唐國梁,陳傳劍
(1.杭州恒遠(yuǎn)建筑設(shè)計院有限公司,浙江蕭山311201;2.寧波中鼎建筑設(shè)計研究院,浙江寧波315012)
平面不規(guī)則結(jié)構(gòu)能較好地滿足建筑的多功能要求,在實際工程中得到了廣泛的應(yīng)用,如候車廳,博物館等[1、2]。與規(guī)則結(jié)構(gòu)相比,該類結(jié)構(gòu)的最大特點(diǎn)為樓層剛度中心和質(zhì)量中心存在著偏心距,當(dāng)進(jìn)行抗震設(shè)計與性能分析時,任意水平向的地震激勵都會引起結(jié)構(gòu)扭轉(zhuǎn),從而激發(fā)垂直水平向的結(jié)構(gòu)響應(yīng)[3、4]。目前,在實際結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計的時程分析中,普遍假設(shè)地震動作用方向與結(jié)構(gòu)體系的橫軸、縱軸相平行[5],而文獻(xiàn)[6、7]指出,該假設(shè)對于規(guī)則結(jié)構(gòu)是合理的,反之,應(yīng)合理分析不同地震動輸入方向下的結(jié)構(gòu)響應(yīng)。借此,本文以某L形平面布置的空間桁架結(jié)構(gòu)為例,首先對其模態(tài)特征進(jìn)行了詳細(xì)分析,接著指出常用評價指標(biāo)用于分析地震動輸入角度對結(jié)構(gòu)響應(yīng)影響的不足,并提出了可用于鋼結(jié)構(gòu)的綜合性指標(biāo),最后大范圍的改變地震動輸入角度,分析各角度間該指標(biāo)的時程曲線與最大值的差別,得出的結(jié)論可供不規(guī)則結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計與性能分析參考。
如圖1所示,某單層L形平面布置的空間鋼桁架結(jié)構(gòu),層高為10 m,下端橫向3跨,上端橫向5跨,左端縱向2跨,右端縱向6跨,各跨跨度均為21 m。按照位置的不同,豎向構(gòu)件分別為角柱、邊柱與中柱,均為箱形截面。屋蓋由橫向主桁架、縱向主桁架、橫向次桁架以及縱向連梁組成,見圖2所示,各桁架高均為2.88 m,各弦桿、腹桿均為工字鋼截面。
圖1 結(jié)構(gòu)平面圖
圖2 單跨屋蓋示意
為合理求得該類結(jié)構(gòu)的模態(tài)特征,分別采用SAP2000和ANSYS軟件進(jìn)行分析。經(jīng)比較,兩者結(jié)果能較好吻合,如圖4、圖5分別所示的各振型周期和Y向振型質(zhì)量累計數(shù)的比較。在此基礎(chǔ)上,圖3匯總了該類結(jié)構(gòu)前3階的模態(tài)特征,分別為橫向平動加扭轉(zhuǎn)、縱向平動加扭轉(zhuǎn)以及整體扭轉(zhuǎn)。據(jù)此可知,在平面不規(guī)則結(jié)構(gòu)中,各單一水平向的平動模態(tài)中伴隨著顯著的扭轉(zhuǎn)變形,從而激發(fā)另一水平垂直方向的變形,如從圖3(a)可知,第一階模態(tài)以X向平動為主,圖5給出的第一階Y向平動振型質(zhì)量累計數(shù)為0.11,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過規(guī)則結(jié)構(gòu)的質(zhì)量累計數(shù)。因此,在對該類結(jié)構(gòu)進(jìn)行抗震設(shè)計與分析時,在不考慮地震扭轉(zhuǎn)作用的條件下,單一水平向的地震激勵會激化結(jié)構(gòu)另一垂直水平向的結(jié)構(gòu)響應(yīng),即必須考慮雙向地震同時作用,且沿著結(jié)構(gòu)橫軸、縱軸方向的地震作用未必是最不利方向。
圖3 結(jié)構(gòu)前3階模態(tài)特征
圖4 振型周期比較
圖5 Y向振型質(zhì)量累計數(shù)比較
在實際應(yīng)用中,普遍以某固定方向的位移、基底或?qū)娱g剪力以及構(gòu)件某固定內(nèi)力作為結(jié)構(gòu)性能的評價指標(biāo),但文獻(xiàn)[7]指出在分析改變地震動輸入方向?qū)Y(jié)構(gòu)響應(yīng)的影響時,不宜采用這些單方向的評價指標(biāo)。如圖6所示,假設(shè)水平雙向地震動的方向與結(jié)構(gòu)的橫軸X、縱軸Y成α角,則分配到X、Y向的激勵分別為:
圖6 地震動輸入示意
顯然,當(dāng)α改變時,勢必在增加X或Y向激勵的同時,降低另一垂直方向的激勵,即使某方向的位移或內(nèi)力增加,同時降低垂直方向的威力或內(nèi)力。以本工程為例,圖7、圖8分別給出了在地震動輸入方向為 0°、30°、60°、90°時,5 號單元繞截面2軸和3軸的彎矩的時程曲線,前者表明60°時繞2軸的彎矩處于最大值,而后者表明在同一時刻,繞3軸的彎矩處于最小值,因此,不宜簡單采用單一方向的內(nèi)力或位移值作為評價指標(biāo)。
圖7 5號單元繞2軸的彎矩時程曲線
圖8 5號單元繞3軸的彎矩時程曲線
基于上述闡述,必須采用能考慮各方向同類響應(yīng)的綜合指標(biāo)。考慮到為大跨直線型鋼結(jié)構(gòu),可忽略剪力和扭轉(zhuǎn)的影響,且鋼材的拉壓材料性能相同,因此可取截面內(nèi)力效應(yīng)(軸力、彎矩)的組合值,如式(3)所示。
式中:N、Mz、My分別為截面的軸力、繞2軸、3軸的彎矩;A、Wz、Wy分別為截面積、繞2軸、3軸的抗彎截面模量。顯然,當(dāng)?shù)卣饎虞斎虢嵌茸兓瘯r,式(3)中的Mz和My變化趨勢相反,組合值p能綜合考慮兩者的變化。
以5號單元為例,分別取地震動輸入角度為0°、30°、60°、90°、120°、150°、180°,對上述確定的綜合指標(biāo) p 進(jìn)行了詳細(xì)比較,如圖9和圖10所示。前者為其時程曲線,后者為各輸入角度時該指標(biāo)的最大值曲線。
圖9 各地震動輸入角度時的p時程曲線
圖10各地震動輸入角度時的pmax
由圖9、圖10可知,對于不規(guī)則結(jié)構(gòu),地震動輸入角度對其影響顯著,如在 0°時,響應(yīng)最大值為 112.8,120°時為155.1,提高幅度為37.5%。
以L形平面布置的空間桁架結(jié)構(gòu)為例,對其模態(tài)特征和改變地震動輸入角度對其響應(yīng)影響進(jìn)行了研究。首先,詳細(xì)分析了其模態(tài)特征,指出水平平動振型與扭轉(zhuǎn)振型耦合顯著,且易激發(fā)另一垂直水平向的變形,致使該振型在該方向激發(fā)的振型質(zhì)量累計數(shù)較大;接著,基于投影原理和工程實例指出采用單一評價指標(biāo)的不合理性,并提出了針對鋼結(jié)構(gòu)的綜合評價指標(biāo);最后,運(yùn)用該指標(biāo)綜合評價了改變地震動輸入角度對不規(guī)則結(jié)構(gòu)響應(yīng)的影響,指出單一取沿著結(jié)構(gòu)橫軸、縱軸的地震動作用方向存在著顯著的危險性,可供同類結(jié)構(gòu)的抗震設(shè)計與性能分析參考。
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