張梓榮,王宏偉,2*,陳學(xué)良,范志凱
1廣州大學(xué)土木工程學(xué)院,廣州510006
2東華大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,上海201620
3中國地震局地球物理研究所,北京100081
據(jù)中國地震臺網(wǎng)測定,2021年5月21日21時(shí)48分34秒,云南省大理州漾濞縣(北緯25.67°,東經(jīng)99.87°)發(fā)生6.4級地震,震源深度為8 km.地震后共收到云南省地震局21組強(qiáng)震動記錄事件.其中漾濞臺震中距最小,所記錄的加速度峰值最大(中國地震局工程力學(xué)研究所,2021).
地震具有復(fù)雜性,而結(jié)構(gòu)的自身動力特性的復(fù)雜性對結(jié)構(gòu)的地震響應(yīng)也有影響(許鎮(zhèn)等,2019).同一地震動作用下,同樣平面布置的不同高度結(jié)構(gòu)和不同類型的結(jié)構(gòu),在不同的相對位置其變形和損傷會有所不同,結(jié)構(gòu)的樓層加速度、層間位移角響應(yīng)會表現(xiàn)出一定的差異.樓層加速度通常與非結(jié)構(gòu)破壞有關(guān),樓層加速度過大會影響建筑物當(dāng)中設(shè)備的正常運(yùn)行,并導(dǎo)致室內(nèi)物品的倒塌和掉落,從而影響人員的生命安全(孫魁等,2020).層間位移角是結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的重要宏觀指標(biāo)之一,利用層間位移角能夠很好地判別結(jié)構(gòu)的性能水準(zhǔn)(黃悠越,2012).
本文針對漾濞臺強(qiáng)震動記錄展開分析,并以此作為輸入,對不同高度的鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),包括低層、多層和高層框架結(jié)構(gòu),以及一低層磚混結(jié)構(gòu)進(jìn)行地震動力彈塑性時(shí)程分析.主要從樓層加速度和層間位移角兩方面來探討不同高度框架結(jié)構(gòu)在該強(qiáng)震下的動力響應(yīng)特點(diǎn),并進(jìn)一步分析樓層振動對人體反應(yīng)的影響;對比了磚混結(jié)構(gòu)與低層框架結(jié)構(gòu)地震響應(yīng)的不同,并對磚混結(jié)構(gòu)進(jìn)行性能評定.分析結(jié)果與漾濞臺站附近的部分建筑物實(shí)際震害情況基本符合,可為災(zāi)區(qū)震害評估和震后修復(fù)提供指導(dǎo),同時(shí)為建筑結(jié)構(gòu)的抗震設(shè)計(jì)提供一定參考.
此次地震最高烈度為8度,8度區(qū)面積約170 km2,主要涉及漾濞縣蒼山西鎮(zhèn)、漾江鎮(zhèn)、太平鄉(xiāng)3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn).在6度區(qū)以上的面積約6 600 km2(含洱海),共涉及大理州6縣市(云南省地震局,2021).在8度區(qū),木構(gòu)架房屋少數(shù)墻體倒塌,多數(shù)開裂,普遍梭掉瓦;磚混結(jié)構(gòu)部分墻體開裂;框架房屋部分墻柱、墻梁結(jié)合部位開裂,少數(shù)剪裂.
漾濞臺站(53YBX)所在坐標(biāo)為北緯25.7°,東經(jīng)99.9°,震中距為7.9 km,計(jì)算儀器地震烈度8.3度,所處位置場地條件為土層.以下對漾濞臺強(qiáng)震動的加速度時(shí)程和加速度反應(yīng)譜進(jìn)行分析.
該強(qiáng)震動記錄的三方向分量的加速度時(shí)程曲線如圖1所示. 東西(EW)、南北(NS)、垂直向(UD)加速度峰值分別為379.892 cm/s2、720.324 cm/s2、448.380 cm/s2.三個(gè)方向的強(qiáng)震動加速度峰值主要集中在30~35 s之間.
圖1 漾濞臺強(qiáng)震動記錄加速度時(shí)程記錄Fig.1 Acceleration time history of strong motion recording of Yangbi Station
根據(jù)三方向分量的加速度時(shí)程分別繪制出三方向分量的加速度反應(yīng)譜(5%阻尼),并依據(jù)建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50011—2010)(中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編寫組,2016)繪制出設(shè)計(jì)地震分組第一組,第Ⅱ類場地類別下各罕遇地震烈度下的加速度反應(yīng)譜,如圖2所示.
圖2 漾濞臺加速度反應(yīng)譜Fig.2 Acceleration response spectrum of Yangbi Station
對該地震加速度反應(yīng)譜與規(guī)范中各罕遇地震烈度下的加速度反應(yīng)譜對比分析.從圖2可以看出,南北向的加速度反應(yīng)譜有明顯尖銳脈沖現(xiàn)象,在周期大約0.1 s達(dá)到峰值,超過了3.5 g,遠(yuǎn)大于9度罕遇地震加速度反應(yīng)譜峰值.東西向和豎直向地震加速度反應(yīng)譜峰值相對較小,主要集中在短周期段.加速度反應(yīng)譜在大約周期1.2 s后逐漸減小至8度罕遇地震加速度反應(yīng)譜值以下.
本文針對上述漾濞臺強(qiáng)震動記錄,基于Perform-3D結(jié)構(gòu)非線性分析軟件,將強(qiáng)震動三分量加速度時(shí)程輸入到四個(gè)結(jié)構(gòu)模型中進(jìn)行彈塑性動力時(shí)程分析,以探究建筑結(jié)構(gòu)在該強(qiáng)震下的地震響應(yīng)不同特點(diǎn).四個(gè)結(jié)構(gòu)模型包括2層(低層)、5層(多層)、10層(高層)混凝土框架以及2層磚混結(jié)構(gòu)模型.
2.1.1 2層、5層、10層框架結(jié)構(gòu)基本信息
三棟框架結(jié)構(gòu)均采用相同的結(jié)構(gòu)平面圖,如圖3所示. 此類框架結(jié)構(gòu)平面布置多應(yīng)用于學(xué)校教學(xué)樓、辦公樓等.結(jié)合工程實(shí)例,參考教學(xué)樓框架結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),按照規(guī)范要求,基于Perform-3D建立三個(gè)不同高度框架結(jié)構(gòu)模型,包括2層、5層、10層框架彈塑性模型,梁柱單元采用纖維模型(郭宗明等,2020). 模型采用水平剛性樓板假定,不考慮模擬實(shí)際樓板,把樓板單元質(zhì)量有效地分配給樓層節(jié)點(diǎn),使得計(jì)算自由度減少,從而提高模型的計(jì)算效率.樓板恒載和活載通過折算傳遞到梁上.對于填充墻非受力構(gòu)件,采用把墻體自重以梁間荷載的形式輸入到模型上,填充墻對框架結(jié)構(gòu)剛度的影響通過定義周期折減系數(shù)進(jìn)行考慮.本文定義周期折減系數(shù)為0.8.
框架模型三維圖如圖4所示. 三棟框架結(jié)構(gòu)層高均為3.9 m,2層框架總高7.8 m,5層框架層總高19.5 m,10層框架總高39 m.結(jié)構(gòu)抗震設(shè)防烈度8度,設(shè)計(jì)基本地震加速度值0.2 g,第一分組,場地Ⅱ類.50年一遇基本風(fēng)壓w0=0.65 kN/m2,地面粗糙度按B類考慮.
圖4 三個(gè)框架模型三維圖.(a)2層;(b)5層;(c)10層Fig.4 Three 3D frame models.(a)Two-story;(b)Five-story;(c)Ten-story
通過對三棟框架結(jié)構(gòu)進(jìn)行模態(tài)分析,得到其基本自振周期如表1所示.
表1 三棟框架結(jié)構(gòu)基本自振周期Table 1 Fundamental natural vibration periods of three frame structures
2.1.2 樓層加速度響應(yīng)分析
分別繪制出2層、5層和10層框架結(jié)構(gòu)各樓層的三方向絕對加速度最大值變化曲線,如圖5所示.圖中0層的值代表強(qiáng)震動地面加速度.
圖5 三方向框架結(jié)構(gòu)樓層最大加速度變化.(a)2層;(b)5層;(c)10層Fig.5 Variation of maximum floor acceleration of frame in three directions.(a)Two-story;(b)Five-story;(c)Tenstory
結(jié)構(gòu)樓層響應(yīng)放大系數(shù)定義為樓面峰值加速度(PFA)與地震動峰值加速度(PGA)的比值(PFA/PGA),用于表征結(jié)構(gòu)各樓層對地面運(yùn)動加速度的放大作用(尚慶學(xué)等,2020).
對于多層和高層框架結(jié)構(gòu),各水平向樓層響應(yīng)放大系數(shù)在0.44~1.65范圍內(nèi),在豎直方向上,樓層響應(yīng)放大系數(shù)在2.66~4.44范圍內(nèi).對于低層框架結(jié)構(gòu),水平方向樓層加速度無明顯放大,但在豎直方向上的樓層加速度放大作用卻非常明顯,其樓層響應(yīng)放大系數(shù)最大達(dá)到10.6,樓層峰值加速度達(dá)到4.76 g,比多層和高層框架的樓層響應(yīng)更為強(qiáng)烈.相對于水平方向,三棟框架結(jié)構(gòu)在豎直方向樓層加速度放大效應(yīng)更為顯著.
根據(jù)震中距小于20 km和PGV/PGA<0.2,可判別該漾濞臺強(qiáng)震動為非脈沖近場地震動(王海東等,2019),漾濞臺強(qiáng)震動的豎向與水平向加速度峰值比值PGAV/PGAH=0.62<2/3,但該強(qiáng)震對結(jié)構(gòu)的豎向樓層加速度放大效應(yīng)卻非常顯著,尤其對于低層框架.有研究表明,在某些豎向加速度峰值較低的非脈沖近斷層地震動下,低矮結(jié)構(gòu)的樓層豎向加速度響應(yīng)放大系數(shù)很大,最大超過10(戴靠山等,2021).顯然,漾濞臺強(qiáng)震屬于這一類型地震動.
以下從結(jié)構(gòu)樓層加速度反應(yīng)譜進(jìn)行進(jìn)一步探討.從圖6中三棟框架結(jié)構(gòu)頂層豎向加速度反應(yīng)譜可以看出,2層框架頂層加速度反應(yīng)譜的卓越周期約為0.05 s,與豎直向地震的加速度反應(yīng)譜卓越周期極為靠近,且對應(yīng)的反應(yīng)譜峰值放大顯著,可以認(rèn)為,豎向地震動作用引起2層框架樓層的共振放大效應(yīng).而對于5層和10層框架,其頂層加速度反應(yīng)譜峰值較小,對應(yīng)周期避開了豎向地震卓越周期.可以表明,低層結(jié)構(gòu)更易受到強(qiáng)樓層豎向加速度的影響.
圖6 三棟框架結(jié)構(gòu)頂層豎向加速度反應(yīng)譜Fig.6 Vertical acceleration response spectrum of top floor of three frame structures
2.1.3 樓層傅里葉幅值譜分析
為進(jìn)一步探究地震波在結(jié)構(gòu)樓層中的傳播規(guī)律,需要對結(jié)構(gòu)的樓層加速度時(shí)程進(jìn)行傅里葉幅值譜轉(zhuǎn)換并進(jìn)行分析.本文從超低頻振動對人體產(chǎn)生影響(李盈忠等,1994)的角度來分析樓層傅里葉幅值譜.豎直向樓層傅里葉譜值主要在10 Hz以上,而水平向樓層傅里葉譜值集中在0.1~10 Hz低頻段內(nèi),同時(shí),Y方向下的樓層加速度響應(yīng)較X向強(qiáng)烈,故本文主要針對Y向的樓層振動來分析.圖7是選定三個(gè)結(jié)構(gòu)中一些有代表性的樓層在Y向的傅里葉幅值譜的對比.從圖7可以看出,樓層傅里葉幅值主要集中在0.1~10 Hz頻段,峰值主要在1~2.5 Hz低頻段.2層框架頂層和10層框架第2層傅里葉幅值譜作對比,2層框架的幅值譜相對更大,峰值對應(yīng)的頻率更大;5層框架頂層和10層框架結(jié)構(gòu)的第5層作對比,5層框架的幅值譜稍微更大,峰值對應(yīng)的頻率更小.對于10層框架結(jié)構(gòu),在低頻段,1層、5層、10層的傅里葉幅值譜的分布基本一致,而對于不同樓層處的幅值譜,在第一個(gè)波峰處高樓層處的譜值始終大于低樓層處的譜值.
圖7 Y向樓層傅里葉幅值譜.(a)2層和10層框架在第2層的對比;(b)5層和10層框架在第5層的對比;(c)10層框架的第1、5、10層的對比Fig.7 Floor Fourier amplitude spectrum in Y direction.(a)Comparison of second floor of 2-story and 10-story frame;(b)Comparison of the 5th floor of 5-story and 10-story frame;(c)Comparison of the 1st,5th,10th floors of the 10-story frame
2.1.4 振動頻率對人體的影響
人體對于振動會產(chǎn)生不同反應(yīng),研究表明人的視力、操作能力、平衡穩(wěn)定性與超低頻振動有較大關(guān)聯(lián),0.1~0.63 Hz是人體全身振動的運(yùn)動病敏感頻段(李盈忠等,1994),在此頻段的振動容易引起人體全身的共振,在地震中體現(xiàn)為人體失衡、摔倒等,同時(shí),人的身高、體重等因素也會影響人體對地震的反應(yīng).圖7c中10層框架的第10層傅里葉幅值譜中的第二“尖銳”頻率約為0.55 Hz,處于人體運(yùn)動病頻段內(nèi),幅值相對其他樓層更大,地震中人體的反應(yīng)會更強(qiáng)烈一些.在其他的結(jié)構(gòu)中,傅里葉幅值譜體現(xiàn)出來的“尖銳”區(qū)的頻率基本大于1 Hz,避開了人體的運(yùn)動病敏感頻段,可以表明,在此漾濞強(qiáng)震下,樓層振動對人體的影響不大.
2.1.5 層間位移角對比分析和性能評定
在漾濞臺強(qiáng)震下,對三個(gè)框架結(jié)構(gòu)進(jìn)行層間位移角分析.2層框架最大層間位移角出現(xiàn)在第2層,為1/169;5層框架出現(xiàn)在第3層,為1/114;10層框架出現(xiàn)在第7層,為1/154.三個(gè)框架結(jié)構(gòu)在X、Y方向最大層間位移角變化如圖8所示.
圖8 框架結(jié)構(gòu)的最大層間位移角變化.(a)X方向;(b)Y方向Fig.8 Variation of maximum inter-story drift ratios of frame.(a) X direction;(b)Y direction
利用基于構(gòu)件性能的RC框架結(jié)構(gòu)層間位移角性能指標(biāo)(黃悠越,2012)對三棟框架結(jié)構(gòu)的抗震性能進(jìn)行分析.各性能水準(zhǔn)下框架結(jié)構(gòu)的層間位移角性能限值指標(biāo)為:完好0.004、輕微損壞0.005、輕~中等破壞0.009、中等破壞0.012、不嚴(yán)重破壞0.016.將主要的性能指標(biāo):輕微損壞0.005、輕~中等破壞0.009,以及建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范中鋼混框架結(jié)構(gòu)的小震彈性層間位移角限值1/550、罕遇地震彈塑性層間位移角限值1/50,繪于圖8.
從圖8看出,X方向三棟框架結(jié)構(gòu)的層間位移角響應(yīng)均比Y方向大,故從X方向?qū)Y(jié)構(gòu)進(jìn)行地震響應(yīng)分析:所有結(jié)構(gòu)層間位移角未超過輕~中等破壞限值;2層框架2層的最大位移角比首層的大;5層、10層框架隨著樓層增大,最大層間位移角先增大后減?。幌鄬Φ蛯雍透邔?,多層框架層間位移角響應(yīng)總體上更強(qiáng)烈.2層框架整體上達(dá)到輕微損壞;5層框架的中間三個(gè)樓層達(dá)到輕微損壞;10層框架僅部分中上樓層達(dá)到輕微損壞.對于輕微損壞的描述,可以認(rèn)為當(dāng)結(jié)構(gòu)進(jìn)入輕微損壞狀態(tài)時(shí),個(gè)別構(gòu)件達(dá)到輕微損壞水準(zhǔn),極限狀態(tài)為部分(30%)構(gòu)件進(jìn)入輕微損壞狀態(tài),個(gè)別(5%)構(gòu)件進(jìn)入輕~中等破壞狀態(tài)(黃悠越,2012).分析結(jié)果表明該強(qiáng)震對基本自振周期較長的高層結(jié)構(gòu)響應(yīng)影響較小.
2.2.1 磚混結(jié)構(gòu)基本信息
磚混結(jié)構(gòu)常應(yīng)用于村鎮(zhèn)建筑中的住宅、學(xué)校和辦公樓等,具有造價(jià)較低、施工技術(shù)簡單等優(yōu)點(diǎn).本文參考常見磚混結(jié)構(gòu)住宅設(shè)計(jì),并且按照一定設(shè)防要求建立磚混結(jié)構(gòu)模型.結(jié)構(gòu)基本信息:磚混結(jié)構(gòu)為2層,首層層高3.6 m,二層層高3.3 m.砌體墻采用240厚燒結(jié)普通磚,磚強(qiáng)度等級MU10,砂漿強(qiáng)度等級M7.5.抗震構(gòu)造按7度設(shè)防,主梁、構(gòu)造柱、圈梁和樓板采用C30混凝土,HRB400鋼筋.圈梁為240 mm×200 mm,構(gòu)造柱為240 mm×240 mm,樓板厚110 mm.結(jié)構(gòu)平面圖和三維圖如圖9所示.
圖9 2層磚混結(jié)構(gòu).(a)結(jié)構(gòu)平面布置;(b)模型三維圖Fig.9 A 2-story brick-concrete structure.(a)Structural layout;(b)3D model
基于Perform-3D,采用考慮強(qiáng)度損失Trilinear型混凝土材料本構(gòu)對磚砌體材料進(jìn)行等效.根據(jù)砌體磚和砂漿強(qiáng)度等級,按照一定的參數(shù)取值和計(jì)算方法(劉桂秋,2005),確定砌體的材料本構(gòu).砌體單軸抗壓強(qiáng)度3.76 MPa,彈性模量2 456.3 MPa,泊松比0.15.砌體峰值應(yīng)變?nèi)?.003,殘余應(yīng)力對應(yīng)應(yīng)變?nèi)?.012.按砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50003—2011)(中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編寫組,2011),砌體剪切模量取為0.4倍彈性模量.
通過模態(tài)分析,得到磚混結(jié)構(gòu)的前三自振周期分別為:0.13 s、0.10 s、0.09 s.
2.2.2 樓層加速度響應(yīng)分析
繪制出2層磚混結(jié)構(gòu)各樓層的三方向絕對加速度的最大值變化曲線,如圖10所示.
圖10 三方向磚混結(jié)構(gòu)樓層最大加速度變化Fig.10 Variation of maximum floor acceleration of brickconcrete structure in three directions
與2層框架結(jié)構(gòu)相比,磚混結(jié)構(gòu)的水平向樓層加速度響應(yīng)放大更為顯著,放大系數(shù)最大為2.05,加速度峰值達(dá)到1.44 g,這反映周期更短的磚混結(jié)構(gòu)樓層響應(yīng)更強(qiáng)烈,體現(xiàn)該漾濞強(qiáng)震水平向加速度反應(yīng)譜對于不同周期結(jié)構(gòu)響應(yīng)影響的差別.豎直向的樓層響應(yīng)放大系數(shù)為6.34~7.60,如此強(qiáng)烈的加速度響應(yīng)可能造成墻體的開裂與室內(nèi)物品破壞等問題.
2.2.3 磚混結(jié)構(gòu)抗震性能評定
為保證房屋抗震安全,當(dāng)房屋層數(shù)為6層以下、高寬比小于1.8時(shí),宜以基于位移延性的方法評定罕遇地震下規(guī)則多層砌體結(jié)構(gòu)的抗震性能.最大層間位移延性系數(shù)是假定屈服層間位移角為1/1 000得到的相對值(蔣利學(xué)等,2021).
本磚混結(jié)構(gòu)為2層,因此采用基于延性方法對磚混結(jié)構(gòu)進(jìn)行抗震性能分析.因設(shè)置了圈梁和構(gòu)造柱,按照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)屬于B類抗震措施,B類措施對應(yīng)的位移延性系數(shù)各性能點(diǎn)限值為:輕微損壞1.25、中等破壞2.2、嚴(yán)重破壞3.3(蔣利學(xué)等,2018).結(jié)構(gòu)在X方向首層、2層的最大層間位移延性系數(shù)分別為0.446和0.312;Y方向首層、2層最大層間位移延性系數(shù)分別為1.58和0.58,如圖11所示.
圖11 磚混結(jié)構(gòu)最大層間位移角延性系數(shù)Fig.11 Maximum inter-story displacement ductility coefficient of brick-concrete structure
從圖11看出,相對X方向,Y方向的結(jié)構(gòu)層間位移響應(yīng)更強(qiáng)烈;顯然,磚混結(jié)構(gòu)首層為薄弱層,該層位移延性系數(shù)最大,超過輕微破壞限值,可判定磚混結(jié)構(gòu)達(dá)到輕微破壞狀態(tài).輕微破壞狀態(tài)下,部分的磚砌體墻體開裂,發(fā)生剪切破壞,部分非結(jié)構(gòu)構(gòu)件產(chǎn)生中等破壞.可以表明,按設(shè)防要求建造的磚混結(jié)構(gòu)在此漾濞強(qiáng)震下,滿足“大震不倒”的要求,具有良好的抗震性能.
將該設(shè)防的磚混結(jié)構(gòu)與未設(shè)防的磚混結(jié)構(gòu)(未設(shè)置構(gòu)造柱)進(jìn)行對比.未設(shè)置構(gòu)造柱的磚混結(jié)構(gòu)在此漾濞強(qiáng)震輸入下,當(dāng)?shù)卣鹱饔脮r(shí)間達(dá)到32.2 s時(shí)動力時(shí)程分析停止,如圖12所示,結(jié)構(gòu)中的部分磚砌體墻的剪切應(yīng)變已超過了極限狀態(tài),即砌體材料的非彈性剪切變形超過了它的A點(diǎn),A點(diǎn)為二折線彈塑性E-P-P本構(gòu)的退出工作點(diǎn),如圖13所示.可以表明,未設(shè)置構(gòu)造柱的磚混結(jié)構(gòu)在此漾濞強(qiáng)震作用下,抗震性能很差,在地震作用的過程中發(fā)生了嚴(yán)重的剪切破壞;而磚混結(jié)構(gòu)經(jīng)構(gòu)造柱加固后,整體性有很大提高,抗震能力明顯增強(qiáng),使其在強(qiáng)震下不易遭受嚴(yán)重破壞.
圖12 磚砌體墻超過剪切極限狀態(tài)Fig.12 Brick masonry wall exceeds shear limit state
圖13 磚砌體剪應(yīng)力-應(yīng)變E-P-P本構(gòu)模型Fig.13 E-P-P constitutive model of shear stress-strain of brick masonry
在漾濞6.4級地震發(fā)生后,有學(xué)者對當(dāng)?shù)夭糠纸ㄖ锏膶?shí)際震害進(jìn)行了詳細(xì)描述(曲哲,2021).其中,處于8度烈度區(qū),并且距離漾濞臺站不遠(yuǎn)的漾濞縣政府大樓、漾濞縣第一中學(xué)高中部和漾濞縣委大樓這三棟鋼筋混凝土建筑的主體結(jié)構(gòu)基本處于輕微損壞狀態(tài)或以下.在地震中主要發(fā)生的是非結(jié)構(gòu)破壞,主要表現(xiàn)為砌體填充墻出現(xiàn)開裂,個(gè)別構(gòu)造柱出現(xiàn)破壞以及室內(nèi)部分的集中吊頂和設(shè)備發(fā)生墜落和破壞.其中,集中吊頂和設(shè)備發(fā)生墜落和破壞可認(rèn)為是豎向地震作用引起的,與豎向樓層峰值加速度相關(guān).而在震區(qū),一些老舊的未經(jīng)抗震設(shè)防的磚木結(jié)構(gòu)和磚混結(jié)構(gòu)遭到了比較嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)破壞.
本文針對漾濞強(qiáng)震,對三棟不同高度的框架結(jié)構(gòu)和一低層磚混結(jié)構(gòu)進(jìn)行地震動力響應(yīng)分析.主要結(jié)論如下:
(1)所有結(jié)構(gòu)中,相對于水平方向,豎直方向的樓層加速度放大效應(yīng)顯著,尤其是低層框架.
(2)相對低層和高層,多層框架結(jié)構(gòu)層間位移角響應(yīng)總體上更大,且變化更為明顯.所有框架結(jié)構(gòu)以及設(shè)防的磚混結(jié)構(gòu)層間位移角均未超過中等破壞限值.
(3)框架結(jié)構(gòu)Y方向樓層傅里葉幅值譜峰值主要在1~2.5 Hz頻率范圍,避開了0.1~0.63 Hz人體全身振動的運(yùn)動病敏感頻段,故在此漾濞強(qiáng)震下結(jié)構(gòu)的樓層振動對人體反應(yīng)的影響不大.
(4)基本周期更短的低層磚混結(jié)構(gòu)在該強(qiáng)震下水平向樓層加速度響應(yīng)相比低層框架更強(qiáng)烈,體現(xiàn)了該強(qiáng)震的水平向加速度反應(yīng)譜對于不同周期結(jié)構(gòu)響應(yīng)影響的差別.
(5)按設(shè)防要求,設(shè)置了構(gòu)造柱的磚混結(jié)構(gòu)在此漾濞強(qiáng)震下,滿足“大震不倒”的要求,具有良好的抗震性能;而未設(shè)置構(gòu)造柱的磚混結(jié)構(gòu)在強(qiáng)震作用過程中發(fā)生嚴(yán)重的剪切破壞,抗震能力很差.
本文對結(jié)構(gòu)的地震響應(yīng)分析結(jié)果與漾濞臺站附近的部分建筑物實(shí)際震害情況基本符合,可為災(zāi)區(qū)震害評估和震后修復(fù)提供指導(dǎo),同時(shí)為建筑結(jié)構(gòu)的抗震設(shè)計(jì)提供一定的參考.
致謝
感謝中國地震局工程力學(xué)研究所為本研究提供數(shù)據(jù)支持.
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