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考虑损伤关联的《危险房屋鉴定标准》评价模型

时间:2022-10-26 19:42:02 来源:网友投稿

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3.3 公式中待定值的确定

模型中参数Z1、Z2、Z3、Z4、Y1、Y2、X1、X2、X3采用归纳反演的方法来求解,按下列步骤进行求解。

3.3.1 归纳损伤组合模型

损伤组合模型包含独自组合和相互组合。独自组合归纳房屋只出现某种基本损伤时房屋的危险等级,表2描述了独立组合的损伤隶属关系。

表2 独自组合损伤隶属关系

Tab.2 The dangerous subjection when composed by itself

相互组合归纳房屋出现两个或者两个以上基本损伤时房屋的危险等级,图2描述了相互组合的损伤隶属关系。

图2 相互组合损伤隶属关系

Fig.2 The dangerous subjection when composed mutual

3.3.2 建立求解不等式组

按各参数的定义和危险值计算公式将第一步中建立的危险组合模型转换成数学计算模型。四个基本危险赋值应具有层次关系即Z1

3.3.3 解方程组

根据第二步的方程组求解各未知量。因为不等式方程有解时,其解常常并不唯一,所以借助计算机采用穷举法求解,再归纳筛选最终得出最优解。我们用JAVA语言编写了随机取值的运算程序进行了约1000亿次计算,统计影响系数的分布,得出Y1和Y2的解主要分布在常数2和3附近,因此,取Y1=2,Y2=3。再用C++编写了不包含X1、Z4的穷举求解程序,得到30864组解。以危险值和危险范围形成较好级差为依据进行优化筛选,得到满足条件的一组最优参数值Z1=10、Z2=15、Z3=30、Z4=55、Y1=2、Y2=3、X1=8、X2=27、X3=82。

3.4 基于傳力树模型的评定体系

改进后的房屋损伤度计算步骤分四步完成。

步骤一:根据第一层次中的相关概念,确定整栋房屋中的所有损伤构件并统计位置和数量。

步骤二:以多因素损伤关联的思想为指导,综合分析整个房屋受损的原因并进行总结,根据四个基本损伤的定义,将所有损伤构件进行归类,得到一个或者多个基本损伤。

步骤四:由公式(1)计算出Z值,再与损伤值范围进行对照,即可确定出整栋房屋的危险等级。

4 工程实例

课题组于参与了“全国中小学校舍安全工程”某市中小学校舍的安全鉴定工作。对总面积约100万m2的1300多栋校舍的鉴定数据,采用了基于联系损伤思想的房屋安全评定体系进行了分析。下面给出永塘小学教学楼的分析实例。

教学楼平面如图3所示,房屋原为一层教学楼,后来加建二层和三层。房屋为砖混结构,横墙承重、条形基础,楼板为预制空心板,一层设置有圈梁和构造柱。经过现场查勘和检测,房屋的基础和围护结构基本完好,上部承重结构发现有以下构件存在损伤:二层和三层中的⑥~⑦轴/?鬀~?鬁轴内的横墙和纵墙均开裂严重,一层中⑦轴大梁下挠严重,开裂、混凝土保护层脱落,主筋外露、轻微锈蚀。整个房屋西边渗漏较为严重。

图3 某中学教学楼平面图

Fig.3 The dormitory plan of a high school

4.1 按照改进后的评定体系进行评定

现场查勘和检测后得到的损伤构件有6面横墙、8面纵墙、1根大梁,这些构件主要位于房屋西侧二层、三层。该教学楼是由一个单层教学楼改造而来,在未经过加固设计的情况下直接进行加层处理,并且房屋的平面形式不具有对称性,因此改造后静荷载增大,致使局部的荷载作用达到或超出构件的极限承载力。另外,房屋西侧整体渗水较严重,推断西侧许多构件混凝土碳化、钢筋锈蚀较为严重,承载力下降。一层⑦轴大梁已经表现出下挠、开裂、露筋等危险信号。二层、三层的墙砌体由于受到一层承载力不足的影响,也出现了相应的危险。根据传力机制的划分方式,这15个损伤位于上部结构中并与基础的联系不是很紧密,所以将其划分为非主干构件。由于这些损伤联系紧密,具有相近的损伤诱发原因和损伤过程,在力学传导上也具有一定的相关性,应将其划分为强损伤。因此,这15个损伤构件均可定义为W3非主干强损伤。

将上述基本损伤按定义进行赋值Z1=0、Z2=0、Z3=30、Z4=0从整个上部结构的角度考虑,该损伤始于底层,贯穿整个上部结构,位置很重要,所以取影响参数Y31=2。由于仅在⑥~⑦轴出现,数量不多,所以其他各参数值均赋1。

由公式(1)计算出整栋房屋损伤值Z=0×1×1+0×1×1+30×2×1+0×1×1+0×1×1=60,该值落入[27,82),因此整栋房屋的损伤等级为C级。

4.2 采用《危标》进行评定

4.3 评定结果对比分析

表3

5 结论

本文在《危标》层次模糊评定模型的基础上进行了改进,引入能反映损伤联系性的传力机制,重新定义基于传力树概念的主干构件和非主干构件。同时,结合构件之间的协同损伤关联,定义出以四种基本损伤为基准的第二层次,推倒出整个房屋危险等级评定计算公式以及模型参数,很好的建立起基于损伤关联的危房鉴定模型,该模型能很好完成危房鉴定工作并很好地弥补了模糊算法常常掩盖的部分真实信息的缺陷。

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