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建筑结构抗震设计与实例第1章
我国抗震设计规范的沿革 2001规范修订背景 1. 89规范实施以来至今,随着我国建设的发展,出现了新型材料、新结构体系、新技术和新工艺,89规范已不能适应。 2. 80年代以来,国内外发生一系列大地震,我国的澜沧、大同、丽江、包头、台湾集集等;美国的旧金山、落杉矶;日本神户;产生新的震害经验。 3. 我国加强法制建设。1997年《中华人民共和国防震减灾法》,2000年《建设工程质量管理条理》的发布实行。 规范修订原则和重点 重点: 安全度水准问题。由于人民生活水平提高、经济实力增强,适当提高房屋安全度储备。通过提高地震作用和抗震构造措施,提高安全度水准10%~15%,结构造价增加3-5%。 技术法规与技术标准问题。适应《建设工程质量管理条理》对强制性标准的要求,在整个规范531条中确定强制性条文52条(10%)。 规范之间的衔接问题。涉及11项重要设计规范和14项施工验收规范。 2001规范的主要改进 89规范11章、39节、7附录共329条,41条强制性条文;2001规范13章、56节、11附录共531条,52条强制性条文。 对抗震设计的依据、场地划分和地基基础设计的改进。 对地震作用和抗震验算方法的改进。 增加结构延性的设计要求。 新增若干类结构的抗震设计原则。 二十世纪以来8级以上地震9次 二十世纪以来7级以上地震14次 五、抗震设计的要求 (1)足够的强度 (2)合理的刚度 (3)强的变形能力(延性) (4)良好的整体性 (5)精良的施工质量 (6)合理的造价。 六、概念设计 (1)场地与地基 (2)结构的布置的规则性 (3)利用结构构件的变形耗能作用 (4)多重设防及结构破坏形态的控制 (5)非结构构件的设计注意事项 (6)隔震和消能减震设计 场地与地基 结构布置的规则性 不规则的定量界限 不规则结构的计算调整和抗震措施 平面不规则而竖向规则的结构,应采用空间计算模型; 平面规则而竖向不规则的结构,应采用空间计算模型,其薄弱层的地震剪力系数应乘以1.15的增大系数,应进行并应符合下弹塑性变形验算,并应符合的要求; 平面不规则且竖向不规则的结构,应同时符合上述1)、2)要求 利用结构构件的变形耗能作用 延性系数的概念 将具有0-1-4变形性能的材料称为脆性材料;将具有0-1-2-3变形性能的材料称为延性材料。表示延性材料的延性大小的是延性系数。 多重设防及结构破坏形态的控制 牺牲局部构件(防线1)、保证总体结构(防线2)完好。 RC框架结构—强柱弱梁。防线1——梁;防线2——柱。 RC剪力墙结构—联系梁。防线1——联系梁;防线2——剪力墙。 砌体结构—构造柱。防线1——构造柱;防线2——砌体。 框架结构—带缝RC板。防线1——带缝RC板;防线2——框架结构。 非结构构件的设计注意事项 非结构构件——包括建筑非结构构件(非承重墙:女儿墙、围护墙、隔墙,装饰构、部件:雨蓬、吊顶、玻璃幕墙、广告牌等)和建筑附属机电设备自身及其与结构主体的连接(电梯,采暖空调系统,烟火监测和消防系统,公共天线等),应进行抗震设计。 与主体结构有可靠的连接与锚固,防止非结构构件在地震中的局部破坏产生的灾害。 围护墙和隔墙应考虑对结构抗震的不利影响。 隔震和消能减震设计 主要应用于使用功能有特殊要求的建筑及抗震设防烈度为8,9度的建筑。采用隔震或消能减震设计的建筑的抗震设防目标应高于一般设防目标。 建筑结构抗震作业 第一章 思考题 地震震级和地震烈度有何区别与联系? 怎样理解小震、中震和大震? 提高结构总体延性的方法 强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件。 对脆性材料的砌体采用内外配置钢筋、设置构造柱,提高其延性。 古登堡体波震级 随着震源深度的加大,面波迅速减弱,故深源地震时难以用面波测定震级,用体波测定深源地震。 (1.8) 式中, 是地震体波波组最大振幅 ,对水平向分量采用两水平向分量的向量和; 是周期; 为体波起算函数; 为台站校正值。 不同震级间关系 基于震级的地震分类:小于2级的地震叫作微震,人们感觉不到,只有仪器才能记录下来;2~4级地震叫有感地震人能感觉到;5级以上地震就要引起不同程度的破环,统称为破坏性地震;7级以上地震则称为强烈地震。 (1.9) 面波和近震震级 (1.10) 体波和面波震级 同一地震中得到的 , 和 由于各种系统偏差而各不相同。根据国内外资料求得的经验公式如下: 二、地震烈度 地震烈度定义 :是地震对地面影响的强烈程度,主要依据宏观的地震影响和破坏现象来判断。 地震烈度把地震的强烈程度,从无感到建筑物毁灭及山河改观等划分为若干等级,列成表格,以统一的尺度衡量地震的强
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