南海文化中心超长混凝土结构温度应力分析.pdf
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1、南海文化中心为双向超长混凝土结构,详细介绍了正常使用阶段内季节温差、混凝土收缩当量温差的计算,并采用 MIDAS/Gen 软件进行了温度应力分析。结果表明,温差效应对超长混凝土结构的影响显著,在刚度突变的位置会出现应力集中,越靠近基础的楼层,楼板温度应力越大。设置温度钢筋和无粘结预应力钢筋,并合理设置后浇带,可以减小温度对结构的影响。关键词:超长混凝土结构;温度应力;温差效应;无粘结预应力钢筋;后浇带 中图分类号:TU398.2 文献标志码:A文章编号:1002-848X(2023)16-0058-05引用本文 游健,暴伟,方蛟鹏,等.南海文化中心超长混凝土结构温度应力分析J.建筑结构,202
2、3,53(16):58-62.YOU Jian,BAO Wei,FANG Jiaopeng,et al.Analysis of temperature stress on super-long concrete structure of Nanhai Cultural CenterJ.Building Structure,2023,53(16):58-62.Analysis of temperature stress on super-long concrete structure of Nanhai Cultural Center YOU Jian1,BAO Wei2,FANG Jiaope
3、ng2,LIANG Zhanhua2,LI Wei1,ZHOU Yun2(1 Guangzhou Huasen Architecture and Engineering Design Consultant Co.,Ltd.,Guangzhou 511400,China;2 School of Civil Engineering,Guangzhou University,Guangzhou 511400,China)Abstract:Nanhai Cultural Center is a two-way super-long concrete structure.The calculation
4、of seasonal temperature difference and concrete shrinkage equivalent temperature difference at service ability limit state was introduced.Temperature stress analysis was performed using MIDAS/Gen software.The results show that temperature variation effect has a significant impact on the super-long c
5、oncrete structure.Stress concentration occurres at the location of stiffness mutation.The closer the floor is to the foundation,the greater the floor temperature stress.The influence of temperature on the structure can be reduced by setting the temperature bar and the unbonded prestressed bar,and se
6、tting the post-pouring strip reasonably.Keywords:super-long concrete structure;temperature stress;temperature variation effect;unbonded prestressed bar;post-pouring strip 0引言 随着现代建筑往多功能化方向的不断发展,人们不仅追求建筑的平面和立面的效果,而且更注重其使用功能。因此,如今更多的建筑往往少设置或者不设置伸缩缝,导致结构整体长度超过混凝土结构设计规范(GB 500102010)1(简称混凝土规范)中要求结构伸缩缝的最
7、大间距,通常称之为超长混凝土结构。混凝土结构抗裂性影响着建筑结构耐久性和安全性。在温度变化作用下,超长混凝土结构由于受到构件约束,使结构本身不能自由收缩,会产生较大的温度应力和约束应力,同时产生较大的温度收缩裂缝,从而影响结构的安全性、稳定性和耐久性。在结构设计中,通常采用后浇带、补偿收缩混凝土以及无粘结预应力钢筋等措施降低温度荷载引起的拉应力。本文使用 MIDAS/Gen 2020 对南海文化中心项目超长混凝土结构进行了详细的温度应力分析与研究,并用 YJK2.0.3 进行验算复核。1工程概况 工程为位于佛山市南海区桂城街道的南海文化中心,地下 2 层,地上最高 8 层,结构平面尺寸为300
8、m(X 向)100m(Y 向),包含美术馆(共 6 层)、科技馆(共 8 层)、图书馆(共 7 层)和非遗馆(共 5层),层高均为 5.2m,建筑效果图见图 1,南海文化中心平面示意图见图 2。项目结构高度为 51m,建筑总面积约 16 万 m2。主体为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系。根据建设单位要求,结构地下 1 层、地上 1 3第 53 卷 第 16 期游 健,等.南海文化中心超长混凝土结构温度应力分析层均不设缝,4、5 层以柱线为界限设缝,5 层以上各馆不再相连,为独立的结构。地下 1 层和地上 15层平面尺寸远远超过混凝土规范 8.1.1 条中对钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距规定的限
9、值,设计时需要考虑混凝土收缩以及温度变化对结构产生的影响,并提出了相应的处理方法。图 1 建筑效果图图 2 南海文化中心平面示意图2温差收缩分析 水泥的水化反应会在混凝土浇筑后发生,会导致混凝土温度上升,但混凝土边缘区域热量散发比核心区域快,这两个区域的温差导致混凝土产生相对变形,形成拉应力,对结构产生不利影响。本项目在结构中设置一定数量的后浇带,其间隔均小于混凝土规范中伸缩缝最大间距的限值,以弱化温度效应对超长结构的影响,故后浇带封闭前的温度作用可以忽略不计,仅考虑后浇带封闭后的阶段,即正常使用阶段。2.1 季节温差 超长混凝土结构的温度作用一般包括季节温差、骤然温差和日照温差,其中,混凝土
10、结构裂缝受季节温差的影响最大,故季节温差为本文重点分析对象。季节温差取各月份的平均温度与混凝土终凝温度的差值2,即:Tt=Ts-T0(1)式中:Tt为季节温差;Ts为各月份的平均温度;T0为混凝土终凝温度。本项目位于亚热带沿海地区,常年受东南季风的影响,属于海洋性亚热带季风气候。由于施工时间不确定,各月份的平均温度偏于安全地取各月份的最高月平均温度和最低月平均温度。根据建筑结构荷载规范(GB 500092012)3,工程所在地区 50 年重现期的最高月平均气温为 36,最低月平均气温为 6,年平均气温在 22 左右。为减小温降工况下的温度差值,本工程假定楼板后浇带施工时的终凝温度为 1924。
11、因此,最大升温温差为 36-19=17,最大降温温差为 6-24=-18。2.2 混凝土收缩当量温差 收缩是混凝土材料固有的时效属性,也是引起超长混凝土结构产生裂缝的主要原因之一,故分析温度应力时须加以考虑。一般混凝土浇筑一个月内完成的收缩约占总收缩量的 15%25%,两个月内完成的收缩约占总收缩量的 30%50%,三个月内完成的收缩约占总收缩量的 60%80%,1 年后完成 95%4。因此,设置一定数量的后浇带与较长时间的封闭期对于减小混凝土收缩引起的拉应力有明显效果。混凝土收缩应变可表示为龄期与混凝土收缩应变的关系函数表达式5:s(t)=M1M2M3Mi(1-e-0.01t)s0(2)式中
12、:s为混凝土收缩应变;Mi为考虑各种非标准状态条件的修正系数,取 1.0;t 为龄期,d;s0为C30 混凝土极限收缩应变,取 3.2410-4。本项目设置后浇带的封闭期为 60d,则此时结构已经完成的收缩应变为:s(60)=(1-e-0.01t)s0=1.458 10-4(3)使用阶段的结构整体收缩应变应扣除后浇带浇筑前 60 d 释放掉的收缩应变,则后浇带封闭后混凝土的最大收缩应变 y为:y=s()-s(60)=(3.24-1.458)10-4=1.782 10-4(4)因此,混凝土收缩当量温差 Tc为:Tc=y/=17.8(5)式中 为 混 凝 土 的 线 膨 胀 系 数,取 1.0 1
13、0-5(1/)。2.3 设计计算温差的确定 在工程设计和分析中,设计计算正温差为季节温差,设计计算负温差 T 为季节温差和混凝土收缩当量温差的叠加,即 T=Tt+Tc。由于地下结构东面完全敞开,其温度与地上结构相差较小,因此两者可取相同的温差进行计算,故设计计算温差取值如表 1 所示。95建 筑 结 构2023 年表 1 计算温差/正温差负温差季节温差计算温差季节温差 混凝土收缩当量温差 计算温差1717-18-17.8-35.82.4 折减系数 温度荷载及混凝土收缩是一个随时间缓慢变化的长期效应。混凝土徐变导致构件内力变小,如果不考虑徐变对混凝土结构的影响,弹性分析的温度应力将会远远大于结构
14、中实际应力。工程设计中应同时考虑混凝土徐变的影响,通常用弹性计算结果乘以应力松弛折减系数。徐变变形 cr与弹性变形 el的比值等于徐变应力松弛折减系数 ,即:=cr/el(6)折减前后的弹性模量之比 k 为:k=el/(el+cr)(7)k 通常取 24,本文取 2.336,则温度应力计算时可取徐变应力松弛折减系数 为 0.3。混凝土构件在正常使用阶段很可能产生微裂缝,这会导致结构的刚度降低,因此需要考虑刚度折减系数。混凝土结构的刚度折减系数取 0.85,当采用预应力时刚度折减系数可取 1.07。图 3 各层楼板在降温工况下 X 向温度应力分布/MPa2.5 荷载效应组合 按温差收缩效应设计时
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