高永卓(陜西建工安裝集團(tuán)有限公司 陜西 西安 710068)
本文以實(shí)際工程為背景,探討了超高層混合結(jié)構(gòu)中斜柱框架轉(zhuǎn)換設(shè)計(jì)中應(yīng)注意的一些問題。該工程高241m,地下4層,地上53層。六層以下采用型鋼混凝土外框架,七層以上由方鋼管混凝土柱和鋼梁組成外框架,混凝土核心筒上下貫通,在核心筒所有的縱橫墻相交處設(shè)置型鋼混凝土柱,該措施有效提高了核心筒的延性,同時(shí)也方便了鋼梁與核心筒的剛性連接。依照建筑功能的要求:6~27層為辦公樓層,30~53層為酒店,酒店部分進(jìn)深11.4m,辦公部分進(jìn)深13.5m,酒店層與辦公層之間設(shè)空中大堂及酒店配套服務(wù)樓層,外框架柱的豎向布置采用了斜柱轉(zhuǎn)換方案:將30層以上的直柱,在28、29層間采用斜柱轉(zhuǎn)換的方式過度到27層以下的直柱,并貫通至基礎(chǔ)。
由于本工程以混凝土核心筒為主要抗測(cè)力構(gòu)件,在外框架轉(zhuǎn)換方向能很好的滿足平截面假定。在完成結(jié)構(gòu)整體計(jì)算分析后,針對(duì)斜柱框架轉(zhuǎn)換部位分別進(jìn)行空間整體分析和平面框架分析??臻g整體分析依然采用整體結(jié)構(gòu)模型,讀取斜柱框架部分的梁柱內(nèi)力并與平面分析結(jié)果對(duì)比。斜柱框架轉(zhuǎn)換部位的局部模型如圖1所示。平面框架計(jì)算模型截取31層至地下一層(嵌固端),不考慮地下室主塔樓區(qū)域外結(jié)構(gòu)的影響,如圖2所示。斜柱框架部分構(gòu)件編號(hào)及計(jì)算簡圖如圖3所示。
針對(duì)以上幾點(diǎn),提出以下設(shè)計(jì)建議:
(1)平面框架計(jì)算結(jié)果大于空間整體計(jì)算結(jié)果是容易接受的,因?yàn)榭臻g整體計(jì)算考慮了結(jié)構(gòu)的整體工作效應(yīng)和內(nèi)力的空間分布。為保證斜柱轉(zhuǎn)換框架結(jié)構(gòu)的安全,可取兩種計(jì)算模型的最不利情況進(jìn)行構(gòu)件設(shè)計(jì)。
(2)斜柱轉(zhuǎn)換框架部位的梁成為拉(壓)彎構(gòu)件。對(duì)壓彎構(gòu)件應(yīng)充分注意梁的穩(wěn)定問題,因此,相應(yīng)區(qū)域的樓面荷載必須嚴(yán)格控制。對(duì)拉彎構(gòu)件有兩種方式解決拉力產(chǎn)生的不利影響,一種是被動(dòng)方式,一種是主動(dòng)方式,這將在后面展開討論。
(3)斜柱轉(zhuǎn)換框架部位的梁柱及梁墻剛接節(jié)點(diǎn)成為關(guān)鍵,應(yīng)注重剛性連接的構(gòu)造措施,保證結(jié)構(gòu)的安全。
依據(jù)本工程的特點(diǎn),制定了中震下結(jié)構(gòu)的性能目標(biāo):中震下核心筒墻肢不出現(xiàn)整體受拉,底部加強(qiáng)部位和斜柱轉(zhuǎn)換部位豎向構(gòu)件為彈性,其它部位豎向構(gòu)件不屈服。為達(dá)到這一性能目標(biāo),采用兩種方法分別考察斜柱轉(zhuǎn)換部分的受力性能:(1)在原有彈性模型基礎(chǔ)上,調(diào)整加速度反應(yīng)譜參數(shù)至中震情況,但所有構(gòu)件參數(shù)依然按彈性設(shè)計(jì)考慮;(2)采用彈塑性時(shí)程分析方法,選取合適的構(gòu)件恢復(fù)力模型、輸入適當(dāng)?shù)牡卣鸩ㄟM(jìn)行中震動(dòng)力分析,并考察斜柱轉(zhuǎn)換框架的動(dòng)力反應(yīng)。
首先進(jìn)行整體模型的彈性中震反應(yīng)譜計(jì)算(簡單的說即將地震力放大2.81倍),計(jì)算結(jié)果表明斜柱轉(zhuǎn)換框架部分仍處于彈性階段。然而必須認(rèn)識(shí)到,以上彈性中震反應(yīng)譜計(jì)算的結(jié)果是并不一定偏于安全的,因?yàn)橹姓鹣抡w結(jié)構(gòu)中會(huì)出現(xiàn)一部分構(gòu)件進(jìn)入彈塑性狀態(tài),結(jié)構(gòu)內(nèi)力會(huì)產(chǎn)生重分布,所以有必要進(jìn)行中震彈塑性分析。
選用一條人工波和三條實(shí)震記錄(El Centro-EW、WufengNE-NS、YunlincitySE-NS,后兩條為1999年臺(tái)灣集集地震的記錄),利用CANNY軟件進(jìn)行彈塑性時(shí)程分析[4]。分析結(jié)果表明:在斜柱框架轉(zhuǎn)換方向(Y方向),對(duì)于中震下(PGA=100gal)的四條地震輸入,結(jié)構(gòu)層間位移角最大不超過1/300,底部加強(qiáng)區(qū)域和斜柱轉(zhuǎn)換部位的豎向構(gòu)件均處于彈性工作狀態(tài),斜柱轉(zhuǎn)換部位的框架梁沒有屈服,其它豎向構(gòu)件也沒有屈服。
通過以上分析,可以看出結(jié)構(gòu)可以達(dá)到中震下的抗震性能目標(biāo)。
在28層斜柱轉(zhuǎn)折處,在豎向荷載及水平荷載的共同作用下,斜柱產(chǎn)生了較大的水平力。連接外框架柱和核心筒的框架梁亦產(chǎn)生了較大的拉力,框架梁成為拉彎構(gòu)件。為解決拉力產(chǎn)生的不利影響,可以采用被動(dòng)式和主動(dòng)式兩種方法。被動(dòng)式方法即為加大梁截面,嚴(yán)格按照空間整體計(jì)算和平面計(jì)算的最不利荷載組合進(jìn)行拉彎構(gòu)件驗(yàn)算和校核。當(dāng)然梁截面的增大也會(huì)帶來梁剛度的增大,同時(shí)其內(nèi)力會(huì)隨之發(fā)生變化,因此這是一個(gè)不斷迭代的過程,最終梁截面還須滿足彈塑性設(shè)計(jì)的性能要求。主動(dòng)式方法是在外框架與核心筒之間設(shè)置預(yù)應(yīng)力鋼索,并以無粘結(jié)形式設(shè)置在鋼梁內(nèi)(梁為鋼箱梁),以主動(dòng)抵消一部分梁內(nèi)水平拉力。同時(shí),在第28層樓面內(nèi)設(shè)置水平桁架,加強(qiáng)受拉樓層的平面內(nèi)整體剛度。
本工程為鋼框架—混凝土核心筒混合結(jié)構(gòu)體系,外框架柱距達(dá)到9m,為稀柱框架,為保證結(jié)構(gòu)的剛度及鋼框架能發(fā)揮二道防線的作用,將短方向(Y方向)的框架梁設(shè)計(jì)成與核心筒和外框架柱剛性連接。
因此,剛性連接的構(gòu)造在很大程度上決定了整體結(jié)構(gòu)的性能以及斜柱框架轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)的成立。綜合考慮節(jié)點(diǎn)受力性能和施工工藝,本文采用柱及核心筒上(核心筒內(nèi)設(shè)型鋼柱)設(shè)短梁,鋼梁與短梁采用現(xiàn)場(chǎng)栓焊混合連接的節(jié)點(diǎn)形式。
(1)經(jīng)過合理設(shè)計(jì),斜柱框架轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)完全可以應(yīng)用到超高層混合結(jié)構(gòu)中,尤其適合于高位轉(zhuǎn)換,且斜柱框架轉(zhuǎn)換形式能最大限度的滿足建筑設(shè)計(jì)對(duì)內(nèi)部空間的要求。
(2)針對(duì)受拉樓層,可采取在鋼梁內(nèi)增設(shè)預(yù)應(yīng)力鋼索,以主動(dòng)抵消梁內(nèi)拉力,使轉(zhuǎn)換部位框架梁具有更高的安全儲(chǔ)備。受拉樓層內(nèi)設(shè)置水平桁架支撐亦是提高樓層剛度的有效方法。
(3)針對(duì)稀柱外框架,梁柱、梁墻剛接不僅增加了結(jié)構(gòu)的抗側(cè)剛度,同時(shí)在保證鋼框架發(fā)揮二道防線作用的前提下減小了框架柱的尺寸;其節(jié)點(diǎn)連接形式值得設(shè)計(jì)人員深入研究。