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關于人防地下室結構設計

時間:2024-09-03   訪問量:1023

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0.

前 言


合理利用地下空間,可以在舊城改造方面拓展思維,打破舊的拆遷模式及拆遷與文物保護方面矛盾,能合理解決新老建筑結合和功能拓展,并為地面創造了開敞空間,符合現代城巾建設緊湊化及人文關懷的新理念。地下室人防改造設計涉及到一個平戰結合的問題。即既要考慮平常使用時荷載較小,滿足建筑使用上大空間的問題;又要考慮人防時荷載較大,結構上很難滿足大空間的問題。

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1.

地下室人防結構設計的原則


(1)只考慮一次核襲擊。
(2)只進行強度的驗算。
(3)平戰結合,取控制條件。
(4)注意各部件的協調。
(5)地面與地下承重結構體系要協調,不能出現兩者強弱相差較大的情況。
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2.

地下室人防結構設計的特點


地下室人防結構設計的主要內容包含兩方面:一是主體結構設計,包括頂板、外側墻、底板等其他構件的結構設計,二是孔口防護設計,包括出入口的防護和消波系統(防護設備),其中出入口的防護包含防護密閉門的選用、門框墻及臨空墻的計算、出入口通道(包括風井)的計算等幾個方面,而消波系統則包含防爆破活門的選用和擴散室(箱)的設計。因此地下室人防結構設計具有以下特點。
(1)結構設計的可靠性可以降低,一般建筑結構Pf≈10,而人防結構pf≈6%,(2)考慮結構的動力響應;(3)結構構件可考慮進入塑性工作狀態;(4)材料設計強度可以提高,(5)重視構造要求。了解結構人防設計的特點及原則之后,必須確定計算所需的荷載值。


3.

地下室人防改造設計的具體技術


3.1人防荷載的確定
地下室人防改造結構設計的主要內容包含兩方面:一是主體結構設計,包括頂板、外側墻、底板等其他構件的結構設計。二是孔口防護設計,包括出入口的防護和消波系統(防護設備),其中出入口的防護包含防護密閉門的選用、門框墻、臨空墻的計算、出入口通道(包括風井)的計算等幾個方面。人防地下室結構設計主要考慮抵抗空氣沖擊波。當核武器在空中爆炸,沖擊波傳播到地表時,形成反射沖擊波。因反射波是在被入射波壓密和加熱過的空氣中傳播、且壓力又高,所以反射波的傳播速度要比入射波快,當反射波波陣面終于趕上入射波波陣面后,則匯合成為單一的沖擊波,即合成波。合成波波陣面靠近地面部分是垂直于地面的,即合成波是水平方向傳播的,對抗力等級較低的防空地下室來說,所受的沖擊波即為這種合成波(即地面沖擊波)。防空地下室的頂板一般就直接承受地面沖擊波的超壓和負壓作用,而對于側壁和底板,因空氣沖擊波作用于地表,壓迫土體并使其產生運動,上層土體受壓后連續向下傳遞壓力(這種土體的壓縮狀態由上向下逐層傳播過程稱為土中壓縮波的傳播),當遇到側壁或底板的阻擋后,則會產生超壓、動壓和負壓作用,這就是側壁和底板需考慮的問題。下面以防護等級為6級、全埋式現澆鋼筋混凝土人防地下室的工程為例,其各部位等效靜荷載取值分別參考如下。
3.1.1頂板
首層外墻為180mm實心磚填充墻,且墻面開孔面積大于50%,故不計上部建筑物對地面空氣沖擊波超壓作用的影響,等效靜荷載標準值q=60KN/㎡。
3.1.2側墻
上部建筑物為抗震設防的框架——剪力墻結構,故應放入上部建筑物對地面空氣沖擊波超壓值的影響。根據本工程地質條件,人防地下室側壁范圍內分別有非飽和土和飽和土,取其加權平均值,并考慮周圍基坑支護的阻隔作用,故地下室側壁等效靜載倚標準值q=40KN/㎡。
3.1.3底板
本工程采用樁基礎,當核爆荷載q作用于頂板時,荷載隨板、梁、柱傳至樁上,因人防設計不考慮地基承載力和地基變形,由q產生的q由樁與底板共同承受,故小于規范中按箱形地下室底板的等效靜荷載值(40-50)KN/㎡,與平時荷載作用下因樁不均勻沉降而產生的底板受力相比,不起控制作用。故不予考慮。

3.1.4門框墻

所受荷載由兩部分組成,一是直接作用在墻上的荷載qe=200KN/㎡;二是由門扇傳來的等效靜載標準值,分別按門扇的型號、大小計算確定。
3.1.5臨空墻
依工程實際情況和規范表4.5.7取其等效靜荷載標準值為l 30KN/㎡。
3.1.6隔墻
隔墻分兩種,一是相鄰防護單元間隔墻的設計壓力值為50KN/㎡,一是6級人防地下室與普通地下室相鄰間的隔墻,其普通地下室一側的設計壓力選用值為90KN/㎡。其他各種防護密閉門、防爆波活門、擴散室的設計壓力均從規范中有關規定選用,當所有構件的等效靜荷載值確定后,即可進行結構計算。
3.2荷載組合和內力分析
作用在防空地下室結構上的荷載,應包括核爆動荷載、上部建筑物自重、土壓力、水壓力及防空地下室的自重等,規范中對防空地下室不同部位應考慮的荷載組合給出了一個表格,進行結構設計時可根據各工程的結構特點結合表格確定所需進行荷載組合的項目。本工程實例的各個部位參與組合的荷載分別為以下幾點。
3.2.1頂板
頂板核爆動荷載標準值,頂板靜荷載標準值。
3.2.2側墻
豎向:頂板傳來的核爆動荷載標準值、靜荷載標準值,上部建筑物自重標準值(僅有局部剪力墻部位),外墻自重標準值。橫向:核爆動荷載產生的水平動荷載標準值、土壓力、水壓力。

3.3孔口防護和平戰兼顧

孔口防護包含三部分的設計內容:一是防護密閉門與消波系統的設計,二是出入口通道內臨空墻、門框墻的設計,三是孔口其他構件,如風井,防倒塌棚架,開敞式通道、相鄰單元之間的隔墻等的設計。其中第二、三條中的臨,牽墻、相鄰單元之間的隔墻可按一般墻體的計算模式,考慮人防設計的特點計算出內力和鋼筋。而門框墻的設計一般是按懸臂梁計算,但需注意的就是因平時使用時需要的出入口通道均較寬,而戰時又相應較窄,有可能會使門框墻的懸臂長度過長,水平筋過大。這種情況下,可考慮在不影響功能使用的的提下,加設柱、梁改變門框墻的受力型式,得到較為經濟的設計效果。風井的設計中只計算土中壓縮波的壓力,對空氣沖擊波則不予考慮,因兩者不會同時作用。開敝式通道更不考慮核爆動荷載,只考慮靜土側壓力,而防倒塌棚架的設計分豎向和橫向兩項。豎向力即為倒塌荷載50KN/㎡,屬靜載,橫向力即動壓設計值q,由《規范》第4.5.10條確定。這兩項受力作用時間存在間隔,故不考慮同時作用。


4.

結 語


總之,在城市地下空間開發利用進程中,應結合城市建設,積極推進人防工程建設進程,實現高技術局部戰爭對現代人防的要求。作為工程技術人員要不斷加強對城市地下工程的改造設計和施工技術的研究,加強防水、防火、防護等防災技術的研究,并創造條件,加以改造,提高地下空間的生活質量。


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