【独家】抗震设计方法转变研究
建筑抗震课题研究论文(五篇):高层混凝土建筑抗震结构设计方案、建筑设计在建筑抗震设计中的作用…

建筑抗震课题研究论文(五篇)内容提要:1、高层混凝土建筑抗震结构设计方案2、建筑设计在建筑抗震设计中的作用3、村镇建筑抗震技术存在的问题及改进4、我国高层建筑抗震设计问题探讨5、建筑抗震设计研究(9篇)全文总字数:15701 字篇一:高层混凝土建筑抗震结构设计方案高层混凝土建筑抗震结构设计方案摘要:抗震结构设计在高层建筑物混凝土结构设计中难度最大,也是至关重要的环节。
原因就是在高层建筑中人口非常的密集,如果高层建筑物的混泥土建筑抗震性能相对薄弱,那么在发生地震自然灾害时,易发生坍塌状况,人们不能及时从中逃脱,那么不可想象的后果就会发生,人们的生命财产安全不能得到保障。
本文通过对高层建筑结构特点和高层混凝土抗震结构设计进行分析,从而改进的方案。
关键词:混凝土;建筑;高层;抗震设计建筑的抗震性设计在建筑行业现在引起了极大的重视度,近年来我国及其他的一些国家频频发生地震灾害。
我国对建筑行业的高层设计提出了关于抗震性的设计目标,根据我国的一些标准法则,要求设计目标要达到大震不倒,小震不坏的情况。
高层的混凝土建筑就必须进行科学合理的设计施工以实现其目标。
1高层混凝土建筑抗震结构设计的要求在高层混凝土抗震结构设计过程中,设计人员应该对高层建筑的抗震效果进行加强,同时要保证高层建筑在遇到地震时建筑物不会坍塌或者倾斜的情况,同时经过恰当的围护可以保持建筑物的使用,若遇小型的地震时整体结构能保持稳固不会损坏。
高层混凝土建筑抗震结构稳定性想要得到提高,在其设计过程中要考虑很多因素得影响,其要求也要做到刚柔并进使高层混凝土建筑能科学合理的受力,以强消弱弯的原则针对性的规划和设计。
2高层建筑混凝土结构特点从高层建筑结构受力特点方面上看,高层建筑的垂直荷载方向没有变化,而其高度越高就不能增长高层建筑的引起量,从而使建筑物的高度与弯矩是成二次方变化的,那就要求建筑的载荷要均匀分布。
根据较为专业的高层建筑混凝土结构特点来说,高层建筑为悬臂垂直结构受水平与垂直荷载的影响,其混凝土结构会产生弯矩和极大的轴向力[1]。
建筑结构抗震设计理念与方法研究

2019建筑结构抗震设计理念与方法研究吴建全青海省建筑勘察设计研究院有限公司摘要:地震严重威胁着人们生命和财产的安全,为了保证人们的居住环境的安全性和稳定性,就必须加强民用建筑结构的抗震设防设计。
因此,人们应该更加重视抗震结构设计理念研究,并且将其融入建筑结构设计中,进而提高建筑的抗震能力。
关键词:建筑结构;抗震设计;理念;方法一、建筑抗震概念设计研究地震是一种难以把握的随机振动,其自身的复杂性和不确定性对于准确预测房屋遭遇的参数和特性等都是现代建筑科技需要面对的挑战。
抗震在结构分析方面仍存在许多不确定因素,例如未充分考虑非弹性性质、空间结构作用和阻尼变化、材料实效等诸多因素,因此,抗震设计不能完全依赖计算得到的结果,长期抗震经验总结的抗震工程基本概念和抗震工程的基本理论应该作为抗震问题的基本立足点,同时也是良好结构性能的决定因素。
二、分析建筑结构设计中抗震设计的目标建筑结构设计过程中抗震设计的目标包含两层:第一层是满足相应部门的要求,即委托方与投资方会对建筑结构抗震性能有一定的要求,因此,建筑结构设计师应该努力使建筑的外形、结构、质量以及样式满足其要求的参数;第二层的目标即抗震设计的深层、本质目标。
建筑结构设计是为了提高建筑质量,为消费者提供更好的建筑作品,因此,建筑结构设计过程中抗震设计的深层目标也是为了提高建筑物的整体性能,提高其安全性与稳定性。
为了达到这一目标,建筑设计师在具体设计时,要根据建筑工程所在地的地质情况具体问题具体分析,不仅关注静态的地质情况,也要将地震运动导致的地质变动情况充分考虑在内,以便最大程度地提高房屋建筑在极端情况下的正常使用程度,延长其的使用寿命。
在强烈地震中构件不存在强度安全储备功效,判断薄弱位置的基础就是分析构件的实际承载力。
为了预防因加强局部建设而影响整体刚度和承载力,所以在抗震设计时要对一些薄弱层进行有目的控制,再不发生薄弱层位移的情况下保证具有足够的变形能力,从而提高建筑结构总体抗震性能。
房屋建筑抗震设计研究

房屋建筑抗震设计研究随着城市化进程的加速,越来越多的人选择居住在高楼大厦中,地震灾害成为了人们关注的焦点之一。
地震是一种自然灾害,不可避免,但是可以通过科学的建筑抗震设计来减少地震带来的负面影响。
房屋建筑抗震设计研究,就是为了提高建筑物的抗震性能,降低地震灾害对人民生命财产的损害。
1. 抗震设计原则在进行房屋建筑抗震设计研究时,首先需要明确抗震设计的基本原则。
其中最重要的原则是“安全第一”,即确保在地震发生时,建筑物及其内部设备都能安全稳固地运行。
其次是“综合抗震”,即在设计中考虑建筑的结构、土壤基础、材料性能等多个方面。
还需要考虑建筑的位移控制、震害限制、抗震措施等因素,以确保建筑在地震中有较高的抗震性能。
房屋建筑抗震设计研究方法主要有几种,包括了解地震作用、地震参数确定、结构抗震性能分析等。
在了解地震作用方面,需要通过地震学的知识来了解地震波的传播、地震力的特点等,从而为后续的设计提供基础数据。
在地震参数确定方面,要通过对地震区域的地质调查、地震动记录分析等手段来确定地震参数,以便进行设计。
在结构抗震性能分析方面,可以通过有限元分析、模型试验、强度设计等手段来评估建筑物的抗震性能,从而进行设计优化。
在实际工程中,抗震设计是十分重要的一环,特别是在高地震风险区域的建筑工程中更是必不可少。
抗震设计应用广泛,包括了居住楼、商业楼、办公楼等各类建筑。
在这些建筑的设计中,抗震设计需要被纳入到整体设计中,参与到每一个施工阶段,确保建筑的抗震性能。
尽管抗震设计在理论和应用上都有了较大的突破,但是依然面临一些挑战。
首先是地震预测难度大,尽管地震学研究取得了很多成就,但是对地震进行准确的预测仍然十分困难。
其次是工程成本增加,抗震设计需要更多的设计和施工成本来保证建筑的抗震性能,这将对工程造价产生一定的影响。
抗震设计还需要与其他设计要求相协调,例如节能设计、环保设计等,这也是一个挑战。
5. 抗震设计未来展望在未来,随着科学技术的不断发展,抗震设计研究也会继续向前发展。
钢筋混凝土框架节点抗震性能与设计方法研究共3篇

钢筋混凝土框架节点抗震性能与设计方法研究共3篇钢筋混凝土框架节点抗震性能与设计方法研究1钢筋混凝土框架节点是框架结构中的一个重要节点,对于整个建筑的抗震性能有着重要的影响。
因此,对于其抗震性能的研究及设计方法的探索具有重要的现实意义。
本文将分析钢筋混凝土框架节点的设计方法和影响节点抗震性能的因素,并探讨钢筋混凝土框架节点抗震性能的提升方法。
一、设计方法1.节点类型钢筋混凝土框架节点类型多样,常见的节点种类包括平面节点、层间节点、T型节点等。
在设计中应根据实际需要选用合适的节点。
2.节点剪力传递方式节点剪力传递方式包括弯曲剪力传递、抗剪剪力传递和综合剪力传递等。
其中,弯曲剪力传递是一种常用的节点剪力传递方式,能够提高节点的刚度和承载能力。
3.节点加劲方式节点加劲措施能够提高节点的刚度和承载能力,常见的加劲方式有竖向钢筋加劲、水平钢筋加劲和预应力加劲等。
其中,预应力加劲能够提高节点的刚度和强度,从而提高整个结构的抗震性能。
4.节点布置节点布置应尽量符合抗震设计的要求,常见的布置方式有节点对称布置、节点集中布置和节点分散布置等。
在设计中应根据具体要求选择合适的节点布置方式。
5.节点材料选择节点材料的选择应根据抗震设计要求进行,通常包括钢筋、混凝土、预应力钢丝等。
在选择材料时应考虑强度、耐久性和可靠性等因素。
二、影响节点抗震性能的因素1.节点形式不同形式的节点对结构的抗震性能有重要影响。
一些节点形式繁琐、构造复杂,如T型节点,使得节点易发生局部破坏。
2.节点尺寸节点尺寸的大小直接影响节点的承载能力,当节点的尺寸过小时,会降低节点的承载能力,从而影响结构的整体抗震性能。
3.节点连接方式节点连接方式的种类繁多,在抗震性能的影响中也是十分关键的。
一些节点连接方式没有进行合理设计,使得节点的连接处易出现弱点,影响结构的整体抗震性能。
4.材料质量结构的材料质量是影响节点抗震性能的因素之一。
如果材料本身的质量不好,则可能导致节点的承载能力、刚度等方面的问题。
建筑结构抗震设计研究

建筑结构抗震设计研究摘要:社会经济的发展,促进了我国建筑行业的发展,在建筑工程中,抗震设计是非常重要的内容。
建筑项目在市场经济中的地位不断突显,该项目虽然能够改善人们的居住环境,但也让人们面临一定的安全隐患。
我国地质结构存在一定的特殊性,增大了地震灾害的出现频率,所以建筑项目在建设过程中,要将地震所产生的影响考虑其中,所以建设结构时要对抗震设计进行全面考量。
这样不仅可以提升建筑的安全稳定性,而且能够保证人们的生命安全。
因此,如何顺利地完成建筑结构抗震设计成为研究的重点,本文就建筑结构抗震设计工作进行研究,以供参考。
关键词:建筑;建筑结构;抗震设计引言建筑能够为人们生活提供优质服务,进而满足人们生活的基本需求,使得生活质量得到合理的保证和提升。
但是在实际的混凝土建筑设计中,如果不做好抗震结构设计工作,就会导致建筑工程的功能和安全无法得到保障,甚至可能造成严重的建筑工程安全隐患。
所以为了满足建筑工程的实际使用需求,要对混凝土建筑的抗震结构设计进行分析,确保实际工作中能够发挥抗震结构设计的功能和作用,进而在保证建筑工程的建设效果的前提下,也保证地震等意外情况下的人民生命财产安全。
1进行抗震结构设计之目的建筑结构抗震设计研究,它的目标有三:首先,要保证建筑物受到小地震影响不发生破坏、开裂等现象,且能够维持建筑物正常工作;另一种是中等强度地震时,建筑物略有破损,且修复后不影响建筑物结构;强烈地震后,建筑物一定要稳定,为了保证周边环境及人员安全。
所以在进行建筑设计的时候,对建筑物抗震加固要科学对待,并且根据现有数据,开展了区域地震灾害评价工作,测定了它们的抗震性能,进行了结构布置,增强抗震效果,维护结构稳定安全。
目前结构设计,结构抗震设计日益受到关注,直接关系到施工质量,关系到人民群众人身安全。
尤其在一些地震多发地区,以确保建筑的安全性,提高设计水平势在必行。
将围绕结构抗震设计展开深入分析探讨,文中还详尽地说明了它所遵循的原则及设计思想。
建筑结构抗震设计方式要点探析论文(共4篇)

建筑结构抗震设计方式要点探析论文(共4篇)第1篇:试探房屋建筑结构的抗震设计方式汶川5.12地震给我国造成的直接经济损失便高达八千亿元,而人员伤亡更是触目惊心。
由此可见,建筑结构优质抗震设计尤为重要,可显著降低地震灾害伤亡人数,并控制直接经济损失。
因此从设计层面如何有效提升框架结构、砌体结构抗震性能,尤其是建筑在强震作用影响下的预防倒塌性能,成为我们应主力探讨的重要课题。
一、建筑结构抗震设计方式1.采用隔震设计技术营造以柔克刚效果建筑结构设计中采用隔震技术是一类效果显著的新型工程抗震方式,我们可通过安放消能隔震装置,例如隔震垫、橡胶于结构建筑基础与底部之间,将基础同上部结构有效隔开,进而令其动力作用与性能有效改变,显著减轻建筑结构地震反应,营造以柔克刚的良好建筑结构抗震效果。
通过国内外工程实践与大量试验证明,该隔震设计体系可令结构水平加速度地震反应有效下降约百分之六十,进而控制或消除了建筑结构受到地震的损坏影响程度,提升了建筑物与空间内部人员的安全水平。
一般来讲该隔震体系技术拥有强大的垂直方向承载力,可达到五十至两千吨,同时该设计技术体系拥有较大垂直向压缩刚度,相应的其水平向具有的变形刚度有限,仅为每毫米四分之一千牛至每毫米一点八千牛,而其在水平向变位极限值较大,最大可达到五十厘米,并具有较充足的初始刚度,可抵抗轻微地震与风荷载。
一旦发生强烈地震时可产生一定程度的柔性自由滑动。
而倘若发生了较大变形则会回升刚度,发挥一定的限位与保护作用。
其中采用橡胶钢板夹层隔震垫可有效发挥显著复位能力,通过实践研究不难发现,其在众多地震灾害中均能产生瞬时自动复位。
再者该类技术方式构建的隔震装置具有良好的耐久性,其服务使用寿命高达七十年左右,因而远远高出一般住宅、民用建筑使用期限五十年的寿命要求。
另外隔震建筑结构设计方式主要使用在重要多层与低层建筑中,例如学校、医院、科研机构、商场与各类重要职能单位建筑。
2.减震消能结构抗震设计方式减震消能结构抗震设计方式主要指位于某些建筑结构部位,例如剪力墙、支撑、连接缝、节点或连接件等位置合理设置消能元件或阻尼装置,利用该消能装置内含的非线性摩擦滞回变形进行能量耗散,或对地震能量进行吸收,进而降低主体建筑结构竖向与水平向的地震反应,避免建筑结构在地震作用下发生倒塌或破坏现象,以实现抗震、减震科学目标。
探讨建筑结构抗震设计及优化方法

探讨建筑结构抗震设计及优化方法摘要:随着技术的发展,以及人们对建筑物审美、功能性要求的逐渐提高都促使建筑物在高度、安全性、功能性方面有着显著提升。
其中,建筑结构抗震性设计对工程建设安全性提升起到了关键性作用,加之目前新型材料的应用以及施工技术、管理水平的提升都使得抗震设计研究有了更大的应用空间。
本文就建筑结构抗震优化设计进行研究探讨。
关键词:建筑结构;抗震设计;优化;研究一、影响建筑结构抗震能力的主要因素建筑结构整体抵御地震作用的能力被称之为抗震能力,建筑结构的变形能力和承载能力决定了建筑物结构抗震能力的强弱,也直接决定了建筑物在地震过程中面临倒塌的风险程度。
一般而言,对建筑结构抗震力起到影响作用的因素主要分为以下几点:①结构总体布置。
高层建筑结构体形设计情况、结构是否对称、强度刚度变化是否做到连续、均匀,结构的总体布置水平对建筑抗震能力有着较大影响。
②结构选型。
不同的地质特征要针对性的进行结构类型的选择,超静定次数要保证,以此对地震输入能量进行尽可能的消耗来提升建筑抗震可靠性。
③结构整体性。
增强建筑物竖向刚度的同时要注意各个构件之间的连接情况,保证建筑物的整体性,以此为基础建立其适应地震时可能发生的大变形的延性要求。
④材料选择。
建筑材料质量对结构质量起到了决定性作用,保证建筑材料质量是保障后续施工质量和抗震的基础。
⑤刚度、延性强度比例。
建筑结构抗震能力的体现需要相匹配的刚度、延性、强度进行合适的配比,这是建筑结构抗震的内在需求。
⑥建筑场地。
建筑施工前要对建筑场地进行细致的勘察勘探,选择有利的施工场地,对存在不利因素的场地要尽量避让。
⑦施工质量。
施工过程中对材料的使用不当、几何特征的破坏等等都可能会建筑的实际抗震能力造成影响。
在进行建筑结构抗震设计过程中,要注意以上建筑抗震能力影响因素,以科学合理地进行抗震设计,保证建筑物抗震能力。
二、高层建筑抗震结构设计的基本原则1、结构构件设计原则结构构件在设计时要遵循“强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件、强底层柱(墙)”的原则。
地震灾害下的建筑抗震设计研究

地震灾害下的建筑抗震设计研究地震,这一自然界的巨大力量,常常给人类带来难以估量的破坏和伤痛。
在地震发生时,建筑物的倒塌是造成人员伤亡和财产损失的主要原因之一。
因此,建筑抗震设计成为了保障人民生命财产安全的重要环节。
建筑抗震设计的重要性不言而喻。
一个经过合理抗震设计的建筑物,在地震来临时能够保持结构的稳定性,为人们提供宝贵的逃生时间和相对安全的避难空间。
相反,如果建筑在抗震设计上存在缺陷,就可能在地震中瞬间崩塌,将无数生命掩埋在废墟之下。
那么,如何进行有效的建筑抗震设计呢?首先,要对地震的特性有深入的了解。
地震的强度、频率、持续时间等因素都会对建筑物产生不同程度的影响。
地震波的传播方式也多种多样,有纵波、横波和面波等,它们各自具有不同的破坏力。
设计师需要根据地震的这些特点,结合建筑物所在地区的地震历史和地质条件,来确定建筑所能承受的地震力大小。
场地选择是建筑抗震设计的基础。
一个良好的场地能够减轻地震对建筑物的影响。
应避免在地震断裂带、滑坡、泥石流等地质灾害易发区域建设。
同时,要考虑场地的土壤类型和地形地貌。
松软的土壤在地震时容易产生较大的变形,增加建筑物的摇晃程度;而陡峭的地形则可能导致地震能量的集中,加大破坏风险。
建筑结构的选型对于抗震性能至关重要。
常见的建筑结构有框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构等。
框架结构具有较好的灵活性,但抗震能力相对较弱;剪力墙结构则能够提供较强的抗侧力能力,但空间布局相对受限。
在实际设计中,往往会根据建筑的功能、高度和抗震要求,选择合适的结构形式,或者采用多种结构形式相结合的方式,以达到最佳的抗震效果。
在构件设计方面,要保证构件具有足够的强度和延性。
强度是指构件抵抗外力破坏的能力,而延性则是指构件在破坏前能够产生较大变形而不立即倒塌的能力。
例如,在梁柱节点处,要加强钢筋的配置,提高节点的承载能力和抗震性能。
同时,要合理控制构件的尺寸和配筋率,避免出现薄弱环节。
材料的选择也是影响建筑抗震性能的重要因素。
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摘要;文章阐述了抗震设计方法的转变,并介绍了两种不同设计方法的优缺点,对能量分析方法在抗震结构计算中的应用进行了分析。
关键词:推覆分析方法;结构能量反应分析;地震动三要素;耗散能量
目前世界各国的抗震设计规范大多数都以保障生命安全为基本目标,即“小震不坏、中震可修、大震不倒”的设防水准,据此制定了各种设计规范和条例。
依此设计思想设计的各种建筑物在地震中虽然基本保证了生命安全,却不能在大地震,甚至在中等大小的地震中有效的控制地震损失。
特别是随着现代工业社会的发展,城市的数量和规模不断扩大,城市变成了人口高度密集、财富高度集中的地区,一般的地震和1995年的日本阪神地震,造成了巨.大的经济损失和人员伤亡。
严重的震害引起工程界对现有抗震设计思想和方法上存在的不足进行深刻的反思,进一步探讨更完善的结构抗震设计思想和方法已成为迫切的需要。
上个世纪九十年代,美国地震工程和结构工程专家经过深刻总结后,主张改进当前基于承载力的设计方法。
加州大学伯克利分校的
J.P.Moehlelll提出了基于位移的抗震设计理论;日本建设省建筑研究院根据建筑物的性能要求,提出了一个有关抗震和结构要求的框架,内容包括建议方案,性能目标,检验性能水准等:我国学者已认识到这一思潮的影响,并在各自研究领域加以引用和研究,如王亚勇、钱镓茹、方鄂华、吕西林分别发表了有关剪力墙、框架构件的变形容许值的研究成果,程耿东采用可靠度的表达形式,将结构构件层次的可靠度应用水平过渡到考虑不同功能要求的结构体系,王光远把这一理论引入到结构优化设计领域,提出基于功能的抗震优化设计概念。
我国现行的结构抗震设计,主要是以承载力为基础的设计,即用线弹性方法计算结构在小震作用下的内力、位移;用组合的内力验算构件截面,使结构具有一定的承载力;位移限值主要是使用阶段的要求,也是为了保护非结构构件;结构的延性和耗能能力是通过构造措施获得的。
结构的计算分析方法基本上可以分为弹性方法和弹塑性方法。
当前在建筑结构抗震设计和研究中广泛地采用底部剪力法和振型分解反应谱法等。
这些方法没有考虑结构屈服之后的内力重分布。
实际上结构在强震作用下往往处于非线性工作状态,弹性分析理论和设计方法不能精确地反映强震作用下结构的工作特性,让结构在强震作用下处在弹性工作状态下工作将造成材料的巨大浪费,是不经济的。
随着人们认识的提高,结构的地震反应分析设计方法经过了两个文献的转变:(1)静力分析方法到动力分析方法的转变:(2)从线性分析方法到非线性分析方法的转变。
其中动力分析方法就经过了从振型分解反应谱法到时程分析法、从线性分析到非线性分析、从确定性分析到非确定性分析的三个大的转变。
作为一种简化实用近似方法,目前的推覆分析方法(Push—overAnalysis)受到众多学者的重视。
它属于弹塑性静力分析,是进行结构在侧向力单调加载下的弹塑性分析。
具体做法是在结构分析模型上施加按某种方式(研究中常用的有倒三角形、抛物线和均匀分布等侧向力分布方式)模拟地震水平惯性力作用的侧向力并逐步单调加大,使结构从弹性阶段开始,经历开裂、屈服直至达到预定的破坏状态甚至倒塌。
这样可了解结构的内力、变形特性和能量耗散及其相互关系,塑性铰出现的顺序和位置,薄弱环节及可能的破坏机制。
这种方法弥补了传统静力线性分析方法如底部剪力法、振型分解法等的不足并克服了动力时程分析方法过程中,计算工作量大的问题,仅用于近似评估结构抵御地震的能力。
但是,传统的推覆分析方法基本上只适用于第一振型影响为主的多层规则结构,对于高层建筑或不规则的建筑,高阶振型的影响不容忽视,并且对于非对称结构,还必须考虑正、反侧反推覆的不同所带来的影响。
此外推覆分析方法无法得知结构在特定强度地震作用下的结构反应和破坏情况,这限制了它在抗震性能设计中的使用地震动能量是刻画地震强弱的综合指标,它综合体现了地面最大加速度和地震持时两个反映地面运动特性的重要因素。
结构地震反应的能量分析方法是一种能较好地反映结构在地震地面运动作用下的非线性性质及地震动三要素(幅值、频谱特性和持时)对结构抗震性能影响的方法。
地震时,结构处于能量场中,地面与结构之间有连续的能量输入、转化与耗散。
研
究这种能量的输入与耗散,以估计结构的抗震能力,是结构抗震能量分析方法所关心的问题。
结构在地震(反复交变荷载)作用下,每经过一个循环,加载时先是结构吸收或存储能量,卸载时释放能量,但两者不相等。
两者之差为结构或构件在一个循环中的“耗散能量”(耗能),亦即一个滞回环内所含的面积。
能量等于力与变形的乘积。
一个结构(构件)所耗散的地震能量多,不仅因为它承担了较大的地震作用,还因为它产生了较大的变形。
从这个意义上来看,耗能构件是用它自身某种程度破坏所作的牺牲,来维持整个结构的安全。
所以,每次大的地震作用之后,人们看到那些没有其它途径耗散所吸收的地震作用的能量的结构,只有通过结构自身的破坏来释放所有的多余能量。
因此,结构的抗震设计应当注意保证结构刚度、强度和变形能力的协调与统一,如结构的延性设计就是在传统的单一强度概念条件下进行的弹性抗震设计的基础上,充分考虑结构和构件的塑性变形能力,在设防烈度下允许结构出现可能修复的损坏,当地震作用超过设防烈度时,利用结构的弹塑性变形来存储和消耗巨大的地震能量,保证结构裂而不倒。
能量法在近半个世纪的研究中发现较快,但由于地震本身的复杂性能量与结构反应之间的关系仍需我们进行进一步的探索。