建筑抗震1的.ppt

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建筑抗震1的

2.1 地震破坏作用;2.2 建筑地段的选择; 河岸边地下水位较高,土质也较松软,容易在地震时产生土壤滑动或地层液化。 ;临近悬崖, 容易滑落;地段选择;局部突出地形的影响;局部突出地形顶部的地震影响系数的放大系数;2010新抗震规范GB 50011-2010:;发震断裂的影响; 断裂带是地质上的薄弱环节,浅源地震多与断裂活动有关。; 场地内存在发震断裂时,应对断裂的工程影响进行评价,并应符合下列要求:;2010新抗震规范调整:;2.3 建筑场地的类别划分;场地土层的固有周期的简化计算公式为;表4.1.3土的类型划分和剪切波速范围;场地覆盖层厚度的确定:;土层的等效剪切波速反应各层土的综合刚度,其值可通过计算深度范围内各土层的总时间等于该波通过同一计算深度的单一折算土层所需的时间求得。;建筑场地按地震对建筑的影响划分为4类。;场地类别划分;例题:已知某建筑场地的钻孔土层资料如表所示,试确定该建筑场地的类别。;例:已知某建筑场地的钻孔土层资料如表所示,试确定该建筑场地的类别。;场地区划 对于中等规模以上的城市,我国建筑抗震设计规范允许采用经过批准的抗震设防区划进行抗震设防。这就牵涉到了场地设计地震动的区域划分问题。这种区域划分一般给出城区范围内的场地类别区域划分(又称场地小区划)、设防地震动参数区划和场地地面破坏潜势区划等结果。这里,仅简单介绍场地小区划的基本内容。 场地区划的基本方法与过程是: 1.收集城区范围内的工程地质、水文地质、地震地质资料; 2.依据上述资料做出所考虑区域的控制地质剖面图,确立场地小区划的平面控制点; 3.视具体情况适当进行补充的工程地质勘探和剪切波速测试工作; 4.按照工程地质资料统计,给出不同类别土的剪切波速随深度变化的经验关系; 5.依据控制地质剖面图、剪切波速经验关系,计算各平面控制点的浅层岩土(地表下20m)等效剪切波速,并决定各控制点覆盖层厚度; 6.根据等效剪切波速和覆盖层厚度按表2-4,对城区范围内的场地做出小区划分。;练习题:;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;2.4 天然地基和基础;二. 松软土地基、不均匀地基—在地震区不能不加处理直接作为建筑物天然地基使用;三、 一般土地基;可不进行地基基础抗震验算的范围;四、 地基基础抗震设计;2. 天然地基地震作用下的承载力验算;3. 地基土抗震承载力确定;3. 地基土抗震承载力确定;2.5 场地土的液化与抗液化措施; 唐山地震时,严 重液化地区喷水高度 可达8米,厂房沉降 可达1米。 天津地震时,海 河故道及新近沉积土 地区有近3000个喷水 冒砂口成群出现,一 般冒砂量0.1-1立方 米,最多可达5立方 米。有时地面运动停 止后,喷水现象可持 续30分钟。;液化使建筑物产生下列震害:;二. 液化判别与危害程度估计;2、液化判别和危害性估计方法;(3)采用天然地基的建筑,当上覆非液化土层厚度和 地下水位深度符合下列条件之一时,可不考虑液 化影响。;---上覆非液化土层厚度(m);;查液化土特征深度表;例1 图示为某场地地基剖面图 上覆非液化土层厚度du=5.5m 其下为砂土,地下水位深度 为dw=6m.基础埋深db=2m,该 场地为8度区。确定是否考 虑液化影响。;查液化土特征深度表;例2 图示为某场地地基剖面图 上覆非液化土层厚度du=5.5m 其下为沙土,地下水位深度 ???dw=6m.基础埋深db=2.5m, 该场地为8度区。确定是否考 虑液化影响。;2) 细判;规范规定;场地分类和液化判别;式中:Ncr——液化判别标准贯入锤击数临界值; No——液化判别标准贯入锤击数基准值,可按表4.3.4采用; ds——饱和土标准贯入点深度(m); dw——地下水位(m); ρc——黏粒含量百分率,当小于3或为砂土时,应采用3; β——调整系数,设计地震第一组取0.80,第二组取0.95,第三组取1.05。 表4.3.4液化判别标准贯入锤击数基准值No;3. 液化场地危害程度的确定;标准贯入锤击数的实测值越小,说明土的密度越小,土层的沉降量就越大。 越大,单位土层液化造成的沉降量越大。危害越严重。;由液化指数,按下表确定液化等级;三、 抗液化措施及选择;2)采用深基础时,基础底面埋入深度以下稳定土层中的深度,不应小于0.5m;;2、部分消除地基

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