論文簡介:就基于性能的建筑結構抗震設計的幾個關鍵環節進行了討論,給出了結構整體設計的總框圖及設計中各關鍵環節的子框圖,較為清晰地展現了基于性能的建筑結構抗震設計的基本過程。 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-08-28
鋼材基本屬于各向同性的均質材料,且質輕高強、延性好,是一種很適合于建筑抗震結構的材料,在地震作用下,高層鋼結構房屋由于鋼材材質均勻,強度易于保證,所以結構的可靠性大;輕質高強的特點使得鋼結構房屋的自重輕,從而所受地震作用減小;良好的延性使結構在很大的變形下仍不致倒塌,從而保證結構在地震作用下的安全性。但是,鋼結構房屋如果設計和制造不當,在地震作用下,可能發生構件的失穩和材料的脆性破壞或連接破壞,使鋼材的性能得不到充分發揮,造成災難性后果。因此高層鋼結構房屋的抗震設計就顯得非常重要和必要。
建筑結構基于性能的抗震設計
第一篇一、建筑結構抗震目標與設計在建筑結構的實際抗震設計中應堅持“小震無影響、中震可維修、大震不傾倒”的目標,為實現這一目標,主要實施兩階段設計,在第一階段中,參照小震出現時的作用效果、負載效應,科學計算結構構件負載能力以及形變程度,在第二階段設計中,參照出現次數較少的地震作用效果,科計算建筑結構的形變程度。二、地震災害中建筑結構的損害位置眾所周知,地震具有一定的突發性和復雜性,這要求建筑結構應具備一定的彈性形變程度,以免在地震中被損壞或者傾倒,若想實現此項目標,存在一定的難度,但合理的抗震設計可降低損壞程度,這是因為將地震產生的能量經由彈性形變進行消耗,因此,在抗震設計中應著重增強建筑結構的形變程度、能量損耗效應和抗震性。(一)各層結構強度較弱樓層。在鋼筋混凝土結構中,如若框架結構設計不一致,將會存在結構強度較弱的樓層,一旦遭遇地震,高樓層首先受到損害,形變程度較大,從最初
摘 要:建筑結構抗震設計一直是結構工程師們設計工作的重點,本文從抗震設計角度指出建筑結構抗震設計的必要性和建筑結構抗震概念設計的含義,指出在建筑結構抗震設計中存在的問題,并提出可供參考的防范措施。 關鍵詞:建筑結構;結構設計;抗震 一、建筑結構抗震設計的必要性 地震是地殼運動在某些階段發生急劇變化時的一種自然現象。據統計,全世界每年發生的地震約達500萬次,其中絕大多數地震由于發生在地球深處或者它所釋放的能量小而人們難以感覺到;而人們感覺到的地震,也即有感地震,僅占總量的1%左右;能造成災害的強烈地震則為數更少,平均每年十幾起。然而,就是這些每年為數不多的地震,卻給人們帶來了無可挽回的巨大經濟損失和觸目驚心的人身傷亡事故。據有關方面對世界上130次傷亡巨大的地震震害資料所做的統計表明,95%以上的傷亡是因為無抗震能力或抗震能力低的建筑物倒塌而造成的。典型的例子如1920年12月16日寧夏海源地震,1976年7月28日河北唐山地震,1995年1月17日
1、允許建筑能抵抗較低水準的地正動而不受破壞; 2、在中等水平地震作用下主體結構不會被破花; 3、在強烈地震作用下,建筑不會倒塌,確保生命安全。
建筑結構抗震設計包含了兩個設計范疇,即概念設計和參數設計。建筑結構抗震概念設計主要針對地震的不確定性和近似性,從概念上,特別是從結構總體上考慮抗震的工程決策;建筑結構的參數設計主要是采用二階段的抗震設計方法(地震作用計算、構件強度驗算和結構變形驗算等)實現三水準的抗震設防要求。兩者是相輔相成的。作為一個正確的抗震設計,必須重視抗震概念設計,靈活而又合理地運用抗震設計思想,才能不致陷入盲目的計算工作。01結構概念設計的主要內容1.1合理的建筑體型和結構形體:1)使風荷載效應最小;2)使地震作用效應最小。1.2合理的結構選型:1)應具有明確的計算簡圖和合理的地震作用傳遞途徑。2)應避免因部分結構或構件破壞而導致整個結構喪失抗震能力或對重力荷載的承載能力。3)應具備必要的抗震承載力,良好的變形能力和消耗地震能量的能力。4)宜有多道抗震防線。5)宜具有合理的剛度和承載力分布,避免因局部削弱或突變形成
01防震縫設計
隨著中國國民經濟的不斷繁榮發展,建筑行業的進步尤為突出,建筑形式日新月異。特別是多、高層建筑,除了高度增高以外,平面布置、豎向體型越來越復雜,結構體系也日趨多樣化,這就為建筑結構的抗震設計提出了更高的要求。抗震設計的目的是使建筑物在使用壽命期間內對不同頻度和強度的地震具有相應的抵抗能力。下面我們來談一談建筑結構抗震設計要點分析。建筑結構抗震設計的要點分析如下:1、在結構體系選擇的時候,一定要對地震作用進行全面的進行分析,防止地震來襲時對建筑物的破壞。2、地下部分:在滿足規范的前提下,建筑物上部的荷載應均勻分布與地下部分,這樣可使其受力構件布置連續、規則、受力均勻;將平面布置復雜的平面以防震縫的形式劃分為若干規則的平面;如果上部結構構件與地下結構構件對齊布置,可利用防震縫將與上部塔樓連接的地下部分與其它地下部分脫開;如果上下構件不是同一種結構形式則會形成轉化構件,并應滿足相關規范的要求;同時還應注重轉換層層高的控制,避免形成薄弱層。3、延性設計:抗震設計的基本原則是“小震不壞、中震可修、大震不倒”,結構體系應設計成為強
淺談建筑結構抗震設計方法
摘要:隨著經濟建設的快速發展,城市建筑的高度越來越高,體型變得更加復雜,同時建筑的抗震設計也顯得更加重要和復雜。本文對高層建筑結構抗震設計進行探討,重點分析了建筑抗震設計方法以及隔震結構設計,確保建筑的抗震效果。 關鍵詞:高層建筑;抗震設計;隔震結構設計;應力;基礎 我國是遭受地震災害較為嚴重的國家之一,在汶川大地震之后,地震災害引起了人們的廣泛關注。隨著社會經濟的發展,城市建筑建筑的高度越來越高,體型變得更加復雜,抗震設計也變得愈加困難。“小震不壞、中震可修、大震不倒”的設計理念是得到普遍認可的,在這種情況下,如何做好建筑的抗震設計是工程設計的重要話題。 1荷載與應力分析 1.1荷載與外力的種類 建筑的荷載指的是使結構或構件產生內力和變形的外力及其它因素,分為豎向荷載,以及水平荷載。此外,又分類為經常作用于建筑上的力,以及臨時作用于建筑物上的力(臨時荷載)。在結構設計上,因固定荷載產生的長期應力,以及在固定荷載上再加上臨時荷載時,視作短期產生的應力。對于在結構支承上的主要部分所施加的長期與短期的應力值,必須確定它們不得超過各容許應力值
一、基于功能的建筑結構抗震設計理論概述 基于功能利用的建筑結構抗震模型設計是結構抗震設計在理論上的一個重大突破,也是地震工程發展歷程中的重要篇章。該理論主要包括以下三個關鍵內容,即地震設防水準、建筑結構的抗震性能水準、建筑結構的抗震性能目標。1.地震設防水準地震設防水準指的是將來可能作用在建筑結構上的地震強度的大小。因為地震設防水準對建筑結構的抗震性能有著直接的影響,所以在基于功能利用的建筑結構抗震模式設計理論中,地震設防水準的選定十分重要。因此,在建筑結構抗震模式設計過程中必須將地震設防水準精細化,以確保不同等級的抗震設防水準能夠在不同的地震強度作用下有效地控制建筑結構的損壞狀態。2.建筑結構的抗震性能水準建筑結構的抗震性能水準指的是在不同的設防地震等級作用下的建筑物可能的最大損壞程度,其包括建筑結構的完整性、適應性以及安全性等。根據研究實際的地震災害可知,按照傳統設計理念設計出來的建筑物雖然能夠避免因為坍塌所造成的人
探微建筑結構抗震概念設計 1結構的全局布置 根據抗震設計規范要求,建筑結構形式的選擇宜遵循規則、對稱的基本原則,使建筑結構的受力均勻,而且樓層不宜錯層,這都是對結構整體全面布置的要求。多次地震災害表明,房屋結構外形越不規則,地震災害所造成的影響越大,因此,建筑結構的質量重心不應與整體剛度中心偏差太大,否則將會加劇地震造成的扭轉震害。所以,就要求結構設計的平面、立面整體規則對稱。 2多重抗震防線的設計 一般地震持續的時間,短則幾秒,長則十多秒,面對持續性地震的襲擊,多重的抗震防線有利于降低地震所造成的傷害,爭取人們的逃生時間。因此,多重的抗震防線設計就顯得非常重要。2.1超靜定結構靜定結構是指有一個自由度的結構,在地震來臨時,只要有一個節點收到破壞或出現一個塑性鉸,就會導致結構整體的倒塌,所以,抗震結構就必須設計為超靜定結構并設置多道的設防結構,超靜定結構即設計多個屈
略探建筑結構抗震設計理念 1合理選址以提高建筑物的抗震能力 地震發生時,如果建筑物本身抗震能力弱,結構不堅固或者建筑剛性強而韌性不足,很容易遭到嚴重的破壞神之倒塌。如果建筑物選址不合理,地基建在地質不穩固的地方,地震會引起地表的地裂和錯動以及地面沉降,這種破壞在地基不穩固的地方更加明顯,因此合理選址以提高建筑物的抗震能力非常重要。在建筑物選址時,易選擇地層穩固地帶,應盡量避開地質不穩固的地方,如斷層帶、地下采空區、地下水空洞區、易液化土等地方。如果沒有條件避開上述不適合建造建筑物的地區時,應采取相應的抗震應對措施。依據國家對建筑物抗震的類別等級,采取人工加固地基、注意建筑結構的整體性、建筑物的外形勻稱、建筑物的結構簡單減輕建筑物自重等,都可以消除地基液化沉陷。還有一種特殊的地質構造,那就是在地基的主要受力層內還存在土質較軟的粘性土層或者不均勻的土層面時,這種地質構造若發生地震,地基會發生不均勻沉降。在此種地質構造地帶施工時,應采用樁基和加強基礎的措施
摘要:高層建筑是建筑行業一個發展方向,它的意義非同一般。對于一個高層結構的設計,遇到的問題可能錯綜復雜。本文建筑設計論文從高層建筑的結構設計特點出發對建筑抗震進行了必要的理論分析,從而探索高層建筑的設計理念和抗震措施,對高層建筑結構發展趨勢作了簡明的敘述。關鍵字:高層 結構 設計 抗震隨著科學的發展和時代的進步,高層建筑如雨后春筍般的出現。高層建筑的高度在一定程度上反映了一個國家的綜合國力和科技水平,世界著名的建筑更是建筑史上的紀念碑。但是如果高層建筑因結構設計不清,而造成結構布置不合理,不僅會造成大量的浪費,更重要的是給高層建筑留下了結構質量的安全隱患。因此高層建筑的結構設計就顯得尤為重要了。一 結構設計特點 1.1 水平載荷是設計的主要因素 高層結構總是要同時承受豎向載荷和水平載荷作用。載荷對結構產生的內力是隨著建筑物的高度增加而變化的,隨著建筑物高度的增加,水平載荷產生的內力和位移迅速增大。 1.2 側
淺談建筑結構抗震的概念設計。
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1、缺乏巖土工程勘察資料或資料不全。有的在擴初設計階段還缺建筑場地巖土工程的勘察資料,有的在擴初設計會審之后就直接進入了施工圖設計,有的在規劃設計或方案設計會審后就直接進入了施工圖設計。無巖土工程勘察資料,設計缺少了必要的依據。
雜談(六)(七)(八)談了振型分解疊加法求解體系的反應,再簡單總結一下振型分解疊加法的原理和過程:1、首先求解出多自由度體系振型自振頻率及振型標準化位移,這是體系的固有性質,只和質量和剛度有關。2:利用振型的正交性把聯立方程解耦,求出地震激勵下作用(抗規5.2.2、5.2.3用的是反應譜算出的準地震力)下每一振型的貢獻系數(抗規中的參與系數)。3:用振型位移乘以其貢獻系數得到該振型在體系總反應的參與比例,再用CQC法或SRSS法求和,求出該自由度的位移反應及作用力用于地震分析計算。這就是振型分解疊加法的原理。那針對于具體的結構如何利用振型分解疊加法呢?一:結構有限元動力分析先來分析最基本的情況,即所謂的有限元的動力分析。我們在進行靜力計算時,有一種方法叫矩陣位移法是專門為計算機準備的,手算幾乎不可能。對于桿系結構,每個桿端的位移為六個,即UX、UY、UZ、、,對應著6個桿端力,每個桿端位移相當一個自由度,即每個桿端質點有六個自由度。比如下面的2層
建筑結構抗震設計教學大綱
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