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異形柱結構

2008-03-31 17:05    【  【打印】【我要糾錯】

  簡(jiǎn)介:異形柱結構是指柱肢的截面高度與柱肢寬度的比值在2~4,相對于正方形與矩形柱而言是異形的柱子。它包括異形柱框架和異形柱框架剪力墻,常用的有“L”型、“T”型、“十”字型。

  關(guān)鍵字:異形柱,結構,異形框架,軸壓比控制 ,配筋構造

  異形柱結構是指柱肢的截面高度與柱肢寬度的比值在2~4,相對于正方形與矩形柱而言是異形的柱子。它包括異形柱框架和異形柱框架剪力墻,常用的有“L”型、“T”型、“十”字型。

  這種結構的特點(diǎn)是:

 、儆捎诮孛娴倪@種特殊性,使得墻肢平面內外兩個(gè)方向剛度對比相差較大,導致各向剛度不一致,其各向承載能力也有較大差異;

 、趯τ陂L(cháng)柱(H/h>4)可以不考慮剪切變形的影響,控制軸壓比較小時(shí),受力明確,變形能力較好。而對短柱(H/h<4),剪切變形占有相當比例,構件變形能力下降。異形柱通常在短柱范圍,且屬薄壁構件,即使發(fā)生延性的彎曲形破壞,也因截面曲率M/EI或εcu/χ(εcu為砼的極限壓應變,χ為截面受壓區高度)較小,使彎曲變形性能有限,延性較差;

 、郛愋沃捎谑嵌嘀,其剪切中心往往在平面范圍之外,受力時(shí)要靠各柱肢交點(diǎn)處核心砼協(xié)調變形和內力,這種變形協(xié)調使各柱肢內存在相當大的翹曲應力和剪應力,而該剪應力的存在,使柱肢易先出現裂縫,也使得各肢的核心砼處于三向剪力狀態(tài),它使得異形柱較普通截面柱變形能力低,脆性破壞明顯;

 、芴貏e是異形柱不同于矩形柱,它存在著(zhù)單純翼緣柱肢受壓的情況,其延性更差。由國內外大量的試驗資料和理論分析[2],異形柱的破壞形態(tài)為:彎曲破壞、小偏壓破壞、壓剪破壞等,影響其破壞形態(tài)的因素有:荷載角、軸壓比、柱凈高與截面肢長(cháng)比(剪跨比),配箍率以及箍筋間距S與縱筋直徑D的比值等。由于其受力性能的復雜,設計中必須通過(guò)可靠的計算和必要的構造措施來(lái)保證其強度和延性。

  在進(jìn)行異形柱結構設計時(shí),除滿(mǎn)足高規中對結構布置要求外,還應注意幾個(gè)方面的問(wèn)題:

 。1)異形框架的計算

  由于其截面的特殊性,在柱截面對稱(chēng)軸內受水平力作用時(shí),彈性分析計算其翹曲應力很小,此時(shí)如同承受水平力的偏壓構件,仍可按平截面假定分析,按砼設計規范計算,特別是在框——剪,框——筒結構中,對6度及其以下烈度區的Ⅰ、Ⅱ類(lèi)場(chǎng)地,框架柱只承擔水平風(fēng)載的一小部分,如按一般偏壓柱計算,誤差較小。此時(shí)異形柱可用等剛度等面積代換成矩形柱后由程序進(jìn)行整體分析。而在水平力較大,且水平力作用在非主軸方向,則翹曲應力不容忽視,按平截面假定誤差較大,則應對異形柱框架結構進(jìn)行有限元分析,決定內力和配筋位置及大小。在進(jìn)行內力計算和配筋計算時(shí),宜選用帶有異形柱計算功能的計算軟件,F在有一些軟件沒(méi)有異形柱截面形式,如要用它進(jìn)行計算,要先進(jìn)行等剛度等面積換算成矩形柱,進(jìn)行整體分析,得到雙向內力后再進(jìn)行異形柱的截面設計,其工作量相當大,且截面設計的可靠性不高。目前,國內可直接進(jìn)行異形柱截面內力計算和截面設計的軟件有建研院的TAT、SATWE程序,廣東省建院的SS、SSW程序以及天津大學(xué)的鋼筋砼異形柱結構配筋計算程序CRSC.這些程序均用數值積分法進(jìn)行正截面配筋設計,準確性較高,經(jīng)過(guò)大量工程校算,能有效地滿(mǎn)足結構安全性要求。

 。2)軸壓比控制

  對框架結構,框-剪結構,柱的延性對于耗散地震能量,防止框架的倒塌,起著(zhù)十分重要的作用,且軸壓比又是影響砼柱延性的一個(gè)關(guān)鍵指標。由試驗結構分析[3],柱的側移延性比隨著(zhù)軸壓比的增大而急劇下降。

  在高軸壓比情況下,增加箍筋用量對提高柱的延性作用已很小,因而軸壓比大小的控制對柱的延性影響至關(guān)重要,特別是異形柱結構剪力中心與截面形心不重合,剪應力使砼柱肢先于普通矩形壓剪構件出現裂縫,產(chǎn)生腹剪破壞,加上異形柱多屬短柱,這些導致異形柱脆性明顯,使異形柱的延性普遍低于矩形柱,因而對異形柱的軸壓比要嚴格控制。

  在廣東規程中,其軸壓比按砼設計規范中的要求減少0.05,但其適用高度較低,一般為35 m.當高層建筑的高度進(jìn)一步加大時(shí),其水平力的影響會(huì )愈來(lái)愈顯著(zhù),對結構的延性要求也愈高。由天津大學(xué)土木系對異形柱延性資料可知,影響異形柱延性的因素比普通柱要復雜,且不同的柱截面形式,如L型、T型、十字型,在相同水平側移下,其延性性能也有較大差異,因而,軸壓比控制應參考天津規程。但天津規程的控制過(guò)于繁鎖,在結構計算中,柱的縱筋與箍面的直徑還沒(méi)有設定,因而箍筋間距與縱筋直徑的比值還無(wú)法確定。為在實(shí)際工作中便于使用,可按不同的截面形式(L、T、十字型)與不同的抗震等級兩項指標從嚴控制,對低烈度地區的這類(lèi)結構是能夠滿(mǎn)足其延性要求的。

 。3)配筋構造

  在正確的結構選型及計算后,截面內鋼筋的構造也是保證異形柱受力性能的重要因素。由于異形柱截面的特點(diǎn),柱肢端部會(huì )出現較大應力,加上梁作用于柱肢上應力的不均勻,一般越靠肢端應力越大,對柱肢形成偏心壓力,進(jìn)一步加大肢端壓應力。因而在異形柱配筋時(shí),應在肢端設暗柱,暗柱的外排鋼筋由計算而定。離端部厚度范圍內設2Ф14的構造縱筋,箍筋同柱,這樣可限制柱肢的砼裂縫的開(kāi)展,提高異形柱局部抗壓抗剪強度及變形能力。柱上的箍筋不僅能抗剪,也可約束砼變形,增大其延性。異形柱由于不易形成多肢復合箍,因而其配筋率只能由加大箍筋直徑和加密間距來(lái)實(shí)現。相同配箍率下,箍筋直徑大,其延性指標好,因而箍筋且用Ф8、Ф10,其間距可比普通柱箍筋間距小。

  總之,短肢剪力墻結構與異形柱框架結構有著(zhù)較大的市場(chǎng)需求,在設計中根據其受力的特點(diǎn),充分了解其破壞的各種機理,選用合理的結構形式,正確掌握計算機分析方法和截面配筋,其結構才能有可靠的安全保證 .

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