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日本建筑用鋼及鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展

2016-08-11 16:28 鋼構(gòu)之窗 系統(tǒng)管理員

    在建筑領(lǐng)域,鋼材發(fā)揮著巨大作用。日本的鋼骨結(jié)構(gòu)動工面積占總使用面積的30%-40%左右,遠超其他國家鋼骨結(jié)構(gòu)所占比例。鋼結(jié)構(gòu)被應(yīng)用于各種大型項目中,5層以下的低層建筑物按開工的使用面積計算,已超過總體的90%。在橋梁領(lǐng)域,也有如東京門戶大橋這種特殊的鋼橋??纱_保鋼骨品質(zhì)和抗震性能的鋼材,是建設(shè)安全、放心的社區(qū)不可或缺的因素。本文將對日本建筑用鋼及鋼骨結(jié)構(gòu)的演變及其相關(guān)環(huán)境背景進行介紹。
從黎明期到發(fā)展期
    以1868年建設(shè)“鐵橋”為開端,鋼結(jié)構(gòu)已經(jīng)成為軌道等基礎(chǔ)設(shè)施中不可缺少的存在。各地誕生了眾多的鋼鐵廠,鋼鐵技術(shù)逐步推廣。隨著戰(zhàn)后日本復(fù)興開始,各地對鋼鐵的需求迅速擴大。在經(jīng)濟高速增長、東京奧運會等日本國內(nèi)發(fā)展勢頭強勁的背景下,相繼建成了東京塔、首都高速公路、琵琶湖大橋等著名建筑物。
    建筑鋼材也根據(jù)不同的用途,出現(xiàn)了各種新品種。從1955年出現(xiàn)輕型型鋼開始,相繼開發(fā)出了如輥壓H型鋼(1961年)、超厚H型鋼(1964年)、冷成型方鋼管(1969年)等,目前被普遍采用的建筑用鋼的基礎(chǔ)鋼種,基本上都產(chǎn)生于這一時期。
    這些建筑用鋼投入應(yīng)用后,不僅增加了建筑物的跨度,提高了空間的自由度,還便利了未來的設(shè)計變更,而工廠制作使現(xiàn)場施工量減少,從而縮短建設(shè)工期。
    追求抗震性的開始
    鋼結(jié)構(gòu)本身具有較強的抗震性能,在此基礎(chǔ)上,受1978年宮城縣近海地震的啟示,開始實施新的抗震設(shè)計法,進一步發(fā)揮出建筑用鋼的作用。隨后,在基于土地神話的泡沫經(jīng)濟期,各地相繼竣工了大量高層建筑。1990年的鋼骨加工量達到1200萬噸以上,迎來了最高峰,鋼材領(lǐng)域也迅速開始著手提高抗震性的研究。當(dāng)時,各種符合新抗震設(shè)計法要求的鋼材被開發(fā)出來。不會損壞的主體結(jié)構(gòu)與高強度的設(shè)計理念結(jié)合而開發(fā)出的鋼材包括SN鋼材、建筑結(jié)構(gòu)用冷成型方鋼管(Column、BCR、BCP等)、高強鋼(590MPa)、TMCP鋼、建筑結(jié)構(gòu)用低屈服點鋼等。
    SN鋼材作為可吸收地震能量的建筑結(jié)構(gòu)用鋼材,同時還兼?zhèn)淞己煤附有缘膬?yōu)勢,被收錄于1994年頒布的建筑結(jié)構(gòu)專用的JIS標(biāo)準(zhǔn)中。
    作為鋼骨結(jié)構(gòu)柱材普及的大口徑方鋼管(Column)也具有抗震性。BCR (輥壓成形) 和BCP (沖壓成形)均與SN鋼材具有相同的品質(zhì),并獲得了國土交通省的認證。作為建筑鋼骨的柱材使用時,規(guī)定其品質(zhì)需相當(dāng)于SN鋼材的B種。BCP還有相當(dāng)于C種的標(biāo)準(zhǔn),在梁柱接合部位采用內(nèi)隔板的形式用于柱體。
    應(yīng)對社會發(fā)展的多樣化需求
    在高度經(jīng)濟成長期和泡沫經(jīng)濟期,在鋼骨結(jié)構(gòu)普及的同時,不僅對抗震性,而且對加工便利性、施工性等方面提出了要求。590MPa鋼為高強鋼的一種,可實現(xiàn)鋼材減重和CO2排放量降低,且與SN鋼材同樣具有80%屈強比上限,可確保部件的塑性變形能力。無論板厚如何,強度一定,通過將碳當(dāng)量控制在低位,可確保較高的焊接性。建筑結(jié)構(gòu)用低屈服點鋼用于使地震能量集中在制振結(jié)構(gòu)中。與普通鋼材相比,590MPa鋼屈服點低且波動小,延展性能突出。由于具有這些特性,590MPa鋼適用于滯后減震。外部尺寸固定型H型鋼可應(yīng)對高層大廈、大型橋梁(如明石大橋等)等多種設(shè)計手法。
    阪神淡路大地震的影響
    1995年發(fā)生了阪神淡路大地震。通過從地震中汲取的教訓(xùn)和積累的鋼結(jié)構(gòu)相關(guān)知識,開發(fā)了面向未來的新技術(shù)?;仡欄嫔翊蟮卣鸢l(fā)現(xiàn),鋼結(jié)構(gòu)建筑也有受損的情況。大致上印證了1981年制訂的新抗震設(shè)計法的正確性,同時發(fā)現(xiàn)了由于焊接問題導(dǎo)致的接合部位的損壞問題。受此啟發(fā),在2000年建筑基準(zhǔn)法的修訂中,追加規(guī)定了接頭和榫接部位的構(gòu)成方法。
    在金融危機后的2009財年,鋼骨的需求降至峰值(1990年)的1/3,為400萬噸/年,大量企業(yè)從鋼骨事業(yè)中退出。近年來,不僅從事抗震技術(shù)的人員減少,隨著需求見頂,從事建筑業(yè)的人員也有減少的趨勢。但在提高抗震性、工程省力化、短工期、結(jié)構(gòu)建筑長壽化、基礎(chǔ)設(shè)施強化、減排CO2等方面均存在著需求。鋼鐵生產(chǎn)及二次加工企業(yè)相繼開發(fā)了與鋼材自身條件相對應(yīng)的施工方法。
    東日本地震后面臨的新課題
    2011年發(fā)生的日本大地震中,地震及其引發(fā)的海嘯都造成了損失。根據(jù)日本鋼鐵聯(lián)盟的統(tǒng)計,鋼鐵結(jié)構(gòu)的建筑盡管由于地震產(chǎn)生了加固筋等材料的壓曲、斷裂以及與RC結(jié)構(gòu)連接部位的損壞,但梁柱等主要結(jié)構(gòu)部件未受到大的破壞。同時注意到了體育館、劇場的屋頂、外裝修材料等非結(jié)構(gòu)性部件的損壞。針對這類損壞,目前正在推進防止屋頂材料落下的技術(shù)基準(zhǔn)的制定。以東日本大地震為契機,地震長期存在這一問題意識得以推廣。
    另一方面,盡管有報告稱在海嘯中鋼結(jié)構(gòu)建筑也和其他材料同樣出現(xiàn)了位移、沖毀、翻倒等損壞形態(tài),但更多報告表明,當(dāng)海嘯襲來時,外裝材料破損、沖毀后,作為結(jié)構(gòu)體的鋼骨結(jié)構(gòu)保存下來。以此為根據(jù),確定海嘯避難場所指定原則并進行進一步研討。
應(yīng)用鋼結(jié)構(gòu)實現(xiàn)減災(zāi)
    在強大的自然面前,“如何把損失降到最低”的重要性正在加強。日本鋼鐵聯(lián)盟提出了關(guān)于新結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、巨大海嘯應(yīng)對策略、鋼結(jié)構(gòu)防災(zāi)點建筑、長壽建筑、采用高強鋼降低鋼材重量以及減排CO2等各種思路。
    1)新結(jié)構(gòu)系統(tǒng)是通過使用強度為傳統(tǒng)鋼2倍的鋼材“H-SA700”和制振結(jié)構(gòu),避免部件的塑性化。據(jù)稱,即使發(fā)生7級以上的大地震,主體結(jié)構(gòu)部位也可無損傷,可確保人身安全和震后各項業(yè)務(wù)的繼續(xù)開展。
    2)巨大海嘯應(yīng)對策略包括采用高強鋼增設(shè)加固街區(qū)、建設(shè)海嘯避難塔,實現(xiàn)柱材直徑的最小化和減少柱材根數(shù)等。海嘯避難塔是由方鋼管柱和H型鋼組成的輕量化、抗震、抗海嘯結(jié)構(gòu)。
    3)鋼結(jié)構(gòu)防災(zāi)點建筑是采用超過預(yù)想海嘯強度的獨立支柱(Piloti)結(jié)構(gòu),避免海嘯破壞力的建筑。Piloti柱采用具有高屈服強度、高剛性的混凝土填充鋼管(CFT)結(jié)構(gòu),上部為采用控制壓曲拉條的制振結(jié)構(gòu)??拐鹦院玫匿摻Y(jié)構(gòu)可實現(xiàn)輕量化,結(jié)合Piloti結(jié)構(gòu),能夠降低地震的影響。
    建筑用鋼及鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展方向
    人類生活和社會的變化都會導(dǎo)致對鋼結(jié)構(gòu)要求的變化,可實現(xiàn)大空間的鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)用正在擴大。在建筑行業(yè)人力短缺的背景下,鋼結(jié)構(gòu)施工方面也出現(xiàn)了新的動向。如通過實現(xiàn)鋼骨材料的標(biāo)準(zhǔn)化而縮短工期的系統(tǒng)化建筑近來發(fā)展迅速,由于可比現(xiàn)有的施工方法實現(xiàn)省力化而獲得青睞。
    在地震大國日本歷經(jīng)多次災(zāi)害,才造就了先進的鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)。為了避免海嘯、地震、臺風(fēng)等造成的災(zāi)害重演,這項技術(shù)有必要在世界范圍內(nèi)普及。而作為構(gòu)成建筑物的建筑用鋼,起著重要的支撐作用。
    另外,在熊本地震中又出現(xiàn)了新的課題,當(dāng)時發(fā)生了地震和余震均為7級以上大震,因此如何應(yīng)對數(shù)次大幅度震動,將是今后鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域要面臨的課題。
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