地震震向,盡最大可能確保建筑的走向與地震方向是垂直的,從而在基礎上減少地震對建筑的影響[4]。
在結構隔震和減震設計中,需要深入了解隔震裝置的相關性能信息,關注各方面需要注意的問題,嚴謹依據設計步驟來安裝隔震和減震設施,同時還要正確設計安裝的位置,對建筑物的方向、所在區域的地震情況等進行了解,不斷優化和創新各種隔震、減震技術,拓展其應用的范圍,從而展現自身的影響力。另外,減少地震對建筑物的影響,防止其產生嚴重的經濟損失,也可以保障人身財產安全。
[1] 許楚平.高烈度地震區結構隔震和消能減震設計[J].浙江建筑,2016(11):16-20.
[2] 王金宇.淺議高層建筑結構設計中的隔震減震措施[J].江西建材,2017(1):56-58,180.
[3] 殷 利.高層建筑結構設計中的隔震減震措施[J].住宅與房地產,2017(9):116.
[4] 唐家祥.隔震與消能減震結構的設計規定——《建筑抗震設計規范》修訂簡介(七)[J].工程抗震,2015(3):13-17.
Ondesignfordampingandseismicisolationschemeinstructuraldesign
GuoShigang
(GansuEngineeringDesignInstituteCo.,Ltd,Lanzhou730030,China)
Based on the design for the architectural structures currently, the paper analyzes the damping and seismic isolation scheme by combining with the design features for the damping and seismic isolation schemes in recent years, so as to reduce the influence of the earthquake on the buildings.
structural design, damping, seismic isolation, building
1009-6825(2017)23-0042-02
2017-06-03
郭士剛(1982- ),男,碩士,工程師
TU318
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