混凝土结构设计规范》宣贯GB.ppt
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1、1,混凝土结构设计规范GB 50010-2011,主要修订内容梁兴文西安建筑科技大学,2,主要修订内容1,3,1 增加结构方案设计内容思路、原则,思路:完善规范的完整性,从以构件计算为主适当扩展到整体结构的设计,补充“结构方案”设计内容(3.2节)结构体系设计的基本原则 从宏观上满足使用功能,控制结构的整体安全性;结构方案尚应考虑:建筑、抗震、耐久、抗灾、节材等其他方面的要求,4,1 增加结构方案设计内容设计方案,3.2.1 混凝土结构的设计方案应符合下列要求:1 选用合理的结构体系、构件型式和布置;2 结构的平、立面布置宜规则,各部分的质量和刚度宜均匀、连续;3 结构传力途径应简捷、明确,竖
2、向构件宜连续贯通、对齐;4 宜采用超静定结构,重要构件和关键传力部位应增加冗余约束或有多条传力途径。5 宜减小偶然作用的影响范围,避免发生因局部破坏引起的结构连续倒塌。,5,6,7,【说明】灾害调查和事故分析表明:结构方案对建筑物的安全性有着决定性的影响。在与建筑方案协调时应考虑结构体型(高宽比、长宽比)适当;传力途径和构件布置应能够保证结构的整体稳固性;应避免因局部破坏引发结构连续倒塌。本条提出了在方案阶段应考虑加强结构整体稳固性的设计原则。,8,1 增加结构方案设计内容结构缝,3.2.2 混凝土结构中结构缝的设计应符合下列要求:1 应根据结构受力特点及建筑尺度、形状、使用功能,合理确定结构
3、缝的位置和构造形式;2 宜控制结构缝的数量,并应采取有效措施减少设缝的不利影响;3 可根据需要设置施工阶段的临时性结构缝(施工后浇带)。,9,【说明】结构设计时通过设置结构缝将结构分割为若干相对独立的单元。结构缝包括伸缩缝、沉降缝、防震缝、构造缝、连续倒塌的分割缝等。不同类型的结构缝是为消除下列不利因素的影响:混凝土收缩、温度变化引起的胀缩变形;基础不均匀沉降;刚度及质量突变;局部应力集中;结构防震;防止连续倒塌等。除永久性的结构缝以外,还应考虑设置施工槎、后浇带、控制缝等临时性缝以消除某些暂时性的不利影响。结构缝的设置应考虑对建筑功能(如装修观感、止水防渗、保温隔声等)、结构传力(如结构布置
4、、构件传力)、构造做法和施工可行性等造成的影响。应遵循“一缝多能”的设计原则,采取有效的构造措施。,10,1 增加结构方案设计内容连接,3.2.3 结构构件的连接应符合下列要求:1 连接部位的承载力应保证被连接构件之间的传力性能;2 当混凝土构件与其他材料构件连接时,应采取可靠的连接措施;3 应考虑构件变形对连接节点及相邻结构或构件造成的影响。【说明】构件之间连接构造设计的原则保证连接节点处被连接构件之间的传力性能符合设计要求;保证不同材料(混凝土、钢、砌体等)间的融合,选择可靠的连接方式以保证可靠传力;连接节点尚应考虑被连接构件之间变形的影响以及相容条件,以避免、减少不利影响。,11,3.2
5、.4 混凝土结构设计应符合下列要求:1 满足不同环境条件下的结构耐久性要求;2 节省材料、方便施工、降低能耗与保护环境。【说明】本条提出了结构方案设计阶段应综合考虑的其他问题方案设计:基本原则;结构缝设置原则;连接原则;其他问题,12,2 防连续倒塌设计原则基本思想,(1)结构连续性倒塌控制与设计的基本思想突发事件是难以预测的,其发生的概率小但危险大,且事件发生的可能性正逐渐增加,减小结构遭受突发事件的影响值得学者与设计人员广泛关注和慎重考虑;加强局部构件或连接对减小结构遭受突发事件的影响是有益的,但更重要的是提高结构整体抵抗连续性倒塌的能力,从而减少或避免结构因初始的局部破坏引发连续性的倒塌
6、,而一般情况下要求结构在突发事件下不发生局部破坏是不可取的;,13,2 防连续倒塌设计原则基本思想,提高结构抵抗连续性倒塌的能力应着眼于结构的整体性能或者说鲁棒性,即最低强度、冗余特性和延性等能力特征,一般可通过拉结力设计、备用荷载路径分析及良好的构造要求等方法实现;不同结构体系的整体抵抗连续性倒塌能力各异,应分别考察各类结构体系发生连续性倒塌的机理和能力特征。鲁棒性(Robustness)是系统控制理论中的重要术语,指系统抵抗外部环境干扰和内部不确定性因素影响而能保持稳定工作的能力,14,2 防连续倒塌设计原则基本思想,构件与连接的最低强度 结构在初始局部破坏后为达到新的稳定平衡而发生内力重
7、分布,可能导致框架梁的弯矩反向,甚至在极限状态下形成悬链线效应。这种内力需求在通常的结构设计当中是不予考虑的,而一旦出现这种内力需求,构件或连接往往因为强度过低而发生破坏,从而导致连续性破坏的扩展甚至倒塌。为此,有必要保证构件和连接在不同受力状态下的最低强度,使得结构各部分能在极限状态下“抱成一团”。保证构件和连接的最低强度,以往的研究是通过拉结力设计来实现的,但对不同的结构体系,最低强度或承载力的要求一般各有侧重。如钢筋混凝土框架和剪力墙结构宜着重加强底部纵向受力钢筋的布置并要求恰当的纵筋搭接构造;钢框架宜充分保证梁柱连接的抗弯与抗拉强度;大跨空间结构则应保证受拉构件具备适当的受压承载力。,
8、15,2 防连续倒塌设计原则基本思想,结构的冗余特性结构冗余特性是指结构在初始的局部破坏下改变原有的传力路径,并达到新的稳定平衡状态的能力特征。充分的结构冗余特性允许结构“跨越”初始的局部破坏而不向外扩展,从而避免连续性破坏或倒塌的发生。结构的冗余特性首先取决于结构体系的类型。比如,无支撑框架主要取决于梁柱连接的刚度、楼层数和跨数;有支撑框架主要取决于支撑的数量和分布,以及适量的刚性梁柱连接构成的双重防御机制。,16,2 防连续倒塌设计原则基本思想,构件与连接的变形能力与延性特征 构件或连接的良好延性能力可显著耗散能量,因此是减少结构发生连续性破坏的重要能力特征。局部构件在承载力不过多丧失的情
9、况下,其塑性大变形将允许内力传递逐步转移到其他构件上,从而实现内部冗余特性的充分发挥。适当的延性对提高结构的整体承载力具有显著的影响。必要的延性是充分发挥结构内部冗余潜力的重要条件。延性的概念并不能完全脱离强度概念而作简单的评价。当构件或连接的强度过低时,延性能力并不能避免发生局部断裂或严重破坏的可能.,17,2 防连续倒塌设计原则基本思想,基本思想 结构构件必须具备足够的整体连续性、冗余承载力和耗能能力(包括延性),能够将初始局部破坏区域的荷载有效地传递到能够承担这些冗余荷载的周边结构上,从而提高整体结构系统的稳定性。,18,2 防连续倒塌设计原则设计方法,(2)结构抵抗连续性倒塌的主要设计
10、方法事件控制:要求突发事件在发生前即予以阻止,或通过设置防栅栏将爆炸等危险源隔离在建筑之外,是结构设计以外的一类措施 间接设计:指不直接体现突发事件的具体影响,而采用拉结力法进行结构设计,以提高结构的最低强度、冗余特性和延性能力。直接设计:分为备用荷载路径分析和特殊抗力设计,前者通过假定主要承重构件的初始失效来研究或评价结构的冗余性能及抵抗连续性倒塌的能力,后者则是对主要承重构件进行防爆或防撞设计,避免在突发事件下发生局部破坏。,19,2 防连续倒塌设计原则设计方法,拉结力设计法 拉结力设计即要求构件和连接满足最低的抗拉强度要求,且各相连构件形成的传力路径必须是直线的和连续的。4方面要求:内部
11、拉结力:主要由梁或楼板承担,可根据发挥梁悬链线效应或楼板薄膜效应的要求确定;周边拉结力:主要由周边大梁承担,可用以锚固内部拉结的大梁或楼板;悬挂拉力:对边柱或边墙的水平拉结力,除满足内部拉结力要求外,还应承受一定的悬挂拉力;竖向拉结力:由上下连续贯通的柱子承担,要求能够承受与其轴压力相等的拉力。,20,2 防连续倒塌设计原则设计方法,图,21,2 防连续倒塌设计原则设计方法,备用荷载路径分析 备用荷载路径分析是将初始的失效构件“删除”,分析结构在原有荷载作用下发生内力重分布,并向新的稳定平衡状态逐步趋近的方法。其中,构件单元的“删除”是指让相应的构件退出计算,但不影响相连构件之间的连接。,22
12、,2 防连续倒塌设计原则设计方法,关于结构抗震设计的利用 抗震设计中提出的结构冗余特性和连接延性能力等要求,对提高结构的抵抗连续性倒塌能力是有益的。在尚未建立合适的抗倒塌设计方法时,采用有关抗震设计的方法是有效的。两者差别:地震作用主要是水平向的,而连续性倒塌时结构主要承受竖向的恒载和部分活载;结构抗震时抗侧力构件是主要的,楼板通常按刚性楼板假定考虑,而倒塌分析中应考虑楼板的准确建模和薄膜效应机制;地震作用下构件反复受力而出现严重的强度与刚度退化,延性较差,倒塌设计时不必对这类参数作过多的折减。结构抗震设计方法的有益作用并不能使它可以取代抗倒塌设计,而应立足于结构连续性倒塌控制的自身特点,建立
13、合适的评价方法和设计体系。,23,2 防连续倒塌设计原则设计方法,结构设计策略与加固措施 抗倒塌设计应当结合结构的力学特点提出明晰的设计策略,并采取合理有效的加强措施:合理设计楼层的平面布置,适当减小墙体和柱子的间距,以增强结构的整体性并减小墙体遭受局部破坏的影响;结构平、立面设计规则,力求构件内力传递连续而直接,并加强端部的锚固措施;增设楼板非跨度方向的受力主筋,一旦楼板在跨度方向失去支承可以改变跨度方向继续承担荷载,同时保证主梁或承重墙体可以承担楼板从非跨度方向传递的荷载;在框架顶层或中部楼层处增设跨间支撑,形成帽桁架或腰桁架的传力机制;,24,25,2 防连续倒塌设计原则设计方法,结构设
14、计策略与加固措施在主梁下方采用钢索加固,当楼层大变形破坏时发挥钢索的悬链线效应;改进钢框架梁柱连接的构造,采用CFRP 碳纤维布等加固关键构件以有效抵抗局部破坏;采用钢骨混凝土柱、钢管混凝土柱等形式的构件,开发高温抗火性能优良的新型结构用钢及其型材。,26,2 防连续倒塌设计原则,结语:防止结构连续性倒塌应当高度重视结构的整体性能(鲁棒性)以及相关的冗余特性、延性、连接强度和保障上述性能的构造措施。不同类型结构体系具有不同的倒塌特点,需要研究和制定不同的倒塌控制设计方法。结构抗倒塌设计的范围(可能遭受偶然作用的重要结构):台风、暴雨下的抗倒塌设计屋面积冰的抗倒塌设计罕遇地震的抗倒塌设计抗倒塌设
15、计的范围,地质灾害等不包括在内,27,2 防连续倒塌设计原则概念设计,3.6.1 混凝土结构宜按下列要求进行防连续倒塌的概念设计:1 采取减小偶然作用效应的措施;2 采取使重要构件及关键传力部位避免直接遭受偶然作用的措施;3 在结构容易遭受偶然作用影响的区域增加冗余约束,布置备用传力途径;4 增强重要构件及关键传力部位、疏散通道及避难空间结构的承载力和变形性能;5 配置贯通水平、竖向构件的钢筋,采取有效的连接措施并与周边构件可靠地锚固;6 通过设置结构缝,控制可能发生连续倒塌的范围。概念设计主要从结构体系的备用路径、整体性、延性、连接构造和关键构件的判别等方面进行结构方案和结构布置设计,避免存
16、在易导致结构连续倒塌的薄弱环节。,28,2 防连续倒塌设计原则概念设计,对可能出现的意外荷载和作用有所估计 居民楼:燃气爆炸可能产生的破坏作用;化工厂:易燃易爆危险品、化工反应装置可能产生的破坏作用设置整体性加强构件或设结构缝 局部构件破坏后,控制由此引起的破坏范围。可设置整体型加强构件或设置结构缝,对整个结构进行分区。一旦发生局部构件破坏,可将破坏控制在一个分区内,防止连续倒塌的蔓延。整体型加强构件是结构中的关键构件,其安全储备应高于一般构件。增加结构的冗余度,使结构体系具有足够的备用荷载传递路径 采用合理的结构方案和结构布置,增加结构的冗余度,形成具有多个和多向荷载传递路径传力的结构体系,
17、可避免存在引发连续性倒塌的薄弱部位。可通过拆除构件法判定结构是否具有备用荷载传递路径,29,2 防连续倒塌设计原则概念设计,加强结构构件的连接构造,保证结构的整体性 如对于框架结构,当某根柱发生破坏失去承载力,其直接支承的梁应能跨越两个开间而不致塌落。这就要求跨越柱上梁中的钢筋贯通并具有足够的抗拉强度,通过贯通钢筋的悬链线传递机制,将梁上的荷载传递到相邻的柱。加强结构的延性构造措施,保证剩余结构的延性 结构在局部破坏发生后,剩余结构中部分构件会进入塑性。因此,应选择延性较好的材料,采用延性构造措施,提高结构的塑性变形能力,增强剩余结构的内力重分布能力,可避免发生连续倒塌。可采用拆除构件后的结构
18、失效模式概念判别,来确认需要加强延性的部位。,30,2 防连续倒塌设计原则拉结构件法,3.6.2 重要结构的防连续倒塌设计可采用下列方法:1 拉结构件法:在结构局部竖向构件失效的条件下,按梁拉结模型、悬索拉结模型和悬臂拉结模型进行极限承载力计算,维持结构的整体稳固性。该法是使结构构件间的连接强度满足一定的要求,以保证结构的整体性和备用荷载传递路径。基本原则:某柱失效后,其支承的梁具有足够的承载力,避免发生连续破坏。该法简单易行,能一定程度上保证结构在连续性和整体性上的基本要求,但对于复杂不规则结构难以采用。,31,(a)梁-拉结模型,(b)悬索-拉结模型,(c)悬臂-拉结模型,拉结构件法中剩余
19、结构体系的抗倒塌模型,32,2 防连续倒塌设计原则拉结构件法,拉结设计法的基本原则和基本假定如下:拆除竖向构件后,其所支撑的水平构件在维持其极限承载力的条件下,能够承受直接传递到水平构件上的荷载,具备足够的跨越能力。水平构件的跨越能力由塑性铰机制(即梁端和跨中的形成塑性铰)和连续贯通钢筋的悬链线机制(即连续贯通钢筋抗拉强度)实现。由于梁跨中底部钢筋的抗拉强度已在悬链线机制中被利用,对于塑性铰机制,偏于安全地仅考虑梁端负弯矩塑性铰的抗弯能力,不考虑跨中正弯矩塑性铰的贡献。,33,2 防连续倒塌设计原则拉结构件法,拉结设计法的基本原则和基本假定如下:可考虑双向梁的拉结贡献,如对图的中柱拆除时,两个
20、方向的梁均可考虑拉结贡献;而对于图边柱拆除时,偏于安全只考虑纵向梁的拉结贡献;图角柱拆除时,则偏于安全只考虑一根梁的拉结贡献。当竖向构件支撑的水平构件多于两个方向时,可偏于安全的仅考虑两个方向水平构件所提供的拉结强度。粱端的塑性铰应具有足够的变形能力,梁应具有足够的抗剪承载力。,34,2 防连续倒塌设计原则拉结构件法,图,35,2 防连续倒塌设计原则拉结构件法,考虑到楼板内配筋对结构整体性具有较大贡献,对内部和周边构件水平拉结配筋设计,可计入梁两侧各3倍楼板厚度内楼板与梁平行的贯通钢筋。竖向拉结应能保证竖向构件可悬挂该竖向构件从属楼面面积上最大楼层荷载标准值。,36,2 防连续倒塌设计原则设计
21、方法,2 局部加强法:对可能遭受偶然作用而发生局部破坏的竖向重要构件和关键传力部位,可提高结构的安全储备;也可直接考虑偶然作用进行结构设计。对于破坏后易引发连续倒塌的重要构件,认为其是关键构件并进行局部加强设计。3 去除构件法:按一定规则去除结构的主要受力构件,采用考虑相应的作用和材料抗力,验算剩余结构体系的极限承载力;也可采用受力-倒塌全过程分析,进行防倒塌设计。假定某个主要构件失效从结构中拆除分析剩余结构是否会倒塌如不满足抗连续倒塌的要求增强拆除后的剩余结构来避免连续倒塌,37,2 防连续倒塌设计原则设计方法,抗连续倒塌的拆除构件设计方法 对结构的长边、短边边柱、角柱和底层内柱,以及结构长
22、边、短边和底层剪力墙,应从顶层到底层逐个拆除,分析拆除后结构的内力,并验算剩余结构各结构构件的是否失效。每次拆除剪力墙总长度应不小于剪力墙宽度和10m中的较小值。对于拐角处剪力墙,每侧拆除长度不应小于剪力墙宽度和5m中的较小值。剩余结构的内力可采用弹性静力分析或弹塑性动力分析。采用弹性静力分析时需要考虑竖向荷载的动力放大系数2,并考虑水平构件强度折减系数0.67。,38,2 防连续倒塌设计原则设计方法,剩余结构构件的极限承载力应满足下式:R SS 剩余结构构件内力;R 剩余结构构件的抗力;采用弹性静力分析时考虑水平构件端部塑性耗能后强度折减系数,水平构件两端均考虑出现塑性铰,取0.67,对角部
23、和悬挑水平构件,取1.0。采用弹塑性分析时不进行强度折减,b=1.0。抗连续倒塌的拆除构件设计,是通过在结构中按一定规则逐个去除竖向构件,计算结构在偶然作用下竖向构件失效后剩余结构的失效面积。剩余结构的失效面积不应超过75m2或楼面总面积的15。失效面积是指竖向构件拆除后,上部水平构件不满足其极限承载力而产生破坏所涉及的面积。,39,2 防连续倒塌设计原则可靠度,3.6.3 当进行偶然作用下结构防连续倒塌的验算时,作用宜考虑结构相应部位倒塌冲击引起的动力系数。在承载力函数的计算中,混凝土强度仍取用强度标准值fck,钢筋强度改用极限强度标准值f stk(或 f ptk),根据本规范第 条及第条的
24、规定取值,ak 宜考虑偶然作用下结构倒塌对结构几何参数的影响。必要时可考虑材料强度在动力作用下的强化和脆性,并取相应的强度特征值。荷载效应应乘动力系数;材料强度取标准值或实测值(平均值),考虑材料强化和脆性的影响。,40,3 增加了既有结构的设计原则应用范围,为既有结构延长使用年限、安全复核、改变用途、改建、扩建或加固修复等,应对其进行评定、验算或重新设计。【说明】既有结构为已建成、使用的结构。既有混凝土结构的设计将成为未来工程设计的重要内容。为保证既有结构的安全可靠并延长其使用年限,以及近年日益增多的结构加固改建的需要,本次修订新增一节,强调既有结构设计的原则。既有结构设计适用于下列六种情况
25、:达到设计年限后延长继续使用的年限;为消除安全隐患而进行的设计校核;结构改变用途和使用环境而进行的复核性设计;对既有结构进行改建;扩建既有的建筑结构;结构事故或灾后受损结构的修复加固等。应根据不同的目的,选择不同的设计方案。,41,3 增加了既有结构的设计原则原则,3.7.2 对既有结构的评定、验算或重新设计应符合下列原则:1 应按现行国家标准工程结构可靠性设计统一标准的要求,进行安全性、适用性、耐久性及抗灾害能力的评定。2 应根据评定结果、使用要求和后续使用年限确定既有结构的(加固)设计方案。3 对既有结构进行安全复核、改变用途或延长使用年限而进行承载能力极限状态的验算时,宜符合本规范的规定
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