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不規則建筑結構優化分析

2021-09-13 01:37:50單玉坤劉莉娜
天津建設科技 2021年4期
關鍵詞:結構建筑

單玉坤,劉莉娜

(天津大學建筑設計研究總院有限公司,天津 300017)

隨著建筑業的發展,立面及平面不規則的建筑越來越多,某些高層建筑因結構布置不合理導致結構超限,從而需要進行超限相關設計計算及補充性能化設計分析,不僅增加了設計周期,還增加混凝土和鋼筋用量,從而增加造價[1]。在不影響建筑功能及立面效果的前提下,針對結構自身特點進行優化,使結構體系滿足國家及地方抗震規范的要求,保證結構具有良好的抗震性能,做到結構合理、經濟性最佳。

1 工程概況

天津某酒店地上10層、局部11層,地下1層,地上建筑面積9 457.50 m2,地下建筑面積1 309.34 m2,建筑總高度43.40 m。一層層高6 m;二層層高5.1 m;3~10層層高均為4 m;局部11層為設備用房。

工程建筑設計使用年限為50 a,建筑結構安全等級二級,結構重要性系數γ0=1.0。抗震設防烈度為8度,0.20g,地震分組為第二組,抗震設防類別為標準設防,場地類別Ⅳ類,特征周期0.75 s;基本風壓按50 a重現期取0.55 kN/m2,地面粗糙度為B類。結構嵌固部位為首層結構樓板。

2 超限問題分析

本工程設防烈度高、地基土軟弱、特征周期長,地震力作用大,經過方案比選,主體采用鋼筋混凝土框架-剪力墻結構體系。首先結合建筑平面布置,在樓梯、電梯間附近設置剪力墻,再結合平面功能及建筑立面,在合適的位置根據規范[2]要求設置一定數量的剪力墻,保證兩個方向剪力墻布置均勻,受力合理。標準層剪力墻厚度均為300 mm,框架柱截面700 mm×700 mm,內部框架梁高700 mm。

對照天津市“建設工程超限判定表”(以下稱“判定表”),從平面布置規則性、樓板是否連續、是否存在剛度突變等方面進行逐一分析并根據不規則程度進行評分,累計評分達到3分則判定為超限高層。結合計算結果及項目特點,對結構可能存在的不規則項進行結構優化[3],使得結構布置更為合理,避免成為超限高層。

2.1 平面規則性判定

從塔樓是否偏置、扭轉規則性、偏心布置、扭轉剛度、凹凸不規則、樓板是否連續,6方面進行判定并進行細化評分,要想規避“超限高層建筑工程”,就要控制其不規則類型少于3項[4]。

2.1.1 塔樓偏置

大底盤塔樓偏置結構是一種抗震不利的復雜結構形式。大底盤塔樓偏置時,塔樓質心與裙房質心偏離,結構扭轉效應明顯,在地震作用下容易造成嚴重破壞,設計中應盡量避免或設縫將塔樓與裙房分開,使之受力簡單合理[5]。

本工程裙房地上二層,高度H1=11.10 m,H1/H=11.1/43.4=0.256>0.2,若裙房和主樓連為整體,經計算塔樓與底盤的綜合質心偏心距大于底盤邊長的20%,屬于塔樓偏置結構,根據“判定表”,不規則項評分2分。

經分析,此部位設置抗震縫對建筑平面使用及立面效果均影響較小,故采取設置抗震縫的方案將裙房與主樓斷開進行處理。通過設置抗震縫高層主體部分無塔樓偏置問題,不規則項評分為0分。

2.1.2 扭轉規則性及偏心布置

經初步計算,局部樓層位移比1.19,接近1.2限值;同一樓層剛心與質心的偏心率為0.136 4,接近0.15限值。根據經驗,后期建筑功能詳細計算過程中,這兩項指標均存在超過限值的可能,依據“判定表”,兩項綜合計分,暫時判定為不規則項,不規則項評分為1分。

2.1.3 扭轉剛度

模型開始試算階段,計算扭轉周期比為0.91,超過規范[2,6]限值。結構周期比>0.9即為特別不規則建筑[6],一般通過增大周圈剛度的方式調整,結合建筑平面布局并考慮對立面的影響,調整周邊框架梁高至850 mm,提高了結構整體剛度,扭轉周期比調整至0.71,滿足規范要求[2]。不規則項評分為0分。

2.1.4 凹凸不規則

建筑平面呈L形,見圖1。

圖1 標準層平面

L/B=38.9/17.6=2.21<3,l/b=16.1/10.85=1.48<1.5,l/Bmax=16.1/33.7=0.48>0.3,b/L=10.85/38.9=0.28<0.3,結構平面凸出大于總尺寸的30%且凸出的寬度小于相應投影方向總尺寸的30%。此平面布置為建筑使用最優方案,不易調整,故此建筑屬于平面不規則,不規則項評分為1分。

2.1.5 樓板連續性

各個樓層均未設置較大洞口且樓梯、電梯設置所導致的洞口寬度遠小于此位置處典型樓板寬度的40%,樓板連續性良好,不規則項評分為0分。

2.2 豎向規則性判定

豎向不規則高層建筑,由于豎向剛度大、體型不均勻、出現突變等,地震下作用響應明顯,對結構安全有很大影響[7]。一般從結構是否剛度突變、承載力突變,是否層剛度偏小3方面進行判定。

經計算,結構的層間受剪承載力均大于相鄰上一層的80%,結構無承載力突變。各樓層與其相鄰上層側向剛度比均>0.9,滿足要求[2],無層剛度偏小的樓層;但首層底板為嵌固層,首層與二層X和Y方向剛度比分別為1.48、1.49,均不滿足>1.5的要求[2],屬于剛度突變。結構超限不規則項已得2分,若此處再評1分,則結構不規則項滿3分,判定為“規則性超限”的高層建筑工程[3],需進行超限高層建筑抗震性能化設計。

結合建筑功能,將首層局部剪力墻厚度增加,提高結構首層的抗側剛度。經過調整,首層與二層X和Y方向剛度比為1.53、1.54,滿足規范要求[2],結構無豎向剛度突變,不規則項評分為0分。

2.3 尺寸突變判定

因面積限制,十層平面收進,對是否存在尺寸突變進行判定。見圖2。

圖2 十層平面

收進部分面積與下部樓層面積比:16.1×10.85/(16.1×10.85+38.9×17.6)=0.203<0.25,滿足上部收進的尺寸不大于相鄰下部樓層的25%要求且在此收進僅一層,位置位于建筑頂部,即設備層結構平面處,結合建筑立面,將框架結構向上延伸至頂層并設置框架梁故尺寸突變不超過“判定表”限值,不規則項評分為0分。見圖3。

圖3 設備層結構平面

2.4 其余不規則項判定

結合平面布局及立面設置進行分析,本建筑無局部懸挑結構、不存在錯層、加強層、轉換層等其他不規則項。

綜上,結構不規則程度評分總分為2分,不屬于超限高層建筑工程。

3 主體結構主要設計結果分析

考慮扭轉耦聯時主要振動周期、X和Y方向的平動系數、扭轉系數計算結果見表1。

表1 結構主要周期計算指標

第1扭轉周期(0.732 6)/第1平動周期(1.033 5)=0.71。

地震力作用下位移比及連梁剛度不折減模型下位移角見表2。

表2 結構主要位移計算指標

結構的第一、二周期均為平動周期且X和Y兩個方向剛度接近,扭轉周期比、位移角、位移比等指標均滿足規范[2,6,8]要求。

3 結語

1)通過“超限判定表”進行結構布置的各種不規則項分析,是確定結構是否超限、受力是否合理的便捷方法。

2)對接近或超過規范限值不多的情況,應進行進一步結構優化,盡可能避免結構設計為超限高層。

3)結構主要整體性指標,須結合規范要求逐一核查,使結構的經濟性和安全性同時得到保證。

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