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第四章地基的抗震分析及动力基础
第四章 地基的抗震分析及动力基础;
我国地处世界上两个最活跃的地震带,东濒环太平洋地震带,西部和西南部是欧亚地震带所经过的地区,是世界上多震国家之一。
1976年唐山地震为例,死亡人数达24.2万人,直接经济损失达百亿元,用于震后救灾和恢复重建的费用也将近百亿元,损失之严重是震惊世界的。 ;抗震分析与动力基础;抗震分析与动力基础;抗震分析与动力基础;抗震分析与动力基础;抗震分析与动力基础;抗震分析与动力基础;抗震分析与动力基础;抗震分析与动力基础;抗震分析与动力基础;抗震分析与动力基础;抗震分析与动力基础;抗震分析与动力基础;我国地震灾害之所以严重的3个原因:
1.地震活动区域的分布范围广。基本烈度在6度和6度以上地区的面积达570万km2,占全部国土面积的60%。
2.地震的震源浅。我国地震总数的2/3发生在大陆地区,这些地震绝大多数属于二三十公里深的浅源地震,因此地面振动的强度大,对建筑物的破坏比较严重。
3.地震区中的大中城市数量多。我国三百多个大中城市中有一半位于基本烈度为7度或7度以上的地区。
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001,强制性条文1.0.2条规定:抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计。; 地震对建筑物损坏程度的影响因素:
⑴与地震的震级;
⑵所在地点的位置;
⑶建筑结构本身的强度和动力特征等有关外;
⑷建筑物的地基条件。 ;一、地震和地震反应
二、地震反应的动力参数;(一)地震的成因及地震带的分布
(二)地震波及其特性
(三)地震的震级和烈度
(四)地震的震害现象
(五)影响震害程度的场地因素
(六)场地土质和建筑物的地震反应 ;(一)地震的成因及地震带的分布
1.定义:地震是由内、外地质作用引起的地壳震动现象的总称。
2.地震按成因分类:构造地震、火山地震、陷落地震和激发地震。
3.全球有两大地震带:
第一是太平洋地震带——位于太平洋沿岸。绝大多数地震发生在这一环形区域内。释放的能量占地震总能量的75%~80%。
第二是地中海、喜马拉雅地震带——从印尼经缅甸、中国西南部、帕米尔高原,一直延伸到地中海。能量约占15%~20%。 ;抗震分析与动力基础;抗震分析与动力基础;抗震分析与动力基础;抗震分析与动力基础; 在地壳内部,发生地震的部位称为震源。震源铅垂于地面的位置,称为震中,它是受地震的影响最强烈的地区。震中与震源的距离称为震源深度,一般为数公里至数百公里。从地面上某一点至震中的距离,称为震中距。 ;地震波 ;1.震级
2.地震烈度
3.震级、烈度、灾度的区别
4.建筑抗震设防分类和设防标准
5.建筑抗震设防标准 ; 地震的强度可用地震时释放出来的能量大小衡量,称为震级,用M表示,其数值是根据地震仪记录的地震波图来确定的。 ; ⑴地震烈度
是指某一地区地面和各种建筑物遭受一次地震影响的强弱程度。 ;抗震分析与动力基础; 建筑应根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别。
甲类建筑应属于重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害的建筑,乙类建筑应属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑,丙类建筑应属于除甲、乙、丁类以外的一般建筑,丁类建筑应属于抗震次要建筑。 ;5. 建筑抗震设防标准;1.饱和砂土和粉土的振动液化
2.地震滑坡和地裂
3.土的震陷;⑴液化定义
在周期性的地震荷载作用下,孔隙水压力逐渐累积,甚至可以完全抵消有效应力,使土粒处于悬浮状态,而接近液体的特性。这种现象称为液化现象。
⑵砂土液化的宏观标志
在地表裂缝中喷水冒砂,地面沉陷,建筑物产生巨大沉降和严重倾斜,甚至失稳。;饱和松砂的振动液化;饱和松砂的振动液化;振前松砂的结构;;喷砂遗井;日本阪神地震引起的路面塌陷;地基液化引起的储油罐倾斜— 日本神户;阪神地震中新干线的倾覆;日本阪神地震引起的地面下沉房屋脱离地面;桩基础(房屋基础露出地面);⑴地震导致滑坡的原因
一方面在于地震时边坡滑楔承受了附加惯性力,下滑力加大;
另一方面,土体受震趋于密实,孔隙水压力增高,有效应力降低,从而减少阻止滑动的内摩擦力。
地质调查表明:凡发生过地震滑坡的地区,地层中几乎都有夹砂层。黄土中夹有砂层或砂透镜体时,由于砂层振动液化及水份重新分布,抗剪强度将显著降低而引起滑坡。在均质粘土层内,尚未有过关于
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