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一種裝配式混凝土結構外掛墻板連接節(jié)點抗震性能分析

2023-04-05 14:17:30王巍
中華建設 2023年4期
關鍵詞:混凝土結構

王巍

考慮了連接點的抗震性能對建筑結構穩(wěn)定性和安全性造成的影響,提出一種新型的連接點抗震性能分析方案。通過具體的模型分析以及仿真分析,確定了需要考慮墻板的重力和面積,支撐點在墻板平面內(nèi)的相對距離以及平面外的偏心距離,提出了一種新型的連接方式,確保能夠提升建筑結構的穩(wěn)定性和科學性。

結合當前的相關研究結果來看,劉勇認為裝配式鋼框架與外掛墻板連接節(jié)點的設計決定了外掛墻板的抗震性能,且有限元軟件分析對節(jié)點數(shù)值模擬可作為進一步研究的參考;陳德彬認為在進行節(jié)點設計的過程中,需要具備足夠的承載力來抵抗由外掛墻板傳來的所有荷載。但是,我國當前絕大部分的研究是針對外掛墻板鋼結構進行研究的,外掛墻板混凝土結構的研究深度并不大。本文則是提出了一種新型的外掛墻板混凝土結構支點連接方式,確保能夠為相關領域提供參考。

一、外掛墻板混凝土結構連接節(jié)點的作用原理

1.連接節(jié)點的具體裝配方案

連接節(jié)點和外掛墻板之間的裝配方案,通常由圖1幾項結構組成。兩個下支撐的承重節(jié)點以及4 個上下支撐的限位節(jié)點,承重節(jié)點在外掛墻板的結構層中突出設置鋼牛腿支撐,利用焊接槽在墻板混凝土結構中進行預埋,承重螺栓支撐結構可以進行高度調(diào)整,且螺栓不和邊梁之間固定。4 個上下支撐的限位節(jié)點在墻板結構層突出設置限位螺栓,主要利用長桿螺栓焊接模板,然后將其預埋到混凝土結構中。這種結構可以進一步提升墻板的穩(wěn)定性和安全性,在抗震設計的過程中,不需要考慮豎向滑移產(chǎn)生的摩擦作用。

圖1 連接節(jié)點與外掛墻板裝配示意圖

2.旋轉式的點支撐柔性結構設計

針對柔性連接來講,為了進一步提升抗震性能,需要結合具體的地震強度,分析節(jié)點適應主體結構的變形能力。在經(jīng)常發(fā)生地震的區(qū)域,在地震作用下,節(jié)點可以隨著主體結構的變形出現(xiàn)輕微的位移,在地震結束之后會還原到原有的工作狀態(tài)上。若區(qū)域地震不頻繁,那么結點同樣會隨著建筑主體結構的變形出現(xiàn)輕微位移,在地震結束之后,可以允許保持位移之后的塑形變形,但是,要確保各個節(jié)點之間不會被損壞,墻板也不會出現(xiàn)脫落現(xiàn)象。

綜合當前裝配是外掛墻板混凝土結構的具體連接方式來看,柔性結構通常以平移式以及旋轉式兩種為主。其中的平移式主要指的是通過左右移動的方式設定橫向螺栓,將墻板和主體建筑連接起來,若二者出現(xiàn)相對運動時,墻板會通過水平運動趨勢降低連接位置的集中應力。旋轉式主要是通過上下位移設置豎向的螺栓,將墻板和主體結構進行連接,若二者出現(xiàn)相對運動,墻板會通過旋轉運動的方式來減輕節(jié)點連接位置的集中應力。

本文闡述了一種外掛墻板連接方式,需要在限位角鋼上開設長圓孔,和限位螺栓之間的連接方式位于滑動狀態(tài),從而形成一種柔性結構。承重螺栓能夠保證墻板豎向進行輕微位移,在為墻板提供豎向荷載支撐的過程中,還可以結合主體結構的具體變形情況進行輕微變形。若主體結構的位移較大,那么能夠避免連接位置出現(xiàn)集中應力較大的情況。墻板在框架平面內(nèi)保持相對轉動連接節(jié)點位置會分別產(chǎn)生不同程度的位移,能夠適應主體結構的變形。

二、荷載分析

為了進一步提升文章論述的科學性和可行性,本文建立在具體案例的基礎上展開分析,某工程為冷水灘區(qū)湖塘路裝配式廉租房工程及配套設施項目(含湖塘東路),規(guī)劃總建筑面積25702.88 ㎡,其中地上建筑面積23002.78 ㎡,地下建筑面積2700.1 ㎡。項目類型為高層公共建筑,剪力墻結構,3 層以上均采用預制裝配式外掛墻板體系,主要預制構件為預制夾心外掛墻板、預制疊合樓板、預制樓梯、預制陽臺板、全預制空調(diào)板,裝配率為50%,其中,預制夾心外掛墻板為6cm混凝土外葉+5cmXPS 保溫板+5cm 混凝土內(nèi)葉,厚度為16cm;疊合樓板厚度為6cm,全預制空調(diào)板厚度為10cm。由于工程整體結構和規(guī)模較大,為了進一步提升施工的安全性和穩(wěn)定性,整體結構的抗震性能受到了多方關注。在進行外掛墻板設計的過程中,為了進一步提升穩(wěn)定性和抗荷載能力,需要從以下幾個層面進行科學計算。

1.外掛墻板荷載計算

首先,需要結合外掛墻板的重力荷載標準值進行計算。綜合當前建筑材料容重規(guī)定的具體內(nèi)容來看,鋼筋混凝土材料的自重可以選擇24~25kN 每立方米。素混凝土的自重可以選擇22~24kN 每立方米。擠塑聚苯板每30mm 厚度可以選擇0.1kN 每立方米。因此,在進行混凝土夾心保溫外掛墻板設計的過程中,具體重量要集中在鋼筋混凝土結構層以及素混凝土飾面層。通過計算之后發(fā)現(xiàn)二者的自重有一定的交互性,因此,統(tǒng)一選擇25kN 每立方米,其他的相關材料統(tǒng)一選擇1.1的自重增大系數(shù)。那么在進行墻板重力荷載計算的過程中,只需考慮墻板重力荷載標準值Gk、墻板混凝土的面積A0(需要將窗口以及洞口去除)、墻板結構層和飾面層的總厚度n 這幾項要素。

其次,需要計算外掛墻板水平地震作用下的標準值,由于外掛墻板的整體結構體系并非結構構件,那么在計算的過程中可以利用等效側力法進行計算。主要指的是要將地震的動力效應轉化成靜力荷載,直接作用在墻板的重心結構上。結合當前的具體標準,外掛墻板的水平地震作用主要分為內(nèi)外兩個方向,從具體仿真模擬上來看,墻板外面一側的地震作用,主要垂直作用在墻板的整個平面上,而墻板內(nèi)側的地震作用主要集中在墻板的重心位置。在計算地震作用標準值的過程中,不僅要考慮外掛墻板的總體面積,還需要考慮地震作用動力放大系數(shù),這一系數(shù)通常按照多發(fā)地震區(qū)域以及罕見地震區(qū)域進行劃分。例如:多發(fā)地震區(qū)域的影響最大系數(shù)通常為5.0,罕見地震區(qū)域的影響,最大系數(shù)為4.0。

再次,需要計算外掛墻板豎向的地震作用標準值,豎向地震作用主要集中在墻板的重心位置,其大小范圍可以取平面內(nèi)的水平標準值65%左右??梢越Y合上一部分計算的內(nèi)容進行計算。

除此之外,在外掛墻板使用的過程中,還需要考慮風荷載標準值,由于外掛墻板是外圍護結構,在計算風荷載標準值的過程中,需要考慮節(jié)點不全受力產(chǎn)生的影響,那么則圍繞著z 高度的陣風系數(shù) βgz、風荷載局部體型系數(shù)μs1、風壓高度變化系數(shù) μz以及基本風壓 0ω 這幾項參數(shù)進行計算。

2.荷載組合

裝配式外掛墻板結構本身屬于非結構性構件,那么在計算地震作用對其產(chǎn)生的影響時,需要嚴格按照非結構構件抗震設計規(guī)范中的相關內(nèi)容進行細節(jié)分析,尤其是在驗算連接節(jié)點承載力的過程中,需要利用節(jié)點地震作用效應標準值乘以2.0 的增大系數(shù)。這期間需要考慮的荷載組合內(nèi)容較多,例如:墻板構件內(nèi)力組合設計值、重力荷載代表值效應、風荷載標準值效應、水平地震作用標準值效應等。其中地震作用分項系數(shù)也是考慮的重點內(nèi)容,分項系數(shù)的劃分需要結合不同的場景進行分析。例如:在僅考慮水平地震影響的時候,水平地震作用分項系數(shù)取值為1.3,豎向地震作用分項系數(shù)為0;若考慮豎向地震影響時,那么水平分項系數(shù)為0,豎向地震作用分項系數(shù)為1.3;若主要因素為水平地震因素,那么水平和豎向地震作用分項系數(shù)分別為1.3 和0.5,反之則為0.5 和1.3。

三、連接節(jié)點抗震設計

結合當前的具體建筑規(guī)定來看,外掛墻板和建筑主體結構之間的連接節(jié)點,必須符合以下幾項條件,首先在地震多發(fā)的環(huán)境下,節(jié)點各個結構不屈服,并且始終維持彈性工作狀態(tài);在罕見地震的影響下結點各個結構,可以出現(xiàn)屈服,但是,不能出現(xiàn)損壞情況且要低于鋼材強化工作階段。本文所闡述的主要內(nèi)容為點承式連接節(jié)點,在抗震性能設計的過程中,需要考慮多發(fā)地震環(huán)境以及罕見地震作用的影響。

1.節(jié)點位置的支反力計算方式

(1)連接節(jié)點外側的水平支反力組合計算

結合實際建筑工程的施工情況來看,外掛墻板的重心和建筑主體結構的支承點之間往往存在一定的偏差。墻板重力和內(nèi)側地震作用會導致連接節(jié)點位置出現(xiàn)和墻板垂直的水平荷載,針對這種情況進行計算,往往要考慮墻板自重以及豎向地震的偏心作用、內(nèi)側水平地震偏心作用、風荷載以及外側水平地震作用的組合影響。

(2)連接節(jié)點內(nèi)側的豎向支反力組合計算

由于本文所打造的連接節(jié)點方式為旋轉柔性連接方式,在限位角鋼上設置的圓長孔,因此,對于墻板豎向約束作用可以省略,需要考慮的是豎向荷載作用下,墻板下方兩側支撐節(jié)點的受力荷載,承重節(jié)點的豎向支反力計算方式,通常要考慮墻板本身的重量以及豎向的地震作用,在二者組合的基礎上還需要分析地震作用分項系數(shù)對結構造成的影響,結合上文的分項系數(shù)劃分情況進行代入便能夠得出組合計算方法。在這個過程中還需要分成不同的條件,例如:不考慮以及不考慮內(nèi)側水平地震作用這兩種。

2.連接節(jié)點強度驗算

本次工程中所選擇的節(jié)點連接方式為柔性連接方法,在發(fā)生地震的過程中會通過旋轉的方式消解其中的一部分應力,各個連接節(jié)點的受力極為明確,承重點的位置會通過槽鋼牛腿以及承重螺栓進行連接,能夠有效滿足結構的承載力需求,限制墻板豎向方向上的位移,結構主要如圖2(a)所示。

圖2 連接節(jié)點結構圖

限位節(jié)點直接利用角鋼以及螺栓進行連接,主要承受外掛墻板內(nèi)側以及外側的水平荷載組合影響,能夠有效約束水平方向上出現(xiàn)的位移,其具體結構如圖2(b)所示。

(1)節(jié)點危險截面強度驗算

在豎向作用力的影響下,槽鋼扭腿會和承重螺栓之間形成豎向的支反力,導致在垂直墻面一側會出現(xiàn)單向受彎,進而會影響牛腿腹板,下表面受到的力主要為拉力上表面受到的力為壓力,在這樣的條件下進行強度測試,需要考慮多發(fā)地震環(huán)境以及罕見地震環(huán)境這兩個不同的因素,其中要考慮牛腿潔面的最大正應力、中性軸的凈截面模量、牛腿截面抗彎強度設計值以及標準值等多項因素。其中結合相關規(guī)范以及槽鋼截面受彎的方向,可以將截面塑性發(fā)展系數(shù)定位為1.2。

(2)開孔構件強度驗算

對于開孔的構件,由于其材料分布不連續(xù),造成構件內(nèi)部應力分布不均勻,在孔洞周圍處易發(fā)生應力集中現(xiàn)象,并且很難應用公式準確地計算出孔洞周圍的應力大小。對于本文所研究的承重節(jié)點和限位節(jié)點,在其相應的連接部件槽鋼牛腿和限位角鋼上均留有栓孔。由于栓孔的存在削弱了連接部件的原有強度,故在對節(jié)點危險截面強度驗算完成后,還需針對開孔構件的栓孔周圍進行強度驗算。在強度驗算的過程中,可以選擇數(shù)值模擬以及仿真模擬的方式,通過有限元軟件建立力學模型,然后模擬實際建筑施工期間以及使用期間的具體靜態(tài)荷載力,將其施加到不同的單元上,能夠判斷開孔結構是否符合具體的使用需求。

3.應用效果驗證

建立結構體系的有限元模型并劃分網(wǎng)格,選擇合適的本構關系,定義各個部件的材料屬性和單元類型,根據(jù)工程參數(shù)選取合規(guī)的地震波,定義邊界條件,然后開始有限元運算,對模擬結果后處理,繪制模型的地震位移時程曲線。

四、結語

綜上所述,本文圍繞具體案例建立了一種裝配式混凝土結構外掛墻板節(jié)點連接方式,選擇旋轉式柔性連接方法,經(jīng)過實際應用確定了產(chǎn)生的效果較好,能夠在地震條件下通過旋轉調(diào)節(jié)連接節(jié)點的地震應力,不僅可以提升外掛墻板對主體結構的受力性能以及抗震性能,更可以為整體建筑結構的穩(wěn)定性提升奠定基礎。

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