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      鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)抗震措施及其原理探討

      2010-01-01 06:50:39賀琴
      中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2010年11期
      關(guān)鍵詞:縱筋梁端延性

      賀琴

      (重慶大學(xué)土木工程學(xué)院,重慶 400045)

      1 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的抗震措施

      使混凝土框架結(jié)構(gòu)具有高延性的“能力設(shè)計措施”即為我國鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的“抗震措施”。就我國現(xiàn)行的抗震規(guī)范而言,抗震措施主要有強柱弱梁、強剪弱彎、強節(jié)點弱構(gòu)件和構(gòu)造措施。

      1.1 強柱弱梁

      “強柱弱梁”措施是為了使梁端鉸較早地出現(xiàn),使柱端的塑性鉸出現(xiàn)晚,或根本不出現(xiàn)。梁鉸機制之所以優(yōu)于柱鉸機制是因為梁鉸分散在各層,即使梁端全部形成了塑性鉸,結(jié)構(gòu)仍不會形成機構(gòu),不至于立即倒塌。而一旦某一層全部柱的上、下端都已經(jīng)形成了塑性鉸,該層就將與其以上樓層一起形成機構(gòu),從而形成倒塌機構(gòu)。梁鉸的數(shù)量遠多于柱鉸的數(shù)量,在同樣大小的塑性鉸變形和耗能要求下,對梁鉸的塑性轉(zhuǎn)動能力要求低,對柱鉸的塑性轉(zhuǎn)動能力要求高;梁是受彎構(gòu)件,容易實現(xiàn)大的延性和耗能能力,柱是壓彎構(gòu)件,尤其是軸壓比大的柱,不容易實現(xiàn)大延性。設(shè)計中,依據(jù)我國抗震規(guī)范通過調(diào)整匯交在同一節(jié)點的梁端截面受彎承載力與柱端截面的正截面承載力的相對關(guān)系實現(xiàn)梁鉸機制。

      1.2 強剪弱彎

      適筋梁或大偏壓柱,在正截面破壞時可以達到較好的延性,可以吸收和耗散地震能量,使內(nèi)力重分布得以充分發(fā)展。而鋼筋混凝土梁柱在受到較大剪力時,往往呈現(xiàn)脆性剪切破壞。所以在進行框架梁、柱設(shè)計時,應(yīng)當人為加大柱端、梁端和節(jié)點的組合剪力值,即人為加大這些部位相對于正截面承載力的抗剪能力,使結(jié)構(gòu)能在大震引起的交替非彈性變形過程中,其任何部位都不會首先發(fā)生剪切破壞,即“強剪弱彎”措施。

      1.3 強節(jié)點弱構(gòu)件及其它提高延性的措施

      關(guān)于“強節(jié)點弱構(gòu)件”設(shè)計方面,首先要明確節(jié)點的受力機理和剪力傳遞機理,以鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)中間層中節(jié)點為例進行討論,其它部位節(jié)點與之類似。對于框架中間層中節(jié)點在高烈度區(qū)強震作用下,因地震引起的彎矩在所有組合彎矩中所占比重很大,將形成一側(cè)梁端彎矩為負,另一側(cè)梁端彎矩為正的局面,而與之相平衡的上下柱端彎矩也會很大。這時梁(或柱)都會通過鋼筋和混凝土把大部分剪力傳入節(jié)點,形成水平(或豎向)剪力,只有少部分傳給上、下柱(或左右梁)中。

      而傳入節(jié)點核心區(qū)的剪力主要靠三種抗剪機構(gòu)承擔。第一種機構(gòu)稱為“桁架機構(gòu)”,它是由梁、柱縱筋與混凝土界面上的粘結(jié)力經(jīng)核心區(qū)周邊剪力流傳入,這樣形成一個斜向主拉應(yīng)力和主壓應(yīng)力,當?shù)卣鸱聪驎r,主應(yīng)力方向也反向。一旦主拉應(yīng)力超過混凝土雙向受力時的抗拉強度,核心區(qū)混凝土就會產(chǎn)生斜裂縫,則原來由混凝土承擔的主拉應(yīng)力就將改由平行受力方向的節(jié)點沿受力方向的箍肢和縱筋承擔剪力。第二種機構(gòu)稱為“斜壓桿機構(gòu)”,它是由梁、柱端混凝土壓力引起的核心區(qū)承擔剪力的機構(gòu)。與第一種機構(gòu)相比,第二種機構(gòu)形成的斜向壓應(yīng)力只分布在對角線方向的一個帶寬范圍內(nèi)。第三種機構(gòu)是一種間接參與抗節(jié)點剪力的機構(gòu),就是通過節(jié)點水平箍筋對核心區(qū)的約束作用,成為“約束機構(gòu)”。

      對于中間層中節(jié)點,試驗表明隨著剪壓比的增大,在反復(fù)地震作用下,節(jié)點區(qū)混凝土承擔的斜向壓力增大。特別是我國規(guī)范規(guī)定的梁筋貫穿段粘結(jié)條件偏弱的情況下,隨著貫穿段粘結(jié)退化,節(jié)點核心區(qū)“桁架機構(gòu)”有所減弱,而“斜壓桿機構(gòu)”作用增強。梁端屈服后,在節(jié)點組合體非線性變形增大的過程中,斜壓混凝土受力及橫向膨脹增長,加之節(jié)點交替正反向受力,破碎逐步嚴重,使節(jié)點箍筋各肢普遍屈服,約束力達到極限,最終因混凝土斜向壓潰而形成節(jié)點核心區(qū)的斜壓型剪切失效。

      如前所述,由于節(jié)點區(qū)的受力狀況非常復(fù)雜,所以在結(jié)構(gòu)設(shè)計時只有保證各節(jié)點不出現(xiàn)脆性剪切破壞,才能使梁、柱充分發(fā)揮其承載能力和變形能力。即在梁、柱塑性鉸順序出現(xiàn)完成之前,節(jié)點區(qū)不能過早破壞。

      此外,框架的延性設(shè)計還包括柱軸壓比限制。軸壓比是影響柱的延性的重要因素之一,柱的變形能力隨軸壓比增大而急劇降低。控制軸壓比的實質(zhì)就是希望框架柱在地震作用下,仍能實現(xiàn)大偏心受壓下的彎曲破壞,使柱具有延性性質(zhì)。箍筋方面,在塑性鉸區(qū)配置足夠的箍筋,可約束核心混凝土,顯著提高塑性鉸區(qū)混凝土的極限應(yīng)變值,提高抗壓強度,防止斜裂縫的開展,從而可充分發(fā)揮塑性鉸的變形和耗能能力,提高梁、柱的延性。另外還有通過限制混凝土受壓區(qū)相對高度x/h0以及縱筋配筋率等措施來提高結(jié)構(gòu)延性。試驗表明:鋼筋混凝土單筋梁的變形能力,隨截面混凝土受壓區(qū)相對高度x/h0的減小而增大,而x/h0隨著縱筋配筋率的增大、鋼筋屈服強度的提高和混凝土強度等級的降低而增大,延性性能降低。

      2 以具體構(gòu)件為例說明抗震措施

      2.1 提高框架梁延性的措施

      對于框架梁影響其延性的因素及保證高延性的措施有:①縱筋配筋率ρ。保證縱筋配筋率不至于過大。②截面相對受壓區(qū)高度。截面相對受壓區(qū)高度也要控制在一定范圍內(nèi),試驗研究表明,當 x/h0=0.20~0.35,延性即可達3~4。③剪壓比λ。試驗研究表明,在塑性鉸區(qū),λ對梁的延性、耗能影響大。當λ>0.15時,梁的強度和剛度即有明顯退化現(xiàn)象。因此,要控制梁的剪壓比,防止梁斜壓破壞。④跨高比。梁隨其跨高比減小,剪力影響增大,剪切變形比重加大,延性變?nèi)?。?guī)范規(guī)定不宜小于4。⑤塑性鉸區(qū)的箍筋量。對梁端塑性鉸區(qū)進行箍筋加密等措施能有效提高塑性鉸的轉(zhuǎn)動能力,提高延性。⑥梁端受力縱筋在節(jié)點處有可靠的粘結(jié)錨固。⑦按“強剪弱彎”原則對梁中剪力進行調(diào)整,避免過早形成剪切壞形態(tài)。

      2.2 提高框架柱延性的措施

      對于框架柱影響其延性的因素及保證高延性的措施有:①軸壓比n。柱位移延性會隨n的增大而急劇下降,因此限制柱的軸壓比不能太大。②剪跨比λ。試驗表明:λ>2屬于長柱,壓彎型破壞,有一定的變形能力;λ=1.5~2,短柱,破壞以剪切為主,有一定延性的剪壓破壞。λ<1.5,極短柱,脆性剪切破壞,抗震性能差,盡量避免。③縱筋配筋率ρ。隨ρ增大,柱縱筋屈服時的轉(zhuǎn)角變形線性增大,因此要限制柱子縱筋最小配筋率。④箍筋。箍筋約束核心混凝土,提高壓區(qū)混凝土的極限應(yīng)變值,阻止柱身斜裂縫的開展提高柱的延性。⑤柱端受力縱筋在節(jié)點處有可靠的粘結(jié)錨固。⑥“強柱弱梁”調(diào)整柱端彎矩,避免形成柱鉸機制。⑦“強剪弱彎”調(diào)整柱剪力設(shè)計值。避免過早形成剪切壞形態(tài)。

      總之,通過適當?shù)目拐鸫胧┍WC結(jié)構(gòu)的延性耗能能力,使其在地震作用下不至于迅速倒塌,對保護人民生命財產(chǎn)安全有重要意義。

      [1]GB50011-2001(2008版).建筑抗震設(shè)計規(guī)范[S].

      [3]楊紅,韋峰,白紹良等.柱增強系數(shù)取值對鋼筋混凝土抗震框架塑性鉸機構(gòu)的控制結(jié)果[J].工程力學(xué).2005,22(2):155-161.

      [4]張豫川,李德榮.加強綜合預(yù)控措施來提高建筑物的抗震減災(zāi)能力[J].地震工程與工程震動.2006,26(3):54-56.

      [5]余瑜.框架節(jié)點抗震構(gòu)造措施[J].建筑技術(shù).2006,37(5):368-371.

      [6]LiBing,Kulkarni,Sudhakar A.Seismic behavior of reinforced concrete exterior wide beam-column joints[J].Journal of Structural Engineering.2010,136(1):26-36.

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