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高層短肢剪力墻結(jié)構(gòu)設計探討

2019-03-17 14:25:20
城市建設理論研究(電子版) 2019年17期
關(guān)鍵詞:承載力變形結(jié)構(gòu)

馬 堃

山東華科規(guī)劃建筑設計有限公司 山東 聊城 252000

1、前言

高層建筑設計的過程中,應用短肢剪力墻結(jié)構(gòu)可以更好的對建筑平面進行布置,在此基礎上還能夠有效的避免建筑結(jié)構(gòu)的剛度過大導致的一系列問題,因而有著良好的應用效果。

2、短肢剪力墻的應用特點

短肢剪力墻結(jié)構(gòu)有兩個明顯的優(yōu)點,可以簡化建筑物的布置。當結(jié)構(gòu)剛度滿足要求時,可防止結(jié)構(gòu)剛度過大,增加地震作用和工程造價。在中小高層建筑中,每面墻的高度在5-8之間,這是剛度快速變化的關(guān)鍵。當長寬比小于此限值時,承載力急劇下降。由此看來,短肢剪力墻的高厚比宜設置在5-8之間。節(jié)點剪力墻不易形成,厚度小于5。如果連接梁是剛性的,則形成具有剪切變形的墻框架。耦合梁剛度小,容易形成獨立的支承剛度。另一方面,在低周反復水平荷載作用下,雙肢短肢剪力墻的破壞形式為彎剪,具有一定的耗能能力。此外,還發(fā)現(xiàn)短肢剪力墻可以作為閉合節(jié)點,且左右肢的應力分布與平面假定相似。

3、短肢剪力墻的應用方法

短肢剪力墻高厚比為柱與正截面剪力墻之比,一般有兩種配筋方法,以下就此分析。

3.1 按柱配筋

與柱配筋類似,縱向配筋基本上分布在外圍。剪力墻具有面內(nèi)剛度大、面內(nèi)承載力大、面內(nèi)剛度和承載力相對較小的特點。變形符合平面假設。當它受到應力時,在平面的兩端有一個很大的應力。根據(jù)柱的加固方法,中間筋不能接近它的強度,因為它靠近中性軸。同時,根據(jù)異形柱配筋的特點,考慮應力翹曲的影響,異形柱端角配筋僅采用腹板配筋。反應必須有良好的結(jié)構(gòu)。為了減小結(jié)構(gòu)的變形,每個軸的水平響應分量應盡可能對稱。在安裝剪力墻結(jié)構(gòu)時,要學會隨時使用SATWE程序?qū)Y(jié)構(gòu)進行分析。通過仿真結(jié)果,連續(xù)地調(diào)整每個軸上的壁肢的長度,以最小化結(jié)構(gòu)的剛度中心與質(zhì)心之間的偏差。根據(jù)本技術(shù)規(guī)范的要求,甲級高層建筑抗震設計應考慮非預期偏心。底部豎向構(gòu)件的最大水平位移和豎向位移控制在平均水平的1.2 倍以內(nèi)。在這種情況下,1.5 倍的建筑面積限制在1.0 6倍以內(nèi)。剪力墻的數(shù)量在結(jié)構(gòu)設計中也很重要。剪力墻布置過小,剪力墻側(cè)向剛度降低,剪力墻側(cè)向位移過大。如果安排太多,就沒有好的經(jīng)濟效益。一般情況下,剪力墻的數(shù)量取決于墻速、平均壓力等指標。壁厚系數(shù)由壁厚比反映。除這兩項指標外,還可根據(jù)工程實際情況確定剪力墻的數(shù)量。在同一地區(qū),異形柱框架結(jié)構(gòu)是其中之一,并與本工程短肢剪力墻結(jié)構(gòu)進行了比較。因此,通過綜合分析,短肢剪力墻結(jié)構(gòu)的整體材料消耗小于異形框架結(jié)構(gòu)。因此,短肢剪力墻結(jié)構(gòu)具有經(jīng)濟優(yōu)勢。采用超級單元模擬剪力墻。這是一個具有面內(nèi)和面內(nèi)剛度的單元。也正是因為如此,短肢剪力墻結(jié)構(gòu)在實際應用的過程中會表現(xiàn)出更加顯著的側(cè)向位移小等應用優(yōu)勢,并在實際應用的過程中更加能夠節(jié)約工程成本。上述的模擬過程可以有效的體現(xiàn)出剪力墻在實際應用的過程,具體的受力特點。同時,由于每個單元有六個自由度,空間梁單元和柱單元可以在不受任何約束的情況下很好地連接起來。利用SATWE軟件對該建筑物的結(jié)構(gòu)進行了分析。單元模擬軟件的應用可以有效的對短肢剪力墻應用過程中,各個墻體之間的梁進行模擬和分析,進而獲取更好的應用效果。

3.2 按剪力墻配筋

通過設置等邊構(gòu)件,使混凝土構(gòu)件的邊緣受到約束,使混凝土具有較大的變形能力,避免了混凝土受壓區(qū)的過早損傷和破壞,當短肢剪力墻縱向配筋主要分布在暗柱端部時,短肢剪力墻縱向配筋率不小于底層的1.2 %。其它部位不應小于1.0 %,否則暗柱配筋率可能過高,變截面配筋量可能突然變化。進一步分析標準暗柱在實際應用的過程中,標準暗柱的縱向配筋比的具體表現(xiàn)情況分析結(jié)果中,當剪力墻由短肢剪力墻變?yōu)槠胀袅r,暗柱配筋量會發(fā)生突變。同時,從結(jié)構(gòu)布置上看,配筋率明顯較高。如此之外如果應用了過多的暗柱配筋內(nèi)容也會導致后續(xù)應用的過程中出現(xiàn)過大的剪力墻抗彎承載力情況,針對這樣的情況就可以采用第二種方法加固剪力墻是不合理的。

3.3 加強建議

由以上分析可知,短肢剪力墻的高厚比為5-8,柱與剪力墻的受力狀態(tài)相差較大。剪力墻也會改變形狀,縱向配筋主要布置在平面末端,形成暗柱。隨著高度和厚度的增加,橫向配箍率增加。當暗柱配筋率較高時,應降低小配筋率的主要特征值,以充分保證短肢小剪力墻的抗剪強度和抗彎強度。

4、設計建議

由于短肢剪力墻結(jié)構(gòu)的橫向剛度小于普通剪力墻結(jié)構(gòu),在設計中應設置適當數(shù)量的長肢剪力墻。結(jié)構(gòu)變形嚴重,形成兩個抗震設防。當變形發(fā)生時,原有的翹曲變形會加劇,這首先會導致墻肢斷裂,所以盡量避免。短肢剪力墻布置在結(jié)構(gòu)附近,具有很大的扭轉(zhuǎn)效應。為了減小軸壓比,提高縱筋率,應加強抗震施工措施。墻體應采用兩種方式連接,以避免形成孤立的傾斜墻體,短剪力墻應盡可能設計成連接墻。連接墻肢的梁與普通框架梁相似,但不同于普通剪力墻。對于連接梁,建議在整體計算信息中不降低連接梁的剛度,以減小設計內(nèi)力。梁端負彎矩可調(diào)整為70%塑性,按要求計算強剪、弱彎、強柱、弱梁的延性。

5、結(jié)束語

短肢剪力墻結(jié)構(gòu)在日益多見的高層建筑設計過程中,有著良好的應用效果和使用價值,因而有著較大的市場需求。在實際設計的過程中需要結(jié)合具體受力特點來進一步探索其中運行機理,合理使用結(jié)構(gòu),確保應用的經(jīng)濟性和合理性。

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