劉淼鑫,譚 平,魏 路
(1.廣東省建筑設(shè)計研究院,廣東廣州510010;2.廣州大學(xué),廣東廣州510006)
大多數(shù)地震的發(fā)生都伴隨有主震、余震或震群的地震序列,我國現(xiàn)行規(guī)范通常僅分析單震對結(jié)構(gòu)的影響,其實(shí)質(zhì)是只分析主震對結(jié)構(gòu)的影響,余震導(dǎo)致的損傷并沒有受到足夠的重視。呂曉健等(2007)、馬俊馳等(2004)、吳波和歐進(jìn)萍(1994)、田紅旭等(2014)、龍鋒等(2014)研究表明,余震會對結(jié)構(gòu)損傷程度產(chǎn)生很大的影響,有時還是導(dǎo)致結(jié)構(gòu)最終倒塌的決定性因素。地震作用下結(jié)構(gòu)的損傷是導(dǎo)致結(jié)構(gòu)破壞甚至倒塌的主要原因,基于損傷性能來評估結(jié)構(gòu)抗震能力是抗震設(shè)計的主要研究方向之一。Park和Ang(1985)通過研究分析各種震害損傷情況,提出鋼筋混凝土構(gòu)件地震彈塑性變形和累積耗能線性組合的損傷模型。呂大剛和王光遠(yuǎn)等(2001)通過建立符合損傷指標(biāo)定義的加權(quán)線性組合雙參數(shù)損傷模型,提出損傷指數(shù)簡化計算方法,并給出結(jié)合三水準(zhǔn)設(shè)防原則的地震損傷目標(biāo)等。歐進(jìn)萍等(1999)根據(jù)Park-Ang損傷模型,系統(tǒng)地研究了鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)地震損傷理論,給出結(jié)合現(xiàn)行規(guī)范和損傷驗算的設(shè)計方法。筆者將基于損傷性能的抗震設(shè)計思想融入消能減震結(jié)構(gòu)的設(shè)計中,并考慮余震的影響,提出一種基于損傷性能的消能減震結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計方法。
歷次較大的地震后,都會產(chǎn)生明顯的余震。余震具有頻度高、強(qiáng)度大、分布范圍廣的特點(diǎn)(呂曉健等,2007),結(jié)構(gòu)遭遇強(qiáng)震之后,較強(qiáng)烈的余震會使震害進(jìn)一步加深,甚至?xí)?dǎo)致結(jié)構(gòu)物的倒塌。如1976年唐山大地震主震后的強(qiáng)余震致使更多建筑物和橋梁的破壞;2010年新西蘭7.1級主震后發(fā)生的6.3級余震,致使許多建筑物倒塌,超過200人遇難;2011年日本9.0級大地震,兩天內(nèi)發(fā)生了20次以上的M≥6余震,超過萬人失蹤,損失慘重。從以上震害實(shí)例可見,在地震災(zāi)害中,有許多嚴(yán)重震害是由主震發(fā)生后出現(xiàn)較強(qiáng)余震,而致使建筑物的更大損傷造成的(徐有鄰,2009)。
現(xiàn)行的結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計一般僅考慮單震的情況,即只考慮主震的影響。由于多次地震作用下結(jié)構(gòu)的累積損傷效應(yīng),僅考慮主震的結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計是不完善和不安全的(馬俊馳等,2004)。遭受強(qiáng)余震作用下的結(jié)構(gòu)往往帶有主震作用后的損傷,其損傷程度與初始狀態(tài)顯著不同。在結(jié)構(gòu)經(jīng)歷主震后,強(qiáng)余震對其的危害極大。嚴(yán)重的震害教訓(xùn)讓我們必須全面考慮強(qiáng)余震對結(jié)構(gòu)抗震性能的影響。
地震作用下,結(jié)構(gòu)破壞模式一般有兩種:首次超越破壞與累積損傷破壞。首次超越破壞是由于結(jié)構(gòu)在強(qiáng)震下的力學(xué)指標(biāo)如強(qiáng)度、變形等響應(yīng)超過了限定值,因此產(chǎn)生破壞。累積損傷破壞是指結(jié)構(gòu)在地震作用下雖未達(dá)到破壞極限值,但其在地震的往復(fù)作用中,工作性能及力學(xué)屬性產(chǎn)生改變,致使最終破壞的產(chǎn)生。
我國現(xiàn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范遵循的是“三水準(zhǔn)”設(shè)計要求,此設(shè)計方法只考慮結(jié)構(gòu)在地震作用下的變形滿足性能要求,沒有考慮結(jié)構(gòu)累積損傷對結(jié)構(gòu)的影響。結(jié)構(gòu)震害損傷的根本原因是地震作用下由結(jié)構(gòu)的變形和能量耗散共同造成的,僅從變形或能量單一方面來評估結(jié)構(gòu)的性能要求都是不夠的。因此選擇一個合理的評估結(jié)構(gòu)損傷模型很重要。Park-Ang損傷模型綜合考慮結(jié)構(gòu)的變形與累積耗能的影響,較合理地描述了結(jié)構(gòu)彈塑性響應(yīng),在評價結(jié)構(gòu)的震害損傷程度上具有一定的先進(jìn)性。這個模型適用于對鋼筋混凝土構(gòu)件震害損傷的評估,可將其應(yīng)用于樓層的損傷計算。由Park-Ang模型(Park,Ang,1985)轉(zhuǎn)換而得的樓層地震損傷指數(shù)定義為
式中,uim、uicu分別為第i層在地震作用下的最大層間位移和極限位移;Viy為第 i層的屈服剪力;Eih為結(jié)構(gòu)第i層的層間累積耗能;β為耗能因子,一般取值在0~0.85之間,Cosenza等(1990)總結(jié)相關(guān)試驗及研究成果,認(rèn)為β取均值0.15時結(jié)果相對穩(wěn)定。
要評估地震對結(jié)構(gòu)的損傷程度的影響,需建立結(jié)構(gòu)的震害評價標(biāo)準(zhǔn),即設(shè)定其損傷界限指標(biāo)。按照《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB50001—2010)對結(jié)構(gòu)性態(tài)水平的劃分和描述,并根據(jù)牛荻濤和任利杰(1996)通過對大量建筑結(jié)構(gòu)震害調(diào)查和研究所得結(jié)果,筆者提出將結(jié)構(gòu)的震害損傷劃分為5個等級:基本完好、輕微破壞、中等破壞、嚴(yán)重破壞和倒塌。
本文提出考慮余震的抗震性能目標(biāo)為“小震完好、中震不壞,大震可修,余震不倒”,此處的“余震”按大震后的余震設(shè)定。結(jié)合設(shè)定結(jié)構(gòu)震害損傷的5個等級,提出與考慮余震的抗震性能目標(biāo)相應(yīng)的震害結(jié)構(gòu)損傷性能目標(biāo)(表1)。
表1 考慮余震的結(jié)構(gòu)抗震性能目標(biāo)Tab.1 Structural seismic performance objective considering aftershock
傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)對在地震作用下輸入的能量主要是依靠結(jié)構(gòu)產(chǎn)生塑性變形來耗散,其結(jié)果將使結(jié)構(gòu)產(chǎn)生損傷。在進(jìn)行樓層消能器設(shè)計時,可以考慮地震能量全部由消能器裝置來耗散,即結(jié)構(gòu)第i層總輸入能量Epi全部由第i層配置的消能器來耗散(周云,周福霖,1997):
式中,Edi為第i層配置的消能器耗能量,可表示為
式中,Edj為第i層單個消能器的等效耗能;Emj為第i層第j個消能器加載位移幅值為um時的循環(huán)一周耗能量;m為消能器滯回循環(huán)數(shù);φ為消能器協(xié)同工作折減系數(shù),一般取值為0.4~0.6;α為計算消能器滯回曲線的面積折減系數(shù);n為第i層配置的消能器總數(shù)。
主余震作用下消能減震結(jié)構(gòu)基于損傷性能設(shè)計的基本步驟如下:
(1)給定結(jié)構(gòu)在主余震作用下結(jié)構(gòu)損傷性能指數(shù)D,并作為評價結(jié)構(gòu)是否滿足抗震性能目標(biāo)的指標(biāo)。
(2)按規(guī)范要求初步設(shè)計結(jié)構(gòu)布置。
(3)結(jié)構(gòu)按等效單自由度體系進(jìn)行推覆分析,得到結(jié)構(gòu)多自由度體系各樓層的屈服位移uiy、屈服剪力Viy、屈服后剛度比α和極限破壞延性比μicu等。
(4)將各樓層的能力曲線參數(shù)定義到結(jié)構(gòu)彈塑性模型。
(5)計算無控結(jié)構(gòu)在地震作用下各層地震損傷Di,判斷是否滿足抗震性能指標(biāo),即Di是否滿足結(jié)構(gòu)損傷指標(biāo);如果不滿足,則結(jié)構(gòu)樓層需要布置消能器控制樓層損傷。
(6)基于能量和位移的設(shè)計方法計算結(jié)構(gòu)各層的消能器數(shù)量。
(7)計算有控結(jié)構(gòu)各層地震損傷Di,判斷是否滿足抗震性能指標(biāo);滿足指標(biāo)則結(jié)構(gòu)設(shè)計結(jié)束,不滿足指標(biāo)則返回第(6)步再進(jìn)行布置消能器直至滿足性能指標(biāo)。
結(jié)合損傷指標(biāo)和抗震性能目標(biāo),提出結(jié)構(gòu)基于地震損傷的抗震設(shè)計分析流程圖見圖1。
本文數(shù)值分析的結(jié)構(gòu)共有8層,層高均為5 m,總高度為40 m,其結(jié)構(gòu)體系為框架結(jié)構(gòu)(圖2),抗震設(shè)防烈度按Ⅶ度考慮,設(shè)計地震分組為第二組(設(shè)計基本地震加速度值為0.15 g),場地土類型為Ⅱ類,場地特征周期為0.40 s。
激勵地震波采用El-Centro波和人工波1。主震為大震,峰值加速度取0.31 g。余震對結(jié)構(gòu)的影響烈度設(shè)為6度,最大加速度為0.125 g。大震與其后的余震合稱主震—余震型地震。
主震—余震型地震將主震和余震等效為一條地震波,加速度時程曲線如圖3所示。僅在結(jié)構(gòu)抗側(cè)力能力較弱的Y方向輸入地震波,X方向不輸入地震波,也不考慮其豎向地震作用。
在結(jié)構(gòu)上裝置一種力學(xué)性能優(yōu)良的位移型消能器。裝置消能器后,樓層的抗側(cè)剛度增大,在地震作用下消能器先于樓層進(jìn)入塑性耗能,減小輸入到結(jié)構(gòu)中的能量。采用能量反應(yīng)較大的人工波1作為基于能量和位移的設(shè)計方法確定布置結(jié)構(gòu)各層的消能器數(shù)量的地震波。根據(jù)公式(3),φ取0.4,α、m由樓層的層間位移時程來定。確定各參數(shù)后,按基于能量和位移求得各樓層所需設(shè)置的消能器數(shù)量(表2)。
表2 樓層消能器的配置Tab.2 Design parameters of floor energy-dissipated dampers
對設(shè)計好的原結(jié)構(gòu)進(jìn)行靜力彈塑性分析。結(jié)構(gòu)經(jīng)過靜力彈塑性分析后,得到各樓層的能力曲線(圖4a)。為了方便分析,按等能量原則將原結(jié)構(gòu)各層的能力曲線擬合為等效雙折線(圖4b)。
將各層的能力曲線關(guān)系值定義到多質(zhì)點(diǎn)彈塑性模型的樓層連接單元中,多質(zhì)點(diǎn)模型示意圖見圖5。對比兩種模型Y方向結(jié)構(gòu)性能,結(jié)構(gòu)Y-Z平面分析對比情況見表3,兩種模型前五階振型周期相差很小。
表3 結(jié)構(gòu)Y-Z平面分析Tab.3 Analysis on Y-Z plane of the structure
大震作用下樓層損傷情況如圖6所示,原結(jié)構(gòu)在大震作用下?lián)p傷嚴(yán)重,第1~2層成為薄弱層,震害最為嚴(yán)重。原結(jié)構(gòu)第1層在El-Centro波和人工波1作用下樓層損傷屬于嚴(yán)重破壞。無控結(jié)構(gòu)遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到設(shè)定的抗震性能目標(biāo)。設(shè)置消能器的結(jié)構(gòu)明顯減小了地震對結(jié)構(gòu)的損傷,薄弱層的損傷大為減小,在各地震波大震作用下有控結(jié)構(gòu)的損傷在中等破壞以內(nèi),滿足了結(jié)構(gòu)“大震可修”抗震性能目標(biāo)。
主震—余震型地震作用下樓層損傷情況如圖7所示,原結(jié)構(gòu)在余震作用下?lián)p傷嚴(yán)重。薄弱層第1~2層的震害非常嚴(yán)重,第1層在2條地震波作用下樓層損傷都超過嚴(yán)重破壞界限,在人工波1作用下樓層損傷甚至超越倒塌線。無控結(jié)構(gòu)達(dá)不到“余震不倒”的抗震性能目標(biāo)。當(dāng)結(jié)構(gòu)裝置消能器以后,結(jié)構(gòu)的損傷得到控制,薄弱層的損傷大為減小,在各地震波余震作用下有控結(jié)構(gòu)的損傷均未達(dá)到嚴(yán)重破壞,滿足了結(jié)構(gòu)“余震不倒”抗震性能目標(biāo)。
本文綜合考慮余震影響和結(jié)構(gòu)損傷,提出一種基于損傷性能的消能減震結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計方法。結(jié)合數(shù)值分析,得到以下結(jié)論:
(1)本文提出的抗震設(shè)計方法綜合考慮余震影響和結(jié)構(gòu)損傷,將消能減震結(jié)構(gòu)設(shè)計融入大震后“余震”和結(jié)構(gòu)震中損傷的綜合作用,在消能減震設(shè)計中具有一定的先進(jìn)性。
(2)本文根據(jù)規(guī)范要求和調(diào)查研究,給出的綜合主余震的損傷性能目標(biāo)作為結(jié)構(gòu)在主余震作用下結(jié)構(gòu)的損傷情況具有可行性。
(3)本文結(jié)合所提出的抗震性能目標(biāo)和基于能量及位移配置消能器等方法給出具體的消能設(shè)計方法和步驟,該方法可較好評估消能器控制結(jié)構(gòu)震害損傷的效果,具有較好的實(shí)用性和可操作性。
通過數(shù)值分析可見,本文提出的主余震作用下基于損傷性能消能器結(jié)構(gòu)的抗震設(shè)計方法是具有可行性、實(shí)用性和一定先進(jìn)性的,可得到較好的工程應(yīng)用。
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