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某偏置連體大底盤(pán)雙塔超限結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

2022-07-26 03:49:50阮林旺劉浩晉
結(jié)構(gòu)工程師 2022年3期
關(guān)鍵詞:裙房塔樓樓板

阮林旺 黃 林 劉浩晉

(同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司,上海 200092)

0 引 言

常規(guī)大底盤(pán)多塔結(jié)構(gòu),從抗震設(shè)計(jì)的角度出發(fā),往往在塔樓與裙房之間設(shè)置抗震縫,以降低結(jié)構(gòu)的不規(guī)則性。本項(xiàng)目建筑方案在兩棟塔樓頂部設(shè)置單側(cè)偏置的連體,一方面加強(qiáng)建筑功能的連續(xù)性,更重要的是在建筑外形上給人以視覺(jué)沖擊,因此為保證良好的建筑使用功能及效果,整個(gè)地上結(jié)構(gòu)為一個(gè)結(jié)構(gòu)單元,大底盤(pán)地下室及裙房不設(shè)抗震縫,結(jié)構(gòu)為超限結(jié)構(gòu),需要采用適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。

本工程位于上海工程技術(shù)大學(xué)長(zhǎng)寧校區(qū),總建筑面積5.7萬(wàn)m2。地下兩層,地上兩棟塔樓的結(jié)構(gòu)高度分別為58.9 m和58.3 m,層數(shù)分別為15層和13層,其中底部3層為大底盤(pán)裙房。建筑效果圖如圖1所示。

圖1 建筑效果圖Fig.1 Architectural effect drawing

本工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使用年限為50年,設(shè)計(jì)基本風(fēng)載為0.55 kN/m2,地面粗糙度類別為C類,抗震設(shè)防烈度為7度,設(shè)計(jì)基本地震加速度為0.1g,Ⅳ類場(chǎng)地,場(chǎng)地特征周期 0.90 s[1-2]。

1 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)概況

1.1 基礎(chǔ)及地下室

本工程采用樁伐基礎(chǔ),樁基采用灌注樁,主樓樁基直徑700 mm,樁長(zhǎng)49 m,基礎(chǔ)筏板厚度800 mm;裙房及純地下室區(qū)域樁基直徑600 mm,樁長(zhǎng)30 m,基礎(chǔ)筏板厚度600 mm。塔樓基礎(chǔ)沉降11~13 mm,裙房基礎(chǔ)沉降3~6 mm。兩層地下室,采用現(xiàn)澆混凝土框架結(jié)構(gòu),僅在上部結(jié)構(gòu)支撐對(duì)應(yīng)位置局部設(shè)置少量剪力墻;地下室層高分別為4.2 m與4 m,頂板厚度為180~250 mm。

1.2 上部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

上部結(jié)構(gòu)嵌固部位位于地下室頂板。上部結(jié)構(gòu)整體平面尺寸為(70~76)m×80 m,為保證良好的建筑使用功能及效果,整個(gè)地上結(jié)構(gòu)為一個(gè)整體結(jié)構(gòu)單元,大底盤(pán)地下室及裙房不設(shè)抗震縫。兩棟塔樓的高度均不超過(guò)60 m,采用鋼框架支撐結(jié)構(gòu)體系,典型柱網(wǎng)分別為7.2 m×6.2 m及8.4 m×8.8 m。底層框架柱截面□650×550×30(mm)(內(nèi)灌C60混凝土)~□550×20(mm)(內(nèi)灌C60混凝土),隨高度增加框架柱截面逐漸減小至□400×16(mm);框架梁典型截面尺寸HN700×300(mm),次梁截面尺寸以HN400×200(mm)為主[3-6]。裙房屋頂豎向體型收進(jìn)部位的樓板(4F)加強(qiáng)為150 mm厚混凝土樓蓋;收進(jìn)部位上下層樓板(3F、5F)亦適當(dāng)加強(qiáng)為140 mm;其他層樓蓋樓板厚度均為120 mm。同時(shí),4F樓板配筋根據(jù)樓板應(yīng)力分析結(jié)果進(jìn)行加強(qiáng),加強(qiáng)區(qū)平面布置如圖2所示。教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓及學(xué)生宿舍樓典型平面布置如圖3及圖4所示。

圖2 4F樓板加強(qiáng)區(qū)平面布置Fig.2 4thfloor slab strengthen layout

圖3 教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓典型平面布置(柱網(wǎng)8.4 m×8.8 m)Fig.3 Typical layout of experimental building

圖4 學(xué)生宿舍樓典型平面布置(柱網(wǎng)7.2 m×6.2 m)Fig.4 Typical layout of dormitory building

1.3 雙塔連體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

本項(xiàng)目?jī)蓷澦蔷鶠楦邔咏ㄖ?,塔樓頂部設(shè)置單側(cè)偏置連體,連體的外形尺寸與塔樓相比明顯偏弱,連體與塔樓之間采用弱連接,大震作用下連體支座可滑動(dòng)。由于連體位置較高,兩棟塔樓的相對(duì)位移較大,要求連體支座滑程較大。同時(shí)連體滑動(dòng)端與主體結(jié)構(gòu)預(yù)留防震縫寬度較大對(duì)幕墻立面影響較大。為有效解決此問(wèn)題,減小支座的滑動(dòng)變形,同時(shí)提高結(jié)構(gòu)抗震性能及建筑品質(zhì),在連體支座處加設(shè)桿式黏滯阻尼器。主體結(jié)構(gòu)反應(yīng)譜分析時(shí)不考慮消能減震裝置的有利作用。

連體結(jié)構(gòu)剖面布置圖及支座示意圖如圖5及圖6所示。教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓側(cè),連體一個(gè)支座固定鉸接(支座1),一個(gè)支座雙向滑動(dòng)連接(僅提供豎向支撐作用,支座2);學(xué)生宿舍樓側(cè),連體一個(gè)支座Y向滑動(dòng)連接(支座3),一個(gè)支座雙向滑動(dòng)連接(僅提供豎向支撐作用,支座4),其中箭頭方向表示支座滑動(dòng)方向。只有當(dāng)連體兩側(cè)單體產(chǎn)生相對(duì)位移時(shí),滑動(dòng)支座才會(huì)產(chǎn)生滑移,連體不會(huì)對(duì)兩側(cè)單體的任何相對(duì)變形產(chǎn)生阻礙。支座2及支座4為雙向滑動(dòng)支座,水平變形分析中可忽略其作用。分析支座1與支座3的變形模型可知,連體兩側(cè)單體產(chǎn)生任意相對(duì)位移時(shí),連體只隨塔樓發(fā)生剛體移動(dòng)及轉(zhuǎn)動(dòng),不會(huì)在兩個(gè)塔樓間傳遞相互作用力,不阻礙兩側(cè)塔樓相對(duì)變形的發(fā)生。

圖5 連體剖面布置(單位:mm)Fig.5 Connection section layout(Unit:mm)

圖6 連體支座設(shè)計(jì)Fig.6 Connection support design

1.4 結(jié)構(gòu)規(guī)則性分析及應(yīng)對(duì)措施

根據(jù)《超限高層建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審查技術(shù)要點(diǎn)》之建質(zhì)[2015]67號(hào)文[7]和《上海市超限高層建筑抗震設(shè)防管理實(shí)施細(xì)則》[2014]954號(hào)文[8]的要求,本工程無(wú)高度超限情況。本項(xiàng)目存在的其他超限項(xiàng)目如表1、表2所示,為特別不規(guī)則建筑。

表1 建筑結(jié)構(gòu)規(guī)則性(具有下列某三項(xiàng)即為超限)Table 1 Structural regularity

表2 建筑結(jié)構(gòu)規(guī)則性(具有下列某一項(xiàng)即為超限)Table 2 Structural regularity

本工程上部結(jié)構(gòu)存在明顯的大底盤(pán)偏心收進(jìn)情況,底盤(pán)高度超過(guò)房屋高度的20%,收進(jìn)比例為46.4%。上部結(jié)構(gòu)剛度突變,收進(jìn)處形成薄弱部位,此處為本工程設(shè)計(jì)的一個(gè)關(guān)鍵部位。兩棟塔樓頂部設(shè)置的連體,串聯(lián)雙塔間的水平交通,此為本工程的另一個(gè)關(guān)鍵部位。同時(shí),建筑平面存在凹凸不規(guī)則或樓板局部不連續(xù)(大開(kāi)洞)情況及扭轉(zhuǎn)不規(guī)則情況。

針對(duì)上述不規(guī)則項(xiàng)采取下列加強(qiáng)措施:限制結(jié)構(gòu)整體扭轉(zhuǎn)效應(yīng),嚴(yán)格控制扭轉(zhuǎn)位移比不超過(guò)1.4;收進(jìn)處采取措施減小結(jié)構(gòu)剛度的變化,上部收進(jìn)結(jié)構(gòu)的底部樓層層間位移角不大于相鄰下部區(qū)段最大層間位移角的1.20倍;收進(jìn)部位上下兩層周邊豎向構(gòu)件抗震等級(jí)提高一級(jí)且適當(dāng)加強(qiáng)配筋;體型收進(jìn)部位及其上下層樓板板厚適當(dāng)加強(qiáng)同時(shí)雙層雙向配筋,每層每方向的配筋率不小于0.25%,同時(shí)進(jìn)行樓板應(yīng)力分析,收進(jìn)部位樓板采取小震彈性、中震不屈服性能化設(shè)計(jì)。

2 反應(yīng)譜分析

本工程采用北京盈建科軟件有限責(zé)任公司編制的盈建科建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件YJK2.0.3進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算模型采用空間桿單元模擬梁、柱及支撐等桿系構(gòu)件,采用彈性膜模擬樓板。

考慮本工程結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性,結(jié)構(gòu)整體計(jì)算時(shí)同時(shí)采用了由美國(guó)CSI公司和北京筑信達(dá)工程咨詢有限公司開(kāi)發(fā)研制的房屋建筑結(jié)構(gòu)分析與設(shè)計(jì)軟件ETABS V18與YJK有限元分析軟件進(jìn)行結(jié)果對(duì)比計(jì)算分析,計(jì)算模型示意如圖7及圖8所示。

圖7 整體計(jì)算模型Fig.7 Overall calculation model

圖8 單塔計(jì)算模型Fig.8 Single tower calculation model

2.1 結(jié)構(gòu)動(dòng)力特性對(duì)比

結(jié)構(gòu)整體模型與單塔模型的周期計(jì)算結(jié)果如表3、表4所示,其中單塔1為教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓塔樓,單塔2為學(xué)生宿舍樓塔樓。前兩階振型均為基本無(wú)扭轉(zhuǎn)成分的平動(dòng)振型,第一扭轉(zhuǎn)主振型出現(xiàn)在第三振型,周期比均在0.9以下,說(shuō)明結(jié)構(gòu)抗側(cè)力構(gòu)件布置較為均勻、合理,整體扭轉(zhuǎn)剛度能夠控制在合理水平。

表3 結(jié)構(gòu)動(dòng)力特性(YJK)Table 3 Structural dynamic characteristics(YJK)

2.2 基底剪力及樓層剪力對(duì)比

表5列出了結(jié)構(gòu)地震作用下的基底剪力。從表中數(shù)據(jù)可以看出,振型質(zhì)量參與系數(shù)均滿足大于90%的要求,計(jì)算剪重比均滿足規(guī)范要求的1.6%限值。

表5 基底剪力Table 5 Structural base shear

圖9—圖11為地震作用下YJK和ETABS兩款軟件的樓層剪力的對(duì)比曲線??梢钥闯?,兩款軟件樓層剪力分布符合樓層質(zhì)量變化規(guī)律,曲線形狀與結(jié)構(gòu)實(shí)際受力情況基本一致。

圖9 樓層剪力對(duì)比圖(整體結(jié)構(gòu)計(jì)算)Fig.9 Floor shera comparison(overall model)

圖10 樓層剪力對(duì)比圖(單塔1計(jì)算)Fig.10 Floor shera comparison(tower 1 model)

圖11 樓層剪力對(duì)比圖(單塔2計(jì)算)Fig.11 Floor shera comparison(tower 2 model)

2.3 層間位移角對(duì)比

圖12—圖14為地震作用下YJK與ETABS的層間位移角對(duì)比曲線。結(jié)果表明,單體計(jì)算位移角均小于規(guī)范限值1/250,整體平動(dòng)剛度控制較好,滿足多遇地震下的剛度要求。

圖12 層間位移角對(duì)比圖(整體結(jié)構(gòu)計(jì)算)Fig.12 Story drift comparison(overall model)

圖13 層間位移角對(duì)比圖(單塔1計(jì)算)Fig.13 Story drift comparison(tower 1 model)

圖14 層間位移角對(duì)比圖(單塔2計(jì)算)Fig.14 Story drift comparison(tower 2 model)

3 彈性時(shí)程分析

彈性時(shí)程分析方法為結(jié)構(gòu)在多遇地震作用下振型分解反應(yīng)譜法的一種補(bǔ)充計(jì)算分析方法。當(dāng)彈性時(shí)程分析計(jì)算的反應(yīng)值大于反應(yīng)譜法計(jì)算值時(shí),則根據(jù)時(shí)程分析的結(jié)果放大振型分解反應(yīng)譜法計(jì)算的結(jié)果。

多遇地震作用下彈性時(shí)程分析時(shí)5條天然波和兩條人工波全部取上海波,分析時(shí)考慮了每組地震波的兩向分量,即各地震分量沿結(jié)構(gòu)抗側(cè)力體系的X向及Y向分別輸入。水平主向、水平次向的加速度峰值按照抗震規(guī)范1.0∶0.85的比例系數(shù)進(jìn)行調(diào)幅。地震波峰值加速度根據(jù)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50011—2010)取35 cm/s2。規(guī)范譜與反應(yīng)譜對(duì)比如圖15所示。

圖15 規(guī)范譜與反應(yīng)譜對(duì)比Fig.15 Comparison of specification spectrum and response spectrum

經(jīng)計(jì)算,地震波平均剪力值大于振型分解反應(yīng)譜法的80%,各條波分別作用下的底部剪力值大于振型分解反應(yīng)譜法的65%,滿足規(guī)范相關(guān)要求。同時(shí),根據(jù)彈性時(shí)程分析的計(jì)算結(jié)果對(duì)小震下的地震作用進(jìn)行放大,各樓層地震作用放大系數(shù)如表6所示。

表6 地震作用放大系數(shù)Table 6 Seismic amplification coefficient

4 彈塑性動(dòng)力時(shí)程分析

本工程采用CSI公司開(kāi)發(fā)的ETABS結(jié)構(gòu)非線性分析軟件對(duì)本工程結(jié)構(gòu)進(jìn)行地震作用下的彈塑性時(shí)程分析,通過(guò)結(jié)構(gòu)構(gòu)件的變形程度、結(jié)合美國(guó)規(guī)范所規(guī)定的性能水平來(lái)評(píng)價(jià)結(jié)構(gòu)在罕遇地震作用下的彈塑性行為,并根據(jù)分析結(jié)果,針對(duì)結(jié)構(gòu)薄弱部位和薄弱構(gòu)件提出相應(yīng)的加強(qiáng)措施,以指導(dǎo)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。

罕遇地震下結(jié)構(gòu)最大響應(yīng)計(jì)算結(jié)果如表7所示,層間位移角最大為1/60,小于規(guī)范規(guī)定的1/50,結(jié)構(gòu)滿足規(guī)范要求,保證了“罕遇地震不倒”的性能目標(biāo)要求,動(dòng)力彈塑性層間位移角如圖16所示。

表7 罕遇地震作用下結(jié)構(gòu)最大響應(yīng)計(jì)算結(jié)果Table 7 Maximum structural response under rare earthquake

結(jié)構(gòu)在罕遇地震作用下各部分能量耗散情況如圖17、圖18所示??梢钥吹剑糠謽?gòu)件進(jìn)入屈服,出現(xiàn)彈塑性變形。

圖17 罕遇地震下能量耗散圖(X方向)Fig.17 Energe dissipation diagram under rare earthquake(X direction)

圖18 罕遇地震下能量耗散圖(Y方向)Fig.18 Energe dissipation diagram under rare earthquake(Y direction)

框架梁柱塑性轉(zhuǎn)角分布情況如圖19、圖20所示,其中橫坐標(biāo)為構(gòu)件的性能水準(zhǔn),由離散的三個(gè)性能點(diǎn),立即使用(IO)、生命安全(LS)和接近倒塌(CP)以及四個(gè)連續(xù)的性能段,完全運(yùn)行性能段、破壞控制性能段、有限控制性能段和倒塌控制性能段組成??蚣芰捍蟛糠诌M(jìn)入屈服耗能狀態(tài),部分框架梁進(jìn)入IO-LS狀態(tài),罕遇地震下滿足性能目標(biāo)要求;部分框架柱及支撐進(jìn)入屈服耗能狀態(tài),輕微損傷,其中個(gè)別進(jìn)入IO-LS狀態(tài),罕遇地震下滿足性能目標(biāo)要求;與連體直接相連的框架柱,個(gè)別構(gòu)件輕微損傷,進(jìn)入B-IO階段,其他構(gòu)件保持彈性,罕遇地震下滿足性能目標(biāo)要求;黏滯阻尼器滯回曲線如圖21所示,黏滯阻尼器最大阻尼力492 kN,未超過(guò)阻尼器最大承載力;最大變形約90 mm,未超過(guò)阻尼器極限變形。

圖19 框架柱及支撐塑性轉(zhuǎn)角分布情況Fig.19 Plastic rotation angle distribution of columns and braces

圖20 框架梁塑性轉(zhuǎn)角分布情況Fig.20 Plastic rotation angle distribution of beams

圖21 黏滯阻尼器滯回曲線Fig.21 Hysteresis loop of viscous damper

5 樓板應(yīng)力專項(xiàng)分析

本工程由于連體的存在,上部結(jié)構(gòu)無(wú)法設(shè)置防震縫,同時(shí)底部存在三層裙房大底盤(pán),因此裙房頂層樓板(體型收進(jìn)部位)為傳遞水平地震作用而承受較大的面內(nèi)應(yīng)力,其作為關(guān)鍵構(gòu)件需進(jìn)行性能化設(shè)計(jì)。本工程樓板性能化設(shè)計(jì)目標(biāo)為小震彈性中震不屈服設(shè)計(jì)。

為計(jì)算結(jié)構(gòu)中震下的樓板應(yīng)力情況,本工程為大底板多塔結(jié)構(gòu),且兩棟塔樓周期及振型有一定的差異,常規(guī)CQC組合的反應(yīng)譜計(jì)算已不能準(zhǔn)確計(jì)算實(shí)際地震作用下樓板應(yīng)力,故本次通過(guò)ETABS軟件,采用直接積分法進(jìn)行時(shí)程分析計(jì)算[9]。

在多遇地震作用下,各層樓板的主拉應(yīng)力較小,遠(yuǎn)小于混凝土抗拉強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值。整樓樓板最大主拉應(yīng)力出現(xiàn)在4F(裙房頂收進(jìn)部位),最大主拉應(yīng)力為1.77 MPa<ftk=2.01 MPa。時(shí)程分析的樓板應(yīng)力云圖如圖22所示。上述結(jié)果表明,小震作用下的樓板能保持彈性。

圖22 4F樓板小震作用下主拉應(yīng)力云圖Fig.22 Principle tensile stress under frequent earthquake

由于本工程裙房存在大開(kāi)洞和豎向體型收進(jìn)的情況,且長(zhǎng)度相對(duì)較長(zhǎng),為滿足中震不屈服的性能目標(biāo),相應(yīng)區(qū)域配筋構(gòu)造上適當(dāng)加強(qiáng)。對(duì)4F樓板(裙房頂收進(jìn)部位)大面積貫通鋼筋采用12@150(或等面積鋼筋)配筋,地震作用下樓板應(yīng)力較大處設(shè)置加強(qiáng)區(qū)對(duì)其進(jìn)行加強(qiáng)配筋;對(duì)3F及5F樓板大面積貫通鋼筋采用10@150(或等面積鋼筋)配筋;其他層樓板洞口周邊采用8@150(或等面積鋼筋)配筋。

4F樓板中震不屈服地震作用下的樓板主拉應(yīng)力云圖如圖23所示。

圖23 4F樓板中震作用下主拉應(yīng)力云圖Fig.23 Principle tensile stress under moderate earthquake

6 大底盤(pán)雙塔專項(xiàng)分析

本項(xiàng)目為受力復(fù)雜的大底盤(pán)多塔結(jié)構(gòu)。受力復(fù)雜關(guān)鍵點(diǎn)在于上部結(jié)構(gòu)不設(shè)置防震縫,且裙房形體復(fù)雜,計(jì)算時(shí)重點(diǎn)從如下幾方面進(jìn)行加強(qiáng)。

6.1 塔樓動(dòng)力特性協(xié)調(diào)優(yōu)化

本項(xiàng)目大底盤(pán)雙塔結(jié)構(gòu)的兩棟塔樓結(jié)構(gòu)高度分別為58.9 m及58.3 m,均采用鋼框架-中心支撐結(jié)構(gòu)體系,典型建筑剖面如圖24所示。由于兩棟塔樓的Y向高寬比差異過(guò)大(教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓高寬比2.20,學(xué)生宿舍樓高寬比3.68),且塔樓標(biāo)準(zhǔn)層層數(shù)與層高均不同(教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓15層,標(biāo)準(zhǔn)層層高4.3 m,學(xué)生宿舍樓13層,標(biāo)準(zhǔn)層層高3.6 m),造成結(jié)構(gòu)高度基本一致的雙塔,動(dòng)力特性設(shè)計(jì)條件迥異。因此在設(shè)計(jì)中通過(guò)調(diào)整柱間支撐布置形式及局部梁柱截面,實(shí)現(xiàn)動(dòng)力特性差異較大的雙塔整體剛度及周期盡可能接近,避免地震中出現(xiàn)復(fù)雜的X、Y、θ相互耦連振動(dòng),降低受力的復(fù)雜性,優(yōu)化計(jì)算結(jié)果如表8所示,優(yōu)化前后連體兩端位移變化如表9所示。

圖24 典型建筑剖面圖Fig.24 Typical architectural section

表8 塔樓動(dòng)力特性協(xié)調(diào)優(yōu)化結(jié)果Table 8 Optimization of structural dynamic characteristics

表9 連體兩端支座位移對(duì)比Table 9 Comparison of connection displacement

6.2 豎向收進(jìn)部位剛度控制

相較裙房,塔樓結(jié)構(gòu)剛度突然降低,裙房頂收進(jìn)處形成薄弱部位。收進(jìn)程度過(guò)大、上部結(jié)構(gòu)剛度過(guò)小時(shí),結(jié)構(gòu)層間位移角增加較多,收進(jìn)部位將成為薄弱環(huán)節(jié),對(duì)結(jié)構(gòu)抗震不利。因此適當(dāng)控制塔樓底部豎向構(gòu)件截面,限值塔樓最底層層間位移角不大于裙房頂層層間位移角的1.20倍,具體計(jì)算結(jié)果如表10所示。

表10 收進(jìn)部位層間位移角計(jì)算結(jié)果Table 10 Story drift ratio of 4F and 3F

6.3 包絡(luò)設(shè)計(jì)與構(gòu)造加強(qiáng)措施

結(jié)構(gòu)計(jì)算分析時(shí),分別按整體計(jì)算和分塔樓計(jì)算模型計(jì)算結(jié)構(gòu)受力并進(jìn)行包絡(luò)設(shè)計(jì)。

結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,適當(dāng)控制收進(jìn)部位上下層結(jié)構(gòu)高度的差異,不影響建筑功能及限高的前提下適當(dāng)提高單塔2底層(地上第4層)的層高。

收進(jìn)部位相鄰上下層的豎向構(gòu)件的抗震構(gòu)造措施提高一級(jí)至二級(jí)。此外,裙房與塔樓相連的豎向構(gòu)件預(yù)留足夠的安全冗余,控制構(gòu)件應(yīng)力比不超過(guò)0.70。

7 結(jié) 論

綜合上述分析結(jié)果:

(1)通過(guò)對(duì)比YJK與ETABS的計(jì)算結(jié)果可知,采用兩種不同的軟件計(jì)算結(jié)果基本吻合,可采用YJK及ETABS軟件進(jìn)行后續(xù)彈(塑)性時(shí)程分析、樓板應(yīng)力分析以及后期的施工圖設(shè)計(jì)。

(2)彈性時(shí)程分析計(jì)算所得局部樓層剪力時(shí)程分析結(jié)果(塔樓頂部數(shù)層)平均值大于反應(yīng)譜法計(jì)算結(jié)果。施工圖設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)相應(yīng)樓層地震作用進(jìn)行適當(dāng)放大。

(3)彈塑性時(shí)程分析計(jì)算所得基底或各層間剪力及剪重比等參數(shù)均處于合理的范圍,結(jié)構(gòu)不存在顯著的側(cè)向變形,結(jié)構(gòu)無(wú)嚴(yán)重的薄弱層或軟弱層;整個(gè)結(jié)構(gòu)在動(dòng)力時(shí)程分析過(guò)程中,整個(gè)結(jié)構(gòu)絕大部分未形成塑性鉸或塑性鉸發(fā)展程度在LS階段以內(nèi),結(jié)構(gòu)安全可靠。

(4)樓板應(yīng)力分析結(jié)果表明中震工況作用下樓板開(kāi)洞周邊以及體型收進(jìn)處樓板通過(guò)適當(dāng)增加樓板鋼筋即可滿足預(yù)定的樓板抗震設(shè)計(jì)性能目標(biāo)。

通過(guò)上述分析可知,雖然本工程在一定程度上存在超限情況,但通過(guò)合理優(yōu)化結(jié)構(gòu)布置,針對(duì)性的加強(qiáng)設(shè)計(jì),主體結(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)抗震規(guī)范“多遇地震不壞、中震可修、罕遇地震不倒”的抗震設(shè)防要求,各項(xiàng)性能指標(biāo)可以滿足國(guó)家及上海市相關(guān)規(guī)范的要求。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是安全可行的。

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