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文檔簡介
匯報人:AA2024-01-18抗振設計基礎及要點目錄CONTENCT抗震設計概述抗震設計基本原理場地與地基基礎抗震設計建筑結構抗震設計要點非結構構件抗震設計要點隔震與消能減震技術應用抗震性能化設計與評估方法01抗震設計概述結構破壞地基失效非結構構件破壞地震波對建筑物結構的沖擊,可能導致結構構件的斷裂、變形或失效。地震引起的地基液化、滑坡或地基承載力降低,可能導致建筑物傾斜、沉降或倒塌。地震波對建筑物內非結構構件(如隔墻、吊頂等)的破壞,可能影響建筑物的使用功能和安全性。地震對建筑物的影響80%80%100%抗震設計的目的和意義通過抗震設計,提高建筑物的抗震能力,減少地震災害對人民生命財產的威脅。抗震設計有助于保障城市基礎設施和重要建筑的正常運行,維護社會穩定和經濟發展。抗震設計涉及多個學科領域,其不斷發展和完善有助于推動相關領域的科技進步。保障人民生命財產安全促進社會經濟發展推動科技進步設防標準分類方法抗震設防標準與分類根據地震烈度、場地類別、建筑物重要性等因素,制定不同的抗震設防標準,包括設防烈度、設計基本地震加速度等。按照建筑物的重要性、使用功能、結構類型等因素,將建筑物分為不同的抗震設防類別,如甲類、乙類、丙類等。不同類別的建筑物采用不同的抗震設計方法和措施。02抗震設計基本原理結構動力學基本概念動力平衡方程結構自振頻率和振型結構動力學基礎描述結構在動力荷載作用下的運動狀態,是結構動力學分析的基礎。反映結構固有特性的重要參數,與結構剛度、質量分布等因素有關。研究結構在動力荷載作用下的響應和穩定性,涉及質量、剛度、阻尼等基本概念。03地震作用下的結構破壞機理探討結構在地震作用下的破壞原因和過程,為抗震設計提供依據。01地震波的傳播特性地震波在地殼中的傳播方式、速度、衰減等特性,影響地震對結構的作用。02結構的地震反應分析研究結構在地震作用下的受力、變形和穩定性,是進行抗震設計的前提。地震作用下的結構反應01020304抗震設防目標結構選型與布置抗震構造措施抗震計算分析抗震設計的基本原則和方法采取一系列構造措施來提高結構的抗震性能,如設置抗震縫、加強節點連接、采用隔震和消能減震技術等。選擇有利于抗震的結構形式和布置方式,如采用延性較好的框架結構、避免結構剛度突變等。根據建筑物的重要性和地震危險性,確定合理的抗震設防目標,如“小震不壞、中震可修、大震不倒”。運用結構動力學原理和數值分析方法,對結構進行地震反應分析和抗震性能評估,確保結構滿足抗震設防要求。03場地與地基基礎抗震設計根據地質條件和地震動參數,將場地劃分為有利、一般、不利和危險四個類別。場地分類綜合考慮地形地貌、地質構造、地震活動性等因素,對場地進行地震安全性評價。場地評價場地選擇與評價適用于地質條件良好、承載力較高的場地。天然地基適用于地質條件較差、需進行地基處理的場地,如換填、強夯等。人工地基適用于承載力要求較高或存在液化土層的場地。樁基礎地基基礎類型及適用條件抗震驗算根據地震作用、場地類別和地基條件,進行地基基礎的抗震承載力驗算。抗震措施采取適當的地基處理措施,如加密樁距、設置承臺等,以提高地基基礎的抗震性能。同時,加強上部結構與地基基礎的連接,確保地震時結構整體穩定性。地基基礎的抗震驗算與措施04建筑結構抗震設計要點優先選擇延性好、剛度適中、多道防線、耗能能力強的結構體系,如框架-剪力墻結構、框架-核心筒結構等。遵循“強柱弱梁、強剪弱彎、強節點弱構件”的布置原則,確保結構在地震作用下具有足夠的承載力和變形能力。結構體系選擇與布置原則布置原則結構體系選擇采用底部剪力法、振型分解反應譜法或時程分析法等方法計算水平地震作用。計算方法根據結構剛度、質量分布和地震動特性等因素,將水平地震作用合理分配到各個樓層和構件上。分配原則水平地震作用的計算與分配考慮因素高層建筑、大跨度結構或長懸臂結構等需要考慮豎向地震作用的影響。處理方法通過增加豎向構件的截面尺寸、提高混凝土強度等級、設置豎向支撐或拉結措施等方法,增強結構抵抗豎向地震作用的能力。豎向地震作用的考慮及處理方法
關鍵構件和節點的設計與加強措施關鍵構件重點關注梁、柱、剪力墻等關鍵構件的設計,確保其具有足夠的承載力和變形能力。節點設計加強節點區域的構造措施,如設置加強筋、加密箍筋等,提高節點的承載力和延性。加強措施針對關鍵構件和節點,采取增設附加支撐、提高配筋率、采用高性能材料等加強措施,提高結構的整體抗震性能。05非結構構件抗震設計要點非結構構件的分類及重要性包括建筑外墻、內隔墻、女兒墻、玻璃幕墻、裝飾貼面、吊頂、樓梯、欄桿及室內設備管道等。建筑非結構構件非結構構件是建筑物的重要組成部分,其抗震性能直接影響建筑物的整體抗震能力和人員安全。在地震中,非結構構件的破壞可能導致人員傷亡和財產損失,因此其抗震設計至關重要。重要性123非結構構件通常剛度較小,變形能力較差,在地震作用下容易產生較大的變形和破壞。剛度小、變形能力差非結構構件與主體結構的連接通常較為薄弱,地震時容易出現連接失效或破壞的情況。與主體結構的連接問題由于非結構構件的質量和剛度分布不均勻,地震時容易產生動力放大效應,導致局部破壞或整體倒塌。動力放大效應非結構構件的地震反應特點與主體結構協調設計合理的剛度分布有效的連接措施適當的減震措施非結構構件的抗震設計原則和方法非結構構件的抗震設計應與主體結構相協調,避免產生不利的相互作用。通過合理的剛度分布,減小非結構構件的地震反應,提高其抗震性能。采取可靠的連接措施,確保非結構構件與主體結構在地震時能夠協同工作,避免連接失效或破壞。對于重要的非結構構件,可以采取適當的減震措施,如設置阻尼器或隔震支座等,以減小地震對其的影響。06隔震與消能減震技術應用隔震技術原理通過在建筑物下方設置隔震支座或隔震溝等隔震裝置,將建筑物與地基隔離,從而減小地震時地震波對建筑物的直接作用,達到減震的目的。適用條件隔震技術適用于地基條件較好、建筑物高度不高、對水平地震作用較為敏感的建筑物。此外,隔震技術的效果還與地震波的頻率、振幅等因素有關,因此需進行細致的地質勘探和地震安全性評估。隔震技術原理及適用條件通過在建筑物結構中設置消能裝置(如阻尼器、耗能支撐等),利用這些裝置的耗能特性,將地震輸入結構的能量轉化為熱能等其他形式的能量耗散掉,從而減小結構的地震反應。消能減震技術原理消能減震技術適用于各種類型的建筑物,特別是高層建筑、大跨度橋梁等對地震作用較為敏感的結構。此外,消能減震技術的效果受地震波特性、結構自振周期等因素的影響,因此需根據具體情況進行設計和選型。適用條件消能減震技術原理及適用條件隔震技術的優點對地基條件要求較低,施工相對簡單,成本較低;適用于低層建筑和對水平地震作用較為敏感的建筑。消能減震技術的優點適用于各種類型的建筑物,特別是高層建筑和大跨度橋梁等;減震效果顯著,可大幅度降低結構的地震反應。技術選擇在實際工程中,應根據建筑物的類型、高度、重要性以及地基條件等因素,綜合考慮隔震與消能減震技術的優缺點,進行合理的選擇和設計。同時,也可將兩種技術結合起來,形成組合減震系統,以進一步提高結構的抗震性能。隔震與消能減震技術的比較與選擇07抗震性能化設計與評估方法性能化設計是一種基于性能目標的抗震設計方法,旨在確保建筑物在地震作用下具有預定的抗震性能水平。概念可根據建筑物的重要性、使用功能和業主需求,制定個性化的性能目標。靈活性通過合理的抗震措施和優化設計,實現性能目標的同時降低建造成本。經濟性確保建筑物在地震中的安全性,減少人員傷亡和財產損失。安全性性能化設計的概念及優勢性能化設計的流程和方法明確性能目標根據建筑物的重要性、使用功能和業主需求,確定性能目標,如不倒塌、可修復等。建立性能模型采用數值模擬、理論分析等方法,建立建筑物的性能模型,預測其在地震作用下的響應。VS根據性能模型的分析結果,對建筑物的結構體系、構件尺寸、材料等進行優化,以滿足性能目標。驗證與評估通過數值模擬、試驗驗證等方法,對優化后的設計進行驗證和評估,確保其滿足性能目標。設計優化性能化設計的流程和方法數值模擬采用有限元、有限差分等數值方法,建立建筑物的數值模型,模擬其在地震作用下的響應。理論分析基于結構動力學、地震工程學等理論,對建筑物的抗震性能進行分析和預測。試驗驗證通過振動臺試驗、擬靜力試驗等方法,對建筑物的抗震性能進行試驗驗證。性能化設計的流程和方法衡量建筑物在地震作用下的變形能力,避免結構倒塌或嚴重破壞。反映建筑物在地震作用下的耗能能力和變形能力,確保結構的安全性和穩定性。層間位移角延性系數性能化設計的評估指標和驗收標準損傷指數:評估建筑物
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