王 輝
摘要:對于超高層建筑物來說,合理安全的結(jié)構(gòu)設(shè)計是最基本的要求,而對于結(jié)構(gòu)設(shè)計來說,概念設(shè)計是工程師進(jìn)行工作的中心思想。于是筆者從結(jié)構(gòu)設(shè)計的特點、方法等方面對超高層建筑物在進(jìn)行概念設(shè)計時應(yīng)該注意的問題進(jìn)行了詳細(xì)的闡述。
關(guān)鍵詞:結(jié)構(gòu)設(shè)計概念設(shè)計超高層建筑
0引言
對于結(jié)構(gòu)設(shè)計來說,概念設(shè)計最主要目的是在設(shè)計方案合理的基礎(chǔ)上更加經(jīng)濟(jì)、安全可行。所以,概念設(shè)計需要正確的設(shè)計原則以解決設(shè)計當(dāng)中出現(xiàn)的問題,并更加優(yōu)化設(shè)計人員的方案。概念設(shè)計運用的好壞不僅體現(xiàn)出了設(shè)計工程師的思維活動,更顯示出了設(shè)計工程的質(zhì)量層次。
1結(jié)構(gòu)設(shè)計的特點
1.1豎向構(gòu)件產(chǎn)生的縮短變形差對結(jié)構(gòu)內(nèi)力的影響增大豎向構(gòu)件的總壓縮量主要由受力變形、干縮變形和徐變變形三部分組成,對于全鋼結(jié)構(gòu)僅需考慮受力變形產(chǎn)生的縮短影響,對于鋼混結(jié)構(gòu)、鋼組合結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)必須考慮干縮縮短和徐變縮短的影響。一般受力變形瞬時完成,其變形量可用胡克定律作近似計算;干縮變形完成的時間較長,據(jù)資料統(tǒng)計約為總壓縮量的30%;徐變變形完成的時間更長,線性徐變可由公式簡單計算:構(gòu)件的總壓縮量隨著構(gòu)件的高度H、平均壓應(yīng)力O=N/A的增加而加大。
超高層建筑的豎向構(gòu)件不但H和o較大,而且構(gòu)件之間的壓應(yīng)力差也較大,因此設(shè)計中除了通過控制軸壓比使豎向構(gòu)件之間的壓應(yīng)力較接近外,對鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)采取逐步將各層柱頂找平后再進(jìn)行下一道工序的施工辦法來減小變形差:對鋼結(jié)構(gòu)采取預(yù)留柱、墻壓縮量的方法來減小變形差;總體結(jié)構(gòu)分析時采取模擬施工方法,減小變形差對內(nèi)力計算的影響。
1.2 P△效應(yīng)成為不可忽視的問題超高層建筑高寬比較大,側(cè)向剛度相對較弱,水平位移量大,重力與水平位移所產(chǎn)生的附加彎矩常常大于初始彎矩的10%,必須考慮重力二階PA效應(yīng)。
1.3由于風(fēng)作用效應(yīng)的加大風(fēng)的作用是不規(guī)則的,通常把風(fēng)速的平均值看成穩(wěn)定風(fēng)速或平均風(fēng)速,使建筑物產(chǎn)生靜側(cè)移:實際風(fēng)速在平均值附近波動,風(fēng)壓也在平均風(fēng)壓附近波動,稱為波動風(fēng)壓,因此實際上建筑物在平均側(cè)移附近搖擺。在來風(fēng)的風(fēng)壓脈動等因素的影響下,高層建筑結(jié)構(gòu)會誘發(fā)風(fēng)致振動。脈動風(fēng)壓是由于大氣的湍流運動形成的動荷載。
1.4重力荷載迅速增大隨著建筑物高度的不斷增加重力荷載呈直線上升,作用在豎向構(gòu)件柱、墻上的軸壓力增加,對基礎(chǔ)承載力的要求也更加提高。
1.5傾覆力矩增大,整體穩(wěn)定性要求提高建筑物高度的增加使得側(cè)向力引起的傾覆力矩增大,抗傾覆要求提高。實際工程中常常采取增加基礎(chǔ)埋深、加大基礎(chǔ)寬度或采用抗拔樁基等措施來滿足整體穩(wěn)定性要求。
2結(jié)構(gòu)設(shè)計方法
2.1采用高強(qiáng)輕質(zhì)材料,減輕結(jié)構(gòu)自重,減小地震作用。
2.2通過減小迎風(fēng)面積、降低風(fēng)力形心、選用體型系數(shù)較小的建筑平面形狀等降低風(fēng)作用水平力。
2.3減少振動,耗散輸入能量采用阻尼裝置或加大阻尼比,減少振動影響。選用耗能、減振的結(jié)構(gòu)體系,如采用偏心支撐的鋼結(jié)構(gòu)具有耗能的水平段,采用橡膠支座可以減振等。
2.4加強(qiáng)抗震措施選用規(guī)則結(jié)構(gòu)使建筑物具有明確的計算簡圖,合理的地震作用傳遞途徑。
如采用圓形、正多邊形、正方形等平面形狀,可以使整體結(jié)構(gòu)具有多向同性,避免強(qiáng)弱軸的抗力不同和變形差異。功能復(fù)雜的建筑常常是多種結(jié)構(gòu)體系的綜合,具體設(shè)計時應(yīng)注意以下問題。
2.4.1結(jié)構(gòu)平面形狀盡可能對稱。由于地震作用的方向具有隨機(jī)性,風(fēng)作用雖有主導(dǎo)方向,但最大值也具有隨機(jī)性,因此選用具有對稱性、多向同性布置的抗側(cè)力結(jié)構(gòu)體系,有利于形心和剛心的重合。
2.4.2豎向構(gòu)件盡可能連續(xù),避免抗側(cè)力構(gòu)件的間斷,從而形成薄弱層、薄弱部位,對抗震不利。
2.4.3設(shè)置多道抗震防線,滿足“大震不倒”的抗震設(shè)防要求。
2.4.4增加超靜定次數(shù),增加重要構(gòu)件的傳力線路,提高結(jié)構(gòu)的抗震能力。贅余度的增多,可以使結(jié)構(gòu)有更多的部位有機(jī)會形成塑性鉸,吸收更多的地震能量。
2.4.5在滿足強(qiáng)度、剛度要求的前提下,選擇具有較好延性的結(jié)構(gòu)材料,增加總體變形能力,增加結(jié)構(gòu)耗能。
2.4.6建立整體屈服機(jī)制,避免失穩(wěn)破壞,并做到強(qiáng)柱弱梁、強(qiáng)剪弱彎、強(qiáng)節(jié)點弱構(gòu)件、強(qiáng)埋件弱連接設(shè)計;對容易失穩(wěn)的結(jié)構(gòu),做到強(qiáng)支撐;對受彎構(gòu)件,做到強(qiáng)壓弱拉等。
2.5采用多個權(quán)威程序進(jìn)行計算比較,通過動力時程分析,驗證薄弱部位;對重要構(gòu)件補(bǔ)充有限元分析計算,從而使計算的結(jié)論更為完整,結(jié)果更為可靠。
2.6進(jìn)行小模型風(fēng)洞試驗,獲取有關(guān)風(fēng)載作用參數(shù);通過振動臺試驗,獲取有關(guān)地震作用參數(shù)。
2.7采用智能化設(shè)計,提高結(jié)構(gòu)的可控性。應(yīng)用傳感器、質(zhì)量驅(qū)動裝置、可調(diào)剛度體系等和計算機(jī)共同組成主動控制體系,提供可變側(cè)向剛度,控制結(jié)構(gòu)的地震反應(yīng)等。
2.8提高節(jié)點連接的可靠度,如鋼結(jié)構(gòu)節(jié)點的焊接處理,鋼混結(jié)構(gòu)中型鋼、鋼板與混凝土的連接等。
3對結(jié)構(gòu)材料的選擇
更輕、更強(qiáng)、更具有延性的材料是超高層建筑結(jié)構(gòu)材料的首選。鋼筋混凝土、型鋼混凝土、鋼管混凝土和純鋼材料都可作為結(jié)構(gòu)構(gòu)件的主要材料;而外墻圍護(hù)多采用玻璃幕墻、鋁合金幕墻、鋼塑復(fù)合板材等,內(nèi)部隔墻多為輕質(zhì)隔斷:樓屋面常選用壓型鋼板加混凝土面層,并在裸露的鋼承重構(gòu)件表面加防火涂料。
4對結(jié)構(gòu)體系的選擇
更具整體性、更具多道抗震防線、更具延性的結(jié)構(gòu)體系是超高層建筑結(jié)構(gòu)體系的首選,工程中常用的結(jié)構(gòu)體系有:
4.1內(nèi)筒外框或內(nèi)筒外框并帶角部小筒體(或角形墻)的結(jié)構(gòu)體系
4.2內(nèi)束筒外框架(巨型柱)并帶多個加強(qiáng)層的結(jié)構(gòu)體系
4.3筒中筒結(jié)構(gòu)體系,一般外筒為密柱筒
4.4內(nèi)筒外巨型框架加外斜撐結(jié)構(gòu)體系
4.5束筒結(jié)構(gòu)體系
4.6巨型框架、巨型桁架結(jié)構(gòu)體系
4.7懸掛結(jié)構(gòu)和懸挑結(jié)構(gòu),由于其側(cè)向剛度僅由內(nèi)筒貢獻(xiàn),體型上大下小,抗風(fēng)抗震不利,因此建筑物高度受到限制。
5結(jié)束語
概念設(shè)計是從設(shè)計的基本原理,工程的客觀規(guī)律和方法等出發(fā)進(jìn)行綜合考慮,來最終確定建筑結(jié)構(gòu)的總體布置,和進(jìn)行宏觀上的調(diào)控。所以,對于專業(yè)人員來說,讓理論知識和實踐相結(jié)合,探索新的思路,提高工作技能讓結(jié)構(gòu)設(shè)計更加安全,經(jīng)濟(jì),美觀才是正道。