长周期地震动下考虑SSI效应的层间隔震结构地震响应试验研究.pdf
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1、第 卷第 期年 月水利与建筑工程学报 ,:收稿日期:修稿日期:基金 项 目:中 国 地 震 局 地 震 科 技 星 火 计 划 项 目();深 圳 市 可 持 续 发 展 科 技 专 项(;);福建省建设科技研究开发项目()作者简介:李丹(),女,工程师,主要从事建筑结构减隔震技术研究与工程应用。:通讯作者:王林建(),女,高级工程师,主要从事建筑结构减隔震技术研究与工程应用。:长周期地震动下考虑 效应的层间隔震结构地震响应试验研究李丹,王林建,吴应雄,刘增瑞,郑喜年,张东波(云南省地震局,云南 昆明 ;深圳防灾减灾技术研究院,广东 深圳 ;福州大学 土木工程学院,福建 福州 ;福建卓越建设集
2、团有限公司,福建 福州 ;福建汇达建筑工程有限公司,福建 龙岩 ;福建森正建设集团有限公司,福建 厦门 )摘要:隔震结构在长周期地震动下地震响应强烈,考虑土 结构相互作用(效应)改变了结构的动力特性,导致刚性地基假定设计的隔震结构减震效果与理论结果存在偏差。为此,选取了一栋上部和下部子结构平面和布置相同的的层间隔震建筑,通过振动台试验,探究其在长周期地震动与土 结构相互作用下的动力特性和地震响应规律。结果表明:考虑 效应后,塔楼加速度响应有所减小,但随着 的增加,长周期地震动下加速度响应的削弱较普通地震动小;楼层位移响应有所放大,隔震层转普通地震动下层间剪力明显减小。双向输入普通地震动会增大刚
3、性地基上底盘的加速度响应,而软土地基上加速度响应可能增大或减小。双向输入长周期地震动会减小软土地基上塔楼的加速度响应,增大刚性地基上底盘的加速度响应,增大楼层层间剪力。关键词:长周期地震动;层间隔震;土 结构相互作用(效应);振动台试验;地震响应中图分类号:文献标识码:文章编号:(),(,;,;,;,;,;,):,(),:;();层间隔震技术可以根据建筑和使用需求灵活布置隔震层,减小上部结构加速度和层间位移 ,因此能有效提高结构的安全性。目前,层间隔震结构的研究多以刚性地基假定展开,忽略了 效应对隔震结构的影响 。刘德稳等 基于等效自由度体系简化计算模型模拟 效应对层间隔震结构的影响,结果表明
4、,等效 自由度体系简化计算模型在预测分析考虑 效应的层间隔震结构地震响应时较四自由度模型简单有效,精度也能满足研究要求。于旭等 采用陈国兴设计的土箱开展振动台试验以探究隔震结构的地震响应在实际土层 效应下的影响,结果表明,其效应明显降低了结构的隔震效率,证明了考虑 效应的必要性。等 进行了不同类型地基的隔震结构振动台试验,试验分析表明不同地基上 效应对隔震结构的地震响应影响不同。吴应雄等 通过振动台试验研究层间隔震结构在刚性、软土地基条件下的地震响应特征和隔震效果,指出隔震结构的自振频率和隔震效率随地基土变柔而明显降低,但阻尼比随地基土变柔而明显增大。许立英等 开展了刚性、软土地基上偏心基础隔
5、震结构双向振动台试验,结果表明,隔震结构的层间扭转响应在考虑 效应后会有所降低,但隔震层扭转角增大显著。吴应雄等 对长周期地震动下考虑 效应三种地基(刚性、软土和软夹层)的大底盘单塔楼层间隔震结构进行了试验,结果表明:考虑 效应后层间隔震结构的上、下子结构加速度响应均存在差异;远场类谐和地震动下软夹层地基上隔震结构的位移响应增大幅度较软土地基显著。综上,土 隔震结构的相关研究大多基于基础隔震的形式进行,针对层间隔震结构的研究较少,且缺乏振动台试验数据的支撑。本文课题组在原有的试验结论基础上 ,对层间隔震模型进行调整(改变土箱和子结构的尺寸),采用数值模拟和振动台试验两种方法,探究长周期地震动和
6、普通地震动下刚性 层隔和软土 层隔模型的地震响应变化规律。试验设计 模型设计与制作选取一个典型且有工程应用意义的平面规则建筑,该建筑为民用建筑,抗震设防烈度为 度(),场地类别为类,地震分组为第二组。由于振动台最大台面尺寸仅为 ,极限承载力仅为 ,因此,需简化原型结构的尺寸及质量,但需保证结构简化后的动力响应特征基本不变。简化结构如图 所示。图 结构平面图(单位:)由于振动台试验涉及的材料较多,原型结构和缩尺模型的参数很难完全满足相似关系,因此,将加速度、长度、弹性模量作为基本相似参数,确定地基土弹性模量相似比为 ,再根据 定理推导出其他物理量的相似比,模型的相似系数见表 。表 模型的相似系数
7、类型物理量相似关系相似比结构地基土几何性能材料性能动力性能长度 线位移 弹性模量 上部结构密度 上部结构质量 支座应力 土体剪切模量 刚度 时间 加速度 第 期 李丹,等:长周期地震动下考虑 效应的层间隔震结构地震响应试验研究缩尺后的模型为钢框架结构,钢柱和钢梁均是尺寸为 的 空心方钢,每层平面用 厚钢板模拟楼板。模型下部子结构为 层,层高为 ;由于上部子结构在地震作用下的特征表现为平动,为便于制作模型和开展振动台试验,所以将上部子结构由 层简化为 层,层高为 。整个模型纵、横向均为单跨,尺寸为 。图 为模型构造与尺寸示意。模型框架总质量约为 ,由质量相似比关系换算后,每层还需配重 ,所以模型
8、总质量约为 。图 模型构造与尺寸示意图(单位:)桩基设计与制作模型基础为 的现浇钢筋混凝土群桩基础,混凝土强度等级为 。桩承台尺寸为 ,桩长为 ,桩截面尺寸为 。承台和桩基础示意如图 所示。本文振动台试验的研究目的是分析层间隔震结构的地震响应规律,所以为防止试验过程中桩基破坏,桩基设计时加强了桩基承载力。图 承台和桩基础示意图(单位:)隔震支座综合课题组关于隔震结构的振动台试验结果、钢框架质量、竖向面压相似关系、水平向减震系数和 制作工艺等因素,试验模型选用直径为 的 个铅芯橡胶支座(以下简称 ),图为 的构造和尺寸图,图 为实物图。图 构造和尺寸图(单位:)图 实物图 土箱设计结合振动台台面
9、尺寸 和极限承载力 等因素,研制了净尺寸为 (向)(向)(向)的层状剪切型土箱,为达到土箱内模型土尽可能高但土体总质量有所减少的目的,在土箱两侧填充泡沫板,从而将长边原 调整为 ,短边尺寸保持不变。填充泡沫板后土箱和承台位置平面示意如图 。图 土箱和承台位置平面示意图(单位:)模型土制备试验地基采用均匀粉质黏土进行制备,模型土体的总高度取为 ,装填共分为 层,底部 层水利与建筑工程学报第 卷均为 ,其余 层均为 。装填每层地基土后,加入大量的水并静置 ,使模型土保持可塑状态,再对地基土取样并进行土工试验测量含水率、密度和塑液限等参数。人工装填底部 层地基土时,采用电动冲击夯夯实土体,使底部模型
10、土层满足作为桩基础持力层的要求。模型地基土的泊松比参考 工程地质手册 取为 ,土体剪切波速根据下文振动台白噪声试验结果计算得到,约为 ,土体弹性模量参照文献 计算得到,为 。土样物理指标见表。表 土样物理指标种类密度()含水率 液限 塑限 状态摩擦角()黏聚力 黏土 可塑 模型组装及测点布置振动台试验选用 型压阻式加速度传感器、型拉线式位移传感器和 型应变式微型土压力盒。模型组装如图 、图 所示。图 刚性地基上模型(组装后)图 软土地基上模型(组装后)地震动选取在太平洋地震工程研究中心()数据库中选取了各 条四种类型地震动,地震动参数见表 。地震动选取标准如下:()近场地震动断层距需小于 ,而
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