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抗震设计ppt删减
1.2.2 地震波 ;弹性波的分类;地震波的分类对比 ;1.3 地震动;振动的周期与频率 ;地震动卓越周期地震动三要素:最大幅值;频率成分;持续时间。 ; 从破坏性质和工程对策角度,地震对结构的破坏作用可分为两种类型:场地、地基的破坏作用和场地的震动作用。;4.1 场地的划分与选择;场地划分与场地区划的概念 ;;3.1.3 两阶段设计法;地震作用;
设计的特殊性:不需求任意时刻的位移解(需进行Duhamel积分)。重要的是最大地震反应。
两类方法:
直接积分获得时程曲线然后再用FFT获得反应谱。
利用设计反应谱(一条考虑多种因素的简化曲线)。
目的:把动力问题转化为等效的静力问题。这个等效的静荷载是考虑了地震的动力作用效应后获得的。 ;反应谱与设计反应谱;场地土对加速度反应的影响;规范:除有专门规定外钢筋混凝土结构的阻尼比取0.05。此时:;;3.2.2 场地固有周期;场地及其地震效应场地土与震害的一般关系;场地对震害的影响;场地固有周期(P.31);场地的地震效应(P.58);评价依据:场地土地刚性和厚度;3.3 地基抗震验算地基和基础的震害;软土地基及其抗震设计原则;;3.5.2.2 罕遇地震下结构弹塑性变形验算(P.91);(b)下列结构宜进行弹塑性变形验算;框架结构的弹塑性变形规律 P.91;1、判断薄弱层-楼层屈服强度系数;2、计算弹塑性层间位移(简化计算方法);3、薄弱楼层弹塑性层间位移的验算:;砼框架结构塑性分析的例题;1、判断是否需要塑性变形验算;2、计算弹塑性位移;---弹塑性层间位移角限值
(本题为钢筋混凝土框架取=1/50,但可提高);;4.4 结构体系和构件的多道防线;
总体结构延性:用结构的“顶点侧移比”或结构的“平均侧移比”表达。
楼层延性:以一个楼层的层间侧移比表达。
构件延性:指整个结构中某一构件(如一榀框架或一片墙体)的延性。
杆件的延性:指一个构件中某一杆件(框架的梁、柱,墙中的连梁或墙肢)的延性。
关键部位的延性:例如梁端、柱端。
注意:从1 到 5延性的要求依次增高 ;
①在结构竖向:重点提高可能出现塑性变形集中的相对柔弱楼层的构件延性。
②在结构平面:着重提高房屋周边转角处、平面突变处及复杂平面各翼相接处的构件延性。
③对多道抗震防线的抗侧力体系,着重提高第一道防线中构件的延性。
④同一组合构件:着重提高关键杆件的延性。
⑤同一杆件:着重提高预期首先屈服部位的延性。;; 1、 轴压比:轴压比是指有地震作用组合的柱组合轴压力设计值与柱的全截面面积和砼轴心受压抗压强度设计值乘积的比值,是影响柱子破坏形态和延性的主要因素之一。轴压比限值的依据是理论分析和试验研究并参照国外的类似条件确定的,其基准值是对称配筋柱大小偏心受压状态的轴压比分界值。规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6,在剪力墙的轴压比计算中,轴力取重力荷载代表设计值,与柱子的不一样。
2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5。 3、侧向刚度比:主要为控制结构竖向规则性。位移比:主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。控制比例为1.5。见抗规3.4.2、3.4.3。 ?4、剪跨比:
梁的剪跨比,剪力的位置a与h0的比值。剪跨比影响了剪应力和正应力之间的相对关系,因此也决定了主应力的大小和方向,也影响着梁的斜截面受剪承载力和破坏的方式;同时也反映在受剪承载力的公式上。
柱的剪跨比: 若反弯点在柱子层高范围内,可取 柱子的剪跨比小于2时,需要全长加密,见混凝土规范11.4.12、11.4.17。 ;5、周期比:为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,见高规4.3.5。
6、刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求见高规。
7、剪压比(梁柱截面上的名义剪应力 V/fc b h0与混凝土轴心抗压强度设计值的比值):梁塑性铰区的截面剪压比对梁的延性、耗能能力及保持梁的强度、刚度有明显的影响,当剪压比大于0.15的时候,梁的强度和刚度有明显的退化现象,此时再增加箍筋用量,也不能发挥作用,因此对梁柱的截面尺寸有所要求。
8、跨高比:梁的跨高比(梁的净跨与梁截面高度的比值)对梁的抗震性能有明显的影响。梁(非剪力墙的连梁)的跨高比小于5和深梁都按照深受弯构件进行计算的。随着跨高比的增大受剪承载力降低。
9、延性比:延性比即为弹塑性位移增大系数。延性是指材料、构件、结构在初始强度没有明显退化的情况下的非弹性变形能力。延性比主要分为三个层面,即截面的延性比、构件的延性比和结构的延性比。结构的延性比多指框架或者剪力墙等结构的水平荷载-顶层水平
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