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筒中筒布局簡(jiǎn)化分析方法綜述

筒中筒布局簡(jiǎn)化分析方法綜述城市的不斷進(jìn)展意味著超高層建筑的需求與過(guò)去相比有了明顯的增加,為了保障建筑的質(zhì)量,對(duì)于技術(shù)層面上的要求當(dāng)然也就比過(guò)去更高。筒中筒布局因其自身優(yōu)良的性能,良好的抗風(fēng)性與抗震性,而被廣泛的應(yīng)用在超高層建筑布局中。本文概述了筒中筒布局的剪力滯后效應(yīng),隨后介紹了筒中筒布局的簡(jiǎn)化分析方法,結(jié)果指出筒中筒布局分析還不夠透徹,仍需要更多的研究。

TU973.17A1、引言筒中筒布局體系是超高層建筑布局中常用的一種布局體系,這種布局體系是由外框筒和核心筒組成,其核心筒通常是鋼筋混凝土剪力墻和連梁組成的薄壁筒,而外筒主要是密柱和群梁組合而成的框筒[1]。由于筒中筒布局在超高層建筑中應(yīng)用分外廣泛,這種布局的分析方法也得到了廣泛重視。本文將對(duì)筒中筒布局的分析方法舉行探討。

2、筒中筒布局的剪力滯后效應(yīng)框筒可以看成是開了口的實(shí)腹筒,但兩者的受力狀態(tài)和變形有很大區(qū)別。實(shí)腹筒在水平荷載下受彎時(shí),由于腹板的豎向抗剪剛度極大,幾乎不使腹板產(chǎn)生豎向剪切變形,因而實(shí)腹筒受彎時(shí)各水平截面并不展現(xiàn)任何翹曲而保持平截面,而框筒裙梁雖然高跨比大,但豎向彎剪剛度依舊有限??蛲苍诳?fàn)巸A覆力矩時(shí),水平截面的豎向應(yīng)變不再符合平截面假定,稱為“剪力滯后效應(yīng)”[1],即框筒的腹板框架和翼緣框架在角區(qū)鄰近的應(yīng)力大于實(shí)腹筒體,而在中間片面的應(yīng)力均小于實(shí)腹筒體。

3、筒中筒布局簡(jiǎn)化分析方法近些年來(lái),隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)展,計(jì)算機(jī)性能有了明顯的提高,筒中筒布局的簡(jiǎn)化分析方法得到了較好的進(jìn)展,與其他方法相比,具有良好的通用性和精確性,在筒中筒布局舉行精確分析或設(shè)計(jì)驗(yàn)算有較高的參考價(jià)值。

3.1等效連續(xù)體法文獻(xiàn)[2]將外框筒等效為四角加強(qiáng)的等效實(shí)體筒,計(jì)及彎曲和剪切變形,內(nèi)筒考慮為1根彎剪桿件。由內(nèi)外筒在各樓層處水平位移相等的條件建立變形協(xié)調(diào)微分方程,同時(shí)利用邊界和協(xié)調(diào)條件求解水平位移的解析解,進(jìn)而計(jì)算出內(nèi)外筒的內(nèi)力。

文獻(xiàn)[3]用分段等厚的各向異性連續(xù)體彈性等效原布局的外框筒,用余能原理求外筒的柔度矩陣。由內(nèi)外筒位移協(xié)調(diào)方程求得在樓層處內(nèi)、外筒間的相互作用力,再分別對(duì)內(nèi)外筒舉行靜力計(jì)算。

3.2傳遞矩陣法文獻(xiàn)[4]根據(jù)內(nèi)外筒在各樓層處水平位移相等的條件建立變形協(xié)調(diào)微分方程,采用傳遞矩陣法求解。其缺點(diǎn)是需用迭代法求內(nèi)外筒剪力調(diào)配系數(shù)。

為了抑制上述缺點(diǎn),文獻(xiàn)[5]對(duì)布局變形協(xié)調(diào)微分方程采用整體傳遞矩陣的初參數(shù)解,利用邊界條件確定初參數(shù)后,通過(guò)矩陣遞推計(jì)算出水平荷載作用下內(nèi)外筒的變形和內(nèi)力。

文獻(xiàn)[6]以連續(xù)化數(shù)學(xué)模型和能量變分原理為根基,導(dǎo)出的變截面高層框筒布局的微分方程組,根據(jù)變截面框筒結(jié)構(gòu)的截面沿高度為階形變化的特點(diǎn),以每個(gè)一致截面的層作為一個(gè)計(jì)算單元,由微分方程組導(dǎo)出每個(gè)單元的單元矩陣、截面矩陣和傳遞矩陣,進(jìn)而采用傳遞矩陣法舉行分析。

3.3超元法超元法實(shí)質(zhì)上是一種基于連續(xù)化的矩陣位移法。采用等效柱模型,將布局抗側(cè)力單元連續(xù)化,導(dǎo)出以每層為一大單元的剛度矩陣,然后借助矩陣位移法分析問(wèn)題。文獻(xiàn)[7]在筒中筒布局承受水平荷載作用的簡(jiǎn)化分析過(guò)程中,利用連續(xù)化處理得到單元位移函數(shù),導(dǎo)出內(nèi)外筒組合的超級(jí)元單元?jiǎng)偠染仃嚭偷刃Ш奢d矩陣,按樓層或剛度的不同將其劃分成超級(jí)單元,利用矩陣位移法求解筒中筒布局的位移和內(nèi)力。

3.4狀態(tài)空間法筒中筒布局由于其外框筒繁雜的受力性能,對(duì)其舉行精確分析也就變得特別困難。文獻(xiàn)[8]將狀態(tài)空間法引入到筒中筒布局的協(xié)同分析中,采用連續(xù)化模型,導(dǎo)出筒中筒布局協(xié)同分析的狀態(tài)空間表達(dá)式,用精細(xì)積分法求出問(wèn)題的高精度數(shù)值解。

3.5哈密頓對(duì)偶體系文獻(xiàn)[9]在布局連續(xù)化假定的根基上,將內(nèi)筒和外筒視為鐵摩辛柯梁,同時(shí)考慮內(nèi)筒和外筒的剪切與彎曲變形,建立了筒中筒布局協(xié)同分析的哈密頓對(duì)偶體系,其系統(tǒng)矩陣具有辛矩陣的特性,用精細(xì)積分法求解。

文獻(xiàn)[10]根據(jù)連續(xù)化原理,把框筒等效連續(xù)化為由各向異性板和角柱圍成的等效實(shí)腹薄壁筒,引入縱向位移的三次樣條插值函數(shù),建立考慮剪力滯后影響的框筒布局受彎分析的哈密頓對(duì)偶求解體系,用精細(xì)積分法求解。

4、展望目前來(lái)說(shuō),筒中筒布局已普遍運(yùn)用于超高層甚至是超超高層建筑中,理由很簡(jiǎn)樸,由于其獨(dú)特的空間布局體系。更為重要的一點(diǎn)是,當(dāng)普遍建筑達(dá)成某一高度時(shí),普遍的剪力墻,框架剪力墻等的側(cè)向剛度不能得志設(shè)計(jì)要求。同時(shí),建筑物越來(lái)越傾向于將靠外墻房間做成室內(nèi)無(wú)柱的大空間,以便肆意設(shè)置隔墻,按需要?jiǎng)澐址块g,以求功能與布局形式統(tǒng)一。

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