李炳焱
(太原市建筑設(shè)計(jì)研究院,山西 太原 030002)
將傳統(tǒng)伸臂桁架與外圍框架柱斷開(kāi)后,豎向布置黏滯阻尼器于兩者的交接處,構(gòu)成黏滯阻尼伸臂桁架,下方為詳細(xì)構(gòu)造圖。
在高度為200米至400米之間的超高層建筑中,往往應(yīng)用整體高寬比較大的框架—核心筒結(jié)構(gòu),在承受側(cè)方帶來(lái)的荷載壓力下,結(jié)構(gòu)整體會(huì)發(fā)生側(cè)向側(cè)向彎曲變形,應(yīng)用伸臂桁架具有的杠桿作用,可實(shí)現(xiàn)彎曲側(cè)向變形向軸向變形轉(zhuǎn)變,基于黏滯阻尼伸臂的工作原理可以知悉,與黏滯阻尼支撐利用結(jié)構(gòu)剪切變形達(dá)成工作目標(biāo)有所不同,黏滯阻尼伸臂是利用結(jié)構(gòu)彎曲變形來(lái)發(fā)揮作用[1]。
黏滯阻尼伸臂由伸臂桁架和黏滯阻尼器構(gòu)成,并分別與外框架柱、核心筒相連,因而,框架柱、核心筒和伸臂桁架是致使黏滯阻尼器出現(xiàn)變形現(xiàn)象的主要因素,也就是說(shuō),在框架柱出現(xiàn)軸向變形的情況下,由于其與黏滯阻尼伸臂相連,因而也會(huì)致使黏滯阻尼器出現(xiàn)軸向變形現(xiàn)象,此種變形為不利變形;在核心筒出現(xiàn)轉(zhuǎn)動(dòng)變形的情況下,若伸臂剛度較大,即可利用伸臂桁架具有的杠桿效應(yīng),將核心筒的轉(zhuǎn)動(dòng)變形轉(zhuǎn)為阻尼器的變形,此種變形為有利變形;在伸臂桁架受力變形的情況下,基于伸臂桁架剛度帶有的局限性特點(diǎn),黏滯阻尼器的反力反而會(huì)使伸臂桁架的端部出現(xiàn)變形現(xiàn)象,此種變形為不利變形。
總結(jié)來(lái)說(shuō),黏滯阻尼伸臂減震作用的實(shí)現(xiàn),具體可歸結(jié)于兩方面,即:附加阻尼和等效動(dòng)剛度[2]。
超高層建筑物在承擔(dān)動(dòng)力荷載作用時(shí),黏滯阻尼器可為結(jié)構(gòu)提供附加阻尼,以減少建筑物結(jié)構(gòu)對(duì)振動(dòng)的相應(yīng),實(shí)現(xiàn)對(duì)震動(dòng)能量的耗散目標(biāo)。一般來(lái)說(shuō),附加阻尼比是評(píng)判減震效果的關(guān)鍵指標(biāo),在阻尼比增加的情況下,耗散能量的能力也會(huì)隨之增強(qiáng),超高層建筑物承受的地震作用也會(huì)顯著降低。
所謂等效動(dòng)剛度,是指在黏滯阻尼器產(chǎn)生阻尼力的情況下,其可以強(qiáng)化外框架參與抗傾覆的程度,等效動(dòng)剛度帶有動(dòng)態(tài)性特點(diǎn)。
所謂伸臂桁架剛度,就是單位豎向力作用下的變形。一般來(lái)說(shuō),在伸臂桁架剛度增大時(shí),超高層結(jié)構(gòu)的層間位移角和基底剪力減幅也會(huì)呈現(xiàn)出非線性增大的趨勢(shì),直至伸臂桁架剛度超出特定值,減幅才會(huì)逐漸趨于穩(wěn)定,同理,附加阻尼比也是如此[3]。概括來(lái)說(shuō),黏滯阻尼器效率、伸臂桁架剛度和減震效果為正相關(guān)關(guān)系,若伸臂桁架剛度增大,其他兩項(xiàng)參數(shù)也會(huì)隨之提升。若剛度過(guò)小,伸臂桁架會(huì)明顯變形,核心筒傳遞給黏滯阻尼器端部的變形也會(huì)隨之減少,在一定程度上,削弱了減震效果。在伸臂桁架剛度已經(jīng)超出臨界值的情況下,需將伸臂最大變形比例控制在10%以內(nèi)。
作為一種速度相關(guān)型消能器,黏滯阻尼器性能主要受阻尼指數(shù)和阻尼系數(shù)影響。一般來(lái)說(shuō),在阻尼指數(shù)增加的情況下,阻尼器最大出力也隨之增大,而最大變形則相反,呈減小趨勢(shì),且減小速度快于增大速度,也就是說(shuō),阻尼指數(shù)增大,附加阻尼比會(huì)逐漸減小,進(jìn)而使減震效果逐漸變?nèi)?,因此,在進(jìn)行超高層建筑的施工時(shí),要應(yīng)用阻尼指數(shù)較小的黏滯阻尼伸臂,以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的減震效果[4]。
一般來(lái)說(shuō),阻尼系數(shù)增大的情況下,阻尼器的最大出力也隨之增大,最大變形則為減小趨勢(shì),同時(shí),在阻尼系數(shù)增大的情況下,同附加阻尼比一致,最大層間位移角減幅和基底剪力減幅為先加后減趨勢(shì)。由此可知,阻尼系數(shù)在一定的區(qū)間內(nèi),可取得理想的減震效果,因此,在實(shí)際超高層建筑的施工中,要基于超高層建筑的實(shí)際情況,深入了解建筑的結(jié)構(gòu)特性,合理確定阻尼系數(shù)的最優(yōu)區(qū)間,以達(dá)到最優(yōu)的減震目標(biāo)[5]。
本文總結(jié)出如下幾點(diǎn)研究成果:一是黏滯阻尼伸臂的減震功能表現(xiàn)于附加阻尼和等效動(dòng)剛度;二是伸臂桁架的剛度和減震作用正相關(guān),即一方增加的同時(shí),另一方也隨之增加,為實(shí)現(xiàn)最大化的經(jīng)濟(jì)效益,可將伸臂桁架最大變形比例控制在10%以內(nèi)。三是選擇阻尼器時(shí),要從產(chǎn)品的性能和經(jīng)濟(jì)性出發(fā),最好選擇阻尼指數(shù)小的產(chǎn)品。四是為取得最優(yōu)的減震效果,可基于有效方式,如:采用最大層間位移角減幅與阻尼系數(shù)關(guān)系曲線,確定最優(yōu)的系數(shù)區(qū)間??偠灾邔咏ㄖ谖覈?guó)建筑行業(yè)中規(guī)模逐漸上升,為保證建筑的整體質(zhì)量和穩(wěn)定性,有必要對(duì)黏滯阻尼伸臂桁架加以研究。