最新结构抗震实验主要有 超高层建筑结构抗震设计论文(通用6篇)

时间:2023-10-01 作者:XY字客最新结构抗震实验主要有 超高层建筑结构抗震设计论文(通用6篇)

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结构抗震实验主要有篇一

现阶段,钢筋混凝土建筑结构基于性能的抗震设计方法是我国采取率最高的抗震设计思路,在应用于实际建筑工程时,对制定结构性能目标、选用参数方面仍存在一定问题。通过对其进行分析、探究,结合建筑结构实际要求,制定科学的抗震方案。

1基于性能的抗震方法的主要内容

目前,在我国建筑结构中,抗震设计思路具有多样性,基于性能的钢筋混凝土建筑结构抗震设计以实用性、科学性成为大多数人优先采用的设计方法。基于性能的抗震设计从宏观性的设计目标过渡到具体量化的多重子目标,在建筑结构的抗震要求上,建筑使用者具有广泛的选择范围。在进行基于性能的抗震设计时,进一步验证实施性能目标在建筑结构实践中的论证,通过对实施性能目标的深入分析,采用现阶段新结构体系及材料,完善建筑结构设计方案。基于性能的钢筋混凝土建筑结构抗震设计考虑在影响建筑实际操作的综合因素,根据不同程度的抗震设防烈度,采用与建筑目标相符合的技术及抗震措施,保障建筑物的质量。基于性能的钢筋混凝土建筑结构抗震设计综合考虑建筑物的场地条件、外在环境、实用性能等因素,确保在强烈震动的条件下,建筑物的破坏程度小于设计预期。

2我国针对抗震性能水平的界定

为使震后建筑物的结构功能得以延续,控制建筑结构的整体破坏程度是基于性能的抗震设计的核心内容。抗震性能水平是指在人为设定的地震作用外力下建筑结构的预期抗震水平。针对其预测性的数据,建筑设计者在结合历次地震情况的前提下,预估未来会发生的最大地震级数,进一步明确建筑设定抗震目标,抗震目标的设定在取决于当地自然条件的基础上,需结合建筑物建成后的具体使用方向,设计者综合整体情况制定符合建筑整体条件的抗震方案,保障建筑物性能的最大限度发挥。根据我国现阶段的建筑结构体系,粗略的将建筑结构构件的性能水平分为小震弹性、中震弹性及不屈服、大震弹性及不屈服,运用基于性能的钢筋混凝土建筑结构抗震设计方法,满足建筑结构的多重复杂性,基于抗震性能水平的评估,确保建筑结构的承载能力优良。

3我国基于性能的抗震设计方法分析

现阶段,建筑工程中的结构大多数为钢筋混凝土框支剪力墙,承载能力的抗震设计方法,针对地震强度,设计者有效借助反应谱,进一步计算出建筑底部剪力,根据相关规则将其与其它荷载有机组合,设计建筑结构的强度水平,保证建筑各构件均能提供相应的承载能力,进一步确保建筑物的综合抗震水平。较其它抗震设计方法相比,承载能力设计方法贴合实际、性能理念清晰,有一定的数据支持,借助大量的静力分析,保证建筑物的预期抗震性能。调查显示,承载能力设计方法在实际建筑施工过程中存在一定弊端,基于弹性反应的理论基础,不能将与建筑结构相关的系数进行科学地折减,导致建筑构件的抗震性能目标落不到实处。

较承载能力设计方法相比,直接基于位移进行抗震设计以位移数据为整个抗震设计过程的虚拟出发点,设计者在具体的建筑抗震设计过程中,根据位移谱得出建筑结构的周期,对其实施结构分析,实现配置符合建筑最大抗震性能的结构构件。基于位移的建筑抗震设计需设计者具备扎实的数学运算能力及物理知识,方案设计前期的精力投入较大,对设计者在设计过程中运算的精确性有一定要求。基于位移的抗震设计能保证设计者在设计初期明确各结构性能水平,在建筑实际抗震应用中最大程度发挥构件目标性能水平。

基于以上两种确定因素的抗震设计方法,能量也可作为设计者抗震设计的数据基础。设计者将地震输入的总能量假设为建筑结构破坏的主要原因,建筑物的结构构件及内部相关设施造成破坏所接收的能量受地震与构件耗散能量共同影响。以能量守恒为理论基础的抗震设计在一定程度上评估不同等级地震的'潜在破坏力,但其操作过于繁琐,存在较多人为无法把控的因素。

结构抗震实验主要有篇二

一、结构抗震概念设计的提出原因及必要性

每栋建筑物都是一个空间结构体,在荷载作用下各构件并非是以脱离体系的单一构件独自工作,而是以相当复杂的方式共同工作,精确计算其作用和受力是相当困难的,在计算地震作用时尤其如此,由于地震作用下的结构构件受力状态的复杂性及不确定性、人们对地震时结构响应认识的局限性和模糊性、理论计算中的假定与实际情况的差异性,注定了在现阶段无论计算工具再如何发展,计算过程再如何严格,其结果也只能是一种比较粗略的估计,甚至有时还根本无法计算。

显然在结构设计中,仅依靠现有理论进行抗震计算往往不能满足结构安全性、可靠性的要求,无法达到预期的设计目标。因此在不确定因素众多,受力状况复杂的结构抗震设计中,抗震概念设计的提出和应用就显得尤为重要了。

二、结构抗震概念设计的涵义

所谓抗震概念设计,一般是指不经过计算,尤其在难以做出精确理性分析或在规范中难以规定的问题中,依据整体结构体系与分结构体系之间的力学关系、结构破坏机理、震害、实验现象和工程经验中所获得的基本设计原则和设计思想,从总体的角度来进行建筑结构的总体布置和抗震细部措施的宏观控制,从而从根本上保证结构的抗震性能。

三、结构抗震概念设计的基本原则和具体要求

(一)建筑场地的选择

地震造成建筑的破坏,除地震动直接引起结构破坏以外,还有场地条件的原因,诸如:地震引起的地表错动与地裂,地基土的不均匀沉陷、滑坡和土体液化等。因此选择有利于抗震的建筑场地是减轻建筑物地震灾害的第一道重要工序。

(二)建筑物的平面、立面及竖向剖面的布置建筑物平面和立面的规则性是抗震概念设计中需要考虑的一个重要因素。

规则的建筑方案体现在:建筑物的平面布置基本对称;结构体型简单;抗侧力体系的刚度和承载力上下变化连续、均匀。因为,简单、对称的结构容易估算其在地震时的反应,容易有针对性的采取抗震措施并对其进行细部处理。因此,这就要求建筑专业的设计人员具有一定的抗震知识素养,应该对所设计的建筑的抗震性能有所估计,避免采用抗震性能差的严重不规则的设计方案。

(三)结构体系的确定和结构布置

结构体系的.确定是结构设计中头等重要的大事。结构设计时应通过综合分析使结构体系尽量合理且经济,应优先采用抗震能力强、延性好、耗能能力强、便于施工且具有多道防线的结构体系(如框架-剪力墙结构,框架-筒体结构,设置耗能连梁的剪力墙结构等),避免采用抗震能力较低的结构体系(如板柱-剪力墙结构,单跨框架结构等),尤其应避免采用看似“合法”(符合规范)但不合理的结构体系(如当房屋高度接近规范框架结构类适用高度上限时,仍采用框架结构,震害表明,框架结构的侧向刚度较小,整体性较差,结构的抗震性能较差,此情况下应采用抗震性能较好的框架-剪力墙结构为宜)。

而在结构布置时,应采用概念清晰、传力途径明确的布置方式,尽量避免造成结构扭转、平面和立面的里出外进、竖向传力杆件的间断与不连续等问题。

(四)多道抗震防线的设置

单一结构体系只有一道抗震防线,一旦破坏就会造成建筑物倒塌的严重后果。特别是当建筑物的自振周期与地震动卓越周期相近时,建筑物由此而发生的共振,更加速其倒塌进程。而如果建筑物采用的是多重抗侧力体系时,第一道防线的抗侧力构件在当第一道抗侧力防线因共振而破坏,第二道防线接替工作,建筑物自振周期将出现较大幅度的变动,与地震动卓越周期错开,使建筑物的共振现象得以缓解,避免再度严重破坏。在双重结构体系中一般应优先选择不负担或少负担重力荷载的竖向支撑或填充墙,或轴压比值较小的抗震墙、实墙筒体等构件作为第一道防线的抗侧力构件,如框架-剪力墙结构中的剪力墙,框架-填充墙结构中的填充墙,单层厂房纵向体系中的柱间支撑,均可作为各自体系中的第一道抗震防线。如因条件限制,只能采用单一的框架体系,则框架就成为整个体系中唯一的抗侧力构件,此时应采用“强柱弱梁”型的延性框架。

在地震作用下,框架梁成为第一道抗震防线,框架柱为第二道抗震防线,用框架梁的变形去消耗地震能量,使框架梁的屈服先于框架柱的屈服,从而保护了框架柱的相对完整,最终达到“大震不倒”的要求。

(五)结构抗震设计关键点的把握

在结构抗震概念设计中,还应注重对结构体系中的关键部位(如薄弱层,加强层等)、关键部位中的关键构件(如加强层的重要竖向构件、转换层的水平转换构件等)、关键构件中的关键节点(如梁柱节点,柱根部位等)几个关键点的把握,从而实现“强柱弱梁、强剪弱弯、强节点强锚固、强柱根弱杆件”的设计理念。

结构抗震概念设计不是拒绝进行复杂结构设计,而是要求在处理复杂结构设计时明确:什么是结构设计的最佳选择?采用不合理的结构方案或结构布置可能会带来什么样的后果?需要采取哪些补救或加强措施,并对这些措施的合理性和有效性做出客观的评价,以保证结构性能目标的实现,确保房屋安全。结构抗震概念设计不是指手画脚的空洞说教,而是具有丰富内涵的实实在在的工作。

结构抗震实验主要有篇三

摘要:地震是怎么样引起了地震是怎么样引起了,是现在网络及其国家地震局一直都在关注的话题,也是一直都在研究的问题,近些年不同城市发生的地震也是比较常见的问题市发生的地震也是比较常见的问题,地球板块运动过于频繁,导致地震的屡屡出现,因此,全球都在对建筑结构抗震设计采取了梳理分析理分析,对现有的建筑都设定了抗震设计方案,对于高层及其低层建筑中防震设计都在不断的提高,防止造成的伤害及其破坏,这种伤亡性的破坏对于任何国家来说都是惨痛的种伤亡性的破坏对于任何国家来说都是惨痛的,因此,本文针对我国建筑结构抗震设计的发展和问题进行细节分析,并做出相关的措施的措施,希望对建筑抗震设计带来帮助。

关键词:建筑结构;抗震设计;方法发展;问题分析

1前言

我国在建筑结构抗震设计方法上的发展比较晚我国在建筑结构抗震设计方法上的发展比较晚,从唐山大地震到汶川大地震的发展大地震到汶川大地震的发展,我国建筑抗震安全性能都是比较重视的较重视的,从最早的抗震方法静力测力上可以接受一些小型震源的稳定震源的稳定,然而在现代建筑特别是高层建筑上,是很多抗震问题无法避免的问题无法避免的,例如从现在大多数采用框架剪力墙结构上来说来说,最大的特点是灵活,承受力大,而且抗震能力很强,这一技术也在不断的推广技术也在不断的推广,为建筑行业带来很好的选择,但是在一些高层建筑上还存在一些问题些高层建筑上还存在一些问题,对此我们要通过问题的根源对抗震所面临的问题进行分析对抗震所面临的问题进行分析,并提出相关的解决方案,希望惨痛的场面尽可能少发生惨痛的场面尽可能少发生。

2分析-建筑抗震设计过程注意的问题及其事项

2.1设计问题上--建筑体型。第一第一,我国相关条例规定在实施建筑项目中,有一条抗震设计的合理性是必须要进行检测的一项任务设计的合理性是必须要进行检测的一项任务,从平面设计图中来分析地震波的损害层度中来分析地震波的损害层度,这是建筑商在施工之前将这项工作反馈到国家房管局的工作反馈到国家房管局的,第二,在设计上一般会有平面设计和空间设计和空间设计,一般我国地震常出现余震和波及周边震源的情况况,不规则建筑受到的地震影响最为严重,因为在不规则建筑中中,地震波会存在左右及其上下的晃动,一些复杂的建筑在这个期间最容易错位及其坍塌现象个期间最容易错位及其坍塌现象,过多复杂的建筑在受到地震波的影响一瞬间倒塌震波的影响一瞬间倒塌,求生的'机会都不存在,例如汶川大地震中震中,相关专家分析,主要是不规则建筑引起受创伤比较大,第二就是地型的变化第二就是地型的变化;最后,在地震波晃动过程中,建筑体型设计尽可能保持整洁设计尽可能保持整洁、规则,这样防止因为一些外凸和内凹的现象现象,还有就是少一些不对称的建筑,这样保证在最后确定体型上保证质量和需求度的分布均匀及其避免发展不对称的反应反应。

2.2建筑平面布置设计问题。首先首先,要分析建筑物内,会有柱、梁、板的布置到整个建筑物的承重和受力物的承重和受力。在进行建筑结构的平面的布置过程中,建筑商要对楼层之间的关系和布局进行分析筑商要对楼层之间的关系和布局进行分析,使得整个楼层之间的内外墙填充满间的内外墙填充满,这样在发生地震时就不会存在不协调的问题问题,这只是针对平面设计的要求,可以防止扭转动地震对其建筑的破坏建筑的破坏;其次,就是在电梯布置上要进行合理的设计,这样是导致地震发生时最为紧俏的问题之一样是导致地震发生时最为紧俏的问题之一,主要的原因就是很多结构的设计者由于没有考虑到电梯井有非常大的抗侧力的刚度的刚度,这样在有地震发生时,对建筑结构产生破坏,这些问题就是在平面布置中没有把建筑结构放在第一位的原因题就是在平面布置中没有把建筑结构放在第一位的原因;最后后,就是墙体布置考虑不周到,墙体不均匀,结构刚度分析不合理合理,在发展地震波的时候,建筑结构受力不均匀导致破坏,很多建筑对于内外墙不够重视很多建筑对于内外墙不够重视,楼层之间的空间及其位置功能设计都不合理能设计都不合理,导致建筑结构平面设计出现误差。

2.3在屋顶建筑的抗震设计中的点笔之处。现代建筑行业多出现的是高层建筑现代建筑行业多出现的是高层建筑,在未来建筑中超高层建筑也是可以出现的层建筑也是可以出现的,这样的抗震设计主要是在屋顶,从结构特点上分析构特点上分析,主要在屋顶中一般会出现质量过高、过重的现象象,这些只是片面问题,其中最主要的是建筑重心,要熟悉建筑结构的中心位置筑结构的中心位置,在重心处设计最强硬的抗震,所以就避免屋顶过高屋顶过高,一定要处于四周平稳状态,这样对出现地震的现象也不会存在破坏性也不会存在破坏性,最终的结果就是防止问题的扩大化。

2.4建筑上应满足的设计限值控制问题。这个问题主要是抗震设计的专业问题这个问题主要是抗震设计的专业问题,每个建筑商在递交平面设计和空间设计时交平面设计和空间设计时,都会有抗震工作组对其建筑结构进行观测进行观测,并对设计的最终结果给予肯定或否定,例如:会根据物理的力学据物理的力学、空间学术及其抗震中的地质条件来决定设计限制中的控制问题限制中的控制问题,还有就是在设计楼层时也是要综合分析的的,不是开放商想建几层就建几层的,而是需要根据限值来控制的制的,最终的目的就是减少破坏性。

3详细分析建筑抗震设计中高层建筑的细节部分

3.1高层结构设计的标准。在建筑结构上来说在建筑结构上来说,最为重要考虑的就是高层结构设计的合理化和标准化的合理化和标准化,要综合考虑高层的框架,而且每一个框架都要做到抗震设计都要做到抗震设计,一般内部的接连中会出现刚度设计比较长得现象长得现象,这是有利于框剪设计中比较稳固的状态,这样可以有效的排除抗震出现的问题有效的排除抗震出现的问题;其次,就是墙的设计规格,框架完善后完善后,就是每堵墙的填充状态,墙体受到破坏力和承受力是最为主要的最为主要的,在布局过程中会把墙分成几段,这样整体高度和宽度都比较合适宽度都比较合适,因此在高层设计中,两边的边缘延伸及其框架是最好的设计前提条件架是最好的设计前提条件,也是避免发生破坏的主要原因。

3.2抗震端的设计。针对高层建筑的抗震设计中针对高层建筑的抗震设计中,抗震端是一个比较严重的问题问题,这就是设计中的细节问题之一,抗震端及其部分肢墙的截面的高度相差不应该太大截面的高度相差不应该太大,这个细节的关键就在此处,这点上一要稳定再次就是加固了上一要稳定再次就是加固了,在加固上选择材料是需要保证的的,材料是保证加固稳定的基础,但是如果发现漏洞的话,要及时进行修补工作及时进行修补工作,这样可以有效的保证抗震端设计的强度,在修补工作中我们会选取混凝土进行修补在修补工作中我们会选取混凝土进行修补,这样保证后期的使用度和稳定性使用度和稳定性。

4结语

综上所述综上所述,地震是无法预知的,也是一种普遍的现象,我们唯一可以做的就是预防们唯一可以做的就是预防,在建筑设计上的预防,地震带来的破坏和伤亡是可想而知的破坏和伤亡是可想而知的,从唐山大地震到汶川大地震这些事实都是我们为建筑结构防震设计最大的影响事实都是我们为建筑结构防震设计最大的影响,要综合考虑建筑的布局及其应用建筑的布局及其应用,在楼层及其结构上要通过检测才可以实施实施,在破坏和利益面前,我们要尽人为而形式,防止地震带给我们的伤害给我们的伤害,所以防震设计工作是一项需要我们不断去学习、去研究的去研究的,只有从学习和研究中才能找到真谛。

参考文献:

[[1]王映梅.浅谈竖向地震作用对建筑结构的影响[j].华章工程,2011(20).

[[2]杨国建.浅谈高层建筑混凝土框架结构设计[j].价值工程,20112011(20).

结构抗震实验主要有篇四

(三)结构的总体刚度应适当,变形特征应合理;楼层最大层间位移和扭转位移比符合规范、规程的要求。

(四)混合结构工程、钢支撑框架结构的钢框架,其重要连接构造应使整体结构能形成多道抗侧力体系。

(五)多塔、连体、错层、带转换层、带加强层等复杂体型的结构,应尽量减少不规则的类型和不规则的程度;一般不宜超过《高层混凝土结构规程》规定的最大适用高度。

(六)当几部分结构的连接薄弱时,应考虑连接部位各构件的实际构造和连接的可靠程度,必要时取结构整体计算和分开计算的不利情况,或要求某部分结构在设防烈度下保持弹性工作状态。

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结构抗震实验主要有篇五

超高层建筑高度要求与结构类型和抗震烈度密不可分,超高层结构设计要进行两种方法以上的抗震核算,并且进行抗震设防专项审查。世界超高层建筑有迪拜哈利法塔,高828m;广州塔,高600m、上海环球金融中心,高492m等。超高层建筑因其超高的高度而具有不同于普通建筑和高层建筑的特点。首先,对于超高层建筑,传统的砖、石等材料已难以适用,其结构类型也更具选择多样性,如钢筋混凝土结构、全钢结构和混合结构等。其次,超高层建筑的垂直交通与消防,由于其超高的高度,较依赖于垂直交通,同时也给消防增加了困难,这就要求超高层建筑的每一层都需设置灵敏的烟雾报警器、自动喷淋和适当的避难所。最后,超高层建筑通过对风作用效应、重力荷载作用效应、施工过程的影响、空间整体工作计算、结构整体内力与位移、抗震性能等设计计算分析,进而提高超高层的抗震性和安全性。

2超高层建筑结构抗侧刚度设计与控制

为了提高超高层建筑的抗震性,其足够的结构侧向刚度必不可少。足够的结构侧向刚度不仅可以保障建筑物的安全性、抗震性,还可在一定程度上有效抵抗建筑结构构件的不利受力情况及极限承载力下的安全稳定性。设计超高层建筑的结构抗震侧向刚度,应重点从其结构体系和刚度需求进行。

2.1结构设计。结构初步设计根据建筑高度和抗震烈度确定高度级别和防火级别。超高层结构设计首先满足规范要求的高宽比限值和平面凹凸尺寸比值限值,其次控制扭转不规则发生:在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,扭转位移比不大于1.4;最大层间位移角不大于规范限值的0.4倍时,扭转位移比不大于1.6;混凝土结构扭转周期比不大于0.9,混合结构及复杂结构扭转周期比大于0.85。最后设计过程中严格控制偏心、楼板不连续、刚度突变、尺寸突变、承载力突变、刚度突变等现象。满足结构设计规范的同时,还应考虑建筑师的设计意图和功能需求,同时满足设备专业设计要求。结构平面的规整程度直接影响着抗震设计的强弱,尽量采用筒体结构,以使得承受倾覆弯矩的结构构件呈现为轴压状态,且其中的竖向构件应最大程度的安置在建筑结构的外侧。各竖向构件和连接构件的受力合理、传力明确,降低剪力滞后效应,杜绝抗震薄弱层产生。

2.2结构侧向刚度控制。超高层建筑的抗震性能设计主要与结构侧向刚度的最大层间位移角和最小剪力限制相关。对于层间位移角限值,其是衡量建筑抗震性的刚度指标之一,地震作用应使得建筑主体结构具有基本的弹性,保证结构的竖向和水平构件的开裂不会过大。同时,因超高层建筑的底部楼层、伸臂加强层等特殊区域的弯曲变形难以起主导作用,所以应采取剪切层间位移或有害层间位移对其变形进行详细的分析与判断。对于最小地震剪力,其最重要的两个影响因素是建筑结构的刚度和质量,当超高层建筑难以达到最小地震剪力要求时,设计人员应该结合具体情况适度的增加设计内力,提高其抗震能力和稳定性,然而,当不能满足最小地震剪力时,还需通过重新设计或调整建筑结构的具体布置或提高刚度来提高建筑物在地震作用下的`安全性,而非单纯增高地震力的调整系数。

3超高层建筑的性能化抗震设计

超高层建筑的抗震性能设计,国内主要根据“三个水准,两个阶段”,即“小震不坏、中震可修、大震不倒”。超高层建筑来说,其建筑工程复杂、高度极高、面积大、成本高,一旦受到地震损害,其损失程度会更高,因此,必须充分考虑各方理论、实际情况和专家意见,兼顾经济、安全原则,定量化的展开超高层建筑的性能化抗震设计。同时,相关文件虽针对超高层建筑结构的性能化设计制定了较具体且系统的指导理念,涉及宏观与微观两个层面。但是,由于结构构件会受到损坏,且损坏与整体形变情况的分析计算都需进行专业的弹塑性静力或动力时程计算,而目前我国尚未形成相关的定量化的评价体系,因此,设计人员应在积极参考atc-40和fema273/274等规范。此外,对于弯曲变形为主导的建筑结构,在大震作用后应尤其注重构件承载力的复核。

4超高层建筑多道设防抗震设计

除了上述注意事项外,针对超高层建筑进行抗震性设计时,还因注重设计多道的抗震防线。多道抗震防线是指一个由一些相对独立的自成抗侧力体系的部分共同组成的抗震结构系统,各部分相互协同、相互配合,一同工作。当遭遇地震时,若第一道防线的抗侧移构件受到损害,其后的第二道和第三道防线的抗侧力构件即会进行内力的重新调整和分布,以抵御余震,保护建筑物。目前,我国超高层建筑主要依靠内筒和外框的协同工作来达到提供抗侧刚度的目的,包含两种受力状态:首先,建筑的内外结构通过楼板和伸臂析架来协调作用,进而使得外部结构承受了较多的倾覆弯矩和较少的剪力,而内筒则承受了较大的剪力和一些倾覆弯矩,广州东塔就是此受力方式的典型;其次,以交叉网格筒或巨型支撑框架为代表的建筑外部结构,其十分强大,依靠楼板的面内刚度,外部结构即可同时承受较大的倾覆弯矩和剪力,如广州西塔。

5结语

综上所述,超高层建筑的抗震性能不仅关乎着建筑工程的投资,还威胁着人们的生命财产安全,因此,设计单位和相关工作人员必须树立正确的观念,积极学习并引进国内外的先进理念和设计,不断提升自身的设计水平,为促进超高层建筑的发展奠定基础。

结构抗震实验主要有篇六

不放过每一个知识点,尤其对容易混淆的东西要下更大工夫搞清楚,基础要牢固。以下是小编一级注册建筑师《建筑结构》复习资料:建筑结构抗震,希望考生们取得好成绩!

抗震设防标准:衡量抗震设防要求的尺度由抗震设防烈度和建筑使用功能的重要性确定。

建筑抗震概念设计:根据地震灾害和工程经验等所形成的基本设计原则和设计思想进行建筑和结构总体布置并确定细部构造的过程。

抗震设防类别: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。

1)扭转不规则:楼层的最大弹性水平位移(或层间位移) 大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2 倍。

2)凹凸不规则:结构平面凹进的一侧尺寸大于相应投影方向总尺寸的30%。

3)楼板局部不连续:楼板的尺寸和平面刚度急剧变化,例如,有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%,或开洞面积大于该层楼面面积的30%,或较大的楼层错层。

1)侧向刚度不规则:该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的`80%;除顶层外局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%。

2)竖向抗侧力构件不连续:竖向抗侧力构件(柱抗震墙抗震支撑)的内力由水平转换构件(梁桁架等)向下传递。

3)楼层承载力突变:抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%。

防烈度地震影响和罕遇地震影响时其抗震设防目标应高于本规范第1.0.1 条的规定。

烧结普通粘土砖和烧结多孔粘土砖的强度等级不应低于mu10;其砌筑砂浆强度等级不应低于m5。

混凝土小型空心砌块的强度等级不应低于mu7.5,其砌筑砂浆强度等级不应低于m7.5。

混凝土的强度等级,框支梁、框支柱及抗震等级为一级的框架梁柱节点核芯区,不应低于c30;构造柱、芯柱、圈梁及其他各类构件不应低于c20。

混凝土结构的混凝土强度等级,9度时不宜超过,c60 8度时不宜超过c70。

普通钢筋宜优先采用延性韧性和可焊性较好的钢筋;普通钢筋的强度等级,纵向受力钢筋宜选用hrb400级和hrb335级热轧钢筋;箍筋宜选用hrb335、hrb400和hpb235级热轧钢筋。

有利地段: 稳定基岩,坚硬土,开阔、平坦、密实、均匀的中硬土等。

不利地段:软弱土、液化土,其他等。

危险地段:地震时可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等及发震断裂带上可能发生地表位错的部位。

下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:

1 砌体房屋;

2 地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层的下列建筑:

1)一般的单层厂房和单层空旷房屋;2)不超过8层且高度在25m以下的一般民用框架房屋;3)基础荷载与2)项相当的多层框架厂房。

存在饱和砂土和饱和粉土(不含黄土)的地基,除6 度设防外,应进行液化判别。

全部消除地基液化沉陷的措施:(部分消除另有措施)

2)采用深基础时基础底面应埋入液化深度以下的稳定土层中;

4)用非液化土替换全部液化土层;

5)采用加密法或换土法处理时在基础边缘以外的处理宽度应超过基础底面下处理深度的1/2 且不小于基础宽度的1/5。

框架结构和框架-抗震墙结构中,框架和抗震墙均应双向设置,柱中线与抗震墙中线、梁中线与柱中线之间偏心距不宜大于柱宽的1/4。

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