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第 3 9卷第 5期 2 0 1 3年 1 O月 四川建筑科学研究 S i c h u a n B u i l d i n g S c i e n c e 7 7 高层建筑结构 日照温差效应研究进展 林成乐, 隗萍 四川省建筑设计院, 四川 成都6 1 0 0 1 7 摘要 介绍了 日照温差的特点、 影响因素及计算方法, 总结了近年来国内一些工程在考虑 日照温差效应时的做 法 包括气象参数及环境温度的取值、 露天 13照条件下钢构件的温度试验、 考虑 13 照效应的荷载组合、 连体钢结构 合拢温度的确定、 太阳照射幅度分析、 温差引起的变形和内力分析、 目前通用设计分析软件 MI D A S / G E N、 E T A B S等 对高层建筑结构 日照温差效应分析结果的比较, 以及施工阶段对 E t 照温差效应的模拟、 监测及应对措施等。 关键词 日照温差效应 ; 高层建筑结构 ; 温度作用; 施工模拟 中图分类号 T U 9 7 3 文献标志码 A 文章编号 1 0 0 81 9 3 3 2 0 1 3 0 5 0 7 7 0 4 Ad v a nc e s i n r e s e a r c h o f e ffc e t o f s u n l i g h t o n h i g h- r i s e s t r u c t u r e U N Ch e ng l e. W EI Pi n g S i c h u a n P r o v i n c i a l A r c h i t e c t u r a l D e s i g n I n s t i t u t e , C h e n g d u 6 1 0 0 1 7 , C h i n a A b s t r a c t T h i s p a p e r c o n t a i n s t h e c h a r a c t e r i s t i c s , i n fl u e n c e f a c t o r s , C a l c u l a t i o n me t h o d s o f e ff e c t o f s u n l i g h t t o h i gh- r i s e s t r u c t u r e s . A n d al s o i n c l u d e s s o m e p r e c t p r a c t i c e s i n r e c e n t y e ars i n C h i n a h o w t o m a k e t h e E n v i r o n me n t t e m p e r a t u r e , e x p e ri m e n t a l s t u d y o n t h e t e mp e r a t u r e o f s t e e l me mb e rs i n s u nli g h t , l o a d c o mb i n a t i o n c o n c e r n i n g a b o u t e ff e c t o f s u nli g h t , h o w t o ma k e t h e f o l d i n g t e mp e r a t u r e f o r j o i n t s t r u c t u re, t h e a n a l y s i s o f r a d i a t i o n , a n a l y s i s of d e f o r ma t i o n a n d s t r e s s b y t e m p e r a t u re, c o mp a r i s o n of t h e a n al y s i s o f M I D A S / G E N an d E T AB S, an d s i mu l a t i o n, mo n i t o ri n g, s o l u t i o n s f o r e ff e c t o f s u n l i g h t i n c o n s t ru c t i o n . Ke y w o r d s e ff e c t of s u n l i g h t ; h i gh- ri s e s t ruc t u r e ; t e mper a t u r e e f f e c t ; c o n s t ruc t i o n s i m u l a t i o n O 引 言 近年来 , 我国新建的高层建筑高度不断增加 , 建 筑造型更加 复杂 , 结构形式不 拘一格 , 高层连体 结 构 、 异型结构不断 出现。伴 随而来 的是高层结构从 设计 、 施工 至结构封 顶 , 历 时也逐渐加 长。C T B U H C o u n c i l o n T a l l B u i l d i n g a n d U r b a n H a b i t a t 对世界 高层建筑结构进行统计 , 结果表 明 4 0 0 I n以上的建 筑 , 施工周期一般不少于 5年。在施工期间起保 温 隔热作用的幕墙还没有安装完毕, 空调系统也处于 非工作状态。在这样 的情况下 , 结构主体将长时间 的曝露于 日照之下 , 因而 日照温差效应在施工期 间 对结构的性能影响不可忽略 ] 。 1 日照温差效应的特点、 影响因素和 计算方法 对于高层建筑而言 , 由于 自然环境变化所产生 的温度荷载主要表现为 日照温差荷载, 这样 的荷载 收稿 日期 2 0 1 2 - 0 2 - 2 7 作者 简介 林成乐 1 9 8 5一, 男 , 四川大 竹人 , 助理工 程师 , 硕士 , 主 要从事结构工程设计 与研究 。 E m a i l l u e k y h u g o 1 2 6. c o m 效应即为日照温差效应。对建筑结构而言, 日照温 差效应是太阳辐照引起的温度作用, 它既具有温度 作用的一般特点, 同时又有很强的地域性和季节性。 总体而言, 日照温差效应具有如下特点 1 日照温差效应是建筑结构 由于 日照产 生的 温度变化而引起的约束应力 ; 2 其应力和应变不再符合简单的虎克定律关 系, 但伯努利的平面变形规律仍然存在 , 即温差应力 与平面变形后所保 留的温度应变及 自由应变差成正 比; 3 具有明显的时间性 , 结构 中由 日照引起 的温 度应力是瞬时变化的; 4 日照引起的温度荷载沿结构 竖向呈现非线 性分布 , 因而杆件截面上 的温度应力分布也具有非 线性特性 ; 5 结构的变形或挠度最大值出现在结构不同 部分的温度面积矩达到最大的时刻【 2 J 。 影响混凝土结构温度分布的外部因素包括太阳 辐照、 大气温度、 风速和结构方位朝向。内部因素主 要有混凝土的导热系数、 水化热、 结构形状、 是否有 铺装层 、 结构表面颜色等。早在 1 9 6 1年 , 美 国学者 Z u k 的研究表明 , 气 温、 风速、 太 阳辐照 和材 料种 7 8 四川建筑科学研究 第 3 9卷 类都会影响桥梁的温度分布。E m e r s o n 刮研究指出 其 中太 阳辐照和风速是两个最主要的影响因素。 对于日照温差效应的计算, 有近似简化算法 和有限元法 】 两种 。由于近似简化算法存在较 多的假定 , 近年来应用较多 的是利用工程计算软件 和有限元分析软件 S A P、 A N S Y S和 A B A Q U S等进行 计算 。 2 日照 温 差 效 应 分 析在 工 程 领 域 的 实践 目前 , 虽然国内规范没有明确规定如何考虑 日 照温差效应对建筑结构的影响, 但近年来, 国内高 层、 超高层建筑设计和施工中进行了一些考虑 日照 温差效应的实践 。这些实践总体而言集中在三个方 向 一是确定建筑所在地 的气象条件 ; 二是针对具体 结构分析 日照温差造成的影响并采取相关的设计措 施 ; 三是针对 日照温差效应进行实地施工监测。 具体而言, 包括了设计中气象参数代表值的确 定、 露天 日照条件下钢构件温度试验 、 环境温度的取 值、 考虑温度作用的荷载组合、 日 照温差效应对高层 结构的影响理论分析、 工程软件在温度效应分析 中 的应用 、 施工监测与模拟 、 大跨度钢结构合拢温度确 定 , 以及针对 日照温差效应的施工应对措施。 2 . 1 气象参数的确定 在结构温度作用计算中需气象参数作为其边界 条件 , 主要有太 阳辐照、 气温 日较差 、 风速这三个参 数。同济大学张建荣等 在对上海地区最近 3 0年 的气象资料分析的基础上 , 确定 了上海地区太 阳辐 照 日最大值 、 夏季最大气 温 日较差 , 认为年最大气温 日较差的概率分布接近极值 I型分布 , 日平均风速 最小值的概率分布接近正态分布。根据概率分布模 型, 得到了对应于不同重现期的气象参数代表值。 为了得到露天 日照条件下钢结构构件温度 、 太 阳辐照升温 的实测数据 以及变化规律 , 清华大学 的 王元清等 在北京对工字形 、 箱形两种截面的钢结 构试件进行了温度试验。试验从 2 0 0 9年4月下半 月至 9月上半月对各个试件进行 了连续的温度测量 记录, 得到了两种截面试件的各块钢板在每半个月 内的平均 日问温度一 时间变化规律和在每半个月最 高温度 日内的日间温度一 时间变化规律。通过整理 得出结论 试件整体的最高温度可达 5 6 C, 最大温 升可达 1 6 %; 单块钢板的最高温度可达 6 0 C, 最大 温升可达 2 2 c C; 天气状况对试件的辐射升温影响很 大; 钢板沿厚度方 向温度梯度可以忽略 ; 日间试件的 温度场分布不均匀 , 各钢板 间最大温差可达 1 0 C, 相邻测点间最大温差可达 5 ℃。 樊小卿 在研究环境温度取值及考虑温 度作 用的荷载组合时提出 ①建筑物的环境温度由空气 温度加上太 阳热辐照在建筑物表面产生的 日照温度 组成。空气温度对建筑物来说是一个均匀分布的温 度场 , 日照温度是由建筑物表面直 接吸收太 阳热辐 射产生。因此 , 建筑物所对应的温度场都可 以看成 是 由一个与时间无关 的稳态温度场和一个随时间周 期变化的非稳态温度场叠加组成的。②温度作用分 析的温度变化周期以日为宜。③室外空气温度夏季 宜取 3 0年一遇最高 日平 均温度 , 冬季宜取 3 O年一 遇最低 日平均温度。使用阶段室内空气温度夏季取 空调设计温度 , 冬季取采 暖设计 温度 。计算 日照温 度时 , 夏季太阳辐照计算值取有 日照时段 内太阳辐 照的平均值 。构件和结构的初始温度取成型时的环 境空气温度。④在截面设计时, 应考虑混凝土徐变 变形引起 的构件应力松弛系数 , 建议 取 0 . 3 。环境 温度取日平均值时荷载效应基本组合中温度作用的 分项系数, 建议取 1 . 3 。对于承载 能力极限状态荷 载效应的基本组合 以温度作用效应为主时, 组合值 系数建议取 1 . 0 ; 以永久荷载效应为主时 , 温度作用 效应 的组合值系数建议取 0 . 6 ; 与地震或风效应组 合时, 温度作用效应的组合值系数建议取 0 . 2 。对 于正常使用极限状态的荷载短期效应组合 , 温度作 用效应 的频遇值 系数建议取 0 . 4; 荷 载长期 效应组 合 , 温度作用效应的准永久值建议取0 。 2 . 2 日照温差效应对结构的影响分析 到目前为止, 如何考虑温度沿建筑高度的变化 以及其应力的计算方法仍然是基 于假定 , 或者不计 算 。 高耸结构设计规范 中指 出高耸结构上的 可变荷载包括温度变化等作用 , 但是 , 关于如何计算 温度荷载却没有任何规定 。 夏勇等- l 从 日照和水化热两方面考虑高层剪 力墙结构温度作用效应 , 通过热传导微分方 程导 出 日照作用下非匀质材料的差分格式, 用数值方法求 解墙体的温度场分布 , 并考虑水化热降温 曲线 , 求得 构件在水化热反应过程中温度应力 的等效温差 ; 计 算了结构最不利温度应力和组合值。经计算发现, 结构的最大应力发生在框 支梁顶部 与剪力墙 交接 处 ; 转换层等上下刚度突变处有较大的应力集 中, 受 温度影响很大。 傅学怡 在计算高层建筑竖向温差内力时, 将 随季节变化、 太阳辐照造成的温差分为两类 一类是 2 0 1 3 N o . 5 林成乐 , 等 高层建筑结构日照温差效应研究进展 7 9 外表构件 自身 内外表面的温差 , 称为局部温差 ; 另一 类是外表构件和室 内构件 中面间的温差 , 称为整体 温差。将局部温差简化成 在截面上呈线性分布 ; 利 用变形协调方程 , 同时考虑混凝土徐变应力 松弛特 性 , 计算整体温差下结构的温度内力及变形。分析 表 明, 温差和建筑物的高度是温度应力的控制因素。 他建议取规范规定 的极 限承载 能力 的 1 0 %作 为结 构抵抗附加竖 向温差 内力的潜力 , 并提出 了一个是 否考虑 日 照温差效应的临界表达式, 具有一定的参 考价值 。 李鸿猷 通过系统的分 析混凝 土 包括框架 、 框剪力墙结构 高层建筑, 提出了竖向和水平向 日 照温度应力 、 房屋顶端 日照位移实用计算方法 。该 方法是基于一系列的假定而建立的 结构上的最不 利温度分布是受太 阳辐照 的正 晒面和背 晒面的温 差 , 且假定温度沿混凝土厚度变化为 t 。 一t e 指 数曲线 其中e 为 自然对数 , 0为温度衰减系数, 采 取 a 5 . 7 2 m 。太 阳斜 晒时按两正交方 向正晒 计算 , 然后叠加 。 何文忠 对钢筋混凝 土屋 盖在 日照作用 下温 度场分布、 温度应力计算以及裂缝控制等进行了较 为系统的分析 , 提 出了屋盖 日照温差分布 曲线 的经 验计算公式 , 并提 出了控制措施 。 郑毅敏等 计算了上海地区施工历时较长的 超高层混合结构上海中心大厦在施工阶段的温度作 用 季节温差和 日照温差 , 给出温度作用的两种工况 和构件计算温度 , 考虑太阳的照射角度、 日照时间及 构件之间的遮挡情况 , 选取合理的 日照温差作用范 围 , 选用考虑重力二阶效应 的有限元分析软件模型, 分析结构在两种工况下代表位置处的整体变形特点 和伸臂构件的受力情况 , 并 比较两种工况下 的结构 效应。结果表明 日 照温差作用对结构影响较大, 结 构在两种工况下竖向位移较大, 季节温差作用下水 平位移很小 , 日照温差下水平层 间位移角相对较大 ; 日照温差工况下, 向阳面位置处相邻竖向构件相差 较大, 由于竖向构件的差异变形和结构整体弯曲效 应, 使得伸臂在此工况下的内力较季节温差有很大 差别。 在工程软件应用分析方面 , 熊爱国等- 1 用 MI D A S 和 E T A B S 对一高度为 9 9 . 1 8 m的钢一 混凝土组 合结构进行了日照和结构运营状态下的温度效应分 析。发现 日照温差引起的最大层间位移角及顶点位 移均小 于 1 0 0年一遇 的风荷载作用下 的计算结果 , 此外还计算了日照温差引起的结构底部倾覆弯矩, 二者分析结果接近。 2 . 3施工监测及应对措施 当前高层建筑物的安全监测主要包括沉降观测 和垂直度监测两个方面。在施工 阶段 , 影 响高层建 筑垂直度控制精度的因素有风力 和结构温差, 温差 使结构不 同面发生不 同变形 , 从而使结构整体弯曲, 顶部位移甚至可以达到风载位移的 2 0 %ⅢJ 。2 3层 重庆杨子江饭店, 总高 7 9 . 9 5 rn 。在施工过程中施 工方重视温差作用 , 对南北三大角进行垂直度抽查 , 结果最大侧向偏差为 1 2 m m- 】 引。杨山波等 认为 施工中对垂直度的监测必须考虑 日照引起 的变形 , 建议在监控过程中实时i 贝 4 量建筑物向阳面与背阳面 的温度变化, 依两者温差修正垂直度实测结果。 国家体育场大跨度钢结构温度场分析与合拢温 度研究 对 目前我 国正在进行 的许多“ O型结构 ” 即两个混凝土核心筒在顶部通过钢结构桁架连 接 顶部的钢结构施工具有启发意义 。该研究对温 度差异引起桁架结构 的内力效应 、 太阳辐照 吸收系 数 P 。 的影响因素 以及 降低太 阳辐照温升 的措施 进 行 了分析 , 提出了钢结构合拢 的温度与最大正、 负温 差。 在应对措施方面 , 除设法改善保温隔热措施 , 尽 量减小温度变化外 , 主要集 中在三个方面 , 即“ 抗” 、 “ 放” 、 “ 调” [ 2 】 。所谓“ 抗” 是通过提高混凝土强 度、 提高配筋率、 选用高强材料等抵御温差效应对结 构 的影响。所谓“ 放 ” 是通过合理 的设置伸缩缝及 设置层 问橡胶支座等措施使构件约束变少 , 从而降 低温差效应对结构 的影 响。所谓 “ 调 ” 是上述两种 方法的综合运用 , 可以掺人混凝土外加剂、 施加预应 力等。 3 展 望 对 于如何应对高层建筑结构 日照温差效应 , 目 前国内在研究和实践中都积 累了不少经验, 但 尚未 形成统一的做法。在进一步深化研究和应用方面尚 有很多工作要做 , 包括 1 高层建筑结构 日照温差效应分析的温度场 主要是 由气象条件决定 的, 而气象条件具有很强 的 地域性 和季节性 , 因此应注意各地 区气象资料的收 集分析; 2 日 照温差效应与建筑物的朝向有关, 如何确 定最不利温度工况以及有关荷载组合问题 , 目前国 内在这方面的研究和工程实践还较少 ; 3 在温度应力分析时, 平截面假定能否继续成 四川建 筑科学研究 第 3 9卷 立及其对结果 的定量影响还有待深入研究 ; 4 在高层结构 的施 工过程 中, 结构 的刚度不 同 于建成以后的刚度, 建筑保温维护结构也未完全形 成。如何考虑 日照温差效应对结构施工过程的影响 还有待研究。 参 考 文 献 郑毅敏 , 张盼盼 , 赵昕 , 等. 上海 中心大厦 日照温差效应分析 [ J ] . 建筑结构, 2 0 1 1 , 4 1 5 2 8 - 3 2 . 潘正旺. 磁悬浮轨道梁受温度作用的变形反应分析研究[ D ] . 上海 同济大学 , 2 0 0 3 . 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