999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

既有結(jié)構(gòu)可靠性評定中的荷載分項系數(shù)優(yōu)化

2021-09-09 03:07:18蔣利學王卓琳
結(jié)構(gòu)工程師 2021年2期
關鍵詞:優(yōu)化設計

蔣利學 王卓琳

(上海市建筑科學研究院有限公司上海市工程結(jié)構(gòu)安全重點實驗室,上海 200032)

0 引言

對現(xiàn)行結(jié)構(gòu)設計規(guī)范中各類構(gòu)件的實際可靠度進行校核,在此基礎上建立既有結(jié)構(gòu)評定的可靠度分級標準,是既有結(jié)構(gòu)可靠性評定研究的一項基礎性工作。從既有結(jié)構(gòu)評定的“最小結(jié)構(gòu)處理”原則[1-3]來看,若實際結(jié)構(gòu)構(gòu)件的可靠度超過現(xiàn)行設計標準要求,或現(xiàn)行設計標準的可靠度超過建筑結(jié)構(gòu)可靠性設計統(tǒng)一標準規(guī)定的目標可靠度要求,均可合理利用其可靠度裕量。文獻[4]采用非迭代方法[5]對我國現(xiàn)行建筑結(jié)構(gòu)設計標準中的15類典型構(gòu)件的實際可靠指標進行校核,結(jié)果表明:各類構(gòu)件的實際可靠指標平均值比目標可靠指標大0.8,但各類構(gòu)件在不同荷載比例和組合下的實際可靠指標差異很大;永久荷載效應比例較大時,多數(shù)結(jié)構(gòu)構(gòu)件的設計值點不在設計驗算點(理想設計值點)附近。分析發(fā)現(xiàn),不同種類荷載設計值的保證率差異過大是導致上述結(jié)果的主要原因。既有結(jié)構(gòu)可靠性評定時,有必要對我國現(xiàn)行建筑結(jié)構(gòu)設計標準中的荷載標準值及其分項系數(shù)進行優(yōu)化。

本文針對我國現(xiàn)行設計標準中各類結(jié)構(gòu)構(gòu)件可靠指標校核中發(fā)現(xiàn)的問題,對荷載分項系數(shù)及部分可變荷載標準值的取值進行優(yōu)化。優(yōu)化的主要目標,一是在可靠度總體保持合適水平的條件下,盡可能使各類構(gòu)件在不同荷載比例和組合下的實際可靠指標差異縮小,同時使各類構(gòu)件的設計值點盡可能接近設計驗算點(理想設計值點);二是使優(yōu)化后的各類構(gòu)件可靠指標的最小值維持現(xiàn)行標準的水準,且不能低于規(guī)定的目標可靠指標。如能實現(xiàn)上述目標,不僅可使采用分項系數(shù)的設計表達式具有更直觀的可靠度意義,還可在此基礎上建立基本統(tǒng)一的可靠性分級標準,這對既有結(jié)構(gòu)可靠性評定具有重要意義。

1 荷載分項系數(shù)優(yōu)化的目標與方案

1.1 荷載分項系數(shù)優(yōu)化的目標

文獻[4]對現(xiàn)行設計標準[6-9]中各類結(jié)構(gòu)構(gòu)件的實際可靠度的校核表明,盡管各類構(gòu)件的實際可靠指標平均值比目標可靠指標大0.8左右,但由于各類構(gòu)件以及同類構(gòu)件在不同荷載比例和組合下的實際可靠指標差異很大(最大值比目標可靠指標約大1.8,而最小值略低于目標可靠指標)。既有結(jié)構(gòu)可靠性評定一般采用抗力-荷載效應比R/γ0S(R為構(gòu)件的抗力,S為構(gòu)件的作用效應,γ0為結(jié)構(gòu)重要性系數(shù))來衡量。根據(jù)上述可靠度校核結(jié)果,對某些構(gòu)件在某種荷載組合下,R/γ0S=0.7時的可靠度即可滿足統(tǒng)一標準[10-12]要求,而對另外一部分構(gòu)件在某種荷載組合下,即使R/γ0S=1.0,其可靠度仍不完全符合統(tǒng)一標準要求。在這種情況下,就無法對既有結(jié)構(gòu)建立基本統(tǒng)一的可靠度分級標準。因此,分項系數(shù)優(yōu)化的首要目標是使各類構(gòu)件以及同類構(gòu)件在不同荷載比例和組合下的實際可靠指標差異縮小。

既有結(jié)構(gòu)可靠性評定應以現(xiàn)行設計標準為基準,故分項系數(shù)優(yōu)化后的各類構(gòu)件的實際可靠度總體上應維持現(xiàn)行設計標準的水準。雖然我國近三代建筑結(jié)構(gòu)設計統(tǒng)一標準[《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GBJ 9—87)[10]、《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設計統(tǒng)一標準》(GB 50068—2001)[11]和(GB 50068—2018)[12]]規(guī)定的結(jié)構(gòu)構(gòu)件目標可靠指標在數(shù)值上無任何變化,但其實質(zhì)內(nèi)涵發(fā)生了變化:《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GBJ 9—87)[10]規(guī)定,對規(guī)定的目標可靠指標可作不超過±0.25的調(diào)整,即某類構(gòu)件的可靠指標平均值可比規(guī)定的目標可靠指標低0.25;《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設計統(tǒng)一標準》(GB 50068—2001)[11]取消了上述規(guī)定,即每類構(gòu)件的可靠指標平均值不能低于規(guī)定的目標可靠指標;《建筑結(jié)構(gòu)可靠性設計統(tǒng)一標準》(GB 50068—2018)[12]已將目標可靠指標由前二代標準規(guī)定的“平均值”過渡到“下限值”,即各類構(gòu)件可靠指標的最小值不能低于規(guī)定的目標可靠指標。因此,根據(jù)最新一代的建筑結(jié)構(gòu)可靠度設計統(tǒng)一標準[12],優(yōu)化后的各類構(gòu)件可靠指標的最小值應維持現(xiàn)行標準的水準,且不能低于規(guī)定的目標可靠指標。這是分項系數(shù)優(yōu)化的第二個主要目標。

對現(xiàn)行設計標準中各類結(jié)構(gòu)構(gòu)件的可靠度校核中發(fā)現(xiàn)的另一個重要問題是,單項荷載設計值的保證率差異過大,且永久荷載效應比例較大時,多數(shù)構(gòu)件的設計值點偏離設計驗算點較遠。因此,分項系數(shù)優(yōu)化的另兩個輔助目標,一是使優(yōu)化后的荷載設計值具有較一致的保證率和可靠指標,二是使各類構(gòu)件的設計值點接近設計驗算點。這樣,可使永久荷載效應和可變荷載效應的設計值具有較一致的保證率和更直觀的可靠度意義。

由于抗力分項系數(shù)的優(yōu)化涉及各種材料的結(jié)構(gòu)設計標準,涉及面過大,且優(yōu)化的參數(shù)增多使優(yōu)化過程更加復雜,故本文不考慮抗力分項系數(shù)的優(yōu)化。

1.2 永久荷載分項系數(shù)的優(yōu)化

從文獻[4]的校核結(jié)果來看,可靠指標差異過大以及設計值點偏離設計驗算點較遠的情況主要發(fā)生在永久荷載效應比例較大時。永久荷載設計值取值不理想可能是引起上述情況的主要原因之一。另一方面,永久荷載是一個正態(tài)分布的隨機變量,其均值系數(shù)和標準值始終保持不變,唯一可以優(yōu)化的是其荷載分項系數(shù)。因此,首要的優(yōu)化參數(shù)是永久荷載分項系數(shù)。

對GBJ 9—87[10]、GB 50068—2001[11]、GB 50068—2018[12]近三代設計標準中的鋼軸拉、混凝土受彎、砌體軸壓和木軸拉四類構(gòu)件,用JC法計算其可靠指標,并確定其設計驗算點坐標。計算中采用的相關統(tǒng)計參數(shù)見文獻[4]。根據(jù)設計驗算點坐標可計算永久荷載分項系數(shù)γG,結(jié)果見表1,其中,按GB 50068—2018計算的γG分布規(guī)律見圖1。

表1 由JC法的設計驗算點計算得到的γGTable 1γG calculated from the design check point of JC method

圖1 按GB 50068—2018計算的γGFig.1γG calculated using 2018’s standard

計算結(jié)果表明,同種構(gòu)件在G+Q1(即“恒荷載+辦公樓活荷載”)、G+Q2(即“恒荷載+住宅活荷載”)和G+W(即“恒荷載+風荷載”)三類荷載組合下的γG變化很小,可忽略不計。由表1和圖1可見,γG的基本變化規(guī)律是:可變荷載與永久荷載標準值之比ρ≤1.0時,γG隨ρ增大而減小,ρ>1.0時γG基本保持穩(wěn)定。近三代標準的荷載分項系數(shù)和荷載標準值取值不同,但這對γG的影響很小,對四類構(gòu)件在不同可變荷載與永久荷載標準值之比ρ下的計算值進行統(tǒng)計,其總體平均值均約為1.12,最大值(當該類構(gòu)件的ρ取最小值時達到)平均約為1.15,但均小于標準規(guī)定的永久荷載分項系數(shù)[GBJ 9—87為1.2,GB 50068—2001為1.2(1.35),GB 50068—2018為1.3],這說明標準規(guī)定的永久荷載分項系數(shù)一般并不是JC法中設計驗算點對應的永久荷載分項系數(shù)。圖1所示γG與ρ的關系可表達為

綜上分析,永久荷載分項系數(shù)γG取1.15時,其設計值點與設計驗算點對應的γG較為一致;但考慮到ρ較小時γG有增大的趨勢,為彌補ρ較小時可靠指標偏低的缺陷,γG宜取更大的數(shù)值。本文取γG=1.15、1.2、1.25、1.3四個方案(分別對應于優(yōu)化方案1、優(yōu)化方案2、優(yōu)化方案3、優(yōu)化方案4),在此基礎上經(jīng)綜合考慮四個優(yōu)化目標,在其中優(yōu)選一個方案。

1.3 可變荷載標準值及分項系數(shù)的優(yōu)化

可變荷載取值的優(yōu)化涉及荷載標準值與荷載分項系數(shù)兩個方面。由于不同可變荷載宜取相同的荷載分項系數(shù),故首先應確定可變荷載標準值的取值。文獻[4]的分析表明,《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB 50009—2012)[13]中,樓面活荷載設計值的保證率明顯大于風荷載,故應調(diào)低樓面活荷載標準值的取值,或調(diào)高風荷載標準值的取值。調(diào)高風荷載標準值的取值將使構(gòu)件的可靠指標進一步增大,不符合既有結(jié)構(gòu)評定的“最小結(jié)構(gòu)處理”原則。文獻[14]對21世紀初西安和包頭地區(qū)典型多層和中高層住宅的樓面活荷載分布情況進行了調(diào)查統(tǒng)計分析,結(jié)果表明:持久性和臨時性樓面活荷載的平均值、標準差較GBJ 9—87制定時的調(diào)查統(tǒng)計值均有所減小,主要原因是人均住房面積增大、戶均人數(shù)減少等。文獻[15]對21世紀初中原地區(qū)典型城鎮(zhèn)住宅的樓面活荷載分布情況進行了調(diào)查統(tǒng)計分析,結(jié)果表明:除廚房、衛(wèi)生間的樓面面活荷載較1987版《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》制定時的調(diào)查統(tǒng)計值有所增大外,其余多數(shù)功能住宅房間的樓面活荷載較1987版《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》制定時的調(diào)查統(tǒng)計值持平或略有減小。根據(jù)文獻[14-15]的調(diào)查結(jié)果,將辦公樓和住宅樓面活荷載的標準值由現(xiàn)行設計標準中的2.0 kN/m2調(diào)低為1.5 kN/m2,即采用1987版《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》的取值;而風荷載標準值保持不變,即取1987版《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》的1.1倍。永久荷載的分項系數(shù)取γG=1.15、1.2、1.25、1.3后,總體上永久荷載設計值的取值小于2012版《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》,加之樓面活荷載標準值調(diào)低,若可變荷載分項系數(shù)保持現(xiàn)行設計標準的取值1.5不變,則構(gòu)件的實際可靠指標必然會明顯小于2012版《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》的對應值,故為達到優(yōu)化后各類構(gòu)件的實際可靠度總體上維持現(xiàn)有設計規(guī)范的水準的目標,應提高可變荷載分項系數(shù)的取值,經(jīng)試算確定,四個優(yōu)化方案下可變荷載分項系數(shù)γQ統(tǒng)一取1.6。

2 不同方案下荷載效應可靠指標比較

2.1 單項荷載設計值的保證率及其對應可靠指標

表2列出近三代設計標準和四個優(yōu)化方案的單項荷載設計值的保證率及其對應可靠指標。其中,GBJ 9—87的辦公樓和住宅樓面活荷載標準值取1.5 kN/m2,風荷載標準值取30年一遇10分鐘平均風壓換算值;GB 50068—2001和GB 50068—2018的辦公樓和住宅樓面活荷載標準值取2.0 kN/m2,風荷載標準值取50年一遇10分鐘平均風壓換算值即GBJ 9—87取值的1.1倍;四個優(yōu)化方案的辦公樓和住宅樓面活荷載標準值取值同GBJ 9—87,而風荷載標準值取值同GB 50068—2001和GB 50068—2018。后續(xù)分析均按此取值。由表2可見:

表2 單項荷載設計值的保證率及其對應可靠指標Table 2 Reliability rate of single load design value and corresponding reliability index

(1)七種方案下,辦公樓樓面活荷載的保證率及其對應可靠指標均大于住宅樓面活荷載。

(2)近三代設計標準的風荷載設計值的保證率均明顯低于樓面活荷載設計值,恒荷載設計值的保證率略低于住宅樓面活荷載設計值(GB 50068—2001中對恒荷載比例較大情況下分項系數(shù)取1.35時,恒荷載設計值的保證率則明顯大于住宅樓面活荷載設計值)。

(3)四個優(yōu)化方案中,三類可變荷載設計值的保證率基本相當(辦公樓樓面活荷載設計值的保證率略大);優(yōu)化方案3的永久荷載設計值的保證率與三類可變荷載設計值相當,優(yōu)化方案1和優(yōu)化方案2的永久荷載設計值的保證率明顯低于三類可變荷載設計值,而優(yōu)化方案4的永久荷載設計值的保證率高于三類可變荷載設計值。

(4)近三代設計標準中,四種荷載設計值的可靠指標平均值以GBJ 9—87最低(為2.07)、GB 50068—2018最高(為3.17),GB 50068—2001居中;四種荷載設計值的可靠指標極差以GBJ 9—87最低(為0.72),即最優(yōu),GB 50068—2001最大,即最差,GB 50068—2018居中(為1.19)。

(5)四個優(yōu)化方案中,四種荷載設計值的可靠指標平均值介于GBJ 9—87和GB 50068—2018之間,隨著永久荷載分項系數(shù)的增大,從優(yōu)化方案1的2.35逐步增大為優(yōu)化方案4的2.86。四種荷載設計值的可靠指標極差,優(yōu)化方案1高達1.70,遠大于GB 50068—2018,主要是永久荷載設計值的可靠指標過低引起;優(yōu)化方案2為1.03,比GB 50068—2018略優(yōu);優(yōu)化方案4為0.65,已略優(yōu)于GBJ 9—87;優(yōu)化方案3僅為0.35,是各類方案種中最優(yōu)的。

2.2 組合荷載的分項可靠指標

圖2為近三代設計標準和四個優(yōu)化方案下ρ對荷載效應的分項可靠指標βS的影響規(guī)律比較。可見:

圖2 不同組合下的荷載效應的分項可靠指標βS比較Fig.2 The comparison of the load partial reliability index under different load combinations

G+Q1組合或G+W組合下,均當ρ=0.25或ρ=0.1時的βS達到最大值;當ρ>0.25時,βS隨ρ增大而減小。

近三代設計標準中,GB J 9—87的βS最小,GB 50068—2018的βS最大,GB 50068—2001的βS居中。G+Q1組合下,四個優(yōu)化方案的βS均介于GBJ 9—87和GB 50068—2001之間;而G+W組合下,優(yōu)化方案1-3的βS總體上小于GB 50068—2018,但當ρ較大時略大于GB 50068—2018,優(yōu)化方案4的βS則全面超過GB 50068—2018。

近三代設計標準中,G+Q1組合下的βS明顯大于G+W組合下,尤其是GB 50068—2001和GB 50068—2018;而四個優(yōu)化方案中,G+Q1組合與G+W組合下的βS均較接近,且隨著γG的增大,接近程度逐步提高。

表3列出近三代設計標準和四個優(yōu)化方案的組合荷載分項可靠指標βS的統(tǒng)計結(jié)果。由表3可見:近三代設計標準中,G+Q2組合下的βS平均值略低于G+Q1組合下,而G+W組合下的βS平均值明顯 低 于G+Q1組合下,GBJ 9—87、GB 50068—2001、GB 50068—2018的G+W組合下的βS平均值分 別 比G+Q1組合下 低0.58、0.99和0.98。GB 50068—2001的βS總體平均值比GBJ 9—87增大0.98,而GB 50068—2018的βS總體平均值比GB 50068—2001又增大0.39。GBJ 9—87的βS極差達1.15,變異系數(shù)達0.12;GB 50068—2001的βS極差擴大為2.16,變異系數(shù)擴大為0.19;GB 50068—2018的βS極差為2.07,變異系數(shù)為0.16,略好于GB 50068—2001。

表3 組合荷載的分項可靠指標βSTable 3 The component reliability indexβSof the combined load

四個優(yōu)化方案中,G+Q2組合下的βS平均值略低于G+Q1組合下,而G+W組合下的βS平均值略高于G+Q2組合下。優(yōu)化方案1-3的βS總體平均值介于GBJ 9—87和GB 50068—2001之間,優(yōu)化方案4的βS總體平均值與GB 50068—2001相等,但四個優(yōu)化方案下的βS極差和變異系數(shù)明顯小于GB 50068—2001和GB 50068—2018,尤其是優(yōu)化方案1和優(yōu)化方案2。

3 不同方案下的構(gòu)件可靠指標比較

圖3、圖4分別為不同方案下混凝土軸拉和軸壓構(gòu)件的可靠指標β隨ρ的變化規(guī)律。可見,除G+Q1組合下以ρ=0.1時的可靠指標最大外,其余情況下均以ρ=0.25或ρ=0.5。時的可靠指標最大,其后可靠指標均隨ρ增大而減小;G+Q1組合下,四個優(yōu)化方案的可靠指標介于GBJ 9—87和GB 50068—2018之間;G+W組合下,優(yōu)化方案1、方案2的可靠指標總體上介于GBJ 9—87和GB 50068—2018之間,優(yōu)化方案3的可靠指標與GB 50068—2018相當,但優(yōu)化方案4的可靠指標已全面超過GB 50068—2018。

圖3 不同方案下混凝土軸拉構(gòu)件的可靠指標比較Fig.3 Comparison of reliability indices of axial tensile concrete members under different schemes

圖4 不同方案下混凝土軸壓構(gòu)件的可靠指標比較Fig.4 Comparison of reliability indices of axial compressive concrete members under different schemes

表4列出不同優(yōu)化方案下各類構(gòu)件的可靠指標比較。表中對每類構(gòu)件,列出七種方案下的可靠指標平均值和極差,最后比較了七種方案下15類構(gòu)件實際可靠指標平均值相對于目標可靠指標的裕量。可見:

表4 不同方案下各類構(gòu)件的可靠指標Table 4 Reliability indexes of various components under different schemes

GBJ 9—87的構(gòu)件可靠指標均值裕量為0.11,即總體上GBJ 9—87的構(gòu)件可靠指標與統(tǒng)一標準規(guī)定的目標可靠指標較吻合,但鋼構(gòu)件、混凝土軸拉構(gòu)件和木受剪構(gòu)件的可靠指標均值約比目標可靠指標低0.25。GB 50068—2001和GB 50068—2018的構(gòu)件可靠指標均值裕量分別為0.52和0.80。GBJ 9—87、GB 50068—2001、GB 50068—2018的構(gòu)件可靠指標極差的平均值分別為0.62、0.93和0.98。可見,GB 50068—2001的構(gòu)件可靠指標均值明顯大于統(tǒng)一標準規(guī)定的目標可靠指標,但構(gòu)件可靠指標極差的平均值也明顯擴大。GB 50068—2018的構(gòu)件可靠指標均值和極差又有所增大。

四個優(yōu)化方案中,從優(yōu)化方案1至優(yōu)化方案4,隨著永久荷載分項系數(shù)提高,構(gòu)件可靠指標均值裕量從0.30增大至0.60,其中優(yōu)化方案3的構(gòu)件可靠指標裕量均值與GB 50068—2001相當,而優(yōu)化方案4的構(gòu)件可靠指標裕量均值介于GB 50068—2001和GB 50068—2018之間。四個優(yōu)化方案的構(gòu)件可靠指標極差平均值較接近,除優(yōu)化方案1為0.59外,其余三個優(yōu)化方案均在0.50左右。

表5為不同優(yōu)化方案下構(gòu)件可靠指標的統(tǒng)計分析,可見:近三代設計標準中,G+W組合下的構(gòu)件可靠指標明顯低于G+Q組合,極差和變異系數(shù)相對較大,尤其是GB 50068—2001和GB 50068—2018,而四個優(yōu)化方案中三類荷載組合的構(gòu)件可靠指標較接近,極差和變異系數(shù)均有不同程度減小。GBJ 9—87和GB 50068—2001的構(gòu)件可靠指標最小值與目標可靠指標有較大的差距,故其只能從可靠指標平均值的意義上達到統(tǒng)一標準規(guī)定的目標可靠指標要求;GB 50068—2018的延性構(gòu)件的可靠指標最小值基本達到目標可靠指標要求,脆性構(gòu)件的可靠指標最小值達到目標可靠指標要求;優(yōu)化方案1和優(yōu)化方案2的可靠指標最小值低于目標可靠指標,優(yōu)化方案3和優(yōu)化方案4的可靠指標最小值正好達到目標可靠指標。

表5 不同方案下的構(gòu)件可靠指標統(tǒng)計分析Table 5 Statistical analysis of reliability indexes of various components under different schemes

表6為不同方案下各類構(gòu)件的承載能力比較,可見:以GBJ 9—87的構(gòu)件承載能力為基準,GB 50068—2001和GB 50068—2018的構(gòu)件承載能力平均分別為GBJ 9—87的1.10倍和1.16倍。優(yōu)化方案1-4的構(gòu)件承載能力平均分別為GBJ 9—87的1.03倍、106倍、1.09倍和1.12倍,即優(yōu)化方案1和優(yōu)化方案2的構(gòu)件承載力總體介于GBJ 9—87和GB 50068—2001之間,優(yōu)化方案3的構(gòu)件承載力總體與GB 50068—2001相當,而優(yōu)化方案4的構(gòu)件承載力總體介于GB 50068—2001和GB 50068—2018之間。四類構(gòu)件中,以鋼構(gòu)件承載力的提高幅度最大,混凝土構(gòu)件次之,木構(gòu)件第三,砌體構(gòu)件最小,這是四類構(gòu)件的ρ值變化范圍不同引起的差異。表6所列不同方案下各類構(gòu)件的承載能力相對比值,與可靠指標平均值的差異程度相當。

表6 不同方案下各類構(gòu)件的承載能力比值Table 6 The ratio of bearing capacity of various components under different schemes

4 不同方案下設計值點與理想值的偏離程度比較

根據(jù)文獻[4],設計值點的可靠指標β′可按下式計算:

式中,βSd和βRd分別為總荷載效應和抗力在設計值點的分項可靠指標。

β/β′值反映了設計值點與理想設計值點(設計驗算點)的偏離程度,β/β′值越小,設計值點與理想設計值點的偏離程度越大;β/β′≥0.85時,設計值點為可接受設計值點[4]。

表7列出鋼軸拉、混凝土受彎、砌體軸壓、木軸拉四類構(gòu)件在不同方案下的β/β′值分布情況。可見:GBJ 9—87的β/β′值最為理想,100%的設計值點均為可接受設計值點;GB 50068—2001和GB 50068—2018的可接受設計值點比例大幅度下降,分別為66%和64%,主要是ρ較小時γG取值偏大引起。四個優(yōu)化方案中,優(yōu)化方案1的β/β′值也很理想,100%的設計值點均為可接受設計值點,優(yōu)化方案2-4隨著γG提高,可接受設計值點的比例由95%減小為75%,但明顯好于GB 50068—2001和GB 50068—2018。

表7 不同方案下的β/β′值分布Table 7 Distribution ofβ/β′under different schemes

根據(jù)上述分析,從四個維度對近三代設計標準和四個優(yōu)化方案進行綜合排序如下:

從構(gòu)件可靠指標的最小值和平均值角度,以可靠指標最小值與目標可靠指標的接近程度排序為:優(yōu)化方3=優(yōu)化方案4=GB 50068—2018>優(yōu)化方案2>優(yōu)化方案1=GB 50068—2001>GBJ 9—87;以平均值由高至低排序為:GB 50068—2018>優(yōu)化方案4>GB 50068—2001=優(yōu)化方案3>優(yōu)化方案2>優(yōu)化方案1>GB J 9—87。

以構(gòu)件可靠指標離散性由小至大排序為:優(yōu)化方案2=優(yōu)化方案3=優(yōu)化方案4>優(yōu)化方案1>GB J 9—87>GB 50068—2001>GB 50068—2018。

從荷載分項可靠指標的一致性角度有兩個維度進行分析:①以單項荷載設計值的保證率及其對應可靠指標一致性由高至低排序為:優(yōu)化方案3>優(yōu)化方案4>GBJ 9—87>優(yōu)化方案2>GB 50068—2018>優(yōu)化方案1>GB 50068—2001。②以組合荷載的可靠指標一致性由高至低排序為:優(yōu)化方案2>優(yōu)化方案1>優(yōu)化方案3>優(yōu)化方案4>GBJ 9—87>GB 50068—2018>GB 50068—2001。

以設計值點與理想值偏離程度由小至大排序為:優(yōu)化方案1=GBJ 9—87>優(yōu)化方案2>優(yōu)化方案3>優(yōu)化方案4>GB 50068—2018=GB 50068—2001。

綜上分析,四個維度的排序很不一致,不可能找到一個全優(yōu)的優(yōu)化方案。四個維度中,構(gòu)件可靠指標的最小值和平均值、構(gòu)件可靠指標的離散性兩個目標最為重要,其余兩個維度僅作為輔助目標。四個優(yōu)化方案中,優(yōu)化方案3的構(gòu)件可靠指標最小值與GB 50068—2018相當,且正好達到統(tǒng)一標準規(guī)定的目標可靠指標,構(gòu)件可靠指標的平均值為四個優(yōu)化方案中的次高值(略低于優(yōu)化方案4),構(gòu)件可靠指標的離散性和單項荷載設計值的可靠指標離散性均最小,組合荷載的可靠指標離散性以及設計值點與理想值的偏離程度排第三。綜合考慮方案3為最終選定的優(yōu)化方案。

參考本文研究結(jié)論時,尚應注意如下三點:

(1)本文對近三代設計標準和四個優(yōu)化方案的可靠指標分析中,均未考慮抗力項相關參數(shù)變化引起的可靠指標差異;若考慮這個因素后,GB 50068—2001、GB 50068—2018及四個優(yōu)化方案的構(gòu)件可靠指標相對于GBJ 9—87增量更大,表6中的承載能力相對比值也會有所增大。

(2)本文的優(yōu)化建議僅針對承載能力極限狀態(tài)提出,正常使用極限狀態(tài)應另行分析。作者認為,既有結(jié)構(gòu)可靠性評定時,絕大多數(shù)情況下的正常使用性評定可通過結(jié)構(gòu)狀態(tài)檢查作出,不必通過結(jié)構(gòu)驗算作出。

(3)從文獻[14-15]的調(diào)查結(jié)果來看,對絕大多數(shù)住宅和辦公樓而言,樓面活荷載標準值取1.5 kN/m2是有安全保證的;而且對既有結(jié)構(gòu)可靠性鑒定而言,樓面活荷載的取值原則上應通過現(xiàn)場調(diào)查復核后確定,萬一發(fā)現(xiàn)被評定的既有結(jié)構(gòu)樓面活荷載偏大,仍可按實際調(diào)查的荷載取值,即仍有完整的補救機制,故這個樓面活荷載取值對既有結(jié)構(gòu)可靠性鑒定是合適的,但不適用于新建結(jié)構(gòu)設計。

5 結(jié) 論

(1)針對我國現(xiàn)行設計標準中各類結(jié)構(gòu)構(gòu)件可靠指標校核中發(fā)現(xiàn)的問題,對荷載分項系數(shù)及部分可變荷載標準值取值進行優(yōu)化,提出了兩個主要優(yōu)化目標和兩個輔助優(yōu)化目標,并設計了四個優(yōu)化方案。

(2)從構(gòu)件可靠指標的最小值與平均值、構(gòu)件可靠指標的離散性、荷載分項可靠指標的一致性、設計值點與理想值的偏離程度四個維度,對近三代設計標準和四個優(yōu)化方案進行比較分析,最終建議既有結(jié)構(gòu)可靠性評定中的永久荷載和可變荷載分項系數(shù)分別取1.25和1.6,同時建議調(diào)整部分可變荷載標準值的取值。

(3)根據(jù)最終選定的優(yōu)化方案3,各類構(gòu)件的可靠指標最小值保持GB 50068—2018的水平并達到其目標可靠指標要求,可靠指標的平均值總體保持GB 50068—2001的水平;單項荷載設計值保持較一致的保證率;與GB 50068—2001和GB 50068—2018相比,各類構(gòu)件在不同荷載比例和組合下的可靠指標差異明顯縮小,更多設計值點接近設計驗算點。該優(yōu)化方案達到了優(yōu)化目標。

(4)本文給出了近三代標準及四個優(yōu)化方案與目標可靠指標的相對關系,以及承載能力相對比值。本文的優(yōu)化建議對既有結(jié)構(gòu)評定有參考價值,但不適用于新建結(jié)構(gòu)的設計。

猜你喜歡
優(yōu)化設計
超限高層建筑結(jié)構(gòu)設計與優(yōu)化思考
民用建筑防煙排煙設計優(yōu)化探討
關于優(yōu)化消防安全告知承諾的一些思考
一道優(yōu)化題的幾何解法
由“形”啟“數(shù)”優(yōu)化運算——以2021年解析幾何高考題為例
何為設計的守護之道?
《豐收的喜悅展示設計》
流行色(2020年1期)2020-04-28 11:16:38
瞞天過海——仿生設計萌到家
藝術啟蒙(2018年7期)2018-08-23 09:14:18
設計秀
海峽姐妹(2017年7期)2017-07-31 19:08:17
有種設計叫而專
Coco薇(2017年5期)2017-06-05 08:53:16
主站蜘蛛池模板: 亚洲成人手机在线| 精品福利视频网| 成人中文在线| 最新亚洲av女人的天堂| 亚洲日本在线免费观看| 3D动漫精品啪啪一区二区下载| 精品偷拍一区二区| 久久婷婷六月| 国产又爽又黄无遮挡免费观看 | 欧美日韩成人| 欧美成人手机在线观看网址| 亚洲AV成人一区二区三区AV| 国内精品久久久久鸭| 国产喷水视频| a亚洲天堂| 亚洲国产成人精品无码区性色| 色噜噜狠狠色综合网图区| 一级片免费网站| 欧美日韩动态图| 国产精品免费露脸视频| 色噜噜狠狠色综合网图区| 国产成年女人特黄特色大片免费| 成AV人片一区二区三区久久| 国产精品久久久久久影院| 亚洲午夜国产片在线观看| 婷婷亚洲最大| 亚洲区视频在线观看| 国产h视频免费观看| 久久久噜噜噜| 色综合成人| 国产精品黄色片| 精品久久久久无码| 国产剧情一区二区| 红杏AV在线无码| 久久人妻xunleige无码| 久久综合伊人77777| 欧美一区精品| 在线精品视频成人网| 在线看片中文字幕| 国产免费羞羞视频| 精品免费在线视频| 国产爽爽视频| 国产靠逼视频| 亚洲成a人在线播放www| 婷婷六月综合网| 欧美精品一二三区| 亚洲欧美天堂网| 丁香五月婷婷激情基地| 亚洲中文字幕无码爆乳| 久热中文字幕在线| 亚洲欧洲日韩久久狠狠爱| 欧美日本激情| 丁香五月婷婷激情基地| 91无码人妻精品一区| 国产精品免费福利久久播放| 蜜桃视频一区二区三区| 国产精品无码AV片在线观看播放| 国产在线无码一区二区三区| 男女精品视频| 好吊妞欧美视频免费| 国产精品视频a| 熟妇丰满人妻| 欧美a级在线| 999国产精品| 91亚洲免费视频| 蜜臀AV在线播放| 久久a毛片| 谁有在线观看日韩亚洲最新视频| 亚洲欧美另类日本| 香蕉久人久人青草青草| 欧美一级在线看| 亚洲天堂网站在线| 中文字幕久久波多野结衣 | 欧美在线网| 国产00高中生在线播放| 亚洲精品爱草草视频在线| 国产成年无码AⅤ片在线 | 久久香蕉国产线看精品| 天天摸夜夜操| 夜夜高潮夜夜爽国产伦精品| 狠狠色成人综合首页| a天堂视频在线|