宋紅勝
(長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天潤工程技術(shù)咨詢有限公司 長沙 410000)
某超高層建筑是集大型商場、高端寫字樓和五星級酒店等于一體,建筑總高度220m;采用外框內(nèi)筒的結(jié)構(gòu)形式,其框架柱及抗側(cè)力體系內(nèi)筒的32根密排柱均采用了圓鋼管混凝土。鋼管混凝土柱有φ1400×30、1400×20、1200×20、1200×16mm 四種截面形式,鋼管采用 Q345GJC,混凝土采用C60高強(qiáng)混凝土,柱的實際高度為4.4m。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-2014)[2]的有關(guān)規(guī)定,鋼管混凝土柱的耐火極限要求達(dá)到3h。
本文結(jié)合《建筑鋼結(jié)構(gòu)防火技術(shù)規(guī)范》(GB51249-2017)[3]的相關(guān)條文規(guī)定,梳理了設(shè)計鋼管混凝土柱的防護(hù)保護(hù)層厚度設(shè)計驗算的步驟和注意事項。
本工程中需要設(shè)計的鋼管混凝土柱相關(guān)參數(shù)如表1所示。表中,D和t分別為鋼管外徑和厚度,H為柱的實際高度,H0為考慮相鄰約束條件后柱的計算高度,α為含鋼率。
對于表1所示鋼管混凝土柱,其相關(guān)材料參數(shù)如下:
Q345GJC 鋼,屈服強(qiáng)度 fv=345MPa,彈性模量 Es=2.06×105N/mm2;C60混凝土,fck=41.5MPaEc=3.6×104N/mm2。
表1 鋼管混凝土柱的相關(guān)幾何和物理參數(shù)
鋼管混凝土柱常溫下的極限承載力是計算其火災(zāi)下荷載比的基礎(chǔ)。對于表1所示的圓鋼管混凝土柱,其常溫下的極限承載力按《建筑鋼結(jié)構(gòu)防火技術(shù)規(guī)范》(GB51249-2017)[3]中8.1.4條的計算方法進(jìn)行確定。對表1中鋼管混凝土柱常溫下的穩(wěn)定承載力進(jìn)行了計算,如表1所示,表中λ代表構(gòu)件長細(xì)比,對圓鋼管混凝土柱λ=4H0/D。
火災(zāi)是構(gòu)件在使用期內(nèi)可能遭受到的偶然和短期作用,且火災(zāi)中人群中的主動疏散等,參考國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB50009-2012)[4],火災(zāi)荷載標(biāo)準(zhǔn)值可不再考慮各荷載的分項系數(shù)。
根據(jù)《建筑鋼結(jié)構(gòu)防火技術(shù)規(guī)范》(GB51249-2017)[3],進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)抗火驗算時,可按偶然設(shè)計狀況的作用效應(yīng)組合,采用下列較不利的表達(dá)式:
式中,Sm為作用效應(yīng)組合的設(shè)計值;SGk為永久荷載的標(biāo)準(zhǔn)值效應(yīng);STk為火災(zāi)下結(jié)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)溫度作用效應(yīng);SOk為樓面或屋面活荷載標(biāo)準(zhǔn)值的效應(yīng);Swk為風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值的效應(yīng);φf為樓面或屋面活荷載的頻遇值系數(shù),按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB50009-2012)[4]的規(guī)定值取用;φq為樓面或屋面活荷載的準(zhǔn)永久值系數(shù),按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB50009-2012)[4]的規(guī)定值取用;γ0為結(jié)構(gòu)抗火重要性系數(shù),對于耐火等級為一級的建筑取1.1,對其他建筑取1.0。
本文計算中,永久荷載ΣΓk、活荷載ΣΘk和風(fēng)荷載Σωk采用靜力設(shè)計計算相關(guān)荷載數(shù)據(jù),頻遇值系數(shù)φφ和準(zhǔn)永久系數(shù)φθ分別按照商場選取,分別為0.6和0.5,考慮到本建筑,為高層建筑,其抗火性能重要性較高,結(jié)構(gòu)抗火重要性系數(shù)γ0取1.1?;馂?zāi)下結(jié)構(gòu)的溫度作用效應(yīng)在規(guī)程中沒有明確地給出,須根據(jù)具體的對象選取。溫度效應(yīng)引起的荷載主要是由于升溫過程中,結(jié)構(gòu)出現(xiàn)熱膨脹,膨脹的構(gòu)件收到周圍構(gòu)件的約束,熱變形受到限制,進(jìn)而產(chǎn)生內(nèi)力。其值大小與結(jié)構(gòu)構(gòu)件所處的位置、建筑功能、火災(zāi)場分布等有關(guān)。
為便于設(shè)計,本文采用公式與有限元方法想結(jié)合的方法,假設(shè)了一種較為不安全的火災(zāi)工況,認(rèn)為上下兩端固結(jié)的鋼管混凝土柱的自由膨脹受到限制,對溫度效應(yīng)引起的荷載進(jìn)行計算。
首先嘗試采用公式方法對溫度效應(yīng)進(jìn)行計算。溫度效應(yīng)引起的內(nèi)力按照文獻(xiàn)[5]中建議的公式進(jìn)行計算。對于鋼管混凝土柱構(gòu)件,升溫導(dǎo)致的軸力按照式(3)計算。
其中,NTe為溫度引起的軸力,αs為材料的熱膨脹系數(shù),ET為溫度為(T1+T2)/2時的材料彈性模量,T1和T2分別為受火構(gòu)件兩側(cè)的溫度,T0為受火前構(gòu)件的內(nèi)部溫度。
升溫時溫度由外向里傳遞,一方面該工程的鋼管混凝土結(jié)構(gòu)的尺寸較大,另一方面混凝土本身導(dǎo)熱系數(shù)較低,因此即便升溫3h,其鋼管混凝土截面內(nèi)的溫度分布仍然是非常不均勻的。而公式(3)中沒有考慮到截面上溫度分布不均勻的情況,在最后的荷載中無法度量這一情況。為此,采用文獻(xiàn)[1]中的有限元方法,對溫度效應(yīng)引起的荷載進(jìn)行度量。結(jié)果表明,溫度效應(yīng)引起的荷載增量約為正常使用階段荷載的0.2倍。偏安全地考慮,驗算中的溫度荷載效應(yīng)取為0.2倍的控制荷載。利用公式(2)計算荷載結(jié)果見表3所示。
表2 公式(1)計算溫度效應(yīng)引起荷載
利用公式(2)計算荷載結(jié)果如表3所示。將公式(2)和公式(1)計算的結(jié)果對比,并取較大者STmax,并列于表4最后一列。
表3 公式(2)計算溫度效應(yīng)引起荷載
上述荷載分量分別確定之后,可計算得到火災(zāi)下的荷載水平。如表4所示,表中n為火災(zāi)荷載比,n=N/Ncr。通過比較可知,火災(zāi)下的荷載水平與結(jié)構(gòu)的控制荷載接近。
表4 受火時的鋼管混凝土柱上的荷載水平
一般情況下,實際工程中裸鋼管混凝土柱不能滿足《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-2014)[2]中耐火等級(一級 3.0h;二級 2.5h)的要求,需進(jìn)行防火保護(hù)。防火保護(hù)層材料采用《鋼結(jié)構(gòu)防火涂料》(GB14907-2002)[6]中的厚涂型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料,其防火保護(hù)層厚度的計算可參考《建筑鋼結(jié)構(gòu)防火技術(shù)規(guī)范》(GB51249-2017)[3]及韓林海(2007)[1]的計算方法進(jìn)行,如式(4)所示。
圓形鋼管混凝土柱:
對于圓鋼管混凝土柱:ω=7.2·t,耐火極限t以h計;截面周長C以mm計;kt為火災(zāi)下構(gòu)件承載力影響系數(shù)。以上公式的適用范圍為:200mm≤D≤1400mm,10≤λ ≤60,30MPa≤fcu≤80MPa,235MPa≤fy≤420MPa,4%≤α≤20%,0≤e/r≤3.0,t≤3h。
根據(jù)我國規(guī)范《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-2014)[2]中對一級耐火等級,柱耐火極限需滿足3h;考慮到本工程的重要性,以及對于超高層建筑滅火救援的難度等原因,可適當(dāng)提高鋼管混凝土柱的耐火極限,本次設(shè)計時考慮了3h和4h兩種。
表5 鋼管混凝土柱防火保護(hù)層的簡化計算結(jié)果
綜上所述,根據(jù)《建筑鋼結(jié)構(gòu)防火技術(shù)規(guī)范》(GB51249-2017)[3]的計算方法,可認(rèn)為對于該工程中4種不同尺寸的鋼管混凝土柱,對應(yīng)于一級耐火等級(3h的耐火極限)推薦的防火層厚度為7.0mm。
鋼管混凝土結(jié)構(gòu)應(yīng)用于實際結(jié)構(gòu)中時,一般需要進(jìn)行防護(hù)保護(hù)的設(shè)計驗算。進(jìn)行設(shè)計驗算時,需要結(jié)合實際工程中采用的截面尺寸、計算長度和作用在結(jié)構(gòu)上的荷載水平等分別進(jìn)行設(shè)計,特別是作用在結(jié)構(gòu)上的荷載水平時需要考慮溫度效應(yīng)產(chǎn)生的荷載;當(dāng)計算的厚涂型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料的厚度小于施工需要的最小厚度7.0mm時,一般推薦采用7.0mm。