張 濤
(北京潤置商業(yè)運(yùn)營管理有限公司,北京 101500)
隨著國內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)的高速發(fā)展,大型商業(yè)綜合體項(xiàng)目越來越多,產(chǎn)品出現(xiàn)高度同質(zhì)化,開發(fā)商為打造專屬的建筑特點(diǎn),在建筑空間營造上追求“大挑空、大采光、大通透”,期待給消費(fèi)者帶來更好的空間體驗(yàn)。幕墻是由支撐結(jié)構(gòu)體系及面板組成的,可相對(duì)主體結(jié)構(gòu)有一定位移能力、不分擔(dān)主體結(jié)構(gòu)所受作用的建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)或裝飾性結(jié)構(gòu)[1],吊掛大跨度空間桁架結(jié)構(gòu)是實(shí)現(xiàn)上述“三大”建筑特點(diǎn)的幕墻支撐結(jié)構(gòu)的最佳選型之一。何志軍通過上海中心幕墻支撐結(jié)構(gòu)選型研究指出幕墻支撐結(jié)構(gòu)具有分區(qū)懸掛重量大、支撐剛度柔、荷載效應(yīng)及節(jié)點(diǎn)構(gòu)造復(fù)雜等特點(diǎn)[2]。針對(duì)復(fù)雜形體的大跨幕墻系統(tǒng),幕墻及支撐幕墻的鋼結(jié)構(gòu)往往分開設(shè)計(jì),幕墻部分由幕墻顧問或幕墻施工單位完成,幕墻支撐結(jié)構(gòu)通常交給結(jié)構(gòu)顧問或者主體結(jié)構(gòu)施工圖院完成。在幕墻支撐結(jié)構(gòu)選型時(shí),經(jīng)常遇到實(shí)腹式柱或桁架柱加連系梁的結(jié)構(gòu)選型,上述選型存在豎向構(gòu)件截面大占用室內(nèi)空間,桿件空間分布密集干擾視線、鋼結(jié)構(gòu)室內(nèi)裸露影響裝飾效果、整體用鋼量大導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)性差等缺點(diǎn)。陳曉晴等人通過大跨度體育館鋼屋蓋與幕墻子結(jié)構(gòu)分析研究提出,對(duì)于復(fù)雜的大跨幕墻系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行幕墻及結(jié)構(gòu)一體化設(shè)計(jì),充分考慮幕墻與幕墻支撐結(jié)構(gòu)的協(xié)同作用[3],董越、羅憶通過分析常見結(jié)構(gòu)體系的優(yōu)缺點(diǎn),提出張弦梁與魚腹式索桁架組合實(shí)現(xiàn)幕墻結(jié)構(gòu)支撐,該體系具有較好的結(jié)構(gòu)剛度,索力自平衡,且建筑效果簡潔、通透的特點(diǎn)[4]。濟(jì)南萬象城東南角主入口屬于典型復(fù)雜大跨度幕墻系統(tǒng),采用幕墻及支撐結(jié)構(gòu)一體化設(shè)計(jì),東南角主入口建筑縱跨4~ 6 層,根據(jù)建筑形體及荷載分布特點(diǎn),幕墻支撐方案選型時(shí),采用可以跨越較大結(jié)構(gòu)洞口、傳力途徑清晰、穩(wěn)定性高、用鋼量少的吊掛空間桁架結(jié)構(gòu),該方案優(yōu)化結(jié)構(gòu)傳力路徑,采用水平向抗風(fēng)的桁架代替豎向構(gòu)件截面大、且占用室內(nèi)空間的承重、抗風(fēng)一體柱,豎向采用多根承重吊桿將水平桁架吊掛在主體結(jié)構(gòu)上。在幕墻方案設(shè)計(jì)時(shí),創(chuàng)造性地將水平向桁架外置包覆在室外橫向金屬格柵中,方案采用S32205 高強(qiáng)度的雙相不銹鋼作為豎向吊桿,有效減小吊桿截面直徑,確保其充分隱藏在豎向玻璃膠縫中。為方便現(xiàn)場鋼結(jié)構(gòu)測量放線及安裝,方案在桁架與吊桿連接處,設(shè)置了萬向球鉸節(jié)點(diǎn)。以上方案創(chuàng)新,通過結(jié)構(gòu)外置,將結(jié)構(gòu)全部隱藏在幕墻構(gòu)造中,實(shí)現(xiàn)室內(nèi)的結(jié)構(gòu)消隱,充分釋放了室內(nèi)空間,給消費(fèi)者著眼看山不見山的空間體驗(yàn)。
濟(jì)南萬象城位于山東省濟(jì)南市,總建筑面積36.80 萬m2(圖1),商業(yè)建筑面積18.82 萬m2,可租賃面積11.68 萬m2,建筑擁有地上8 層垂直空間,平面采用環(huán)形動(dòng)線設(shè)計(jì),將每層不同商業(yè)業(yè)態(tài)有機(jī)串聯(lián)。濟(jì)南萬象城東南角主入口上方為外傾異形曲面(圖2),室外橫向設(shè)置漸變金屬裝飾線條,該體塊縱跨13.7m 建筑挑空(圖3)。
圖1 濟(jì)南萬象城鳥瞰
圖2 東南角局部建筑效果
圖3 東南角室內(nèi)效果
濟(jì)南萬象城東南角主入口幕墻支撐結(jié)構(gòu)(圖4)建筑高度37.9m,水平向桁架跨度26.4m、拱高8.8m,豎向最大跨度13.7m,桁架兩側(cè)固定在左右角柱上,14 榀桁架通過豎向8 根吊桿懸掛在主體結(jié)構(gòu)上,24.2m 標(biāo)高位置,水平桁架與主體結(jié)構(gòu)邊梁設(shè)置拉結(jié)點(diǎn)。
圖4 幕墻支撐結(jié)構(gòu)圖
豎向承重吊桿采用?50×5mm 圓管截面,材質(zhì)使用雙相S32205 不銹鋼,材料強(qiáng)度設(shè)計(jì)值為385N/mm2具備良好的抗拉壓性能,吊桿上下為固定球鉸支座,桿件端部彎矩充分釋放的二力桿,圓管截面直徑小可以充分隱藏在玻璃膠縫中。為適應(yīng)曲面找形設(shè)計(jì),方便現(xiàn)場鋼結(jié)構(gòu)施工,在橫向桁架與豎向承重吊桿連接位置,頂部與主體結(jié)構(gòu)連接位置設(shè)置鑄鋼萬向球鉸節(jié)點(diǎn)(圖4c)。
表1 主要構(gòu)件截面
濟(jì)南萬象城項(xiàng)目主入口幕墻支撐結(jié)構(gòu),采用橫向桁架抗風(fēng)、豎向吊桿承重的結(jié)構(gòu)體系,建筑設(shè)計(jì)使用年限50 年、建筑抗震設(shè)防烈度為6 度、結(jié)構(gòu)安全等級(jí)為二級(jí)。
恒載主要加載0.85kN/m2玻璃面板荷載、兩側(cè)邊部飛翼及底部鋁板飾面荷載0.29kN/m2、中間橫向裝飾線條鋁板飾面荷載0.55kN/m2及部分LOGO 荷載,鋼結(jié)構(gòu)自重荷載由計(jì)算軟件自動(dòng)添加。
由《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB50009-2012)規(guī)定[5],基本雪壓:0.30kN/m2,由表7.2.1 第3 項(xiàng)取值,橫向突出的鋁板裝飾線條取荷載0.60kN/m2。
幕墻作為圍護(hù)結(jié)構(gòu),計(jì)算維護(hù)結(jié)構(gòu)時(shí),應(yīng)按照下式計(jì)算[5]:
考慮建筑立面造型復(fù)雜,按照轉(zhuǎn)角區(qū)域選擇荷載體型系數(shù),同時(shí)考慮室內(nèi)負(fù)壓作用,并按照從屬面積進(jìn)行折減,橫向鋁板裝飾線條按照檐口、雨篷、遮陽板、邊棱處的裝飾條等突出構(gòu)件,取-2.0。根據(jù)立面特點(diǎn)將風(fēng)荷載按照5 種工況(圖5)施加到模型虛面上。
圖5 風(fēng)荷載工況
建筑抗震設(shè)防分類:乙類;本地區(qū)抗震設(shè)防烈度:6 度;設(shè)計(jì)基本地震加速度值:0.05g;水平地震影響系數(shù)最大值:0.04;設(shè)計(jì)地震分組:第三組;場地特征周期:0.9s;結(jié)構(gòu)阻尼比ζ =0.04。按照上述參數(shù),進(jìn)行水平的多遇地震反應(yīng)譜分析,同時(shí)考慮兩個(gè)方向水平地震作用,每一振型的峰值反應(yīng)均采用CQC 方法組合。水平方向按照反應(yīng)譜分析方法取X 向、Y 向、XY 向、YX 向,豎直方向根據(jù)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50011-2010)第 5.3.4 ?。核降卣鹩绊懴禂?shù)的 65%[6]。
本工程施工鋼結(jié)構(gòu)合攏時(shí)間為6~ 7 月份,鋼結(jié)構(gòu)可選擇清晨、傍晚或較為涼爽的時(shí)間合攏,合攏溫度在+20℃左右,而36℃-20℃=16℃,故升溫取保守 30℃;-9℃-20℃=-29℃,故降溫,取-30℃。
表2 無地震作用荷載組合
表3 地震作用荷載組合
觀察風(fēng)荷載作用下,水平桁架內(nèi)、外側(cè)弦桿的受力狀態(tài)(圖6a),在W2(單風(fēng)壓)工況下,上層吊掛結(jié)構(gòu)中,最頂上的外水平拱桁架大部分受壓,內(nèi)水平拱桁架大部分受拉;其他外水平拱桁架大部分受拉,內(nèi)水平拱桁架大部分受壓。在W(5單風(fēng)吸)工況下(圖6b),上層吊掛結(jié)構(gòu)中,最頂上的外水平拱桁架大部分受拉,內(nèi)水平拱桁架大部分受壓;其他外水平拱桁架大部分受壓,內(nèi)水平拱桁架大部分受拉。其他外水平拱桁架大部分受壓,內(nèi)水平拱桁架大部分受拉(備注:圖中紅色為受壓,藍(lán)色為受拉)。
計(jì)算結(jié)果表明水平桁架外側(cè)弦桿存在連續(xù)受壓的狀態(tài),風(fēng)吸力作用下連續(xù)受壓弧長約8 個(gè)節(jié)間長度約 14m,風(fēng)壓力作用下,最上一榀桁架外弦桿全部連續(xù)受壓,長度約27m,外弦桿斷面為口200mm×150mm×8mm,平面外計(jì)算長度按連續(xù)受壓長度計(jì)算,長細(xì)比分別185 和370。根據(jù)內(nèi)力分析,14m 長的外弦桿按直線計(jì)算,主軸方向極限穩(wěn)定承載力為315kN,而實(shí)際承受的軸向壓60.2kN,結(jié)構(gòu)安全(弱軸方向有桁架腹桿支撐,計(jì)算長1.7m,非控制項(xiàng))。對(duì)于最頂上桁架,長細(xì)比超規(guī)范,外弦桿平面外穩(wěn)定無法保證,對(duì)最上一榀桁架,在外弦桿上對(duì)應(yīng)的位置布置不銹鋼桿件(圖6c)。
圖6 桿件承載力分析圖
按照圍護(hù)結(jié)構(gòu)施加風(fēng)荷載,并考慮半跨風(fēng)載的影響,對(duì)結(jié)構(gòu)在各種剛度組合下的結(jié)構(gòu)位移進(jìn)行分析,其中1.0D+1.0W3恒載+半跨風(fēng)載組合下結(jié)構(gòu)位移最大,絕對(duì)變形為107mm(圖7a),變形最大發(fā)生在第5 榀桁架(圖7b),取第5 榀桁架進(jìn)行相對(duì)變形分析,如圖7b 所示,第5 榀桁架上點(diǎn)500處U1變形最大為107mm;右側(cè)邊柱點(diǎn)747 處(圖7c)U1變形值為49.5mm;桁架本身為對(duì)稱結(jié)構(gòu),變形從左到右隨著U2的減小U1逐漸增大,變形平面投影為S 型,故左側(cè)選取U1,U2均比較大的點(diǎn)進(jìn)行分析,左側(cè)選點(diǎn)242(圖7d),U1變形為 50.1mm,則相對(duì)變形為107-(49.5+50.1)/2=57.2mm,點(diǎn)242 到點(diǎn)747 跨度為17281mm(圖7e),相對(duì)變形57.2mm<L/250=17281/250=69mm,滿足設(shè)計(jì)要求。
圖7 結(jié)構(gòu)位移圖
對(duì)于主入口處的幕墻支撐構(gòu)架,每榀水平桁架形成的拱,桁架只受水平力,豎向力由吊桿承擔(dān),與通常的天窗/屋蓋不同,屈曲分析時(shí)不必考慮豎向荷載。選取bulking-1(全面受吸風(fēng)荷載)工況和bulking-3(一半受壓一半受吸)工況,對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行特征值屈曲分析,為避免吊桿的干擾,不刪除吊桿,將吊桿的直徑改為1mm,保留中間層樓板對(duì)該處水平桁架的約束,振型數(shù)取60,進(jìn)行屈曲分析,得到bulking-1 的屈曲的第一模態(tài)(模型的34 模態(tài))是上區(qū)中間的水平桁架發(fā)生S 形振動(dòng)(圖8a),屈曲因子45.25,結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生屈曲。同理,bulking-3 工況,第一屈曲模態(tài)(模型的33 模態(tài))是下區(qū)發(fā)生整體的S 形振動(dòng)(圖8b),屈曲因子44.94,結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生屈曲。
圖8 屈曲模態(tài)
考慮初始缺陷對(duì)結(jié)構(gòu)的影響[7],按1/300 即27m/300=90mm,對(duì)模型施加初始缺陷,對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行幾何非線性分析(圖9),結(jié)果表明,屈曲因子結(jié)果相差不大,說明本結(jié)構(gòu)不同于網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)對(duì)初始缺陷不敏感,綜上所述,主入口處的幕墻支撐結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生屈曲。
圖9 幾何非線性分析
水平桁架與豎向吊桿連接位置設(shè)置固定球鉸支座(圖10),主要用來對(duì)Φ50×5mm 吊桿兩端進(jìn)行充分彎矩釋放,球鉸方向多變,可以適應(yīng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜的幾何形體,方便現(xiàn)場施工。Φ50×5mm 的不銹鋼拉桿與端頭采SR30 球頭螺栓連接,球鉸支座左右兩側(cè)用M42mm 對(duì)穿螺桿將25m 厚Q355 鋼板、球鉸支座、球頭固定成一個(gè)整體,通過鋼板與桁架焊接固定在水平桁架上,Φ50×5mm 的不銹鋼拉桿承受最大軸力200.36kN,為保證連接部分可靠性,特對(duì)球鉸、支座及連接進(jìn)行有限元受力分析。
圖10 水平桁架與承重吊桿連接節(jié)點(diǎn)
經(jīng)有限元分析SR30mm 球頭最大應(yīng)力258.74N/mm2,小于S32205 不銹鋼材料的抗拉強(qiáng)度設(shè)計(jì)值385N/mm2(圖11a)、支座最大應(yīng)力348.64N/mm2(圖11b),位于棱邊接觸擠壓位置,小于S32205 端面承壓強(qiáng)度設(shè)計(jì)值540N/mm2、連接螺釘最大應(yīng)力171.51N/mm2,主要位于發(fā)生剪切位置,小于S32205 不銹鋼材料的抗剪強(qiáng)度設(shè)計(jì)值 220N/mm2(圖11c)。
圖11 應(yīng)力云圖
Φ50×5mm 豎向承重吊桿,作為結(jié)構(gòu)體系重要的承重構(gòu)件,為驗(yàn)證理論分析的準(zhǔn)確性,在桿件安裝前,送檢實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行拉拔實(shí)驗(yàn)(圖12),試驗(yàn)最大破斷力414.44kN(圖13)遠(yuǎn)大于構(gòu)件抗拉設(shè)計(jì)值200.36kN 構(gòu)件安全可靠。
圖12 拉拔試驗(yàn)
圖13 實(shí)驗(yàn)報(bào)告
在東南角鋼結(jié)構(gòu)承重吊桿安裝過程中,為保證豎向承重吊桿張緊后軸力值與理論計(jì)算模型一致,在吊桿張拉過程中,提取1.2D(自重荷載)工況下桿件軸力值,采用計(jì)數(shù)液壓千斤頂對(duì)吊桿自上而下,左右同步對(duì)稱張拉,拍照留存張拉記錄數(shù)值(圖14)。
吊桿張拉完畢后,部分吊桿發(fā)生松動(dòng),豎向承重吊桿不張緊,構(gòu)件無法參與受力,結(jié)構(gòu)體系不成立。最初判斷是由于鋼構(gòu)施工單位對(duì)承重吊桿張拉措施不當(dāng)造成,但對(duì)松動(dòng)的吊桿重新張緊后,仍有其他吊桿發(fā)生松動(dòng)。將關(guān)注點(diǎn)聚焦到吊桿與球頭的螺栓連接位置,經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn)吊桿與球頭連接位置止松螺母存在構(gòu)造缺陷,無法有效限制螺母松動(dòng),解決吊桿松動(dòng)問題關(guān)鍵在于防止鎖緊螺母松動(dòng),最后采用Φ2mm-ER2209 雙相不銹鋼焊條對(duì)拉桿鎖緊螺母進(jìn)行局部對(duì)稱點(diǎn)焊,有效解決承重吊桿螺母松動(dòng)問題,Φ50×5mm 吊桿全部張緊,順利完成結(jié)構(gòu)吊裝。
濟(jì)南萬象城東南角幕墻支撐結(jié)構(gòu)是近期國內(nèi)完成的較為復(fù)雜的吊掛大跨空間桁架結(jié)構(gòu)體系,通過以上分析總結(jié)結(jié)論如下:
(1)東南角幕墻支撐結(jié)構(gòu)采用豎向吊桿承擔(dān)恒載,水平向拱形桁架抵抗風(fēng)荷載的支撐體系,結(jié)構(gòu)傳力路徑清晰、構(gòu)件截面小、用鋼量小、成本經(jīng)濟(jì);
(2)幕墻結(jié)構(gòu)支撐方案,巧妙地將豎向吊桿隱藏在幕墻玻璃膠縫中,橫向結(jié)構(gòu)外置隱蔽在立面橫向裝飾線條中,室內(nèi)完全實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)消隱,幕墻支撐結(jié)構(gòu)選型具有一定的創(chuàng)新性;
(3)幕墻支撐結(jié)構(gòu)吊掛在主體結(jié)構(gòu)上,具有空間形狀復(fù)雜、懸掛質(zhì)量大、系統(tǒng)剛度柔、節(jié)點(diǎn)構(gòu)造復(fù)雜等特點(diǎn);
(4)固定球鉸支座的節(jié)點(diǎn)構(gòu)造設(shè)計(jì),不但有效解決桿件端部彎矩充分釋放問題,因其萬向多變的特點(diǎn),不但避免了構(gòu)件連接放樣難題,還省去了現(xiàn)場節(jié)點(diǎn)安裝空間打點(diǎn)定位的放線的難題,極大方便了現(xiàn)場鋼結(jié)構(gòu)安裝;
(5)該結(jié)構(gòu)判定幕墻支撐體系,計(jì)算風(fēng)壓時(shí),保守采用陣風(fēng)系數(shù)進(jìn)行風(fēng)壓計(jì)算,風(fēng)荷載取值較風(fēng)振系數(shù)取值偏大。