何立才
(深圳市華陽國際工程設計有限公司,廣東 深圳 518038)
某超限高層由于建筑功能需要,外圍框架柱設置轉換,見圖1所示。為進一步揭示轉換部位的受力狀態(tài),對轉換梁節(jié)點進行非線性有限元分析。

圖1 轉換部位平面圖
柱混凝土強度等級為C60,轉換梁混凝土強度等級為C50;轉換梁縱向鋼筋采用HRB500,其余鋼筋均為HRB400;柱、梁中型鋼均為Q345GJB。
混凝土采用實體單元(C3D8R)模擬;鋼筋采用桁架單元(T3D2)模擬,嵌入(embed)混凝土中;型鋼采用殼單元(S4R)模擬,嵌入(embed)混凝土中。計算模型如圖2所示。
混凝土材料模型采用彈塑性損傷模型,采用《混凝土結構設計規(guī)范》(GB50010-2010)附錄C 給出的混凝土受壓、受拉本構模型[1]。
鋼筋、鋼材采用雙線性隨動硬化模型,強屈比設定為1.25,極限應力所對應的極限塑性應變?yōu)?.025。
注:梁上、下翼緣部位殼單元坐標軸同整體坐標軸;上柱翼緣、梁腹板、下柱腹板部位殼單元1 方向同整體X 軸,2 方向同整體Z 軸;上柱腹板、加勁肋、下柱翼緣部位殼單元1 方向同整體Y 軸,2 方向同整體Z 軸。

圖2 計算模型
以中震彈性下的最不利組合為例,各部位計算結果如圖3所示。


圖3 計算結果
結果表明,混凝土在轉換梁斜壓區(qū)域有非常輕微的受壓損傷;混凝土在轉換梁的受拉區(qū)域均出現(xiàn)受拉損傷,在斜壓區(qū)域亦出現(xiàn)一定的受拉損傷。
轉換梁上下縱向鋼筋在上柱的兩端壓應力最大,拉應力在混凝土受拉損傷部位增大明顯。鋼筋應力均小于鋼筋抗拉(壓)強度設計值435(410)Mpa。
轉換梁中箍筋最大拉應力為126.3 Mpa 小于鋼筋強度設計值360Mpa。
型鋼mise 應力最大為224.4Mpa,小于鋼材強度設計值325Mpa。
轉換梁可滿足中震彈性的性能目標。
通過對轉換梁節(jié)點非線性有限元分析,可以很清晰地得到各部位的受力狀態(tài),為設計提供依據(jù);同時可復核構件是否滿足預期的抗震性能目標。