高云嬌
剪力墻結(jié)構(gòu)通常是高層住宅建筑中所采取的主要結(jié)構(gòu)形式。其中,剪力墻的布置對于整體結(jié)構(gòu)而言,可形成有效抵抗水平力作用的體系,有著良好的抗震性能。同時,在進行建筑功能布局時,又能起到對空間的各種分割作用,同時滿足住戶對使用功能的需求。因此,該結(jié)構(gòu)形式被廣泛應用于現(xiàn)代高層建筑工程實際應用當中。但考慮到具體工程所處的地域差異化,因此,在進行結(jié)構(gòu)計算時,往往需要根據(jù)項目所處地理位置,根據(jù)現(xiàn)行抗震規(guī)范及地勘報告所提出的地震烈度,調(diào)整相應的計算參數(shù)。在一些構(gòu)造措施上,也存在著些許差異。本文就某具體工程實例中遇見以及相關類似的問題,進行深入討論分析。
本工程為位于北京市的某高層住宅樓。建筑總面積約為19 807 m,其中地上建筑面積為17 899 m,地下建筑面積為1 908 m,建筑總高度為70 m。地上24 層,地下3 層,層高為2.85 m。建筑設計使用年限為50 年,抗震設防類別為丙類,設防烈度為8 度,設計的地震加速度取為0.2g,地震分組屬于第二組,場地類別為Ⅲ類建筑場地,場地的特征周期為0.55s,如圖1 所示。
圖1 工程概況
設計過程中,結(jié)合抗震規(guī)范及地質(zhì)勘察報告所提供數(shù)據(jù),最終確定其抗震等級是二級,涉及的主要參數(shù)詳見表1。計算原則為在建筑結(jié)構(gòu)兩個主軸方向上計算水平地震作用,豎直向分別計算恒荷載、活荷載,按照模擬施工的方法加載于計算模型中。
表1 設計過程中主要參數(shù)的選取
1.3.1 墻體厚度的確定
剪力墻墻體的厚度一般受建筑體量、抗震烈度、是否設置端柱等情形所影響,為了保證墻體的剛度、防止其由于失穩(wěn)而導致破壞,通常會對其最小厚度進行要求。《高層建筑混凝土結(jié)構(gòu)技術規(guī)程》中規(guī)定,詳表2 所示。
表2 墻體厚度
設計時,應先假定墻體厚度,然后進行電算,在滿足安全性且兼顧經(jīng)濟性的前提下,根據(jù)各項計算結(jié)果參數(shù),分析比對后,反復調(diào)整其布置,確定墻體厚度。
1.3.2 墻體布置的原則
根據(jù)相關規(guī)范及建筑功能布局,混凝土墻體布置原則:(1)墻體須上下連續(xù),貫穿全高、避免剛度突變,也可沿高度改變混凝土強度等級、墻體的厚度或者減少部分的剪力墻墻肢,在滿足安全性的前提下達到經(jīng)濟;(2)左右對稱布置,可減少結(jié)構(gòu)的扭轉(zhuǎn);(3)為使在兩個主軸方向上的抗側(cè)剛度達到平衡,剪力墻雙向布置;(4)避免錯洞,洞口宜成列布置,成明確的聯(lián)肢墻;(5)各墻肢長度均勻,不宜單墻段剛度過大。本工程墻體布置示意圖2 所示。
圖2 墻體布置
結(jié)構(gòu)設計時,由于結(jié)構(gòu)布置得不合理,電算結(jié)果會出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)的現(xiàn)象,這是設計過程中經(jīng)常會碰到的問題,規(guī)范也對結(jié)構(gòu)的位移比做了要求,豎向構(gòu)件最大水平和層間位移,不宜大于該層平均值1.2 倍,不應大于該層平均值1.4 倍。
在進行初步布置墻體后,可先對整體結(jié)構(gòu)進行原則性分析,即觀察該結(jié)構(gòu)平面的質(zhì)心和剛心的相對位置關系。如二心偏差較大,一般不容易滿足規(guī)范要求,如二者距離相對較近,則容易順利通過計算,滿足規(guī)范限值。通常情況下,住宅剪力墻結(jié)構(gòu)平面中剛心在質(zhì)心上方。這是因為受戶型、開窗等建筑功能布局導致的必然結(jié)果。合理的結(jié)構(gòu)布置,質(zhì)心和剛心在X 軸方向上的絕對距離,不應該太大。
當不符合規(guī)范要求時,建議可以通過兩種解決辦法進行調(diào)整:
(1)整體結(jié)構(gòu)上加強其抗扭能力,可沿兩主軸方向適當加強剪力墻的外圍剛度,如增加周圈剪力墻的布置、提高外圈梁的梁高等,同時或者適當削弱結(jié)構(gòu)內(nèi)部的剛度,但需注意的是,層間位移角必須滿足規(guī)范要求;若第二振型發(fā)生扭轉(zhuǎn)時,可加強外圍沿第一個振型轉(zhuǎn)角方向的剛度或減小沿第三個振型轉(zhuǎn)角方向的剛度。
(2)局部結(jié)構(gòu)上進行調(diào)整,查出超限部位的節(jié)點,針對該節(jié)點處的結(jié)構(gòu)布置調(diào)整,如加大此處梁高,或削弱與其相對稱部位的剛度以達到方向上平衡。
第一種方法,通常適用于在模型計算初期定案時使用。在定案初期,會出現(xiàn)因為預估不足,導致整體結(jié)構(gòu)剛度不足的情況,所以需要對整體結(jié)構(gòu)剛度進行大范圍調(diào)整,增加的剪力墻墻量較多。
第二種方法,通常適用于模型計算基本穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)整體剛度基本滿足的情況下,針對個別點位薄弱,進行小范圍點對點加強處理。但是在計算過程中,要注意某個點處理后,是否會帶來相應的不利結(jié)果,隨時進行調(diào)整。如在采取此法進行調(diào)整時,出現(xiàn)計算結(jié)果參數(shù)突變的情況,設計者需特別注意,大多情況下,應該是整體結(jié)構(gòu)布局不合理,才會導致微調(diào)情況下引起突變。此時不宜再進行小范圍調(diào)整,建議對整體結(jié)構(gòu)布局重新審定、分析,達到整體結(jié)構(gòu)布局合理條件后,再對模型進行微調(diào)。
2.2.1 基礎埋深
(1)高層建筑基礎埋深,根據(jù)不同情況(設計者自行查閱規(guī)范即可),規(guī)范要求為不宜小于建筑總高度1/15 和1/18。在此前提下,再結(jié)合實際土層分布情況,選取合適的持力土層作為基礎底。(2)特殊情況下,建筑所處位置的地質(zhì)條件不好,如其下有采空區(qū),而地下設置了地下車庫,住宅樓與車庫相連,且之間設置沉降縫,為了滿足基礎埋置深度要求、樓座穩(wěn)定性及抗傾覆等要求,需降低樓座筏板底標高,結(jié)構(gòu)做下沉層進行處理,如圖3 所示,使其滿足要求。
圖3 基礎埋深示意
2.2.2 基礎選型
選取天然地基或CFG 處理為持力層的基礎,一般選用筏板基礎;當不滿足上述情況時,通常采用承臺梁樁基+止水板基礎形式,也有采用獨立承臺+拉梁+止水板情形。第一種情況,通常適用于高烈度剪力墻布置較多地域,第二種情況多用于低烈度區(qū),剪力墻墻肢相對較短的地域。
結(jié)構(gòu)設計過程中,應重點把握剪力墻的配筋,無論是水平筋還是豎向筋,都起著至關重要的作用,如減少收縮裂縫、增強抗彎抗剪等性能。若墻體中水平分布鋼筋過少,一旦出現(xiàn)斜裂縫,會快速發(fā)展為斜向的主裂縫,從而導致墻體發(fā)生破壞;若墻體中豎向分布鋼筋過少,當墻肢端部的縱向受力筋達到屈服以后,裂縫會快速展開,影響結(jié)構(gòu)安全。規(guī)范中也對不同抗震等級的墻體配筋率做出了最小的限制要求,抗震等級為一、二、三級時不應小于0.25%,四級時不應小于0.2%。
高層剪力墻設計往往遵循“強剪弱彎和強墻肢弱連梁”的原則,同時設計過程中還需控制各墻肢的軸壓比和剪壓比,避免剪跨比小的墻肢布置,為了提高底部剪力墻的抗剪切破壞能力,在其出現(xiàn)塑性鉸之后還能擁有較大的延性,故在剪力墻底部設置加強區(qū)及約束邊緣構(gòu)件等。
底部加強區(qū)的設置:根據(jù)規(guī)范房屋高度大于24m 時,底部加強區(qū)取值原則為:剪力墻肢總高度的十分之一及下部兩層,二者取其大。
約束邊緣構(gòu)件的設置:若剪力墻墻肢在底部加強高度范圍內(nèi)截面尺寸保持不變,即在此范圍內(nèi)墻底應出現(xiàn)最大軸壓比數(shù)值,可以根據(jù)這個數(shù)值來判斷是否設置約束邊緣構(gòu)件。當剪力墻墻底截面的軸壓比不是最大值時,應以底部加強部位高度范圍內(nèi)墻肢的最大軸壓比數(shù)值為確定是否設置約束邊緣構(gòu)件。
結(jié)合本工程具體情況,底部加強區(qū)取為基礎頂至地上三層,約束邊緣構(gòu)件向上延伸一層,底部加強高度范圍內(nèi),墻肢內(nèi)最大軸壓比出現(xiàn)在墻底截面,對于最大軸壓比未超過規(guī)范要求時,設置為構(gòu)造邊緣構(gòu)件。
當混凝土梁與剪力墻在平面外相交且墻厚度較小時,梁與墻一般為半剛接,工程中當梁截面高度h與墻肢厚度b之比較大(如h/b≥2)時,會使墻肢在平面外承受很大的彎矩,此時,應注意剪力墻平面外的受彎安全問題。處理措施如下:
(1)可在框架梁與剪力墻相交位置設混凝土扶壁柱,并用其來承受此處彎矩,扶壁柱的截面寬度取不應小于梁寬。
(2)若無法設置扶壁柱時,可在梁與墻的交叉處設暗柱,暗柱的截面尺寸取為墻肢厚度b×(梁寬度b2×b)。
(3)為抵抗此墻肢的平面外的彎矩,可沿樓面梁的軸線方向設與其相連接的墻。
(4)也可在剪力墻內(nèi)設置型鋼。
(5)樓面梁伸出墻面形成梁頭,或設置為內(nèi)凸邊框梁,邊框梁寬度滿足梁端鋼筋錨固要求。
(6)可對梁墻節(jié)點進行鉸接處理,將梁與墻的連接端按鉸接端計算,并考慮工程的實際情況,對鉸接端進行構(gòu)造配筋。構(gòu)造配置的縱筋應盡量不使用較大直徑的鋼筋,用細直徑及密的鋼筋進行取代,以減少鋼筋的直段錨固長度0.4L對墻厚的要求。
本工程樓面梁與剪力墻平面外相交情況,如圖4 所示。為減小剪力墻平面外承受的彎矩,本工程采取設置暗柱及對梁墻節(jié)點進行鉸接處理等措施,同時混凝土梁配置的縱筋使用小直徑鋼筋。
圖4 樓面梁與剪力墻平面外相交情形
剪力墻結(jié)構(gòu)設計過程中最常見也是最普遍的問題就是連梁抗剪強度不夠,產(chǎn)生破壞時為脆性剪切破壞,其違反了強剪弱彎的設計原則,也不能形成彎曲破壞時作為耗能構(gòu)件的第一道防線,故應采取有效措施,加強其強度。
處理措施可以從以下兩個方面:
(1)計算過程中:①改變結(jié)構(gòu)布置,降低連梁剛度,從而減少所承擔的地震作用;②通過調(diào)整結(jié)構(gòu)布置,使水平荷載得以合理分配,使其所承受的剪力變?。虎劭烧{(diào)整連梁剛度折減系數(shù),內(nèi)力計算前,直接對連梁的剛度進行折減,折減系數(shù)不小于0.5;內(nèi)力計算后,對連梁的彎矩組合值乘以調(diào)幅系數(shù);④采用設置水平縫的雙連梁,但因在計算假定與截面選取等方面都與實際受力存在較大差異,很難使連梁遵循強剪弱彎的原則,因此,在這里不建議在強震區(qū)使用此種處理措施;⑤通過提高混凝土的強度等級,來提高連梁的抗剪承載力;⑥通過改變連梁計算高度,尋找與連梁所能承受的最大抗剪承載力相匹配的抗彎承載力,而連梁的實際截面高度并未減?。虎邔B梁的兩端按鉸接處理進行計算的前提是,其不能是次梁或者為主梁的支承梁。但需要注意的是,通過這種方式得到的計算結(jié)果中,層間位移比必須符合要求,連梁的上部鋼筋可按構(gòu)造要求配置即可。
(2)配筋過程中:①當連梁計算超筋,可通過調(diào)整截面高度尋求其能承受的最大受剪承載力,進行配筋時,按照實際的連梁與計算的連梁截面有效高度的比值,對縱向鋼筋面積調(diào)整處理;②配置超筋連梁的箍筋時,已不符合規(guī)范中所給的公式,剪力的設計值應結(jié)合連梁截面的要求而定,這是較為準確地計算相應連梁箍筋面積的方法。
設計過程中,受建筑功能及造型的影響,經(jīng)常會出現(xiàn)混凝土墻布置得不勻,或門窗把墻體分割為小墻肢,導致在承受集中荷載時,軸向力較大,此時需采取一定補強措施,保證墻肢的結(jié)構(gòu)安全。
(1)墻體轉(zhuǎn)角處存在多根梁相交,需注意其局部承壓強度,必要時可用增加墻垛的方法;
(2)樓梯間處不作為梯板或平臺板支承的剪力墻兼作室外墻體時,應核實其墻體的穩(wěn)定性,可采用墻體局部加厚的辦法。
剪力墻墻體在滿足建筑使用功能前提下,兼顧豎向承重和抗側(cè)力工作機能。故在實際工程中,會不可避免出現(xiàn)墻體開洞的情形。墻體開洞要遵循以下原則:
(1)所有建筑門窗洞口處,為滿足使用功能,必須開洞。此種洞口除個別窗戶可進行小范圍微調(diào)外,基本都需按建筑條件開洞。
(2)水暖專業(yè)通風、采暖(北方地區(qū))所需預留洞口,電氣專業(yè)配電柜、橋架等需預留洞口。此種洞口可調(diào)性要大于第一種情況,當機電專業(yè)所提穿墻位置相對不合理時(如在暗柱附近,或穿暗柱的位置),可在協(xié)商后進行調(diào)整機電專業(yè)管線走向。避免主體結(jié)構(gòu)出現(xiàn)嚴重不合理情形。
(3)結(jié)構(gòu)專業(yè)洞口,此種洞口為非使用功能需求性洞口,純粹為了避免出現(xiàn)長墻肢,導致局部剛度過大,吸收地震力較多,破壞整體結(jié)構(gòu)平衡。規(guī)范規(guī)定墻肢長度不宜大于8m,高度與墻長比不宜小于3,其考慮出發(fā)點亦是為了盡量避免出現(xiàn)剛度過于集中的情況。
本項目基礎選用C40 混凝土,墻體選用 C40、C35、C30按豎向遞減排列分布,樓板選用 C30 混凝土。
墻體混凝土選用及概念設計:基礎至地上五層頂,采用C40 混凝土,六層至十層選用C35 混凝土,其余部分選用C30混凝土。本工程底部加強區(qū)為基礎至三層頂,約束邊緣構(gòu)件至四層頂,可起到增加結(jié)構(gòu)延性的概念設計效果。豎向墻體混凝土標號在此基礎上延伸一層,亦是從概念設計層面考慮,而非受機械性計算結(jié)果控制。
通過對以上設計過程中出現(xiàn)的問題分析總結(jié),可以看出,在剪力墻結(jié)構(gòu)設計中,應從宏觀、微觀層面多層次開展設計工作。設計過程中,不但要滿足規(guī)范條文,也要同時兼顧考慮實現(xiàn)建筑功能、滿足結(jié)構(gòu)安全、使用人性、經(jīng)濟合理等一系列多重因素。