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      平面不規(guī)則樓板的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法

      2022-07-30 13:21:28彭逸云
      山西建筑 2022年15期
      關(guān)鍵詞:樓面樓蓋跨度

      彭逸云

      (華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司,上海 200002)

      1 概述

      樓蓋體系是傳遞豎向荷載和水平荷載的重要組成部分。豎向荷載主要通過板傳遞給樓面梁,再通過樓面梁傳遞給豎向構(gòu)件并向下傳遞至基礎(chǔ);同時(shí),樓蓋體系聯(lián)系著核心筒和外框架柱,是水平荷載作用下結(jié)構(gòu)體系變形協(xié)調(diào)、發(fā)揮結(jié)構(gòu)空間整體性能的重要構(gòu)件。

      采用彈性樓板假定進(jìn)行應(yīng)力分析,可以揭示樓板在傳遞水平荷載時(shí),多向應(yīng)力作用下的工作狀態(tài),以確保核心筒和外框架的變形協(xié)調(diào),并能根據(jù)分析結(jié)果有針對(duì)性地對(duì)樓板的薄弱部位進(jìn)行加強(qiáng)。此時(shí)的樓板應(yīng)力分析不同于樓板截面承載力分析,目的主要在于考察樓板在水平荷載作用下的效應(yīng),當(dāng)荷載效應(yīng)(即樓板軸向拉應(yīng)力)小于混凝土抗拉應(yīng)力標(biāo)準(zhǔn)值時(shí),則認(rèn)為樓板處于彈性狀態(tài),否則需要對(duì)拉應(yīng)力較大區(qū)域進(jìn)行配筋加強(qiáng)。加強(qiáng)方法為在應(yīng)力較大區(qū)域及一個(gè)可接受的擴(kuò)散區(qū)域適當(dāng)加強(qiáng)配筋等[1]。

      針對(duì)平面不規(guī)則、局部區(qū)域存在不連續(xù)的樓板,其在傳遞水平力方面的性能尤為重要。而常規(guī)的結(jié)構(gòu)分析軟件通常按照剛性樓板假定進(jìn)行分析計(jì)算,容易忽略樓板不規(guī)則帶來的剛度削弱,需通過有限元樓板應(yīng)力分析的結(jié)果,對(duì)薄弱位置采取加強(qiáng)措施[2-3]。

      輕質(zhì)、高強(qiáng)建筑材料以及新型結(jié)構(gòu)體系的普及,使得大跨度鋼-混凝土組合樓板的應(yīng)用日益廣泛,滿足人們對(duì)大空間、靈活布置、高效使用的需求??缍仍黾?、隔墻等非結(jié)構(gòu)構(gòu)件的減少,使得大跨度組合樓板阻尼減少、基頻降低,在人的活動(dòng)或其他動(dòng)力作用下樓板可能產(chǎn)生明顯的豎向振動(dòng),超過一定限度會(huì)引起使用者的不安和心理恐慌。作為最直接與使用者接觸的結(jié)構(gòu)部件,組合樓板的振動(dòng)舒適度評(píng)估,已經(jīng)成為結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中所必須考慮的重要適用性要求,與承載力要求一起成為組合樓板設(shè)計(jì)的控制因素。

      2 規(guī)范對(duì)樓板不規(guī)則的規(guī)定

      根據(jù)JGJ 3—2010高層建筑混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程3.4.6條,當(dāng)樓板平面比較狹長(zhǎng)、有較大的凹入或開洞時(shí),應(yīng)在設(shè)計(jì)中考慮其對(duì)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的不利影響。有效樓板寬度不宜小于該層樓板寬度的50%;樓板開洞總面積不宜超過樓面面積的30%;在扣除凹入或開洞后,樓板在任一方向的最小凈寬度不宜小于5 m,且開洞后每一邊的樓板凈寬度不應(yīng)小于2 m[4-5]。

      根據(jù)JGJ 3—2010高層建筑混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程3.4.3條,平面凹進(jìn)深度大于相應(yīng)總尺寸的30%,或凸出長(zhǎng)度大于相應(yīng)總尺寸的30%且凸出寬度小于凸出長(zhǎng)度的50%。

      規(guī)范給出了樓板不規(guī)則的定義,針對(duì)這種不規(guī)則的樓板,結(jié)構(gòu)工程師在設(shè)計(jì)分析時(shí)需特別注意。由于平面凹凸不規(guī)則和樓板局部不連續(xù)不滿足剛性樓板的假定,樓板應(yīng)力分布的不均勻性得到了放大,且影響到豎向抗側(cè)力構(gòu)件內(nèi)力的分布。另一個(gè)方面,即使符合剛性樓板的假定,豎向不規(guī)則結(jié)構(gòu)的水平力分配,彈性樓板和剛性樓板的計(jì)算結(jié)果,也是有可能發(fā)生很大差別的[6]。

      組合樓板設(shè)計(jì)的適用性要求包括剛度(撓度)及振動(dòng)(共振)兩大方面。剛度要求一般通過控制樓板靜力下?lián)隙燃傲芽p來滿足,但由于未考慮慣性特性因此并不能確保樓板不發(fā)生共振問題。因此,我國(guó)規(guī)范對(duì)此提出了相應(yīng)的舒適度要求。

      我國(guó)JGJ 3—2010高層建筑混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程第3.7.7條和JGJ 99—2015高層民用建筑鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程第3.5.7條規(guī)定鋼筋混凝土樓蓋結(jié)構(gòu)、鋼-混凝土組合樓蓋結(jié)構(gòu)(不包括輕鋼樓蓋結(jié)構(gòu))應(yīng)具有適宜的舒適度。樓蓋結(jié)構(gòu)的豎向振動(dòng)頻率不宜小于3 Hz,豎向振動(dòng)加速度峰值不應(yīng)超過表1限值。

      表1 樓蓋豎向振動(dòng)加速度限值

      我國(guó)GB 50010—2010混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范第3.4.1條及3.4.6條規(guī)定對(duì)舒適度有要求的樓蓋結(jié)構(gòu),應(yīng)進(jìn)行豎向自振頻率驗(yàn)算。對(duì)混凝土樓蓋結(jié)構(gòu)根據(jù)使用功能的要求進(jìn)行豎向自振頻率驗(yàn)算,并宜符合下列要求:1)住宅和公寓不宜低于5 Hz;2)辦公樓和旅館不宜低于4 Hz;3)大跨度公共建筑不宜低于3 Hz。

      3 工程實(shí)例

      3.1 工程概況

      本工程為鋼結(jié)構(gòu)框架-中心支撐結(jié)構(gòu),位于上海市浦東新區(qū),主樓地上9層,大屋面結(jié)構(gòu)高度45.30 m,地下1層,基礎(chǔ)埋深約7.4 m。本工程基本抗震設(shè)防烈度為7度,設(shè)計(jì)地震分組為第二組,Ⅳ類場(chǎng)地,特征周期0.9 s,阻尼比0.05。圖1為該項(xiàng)目三維模型示意圖。

      本項(xiàng)目存在三項(xiàng)平面不規(guī)則,凹凸不規(guī)則,樓板不連續(xù),細(xì)腰型平面。右側(cè)塔樓在裙房4層以上存在樓板內(nèi)凹,凹進(jìn)尺寸約為該方向平面總尺寸的37%,存在凹凸不規(guī)則,具體平面布置可詳見圖2。

      以圖3為例,裙房屋面(F5層)在與右塔交接區(qū)域平面上呈現(xiàn)細(xì)腰型,在中央部位形成狹窄部分,同時(shí)該層樓板呈現(xiàn)凹凸不規(guī)則。以圖4為例,左側(cè)分塔大屋面開洞面積超過該層樓面位置的30%且開洞尺寸超過該層樓板典型寬度的50%。大屋面局部位置Y方向開洞尺寸47.1 m,樓板開洞尺寸為典型樓板寬度的91%;遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過規(guī)范限值的50%,因此本工程存在樓板不連續(xù)的超限項(xiàng)。

      本項(xiàng)目樓蓋體系為鋼筋桁架樓承板,標(biāo)準(zhǔn)層樓板厚度為120 mm,裙房屋面層(F4層)和大屋面層樓板厚度為150 mm,均采用C35混凝土。

      溫度作用組合工況下,C35樓板的混凝土抗拉強(qiáng)度為ft=1.57 N/mm2,抗壓強(qiáng)度為fc=16.7 N/mm2。小震彈性工況下,C35樓板的混凝土抗拉強(qiáng)度為ft/γRE=1.84 N/mm2,抗壓強(qiáng)度為fc/γRE=20.9 N/mm2。中震不屈服工況下,C35樓板的混凝土抗拉強(qiáng)度為ftk=2.20 N/mm2,抗壓強(qiáng)度為fck=23.4 N/mm2。

      針對(duì)F4,F(xiàn)5和屋面層這三個(gè)典型的樓板不規(guī)則的樓層在溫度作用工況、小震及風(fēng)荷載包絡(luò)工況、中震工況和大震工況的樓板應(yīng)力情況進(jìn)行分析,以判斷樓板的抗震性能及薄弱部位,進(jìn)行針對(duì)性地加強(qiáng)設(shè)計(jì)。鑒于篇幅所限,本文在應(yīng)力圖展示時(shí)僅表示X方向的樓板拉應(yīng)力(Y向拉應(yīng)力較小),樓板壓應(yīng)力不做表示。

      3.2 溫度作用下的樓板應(yīng)力

      圖5~圖7分別示意了在1.3恒+1.05活+1.5升溫(1.5降溫)荷載工況下的樓板X向的溫度應(yīng)力。樓板溫度應(yīng)力結(jié)果顯示,溫度應(yīng)力最大值主要發(fā)生在支撐附近區(qū)域和樓板大開洞周邊區(qū)域,應(yīng)力最大值為1.2 MPa,小于混凝土的抗拉強(qiáng)度f(wàn)t=1.57 MPa,滿足設(shè)計(jì)要求;平面樓板Y向長(zhǎng)度較小,溫度應(yīng)力較小,經(jīng)計(jì)算樓板溫度應(yīng)力均小于混凝土抗拉強(qiáng)度,滿足設(shè)計(jì)要求。

      3.3 多遇地震及風(fēng)荷載包絡(luò)工況下的樓板應(yīng)力

      圖8~圖10為在多遇地震荷載工況下的樓板應(yīng)力。圖中樓板應(yīng)力結(jié)果顯示,樓板應(yīng)力最大值主要發(fā)生在支撐附近樓板區(qū)域、F5層的塔2與裙房屋面連接的細(xì)腰處。

      對(duì)于樓板大開洞附近區(qū)域:在小震荷載工況下X向最大拉應(yīng)力為1.53 MPa

      對(duì)于支撐附近區(qū)域:在小震荷載工況下X向最大拉應(yīng)力為3.78 MPa>ft/γRE=1.84 N/mm2,X向最大壓應(yīng)力為5.6 MPaft/γRE=1.84 N/mm2,Y向最大壓應(yīng)力為7.26 MPa

      對(duì)于F5層的塔2與裙房屋面連接的細(xì)腰處附近區(qū)域:在小震荷載工況下X向最大拉應(yīng)力為3.19 MPa>ft/γRE=1.84 N/mm2,X向最大壓應(yīng)力為3.42 MPaft/γRE=1.84 N/mm2,Y向最大壓應(yīng)力為3.35 MPa

      3.4 設(shè)防烈度地震作用下的樓板應(yīng)力

      鑒于本項(xiàng)目較多樓層存在樓板不連續(xù)等現(xiàn)象,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中在樓板應(yīng)力分析時(shí)考慮中震不屈服工況。

      從圖11~圖13的樓板應(yīng)力分析結(jié)果可知,對(duì)于樓板大開洞附近區(qū)域:在中震荷載工況下X向最大拉應(yīng)力為3.43 MPa>ft=2.20 MPa,X向最大壓應(yīng)力為2.81 MPaft=2.2 MPa,Y向最大壓應(yīng)力為2.47 MPa

      對(duì)于F5層,細(xì)腰體型附近區(qū)域:在中震荷載工況下,X向最大拉應(yīng)力為4.05 MPa>ft=2.20 MPa,X向最大壓應(yīng)力為4.21 MPaft=2.2 MPa,Y向最大壓應(yīng)力為4.58 MPa

      3.5 罕遇地震作用下的樓板應(yīng)力

      由圖14可知,在罕遇地震作用下,樓板負(fù)責(zé)分配與協(xié)調(diào)框架和支撐間的地震力,因此樓板將不可避免的出現(xiàn)拉裂現(xiàn)象。樓板受拉開裂后,其抗拉剛度大幅削弱,地震力將隨即從樓板上卸載,不會(huì)造成裂縫擴(kuò)展。而開裂樓板的抗壓承載力并未受到影響,因此在豎向荷載作用下,樓板依然以鋼筋受拉、混凝土受壓的方式來承擔(dān)板上的豎向荷載。樓板總體處于中度至輕度損傷,各層樓板在拉裂后仍然可承擔(dān)豎向荷載,不會(huì)出現(xiàn)垮塌現(xiàn)象。應(yīng)力云圖以混凝土受拉開裂損失最大和鋼筋塑性應(yīng)變最大的F5層(裙房屋面)為例。

      3.6 樓板應(yīng)力較大處的加強(qiáng)措施

      3.6.1 支撐周邊樓板應(yīng)力較大處

      1)加強(qiáng)該區(qū)域樓板配筋滿足小震彈性的要求。

      2)與支撐相連的框架梁按拉彎及壓彎構(gòu)件設(shè)計(jì),保證支撐軸力傳遞的可靠性,具體位置詳見圖15。

      3)對(duì)于樓板拉應(yīng)力較大的區(qū)域采用配筋加強(qiáng)的措施。X向樓板最大拉應(yīng)力約3.78 N/mm2>ft=1.57 N/mm2,樓板所需附加鋼筋為:As=3.78×1 000×150/360=1 575 mm2,可選用板底板面附加配筋2C14@150。F4樓層Y向樓板最大拉應(yīng)力約為3.08 N/mm2>ft=1.57 N/mm2,樓板所需附加鋼筋為:As=3.08×1 000×150/360=1 155 mm2,可選用板底板面附加配筋2C12@150。

      3.6.2 樓板大開洞周邊樓板應(yīng)力較大處

      1)加強(qiáng)該區(qū)域樓板配筋滿足小震彈性及中震不屈服的要求。

      2)對(duì)于樓板拉應(yīng)力較大的區(qū)域采用配筋加強(qiáng)的措施。X向樓板最大拉應(yīng)力約為3.43 N/mm2>ftk=2.20 N/mm2,樓板所需附加鋼筋為:As=3.43×1 000×150/400=1 286 mm2,可選用板底板面附加配筋2C14@100。樓層Y向樓板最大拉應(yīng)力約為3.22 N/mm2>ftk=2.20 N/mm2,樓板所需附加鋼筋為:As=3.22×1 000×150/400=1 207 mm2,可選用板底板面附加配筋2C12@150。

      3.6.3 F5層裙房屋面與塔2細(xì)腰連接處

      1)加強(qiáng)該區(qū)域樓板配筋滿足小震彈性及中震不屈服的要求;該層樓板厚度不小于150 mm,采用雙層雙向通長(zhǎng)配筋,并通過樓板附加配筋,確保樓板滿足中震不屈服的性能目標(biāo)。

      2)對(duì)于樓板拉應(yīng)力較大的區(qū)域采用配筋加強(qiáng)的措施。X向樓板最大拉應(yīng)力約為4.05 N/mm2>ftk=2.20 N/mm2,樓板所需附加鋼筋為:As=4.05×1 000×150/400=1 518 mm2,可選用板底板面附加配筋2C14@150。樓層Y向樓板最大拉應(yīng)力約3.54 N/mm2>ftk=2.20 N/mm2,樓板所需附加鋼筋為:As=3.54×1 000×150/400=1 327.5 mm2,可選用板底板面附加配筋2C12@150。

      3)加強(qiáng)細(xì)腰連接處鋼梁截面H650×200×16×20并布置樓面水平支撐,具體詳見圖16。

      4)考慮細(xì)腰連接處樓板失效的工況進(jìn)行包絡(luò)設(shè)計(jì),確保最不利分塔方式和塔2包絡(luò)設(shè)計(jì)的應(yīng)力比滿足設(shè)計(jì)要求,不利分塔情況詳見圖17。

      3.7 樓板舒適度分析

      本工程2層~4層中存在大跨度的結(jié)構(gòu),其中2層~3層跨度為16.8 m,梁高H900 mm×300 mm×16 mm×28 mm;其中4層跨度為25.2 m,梁高H1 200 mm×300 mm×20 mm×30 mm。圖18為大跨度樓面YJK計(jì)算模型的示意圖。

      為考察2層~4層大跨的樓面舒適度是否滿足規(guī)范的要求,采用YJK軟件進(jìn)行行走激勵(lì)下的舒適度分析。

      首先對(duì)需要考察舒適度的樓層進(jìn)行豎向振動(dòng)頻率的分析,根據(jù)第一振型的分析結(jié)果,判斷該樓層的第一振型下的自振頻率是否滿足規(guī)范要求。GB 50010—2010混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范中,對(duì)混凝土樓蓋結(jié)構(gòu)根據(jù)使用功能的要求進(jìn)行豎向自振頻率驗(yàn)算。本項(xiàng)目的大跨度空間的使用功能為法院,屬于大跨度公共建筑,按規(guī)范要求豎向振動(dòng)頻率不得低于3 Hz。其次對(duì)豎向振動(dòng)頻率不滿足要求的樓層,根據(jù)振型圖確定豎向振動(dòng)幅度最大的位置,在對(duì)應(yīng)位置布置人行激勵(lì)。因?yàn)樵撐恢脤儆谑覂?nèi)空間,引起豎向振動(dòng)的主要原因是人行激勵(lì),故需進(jìn)一步進(jìn)行人行激勵(lì)加速度分析,根據(jù)計(jì)算結(jié)果來確定此處最大豎向加速度是否滿足JGJ 3—2010高層建筑混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程第3.7.7條的相關(guān)規(guī)定,即豎向加速度峰值不得大于0.07 m/s2。

      根據(jù)YJK樓面豎向振動(dòng)分析結(jié)果可知,2層,3層和4層的第一階豎向振動(dòng)頻率為3.21 Hz和3.09 Hz和1.93 Hz。計(jì)算得到的2層和3層第一階豎向振動(dòng)頻率均大于3 Hz,滿足相關(guān)規(guī)范要求;F4層由于跨度最大,跨度達(dá)25.3 m,剛度較柔,第一階豎向振動(dòng)頻率小于3 Hz,不滿足相關(guān)規(guī)范要求,需要對(duì)該處樓面進(jìn)一步進(jìn)行人行激勵(lì)加速度分析。相關(guān)樓層豎向振動(dòng)下的第一振型可見圖19~圖21。

      根據(jù)圖19~圖21的振型結(jié)果可見,各層豎向振動(dòng)變形最大位置均處于大跨度樓面位置,故下一步對(duì)樓面在人行激勵(lì)下的豎向振動(dòng)分析,需在該樓層豎向振動(dòng)變形最大的位置布置人行荷載激勵(lì),本工程在進(jìn)行豎向加速度分析時(shí),同時(shí)也對(duì)豎向振動(dòng)頻率滿足要求的F2層和F3層樓面進(jìn)行了補(bǔ)充分析驗(yàn)算。

      人的行走是由連續(xù)步伐所組成的,且具有一定的周期性,當(dāng)人的步頻接近結(jié)構(gòu)的自振頻率時(shí),結(jié)構(gòu)將發(fā)生共振,各行走類型對(duì)應(yīng)的步頻范圍,具體見表2;垂直方向的人行激勵(lì)時(shí)程曲線采用國(guó)際橋梁及結(jié)構(gòu)工程協(xié)會(huì)(IABSE)連續(xù)步行的荷載模式,這一荷載模式考慮了步行力幅值隨步頻增大而增大的特點(diǎn),計(jì)算公式為:

      其中,fp(t)為垂直方向的步行激勵(lì)力;G為單人體重,取為0.7 kN;αi為第i階諧波分量的動(dòng)力系數(shù),α1=0.4+0.25(fs-2),α2=α3=0.1;fs為步行頻率;t為時(shí)間;φi為第i階諧波分量的相位角,φ1=0,φ2=π/2;fs取為1.9 Hz。

      表2 各行走類型對(duì)應(yīng)的步頻范圍

      根據(jù)上述公式計(jì)算得到的曲線見圖22。

      本工程計(jì)算模式和相關(guān)參數(shù)如下:

      1)材料參數(shù)的選取:鋼材和混凝土的密度、重量以及強(qiáng)度都是按照規(guī)范選取,但是在計(jì)算人的行走激勵(lì)時(shí),可以考慮動(dòng)力荷載的影響,對(duì)混凝土的彈性模量乘以1.2的動(dòng)力影響系數(shù)。

      2)阻尼比取為0.04。

      3)計(jì)算時(shí)根據(jù)每層樓蓋的模態(tài)特性,施加相應(yīng)頻率的步行激勵(lì)于所需分析的樓面上,激勵(lì)頻率2 Hz,對(duì)應(yīng)F2,F(xiàn)3,F(xiàn)4。

      對(duì)應(yīng)F2,F(xiàn)3,F(xiàn)4層樓面在人行激勵(lì)施加點(diǎn)連續(xù)激勵(lì)18 s作用下的豎向加速度響應(yīng)曲線如圖23~圖25所示。

      在統(tǒng)計(jì)豎向加速度峰值時(shí)需對(duì)計(jì)算結(jié)果的加速度響應(yīng)結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的處理,通常需去除前幾秒內(nèi)加速度的響應(yīng)結(jié)果,這是由于前幾秒在外部激勵(lì)的瞬態(tài)作用下加速度響應(yīng)會(huì)有較大的峰值,該結(jié)果不能真實(shí)的反映樓板在豎向激勵(lì)作用下的加速度響應(yīng)結(jié)果,因?yàn)檫@僅是樓板由靜止?fàn)顟B(tài)變?yōu)檫\(yùn)動(dòng)狀態(tài)下的加速度響應(yīng)瞬態(tài),在分析樓面豎向加速度響應(yīng)結(jié)果時(shí)需去除初始的瞬態(tài)結(jié)果而采用后期的加速度穩(wěn)態(tài)響應(yīng)結(jié)果。

      根據(jù)分析可知,F(xiàn)2層最大豎向加速度峰值出現(xiàn)在右側(cè)大跨中間節(jié)點(diǎn)處,數(shù)值為0.032 m/s2,F(xiàn)3層最大豎向加速度峰值出現(xiàn)在左側(cè)大跨中間節(jié)點(diǎn)處,數(shù)值為0.039 m/s2。根據(jù)規(guī)范要求,樓蓋結(jié)構(gòu)豎向自振頻率為2 Hz~4 Hz時(shí),峰值加速度限值可按線性插值選取。故F2層和F3層的豎向加速度峰值要求為0.59 m/s2和0.58 m/s2,計(jì)算結(jié)果滿足規(guī)范的舒適度設(shè)計(jì)要求;F4層最大豎向加速度峰值出現(xiàn)在中間25.2 m跨度左側(cè)節(jié)點(diǎn)處,數(shù)值為0.026 m/s2,規(guī)范要求為0.07 m/s2,計(jì)算結(jié)果滿足規(guī)范的舒適度設(shè)計(jì)要求。由于實(shí)際工程結(jié)構(gòu)豎向振動(dòng)周期及阻尼比的不確定性,建議后期可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)結(jié)果確定是否采用加強(qiáng)措施。

      4 結(jié)論

      本文以具有平面不規(guī)則樓板和大跨度樓板等特點(diǎn)的實(shí)際工程為案例,在不同水準(zhǔn)地震工況下通過對(duì)樓板應(yīng)力分析的結(jié)果評(píng)估樓板的抗震性能,并對(duì)樓板抗震性能薄弱的部位進(jìn)行了針對(duì)性的加強(qiáng),同時(shí)對(duì)大跨度樓板結(jié)構(gòu)的舒適度進(jìn)行了分析計(jì)算,對(duì)實(shí)際設(shè)計(jì)工作有一定的指導(dǎo)意義,主要結(jié)論如下:

      1)對(duì)于具有平面不規(guī)則和樓板不連續(xù)特點(diǎn)的結(jié)構(gòu),應(yīng)慎用剛性樓板假定,避免忽略對(duì)樓板應(yīng)力的不均勻性的影響,對(duì)不規(guī)則的樓板建議采用彈性板進(jìn)行分析。2)在剛 度較強(qiáng)的豎向構(gòu)件周邊如斜撐、剪力墻,以及大開洞角部都容易出現(xiàn)應(yīng)力集中現(xiàn)象,這是由于變形不協(xié)調(diào)導(dǎo)致的,針對(duì)該區(qū)域應(yīng)采用增加板厚或增加配筋的方式進(jìn)行加強(qiáng)。3)對(duì)于細(xì)腰型平面中連接處的薄弱樓板,在采用常規(guī)水平構(gòu)件加強(qiáng)的措施確??煽窟B接外,建議對(duì)該區(qū)域考慮細(xì)腰處樓板失效后的包絡(luò)設(shè)計(jì),以提高安全冗余度。4)對(duì)大跨度樓面要補(bǔ)充豎向振動(dòng)舒適度的驗(yàn)算,對(duì)樓面豎向振動(dòng)的頻率和豎向加速度峰值兩項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行控制,才能確保樓面豎向振動(dòng)滿足規(guī)范要求。

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