唐 俊 徐章雄 盧文勝
(同濟(jì)大學(xué)土木工程防災(zāi)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,上海200092)
防屈曲支撐的概念最早于1973年由Wakabayashi M 等提出[1],之后 Kimura等對(duì)其開展了包括疲勞性能在內(nèi)的一系列研究[2]。防屈曲支撐可分為管式與墻板式,其相比普通支撐能提供更大的抗側(cè)剛度和承載力,且在大震下,通過(guò)工作段充分的彈塑性變形可耗散大量地震能量,使結(jié)構(gòu)主體仍處于彈性或彈塑性受力范圍[3]。其優(yōu)越性被逐漸認(rèn)可并在國(guó)內(nèi)外工程設(shè)計(jì)中應(yīng)用,如大阪國(guó)際會(huì)議中心、上海世博中心會(huì)展區(qū)等[4-5];同時(shí)在結(jié)構(gòu)加固領(lǐng)域也廣為應(yīng)用,如北京順義區(qū)某小學(xué)教學(xué)樓加固工程、安徽合肥某建筑夾層加固工程等[6-7]。對(duì)既有框架結(jié)構(gòu)而言,相較于傳統(tǒng)的增大截面法,防屈曲支撐加固法具備性能及工程量方面的雙重優(yōu)勢(shì)。
框架結(jié)構(gòu)是最常見的建筑結(jié)構(gòu)形式,但在早期結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中往往采用靜力設(shè)計(jì)方法,不考慮地震作用影響,加上年代久遠(yuǎn)使得結(jié)構(gòu)性能嚴(yán)重退化,難以滿足現(xiàn)行規(guī)范要求。
上海市某優(yōu)秀歷史建筑建于1935年,占地面積約1 321 m2。建筑長(zhǎng) 43.78 m,寬 30.18 m,標(biāo)準(zhǔn)層高為3.66 m,地下室1層,地上6層,其典型結(jié)構(gòu)平面如圖1所示。該建筑結(jié)構(gòu)類型為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),上部樓層柱截面逐漸減小,結(jié)構(gòu)中柱具體尺寸參見圖2。
圖1 典型結(jié)構(gòu)平面示意圖(單位:mm)Fig.1 Typical plan of the structure(Unit:mm)
圖2 典型結(jié)構(gòu)剖面示意圖(單位:mm)Fig.2 Typical cross-sectional view of the structure(Unit:mm)
柱截面在5層驟減,導(dǎo)致樓層抗側(cè)剛度突變,上部結(jié)構(gòu)抗震性能難以滿足現(xiàn)行規(guī)范的要求。可采用防屈曲支撐加固法或增大截面加固法進(jìn)行加固,兩種方法對(duì)比如表1所示[8]。
表1 加固方法對(duì)比Table 1 Contrast of the strengthening methods
防屈曲支撐布置原則為:
(1)滿足建筑使用空間與功能要求;
(2)保證結(jié)構(gòu)安全前提下盡量經(jīng)濟(jì);
(3)布置宜對(duì)稱,盡量使得結(jié)構(gòu)形心與剛度中心重合。選擇對(duì)稱布置雙向防屈曲支撐,具體布置位置見圖1、圖2中虛線部分??紤]到原結(jié)構(gòu)材料強(qiáng)度較低,為保證連接性能,可通過(guò)復(fù)合纖維材料加固等便捷措施改善與支撐相連構(gòu)件的結(jié)構(gòu)性能。其連接示意圖如圖3所示[9]。
采用增大截面法對(duì)結(jié)構(gòu)4~6層結(jié)構(gòu)中柱加固。加固后柱邊長(zhǎng)增加240 mm,加固混凝土采用C30,加固鋼筋采用HRB400,其具體加固方式見圖4。對(duì)局部不滿足抗震驗(yàn)算的少數(shù)梁,采用復(fù)合纖維材料加固法進(jìn)行局部加固[10]。
采用PMCAD和SATWE進(jìn)行建模分析,抗震部分進(jìn)行小震驗(yàn)算。尺寸和強(qiáng)度采用現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)數(shù)據(jù),參見表2;結(jié)構(gòu)模型不含地下室部分,加固后模型見圖5。
建模參數(shù)與取值詳見表2。依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)情況,房屋結(jié)構(gòu)材料老化現(xiàn)象較為嚴(yán)重,故鋼筋與混凝土等級(jí)均采用較低等級(jí)。局部開裂與老化現(xiàn)象明顯的構(gòu)件對(duì)其混凝土強(qiáng)度予以折減,混凝土材料采用C10,約為現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)數(shù)值的0.7倍。其中防屈曲支撐采用箱型截面支撐等效[11]。
圖4 增大截面加固示意圖(單位:mm)Fig.4 Schematic diagram of enlarging-cotumn-area(Unit:mm)
圖5 加固模型截圖Fig.5 Screenshots of the strengthening model
對(duì)原結(jié)構(gòu)按靜力作用及風(fēng)荷載、地震作用組合兩種情況進(jìn)行計(jì)算分析,并與原設(shè)計(jì)進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果為:
(1)考慮靜載作用,按1.35恒+0.7活荷載組合,對(duì)結(jié)構(gòu)各層梁、柱的承載力進(jìn)行驗(yàn)算,均滿足要求,且有較大富余度,參見表3;
由于不同壓載艙水深不同,按照水深分成A、B、C等3類。A類壓載艙包括D1和D2,B類艙包括L1、L2、L3,C類艙包括T1和T2。各艙由壓載水表面至艙底的20個(gè)不同深度點(diǎn)進(jìn)行采樣,每個(gè)點(diǎn)采集5~15 L水樣,測(cè)試水溫?,F(xiàn)場(chǎng)取5~8 L不等,使用15 μm孔徑的篩絹進(jìn)行過(guò)濾,水質(zhì)澄清后灌入采樣瓶,密封并帶回實(shí)驗(yàn)室處理。采樣船舶情況如表1所示。
(2)按現(xiàn)行抗震要求對(duì)加固前結(jié)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)算,發(fā)現(xiàn)柱截面尺寸發(fā)生突變的5層大部分中柱,及4和6層少數(shù)中柱無(wú)法滿足要求;
(3)與支撐布置臨近的10根梁無(wú)法通過(guò)驗(yàn)算。靜載下軸力N與柱混凝土截面承載力C的比值見表3。
表2 建模參數(shù)表Table 2 Modeling parameters
表3 結(jié)構(gòu)柱靜載軸力與承載力比值Table 3 The ratio of lumn axialforce to the capacity under static loading
加固前后結(jié)構(gòu)前3階振型周期如表4所示。
表4 結(jié)構(gòu)前3階振型周期對(duì)比Table 4 Contrast of periods of the first three vibration modes
由表4可知:
(1)結(jié)構(gòu)加固前后周期均滿足規(guī)范前兩周期為平動(dòng),周期比小于0.9的要求;
(2)結(jié)構(gòu)加固后周期均比加固前周期小,說(shuō)明布置12榀防屈曲支撐或增大柱子截面會(huì)使結(jié)構(gòu)整體剛度增大;
取前21階振型參與地震組合作用計(jì)算時(shí),加固前后X,Y方向的剪重比及有效參與質(zhì)量系數(shù)列于表5,X,Y方向各樓層剪重比與有效質(zhì)量參與系數(shù)均滿足現(xiàn)行抗震規(guī)程要求。
表5 結(jié)構(gòu)剪重比及有效質(zhì)量參與系數(shù)對(duì)比Table 5 Contrast of shear-weight ratio and effective mass coefficient
主體結(jié)構(gòu)中添加防屈曲耗能支撐加固后,由于支撐作用,相鄰梁柱的受力性能、抗震性能將會(huì)提高,且變形趨于協(xié)調(diào)一致,此時(shí)有支撐相連接的局部梁柱體系整體剛度將得到較大增強(qiáng)。
整體結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)體系將由純框架結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)榭蚣埽拐饓Y(jié)構(gòu),故通過(guò)防屈曲支撐加固后的結(jié)構(gòu)體系認(rèn)定為框架-抗震墻體系更為合理,其相應(yīng)的層間位移角限值取1/800。
加固前后的雙向地震作用下樓層最大彈性層間位移角如圖6所示。由圖可知,兩種加固方法均能有效控制結(jié)構(gòu)最大層間位移角,提高結(jié)構(gòu)的整體抗震性能。特別在柱截面尺寸突變的4~6層,最大層間位移角減小量較大,而防屈曲支撐加固法比增大截面加固法更為明顯。
圖6 地震作用下最大層間位移角對(duì)比曲線Fig.6 Comparison of curves of the maximum story drift angle under earthquake
對(duì)框架結(jié)構(gòu)分別采用防屈曲支撐加固法與增大截面加固法進(jìn)行加固設(shè)計(jì)與建模分析,獲得以下結(jié)論:
(1)分析建模過(guò)程依據(jù)檢測(cè)資料,對(duì)有裂縫或破損部位進(jìn)行強(qiáng)度、剛度的折減,可真實(shí)地模擬實(shí)際結(jié)構(gòu);
(2)防屈曲支撐加固或增大截面加固時(shí),采用對(duì)稱布置構(gòu)件方法,可有效改善對(duì)結(jié)構(gòu)整體扭轉(zhuǎn)性能;
(3)采用防屈曲支撐加固法較增大截面加固法在加固效果及工程量上具有雙重優(yōu)勢(shì),能有效地從整體上改善框架結(jié)構(gòu)抗震性能。
[1] Wakabayashi M.Experimental study of elastic-plastic properties of precast wall panels with built-in insulating braces[C].Tokyo:Proceedings of Summaries of Technical Papers of Annual Meeting,1973.
[2] Kimura K,Yoshioka K,Takada T,et al.Tests on braces encased by mortar in-filled steel tubes[C].Summaries of Technical Papers of Annual Meeting.Tokyo,1976.
[3] 周云,錢洪濤,褚洪民,等.新型防屈曲耗能支撐設(shè)計(jì)原理與性能研究[J].土木工程學(xué)報(bào),2009,42(4):64-71.Zhou Yun,Qian Hongtao,Chu Hongmin,et al.A study on the design principle and performance of a new type of buckling-resistant brace[J].China Civil Engineering Journal,2009,42(4):64-71.(in Chinese)
[4] 楊昌民,牧野俊雄,李宏男.防屈曲支撐的研究進(jìn)展及其工程應(yīng)用[J].建筑科學(xué)與工程報(bào),2011,28(4):75-85.Yang Changmin,Toshio Makinom,Li Hongnan.Research progress and its engineering application of buckling-restrained brace[J].Journal of Architecture and Civil Engineering,2011,28(4):75-85.(in Chinese)
[5] Aiken I,Kimura I.The use of buckling-restrained braces in the united States[C].Proceedings of the Japan Passive Control Symposium.Yokobama:Tokyo Institue of Technology,2001.
[6] 張江,高會(huì)宗,盛志剛,等.北京某小學(xué)教學(xué)樓防屈曲耗能支撐的安裝施工[J].工程抗震與加固改造,2011,33(5):119-122.Zhang Jiang,Gao Huizong,Sheng Zhigang,et al.Strengthen construction using buckling-restrained braces in a primary school building of beijing[J].Earthquake Resistant Engineering and Retrofitting,2011,33(5):119-122.(in Chinese)
[7] 馬軍,杜秋,陳道政,等.防屈曲耗能支撐在房屋加層加固中的應(yīng)用[J].安徽建筑,2013,193(5):146-147.Ma Jun,Du Qiu,Chen Daozheng,et al.Buckling-restrained brace in the application of adding storey for strengthening to tall building[J].Anhui Architecture,2013,193(5):146-147.(in Chinese)
[8] 杜義欣,李文超,劉軍進(jìn),等.防屈曲支撐在贏嘉中心辦公樓加固改造中的應(yīng)用[J].福州大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2013,41(4):477-482.Du Yixin,Li Wenchao,Liu Junjin,et al.The application of buckling restrained brace in the reinforcement and reconstruction design of Yingjia office building project[J].Tournal of Fuzhou Omier - sity(Natural Science),2013,41(4):477-482.(in Chinese)
[9] 張衛(wèi)海,邵宏政.防屈曲耗能支撐在鉸接混凝土框架抗震加固中的應(yīng)用[J].結(jié)構(gòu)工程師,2012,28(3):147-151.Zhang Weihai,Shao Hongzheng.Application of buckling-restrained brace about seismic reinforcement for the hinged concrete frame[J].Structural Engineers,2012,28(3):147-151.(in Chinese)
[10] 中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部.GB 50367—2006混凝土結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)規(guī)范[S].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2006.Ministry of Housing and Urban-Rural Construction of the People’s Repubtic of China.GB 50367—2006 Design code for strengthening concrete structure[S].Beijing:China Architecture and Building Press,2006.(in Chinese)
[11] 上海藍(lán)科鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司.TJ型屈曲約束支撐設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].4版.上海:同濟(jì)大學(xué)出版社,2009.Shanghai Lanke Steel Technology Development Co.,Ltd.,TJ buckling restrained braces design manual[M].Fourth Edition.Shanghai:Tongji University Press,2009.(in Chinese)