浅谈建筑结构设计中抗震结构设计 赵斌
地震区框架-剪力墙结构最优剪力墙数量的研究

将边界条件代入式(4)即可求得四个 积分常数,并由力一位移关系式最终可得“’21 {P}=[ⅣHd} 其中 只f’,各变量含义同图2。 [K]。为单元刚度矩阵,具体形式如 (5)
fP}={Q。M。Q。尬}’{a}={Y。吼孔
一2一
万方数据
EK]。=掣×
+2C3 2C2h XC2h C5h2 —2C3 .AC2h ^G3 .2C2h 2C2h C1 h2 —2C2h C5 h
m2dm…m。a。
由于I G『阵不一定为实对称矩阵,故本 文采用两步的Qa方法即可求得其特征值和
一3一
万方数据
特征向量。然后根据《建筑抗震设汁规范》 GB50011—-2001求得各振型下的各结点位 移、转角、弯矩、剪力,将之组合,可得到 总地震效应。 4沿高变刚度框一剪结构剪力墙剐度的优化 弯剪变形结构在某一楼层处,绕水平轴
窘:等+警 氨2一氖2’舭2
㈤ …
=
警=掣淞:S_1+锭为剪切变
形影响系数;^=日√最为结构刚度特
征值;}=青,式(1)可化为“’21:
厂—万一
考虑到等=一岩,剪切角71
∞
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骞吖努=一盎曼掣+最m,
(2) 在以上推导中: E,,。:综合剪力墙等效刚度; C,:综合框架等效剪切刚度; H、A。:建筑物高度及剪力墙抗剪截面积; P(z):外荷载值。 由式(2)令P(*)=0得:
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别为该层柱的层间位移和剪力墙的层间位
移。变形验算中的半限值,柱子按框架结
r●
构的位移限值取值,墙按剪力墙结构的位移 限值取值,这样分类更加符合实际。 由以上分析,框剪结构剪力墙优化的数 学表达式为: 求设计变量: 使目标函数
浅谈建筑结构设计中抗震结构设计 赵斌

浅谈建筑结构设计中抗震结构设计赵斌摘要:现当今,随着我国建筑工程的快速发展,建筑结构设计是关乎整个建筑质量的关键所在,科学合理的建筑设计能够提升建筑基础质量,并延长其使用寿命,因此与人们工作、生活、娱乐、出行等息息相关的相关建筑工程质量就成为人们越来越关注的对象。
伴随近年来生态环境的逐渐恶化,自然灾害的发生频率越来越高,与之而来的是对建筑结构的伤害,尤其是地震带来的危害,因此本文将以抗震设计为建筑结构重点,寻求有效的设计方法为人们的日常生活加强安全保障。
关键词:建筑结构设计;抗震结构设计引言我国的建筑工程行业在不断的发展中,不仅加强对施工技术方面的研究,还更加注重对建筑设计方面的研究,这是因为建筑结构设计直接关系到项目的建设质量和建设效果,建筑结构设计中最为重要的一部分就是抗震设计。
地质灾害的发生具有不可控性,对于人类社会的破坏也是极其重大的,尤其是地震灾害的发生,突发性强、灾害性大,且不可预测,影响范围广,建筑物的抗震等级不够,容易发生倒塌,还会给周边建筑带来危害。
建筑结构设计中的抗震设计是要考虑到建筑本身的结构特点以及当地的抗震需求,针对建筑抗震能力完成结构设计、空间设计和平面设计等,保证建筑物的稳固性,也为人民生命财产安全提供可靠的保障。
1建筑工程中抗震设计的必要性在实际生活中,对建筑结构造成巨大破坏的原因之一就是地震灾害,同时其也是使建筑物损伤最严重的自然灾害。
不仅如此,地震灾害还严重威胁人类生命安全。
多年来,地震给我国人民的生命财产安全带来不可估计的损失。
如唐山大地震,使几十万人失去了宝贵生命,还有汶川地震也造成了大量伤亡,同时给人们的心理也带来严重伤害。
随着我国经济的不断发展,城乡一体化工作也取得了很大进展,很多地区人口密集。
为尽可能地减少地震灾害带来的损失,人们开始将研究重点转移到发生地震时可能给人类带来巨大伤害的建筑物上,因此建筑工程中的防震设计十分必要。
在建筑结构的设计过程中加入防震设计,会使建筑本身具有很好的稳定和安全性。
浅谈建筑结构设计中的抗震设计分析

浅谈建筑结构设计中的抗震设计分析发表时间:2018-10-08T09:22:13.817Z 来源:《防护工程》2018年第14期作者:李玉平刘苏[导读] 地质灾害的发生具有不可控性,但是如地震等灾害却严重的威胁着人们的生命安全和财产安全李玉平刘苏山东大卫国际建筑设计有限公司山东济南摘要:地质灾害的发生具有不可控性,但是如地震等灾害却严重的威胁着人们的生命安全和财产安全,所以,建筑结构的防震设计变得尤为重要。
地震强度是分等级的,往往等级越高,就对建筑结构的强度和柔韧度的要求越高。
據统计,高级地震对建筑结构的安全性和稳定性是极有挑战性的,为了保护人们的生命和财产,我们必须针对建筑物的整体结构和平面设计进行合理规划,一定要保证建筑物具有一定程度的抗震能力。
关键词:建筑结构设计;抗震设计;措施1 抗震性在房屋结构设计中的重要性地震是我们常见的一种自然灾害,且地震带来的危害大、破坏性强、还具有不容易预测的特点,所以当地震一旦发生,其危害将十分巨大,如果我们的房屋建筑没有抗震性,就可能使人们的生命财产安全遭受毁灭性破坏。
所以说,房屋自身的抗震性具有十分重要的作用。
我国在对房屋抗震规范的抗震要求提出一定要做到“小震不坏、中震可修、大震不倒”的原则,根据这个要求和目标,我国房屋结构设计的抗震性取得了十分重大的成就,房屋的抗震技术也基本成熟,使人们群众在地震中收到伤害的可能性大大减低,但目前的房屋抗震性距离人们的要求还有一段距离,而且随着房屋的装饰越来越豪华,如何避免人员伤亡,并尽可能的保护房屋已经成为抗震技术应用层面的又一新方向。
2我国建筑抗震设计存在的不足2.1建筑高度设计不合理建筑的高度是影响建筑抗震能力的一个因素,建筑越高,地震带来的危害相对越大。
对于建筑物的高度,国家有相关规定,但是部分建筑商为了增加自己的利益,没有按照规定进行合理的建设,擅自增加建筑的高度。
以至于地震发生时建筑由于过高不稳定,产生严重的变形甚至倒塌,伤害居民的生命。
全装配式预制混凝土结构梁柱组合件抗震性能试验研究_赵斌

第25卷第1期2005年2月地 震 工 程 与 工 程 振 动EARTHQUAKE ENG I N EER I NG AND ENG I NEER I NG V IBRAT I ON V o.l 25,N o .1F eb .2005收稿日期:2004-11-11 基金项目:欧盟第五框架项目(G6RD-CT-2002-00857);国家科技部国际合作重点项目(2003DF000018) 作者简介:赵斌(1967-),男,副教授,博士,主要从事结构抗震研究.文章编号:1000-1301(2005)01-0081-07全装配式预制混凝土结构梁柱组合件抗震性能试验研究赵 斌,吕西林,刘丽珍(同济大学土木工程防灾国家重点实验室,上海200092)摘要:采用足尺模型对比试验方法对现浇高强混凝土梁柱组合件、预制混凝土结构高强混凝土后浇整体式梁柱组合件和高强预制混凝土结构全装配式梁柱组合件在低周反复荷载作用下的开裂破坏形态、滞回特性、骨架曲线、强度与刚度退化特性、耗能能力、节点核心区域的剪切变形、梁端与柱端的转动变形等抗震性能指标进行了系统研究。
结果表明:高强预制混凝土结构后浇整体式梁柱组合件与现浇高强混凝土结构梁柱组合件具有相同的抗震能力,全装配式预制混凝土梁柱组合件的抗震性能和主要抗震性能指标与现浇高强混凝土梁柱组合件和预制混凝土结构后浇整体式梁柱组合件存在明显的差异。
对于实际工程应用,应采取必要措施增加全装配式节点的耗能能力。
关键词:抗震性能;预制混凝土结构;梁柱组合件;全装配式节点;低周反复荷载试验中图分类号:P315.97;TU37 文献标识码:AExperm i ental study on seis m i c behavior of precast concrete bea m -col u m nsubasse mb l age w ith full y asse mb led joi ntZhao B in ,L üX ili n ,Liu Lizhen(S t ate Key Laboratory for Disas t er Reduction i n C ivil Engi neering ,Tong j i Universit y ,Shanghai 200092,C hina )Abst ract :By using the fu ll -scale m ode l co m parab l e t e stm ethod ,t h e seis m ic behaviors o f cast -in -situ high str eng t h concre t e bea m -column subasse m blage ,precast concre t e bea m -co lu m n subasse mb lage w it h cast -in -situ high str eng t h concre t e j o int and precast concrete bea m -co l u m n subasse m b lage s w it h full y asse m bled jo i n ts ,such as the fail u re pattern ,hysteresis characteristic ,ske leton cu r ve ,strength and stiffness de t e rio r a tion ,shea r defor m ation of t h e j o i n t co r e zone ,r o tation o f the bea m end and co l u m n end ,w e r e studied in this pape r .The resu lts indicates tha t t h e pr e -cast reinforced concr e te bea m -co l u m n subasse m blage w it h cast -in -situ mono lithic j o int al m ost has t h e sa m e seis m ic capacity as the cast -in -sit u reinforced concr e te bea m -co l u m n subasse m b l a ge ,and t h e seis m ic behavio rs of the pr e -cast concrete bea m -co l u m n subasse m b lagesw it h fu ll y asse m bled jo i n ts are quite differen t fr o m the cast -i n -situ high streng th conc r e te bea m -co lu m n subasse mb lage and the pr ecast reinforced concr e te bea m -co l u m n w it h cast -in -sit u m ono lithic j o i n .t It is suggested tha t so m e m easu r es shou l d be taken t o add the energy dissipation ab ility of t h e fully asse m bled j o in.tK ey w ords :se is m ic behav ior ;pr ecast reinfo rced concr e te struc t u re ;bea m -co lu m n subasse m b lage ;f u ll y asse m bled joint ;cyc lic t e st DOI 牶牨牥牣牨牫牨牴牱牤j 牣eeev 牣牪牥牥牭牣牥牨牣牥牨牬引言预制钢筋混凝土结构是一种常用的建筑结构体系,目前在欧美发达国家,预制混凝土结构已经成为新建建筑的主要形式。
预制高强混凝土结构后浇整体式梁柱组合件抗震性能试验研究

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建筑结构设计中抗震设计措施分析 赵萍

建筑结构设计中抗震设计措施分析赵萍摘要:伴随社会逐渐发展与进步,建筑领域于近些年取得蓬勃发展壮大,建筑物在高度方面一直上升。
在群众的生活生产当中,各个方面与建筑物都是有所关联的。
近年来,大量建筑问题慢慢暴露出来,如在建筑施工进程中,并没有对建筑物抗震结构上升进行相应分析以及设计。
这样一来,在地震问题来临的时候,建筑物将会遭受巨大的伤害,进而对于群众的财产以及生命安全带来巨大危机,因此当前一定要重视建筑物抗震设计工作。
关键词:建筑结构;抗震设计;优化措施1 建筑设计工作与建筑物抗震设计当中的关键点分析1.1 有效促使建筑物稳定安全性能提高在现实建筑项目施工设计工艺中,与建筑防震设计的工作有效结合,能够在建筑物的整体构造上促进建筑物稳定性以及安全性得到提高,促进建筑物的内部布局设计变得更为合理科学。
建筑物抗震设计于一般状况下均会使建筑物构造稳定性与安全性得到加强,运用更为牢固材质,而且布设相关避难场地以及逃生的通道,使建筑物整体性获得非常大的提升。
1.2 使得建筑物抗震设计应用成效得到提升建筑设计于现阶段行业当中已逐渐趋向完善以及科学,大量建筑项目施工工作中一些现实问题与状况,都能够运用建筑设计方法以及工艺实施有效的规避与解决。
建筑物抗震设计当中,采用抗震设计时有可能要对一部分建筑物外部构造与内部材料应用进行改变,这种状况下,就需与现阶段比较完善的建筑设计工艺相结合,使建筑物抗震设计变得更合理科学。
2.抗震设计原则2.1 规整性原则在结构设计初步阶段,建筑设计人员需先计算建筑物的力学性能,而其中最重要的就是结构的抗侧力。
结构抗侧力体系合理,可以使建筑结构受力更均匀,完整性更高,从而建筑物的稳定性更良好。
另外,在建筑物构件的设计中,强度变化要均匀。
在此基础上,结构设计人员就要保证在设计中尽量实现建筑物造型平面立面对称。
更值得一提的是,建筑物所在地区的震级是抗震性能设计中要遵循的大原则,所以,建筑结构的抗震设计要整体考量,保持建筑物外观规整,确保建筑物在地震等次生灾害面前有较强的抗震性能。
建筑结构设计中抗震结构设计问题及策略

建筑结构设计中抗震结构设计问题及策略摘要:本文围绕建筑结构抗震设计展开探讨,先简要介绍了建筑结构抗震的相关概念,然后分析了建筑抗震设计中存在的问题,最后讨论了建筑结构中抗震设计的要点,以期增大建构筑物的安全系数,保障人身财产安全。
关键词:抗震设计;建筑结构设计;建筑场地引言:如今人们越来越重视建筑的抗震能力。
建筑结构的抗震设计是一项极为复杂的设计过程,除了考虑建筑功能外,对建筑的荷载、内力、形变等因素也要进行深度考量。
实际上,目前建筑抗震性能的设计并不十分理想,还需要相关工作人员进一步研究,在施工过程中充分发掘有效的抗震措施,理论与实践有效结合,最大限度地提高建筑抗震能力,为人们生命财产提供安全保障。
1建筑工程结构抗震设计的重要性由于地震引起的建筑物的破损与倒塌对人民群众的生命财产安全,构成的威胁尤为严重。
对抗震能力较弱的建筑物的倒塌,往往会对人民群众造成巨大的经济损失。
针对不同的建筑结构特点,应选用不同的计算方法,以科学、稳定的计算结果为依据,展开科学合理的抗震设计,降低建筑物整体内力位移对建筑物的影响。
2建筑结构抗震设计中存在的问题2.1设计人员的抗震设计概念不明确抗震设计的理念是为了能够更好地抵御地震灾害,提高抗震能力,防止出现人身与财产的损失,但是在过去的几年中,甚至在当下,还有很多设计人员的理念停留在使用大量的钢筋来抵御地震这样的理念上。
实践证明,建筑结构的钢筋用量并不是越多越好,钢筋多了反而会使材料的延性降低,反而降低结构的抗震能力,所以,越来越多的设计人员发现,单纯通过计算来进行抗震设计是不全面的。
在设计中不仅仅要设计出需要加强的位置,也就是地震不损坏的位置,同样还要设计出薄弱的位置,就是必须损坏的位置来保证建筑结构的安全。
因为薄弱构件的损坏会消耗大量的地震能量,最大限度拖延地震破坏的进度,因此,树立正确的设计理念是抗震设计的真正指导思想。
2.2抗震设计在结构设计中不够重视当前之所以建筑结构在地震中被大量破坏,究其原因,也是因为抗震设计在结构设计中的作用不够明显,设计人员不够重视所致,这些问题尤其是在建筑物的加层或者在改建中经常出现,这些小问题,小隐患在遇到地震之后就会被放大,成为威胁生命与财产安全的重大问题,所以设计人员应当结合施工的实际环境,对抗震等级与建筑物的构造进行合理的选择。
建筑工程结构设计中抗震问题思考

建筑工程结构设计中抗震问题思考发布时间:2022-03-23T16:38:48.356Z 来源:《城市建设》2021年11月上31期作者:安毅宁宏干[导读] 随着建筑建设领域的发展,建筑工程结构设计发挥了重要的作用。
华蓝设计(集团)有限公司安毅宁宏干摘要:随着建筑建设领域的发展,建筑工程结构设计发挥了重要的作用,为了保证建筑结构的设计效果,需要加强抗震设计。
通过对建筑工程结构抗震设计的重要性的阐述,提出加强建筑工程结构抗震设计效果的措施,可使建筑结构设计的抗震效果达到要求,避免对建筑的性能产生影响,加强建筑建设及使用的安全性。
关键词:建筑工程;结构设计;抗震问题引言当前地震灾害带来了较大的危害,尤其对建筑结构的安全性产生威胁,如果不提升建筑的抗震性会导致严重的损失。
在建筑工程结构设计中,应结合抗震要求来合理设计各个部分,使其结构抗震承载力提升,能够达到抗震标准。
通过对建筑工程结构设计的抗震要点的明确,可使建筑的性能有效增强,防止在地震灾害产生的时候发生问题,为建筑的使用安全提供保障。
1建筑工程结构抗震设计的重要性由于我国部分地区地震发生概率比较高,会产生一些小震级的地震,应重视地震带来的影响,采取有效的预防措施。
在建筑建设领域中,地震灾害的产生会造成较大的破坏力,当建筑结构抗震性不佳,容易产生严重的后果,对人们的安全及财产造成威胁。
我国对抗震设防提出了三水准,包括小震不坏、中震可修、大震不倒,建筑工程建设领域应结合相关要求来进行结构设计,使建筑结构的性能能够达到相应的要求,避免对结构的性能造成影响。
随着建筑工程项目的抗震设计的推进,设计水平有所提升,建筑结构的设计内容也得到了完善。
但是结合当前的设计经验来看,还需要不断地深入研究建筑结构抗震设计,优化设计内容及形式,根据不同地区的设防标准来合理开展结构设计。
通过对建筑结构的有效设计,可使结构的抗震性能全面提升,避免地震灾害造成严重的影响,为我国的建筑建设安全发展带来保障。
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浅谈建筑结构设计中抗震结构设计赵斌
发表时间:2019-07-24T10:06:15.633Z 来源:《基层建设》2019年第11期作者:赵斌[导读] 摘要:现当今,随着我国建筑工程的快速发展,建筑结构设计是关乎整个建筑质量的关键所在,科学合理的建筑设计能够提升建筑基础质量,并延长其使用寿命,因此与人们工作、生活、娱乐、出行等息息相关的相关建筑工程质量就成为人们越来越关注的对象。
身份证号码:33068119891108xxxx 浙江诸暨 311800 摘要:现当今,随着我国建筑工程的快速发展,建筑结构设计是关乎整个建筑质量的关键所在,科学合理的建筑设计能够提升建筑基础质量,并延长其使用寿命,因此与人们工作、生活、娱乐、出行等息息相关的相关建筑工程质量就成为人们越来越关注的对象。
伴随近年来生态环境的逐渐恶化,自然灾害的发生频率越来越高,与之而来的是对建筑结构的伤害,尤其是地震带来的危害,因此本文将以抗震
设计为建筑结构重点,寻求有效的设计方法为人们的日常生活加强安全保障。
关键词:建筑结构设计;抗震结构设计引言我国的建筑工程行业在不断的发展中,不仅加强对施工技术方面的研究,还更加注重对建筑设计方面的研究,这是因为建筑结构设计直接关系到项目的建设质量和建设效果,建筑结构设计中最为重要的一部分就是抗震设计。
地质灾害的发生具有不可控性,对于人类社会的破坏也是极其重大的,尤其是地震灾害的发生,突发性强、灾害性大,且不可预测,影响范围广,建筑物的抗震等级不够,容易发生倒塌,还会给周边建筑带来危害。
建筑结构设计中的抗震设计是要考虑到建筑本身的结构特点以及当地的抗震需求,针对建筑抗震能力完成结构设计、空间设计和平面设计等,保证建筑物的稳固性,也为人民生命财产安全提供可靠的保障。
1建筑工程中抗震设计的必要性在实际生活中,对建筑结构造成巨大破坏的原因之一就是地震灾害,同时其也是使建筑物损伤最严重的自然灾害。
不仅如此,地震灾害还严重威胁人类生命安全。
多年来,地震给我国人民的生命财产安全带来不可估计的损失。
如唐山大地震,使几十万人失去了宝贵生命,还有汶川地震也造成了大量伤亡,同时给人们的心理也带来严重伤害。
随着我国经济的不断发展,城乡一体化工作也取得了很大进展,很多地区人口密集。
为尽可能地减少地震灾害带来的损失,人们开始将研究重点转移到发生地震时可能给人类带来巨大伤害的建筑物上,因此建筑工程中的防震设计十分必要。
在建筑结构的设计过程中加入防震设计,会使建筑本身具有很好的稳定和安全性。
在地震发生时,具有较强的抵抗能力,使建筑物内人们的生命财产安全得到保障。
工作人员在进行建筑工程的抗震设计时,应充分考虑建筑的用途、地理位置等因素,继而综合各种因素进行建筑结构的抗震设计。
2建筑结构设计中抗震结构设计 2.1设置多道抗震防线,明确设计注意事项从建筑结构体系基本构成要素来看,完整的建筑结构体系主要是由不同延性分体系组成,分体系通过各个延性结构进行有效连接,能起到良好的抗震作用。
如常见的框架剪力墙结构,主要是将延性框架与剪力墙两大分体系构成,其中多肢剪力墙是通过多个单肢剪力墙共同组成。
如果发生较为严重的地震灾害,将会导致其中相应的分体系受到损失,但仍有不同分体系能够组建成抗震防线。
在内力分布中,整体结构能够通过多道防线来抵抗地震力,避免建筑物发生坍塌。
此外,分体机之间的连接构件,如剪力墙的连梁,通过合理设计能够在发生地震之后产生塑性变形,削减地震影响力,对主体结构进行有效保护。
在建筑结构抗震设计过程中要对结构均衡性进行分析,在设计中要对建筑质量以及刚性分布均匀性进行调控,能保障建筑在不同面上都能突出规则性。
在设计过程中如果设计复杂程度较高,会导致质量呈现不均匀分布,当发生地质灾害之后会导致建筑物主体结构发生扭曲现象,加深建筑物破坏程度。
如果建筑物外观属于不规则分布,内部基本组成结构较为复杂,发生地震灾害之后扭转问题会扩大,降低抗震性能。
所以在抗震设计过程中要对地震灾害发生之后产生的诸多影响进行分析,确保建筑物主体结构能够满足基本施工标准规定要求,提升建筑结构稳定性。
2.2分体系建筑构件的选择抗震建筑结构需要多个分体系相互结合共同发挥作用,而分体系结构的选择也非常重要,实际进行选择时既要考虑其本身功能性,还要考虑其与其他构件的最佳搭配方式。
目前我国建筑技术水平不断提高,建筑构件也逐渐呈现多元化趋势,常用的建筑分体系结构类型很多,包括砖混结构、钢结构、框架-剪力墙结构等。
不同建筑结构组成材料不同,砖混结构以砖砌体为主要材料,材料相对比较脆,抗震性能也相对较弱;而钢结构主要使用钢筋和混凝土为建筑材料,既具有混凝土的承载力强度性能,又引入了钢筋材料的强韧性,生产加工过程也不是特比复杂,最重要的是抗震能力较强,可以被选择作为提高建筑抗震效果的主要设计结构,但技术人员在进行选用时必须保证其基础质量,核实其抗震实用性效果。
2.3因地制宜,选择合适的建筑场地在建筑结构设计中的抗震设计中,建筑场地的好坏是能否达到预期抗震效果的重要影响因素,合理的建筑场地能减轻后期建设中的一些不利影响:较为平坦的地方应该是场地选择的第一目标,地震发生时对周边建筑结构造成损失的程度被大大缩小,为施工工艺的施展创造了准备条件;选择好的建筑场地要满足建筑抗震设计的地段要求,包括视野开阔、地区发展较为疏松等。
这对提高建筑物抗震性能同样具有重要意义,而且建筑结构的施工操作十分依赖视野开阔的场地;依据对当地区域的密度、硬实程度的数据监测,充分了解当地土质状况,并采取合理措施提高建筑结构的稳定性,有效避免地震时建筑物地基开裂的现象;在进行建筑结构抗震设计的过程中,对当前建筑区域的地震记录进行综合分析,避免在地震断裂带范围内进行建筑物作业。
另外,做好软土处理工作是在软土地基进行建筑物施工时必须采取的措施,合理运用降低建筑物塌陷的手段,包括置换或硬化等。
2.4非结构构件设计建筑结构设计中的非结构构件主要是依附在主体结构上,在设计的过程中对于女儿墙、内隔墙、围护墙、填充墙这些非结构构件的设计要更加关注,加强这些部分的结构设计,可显著提高建筑抗震性。
在设计雨篷、女儿墙这些附属构件时要从整体角度考虑,做好连接和锚固工作。
例如填充墙的局部高度可能就会造成主体结构的短柱出现脆性破坏。
填充墙、内隔墙和围护墙设计中还要减少主体结构的自震周期,对其刚度分布予以改变,使构件在地震作用下的内力分布得到有效改变,缓解其受力状态。
而对于建筑结构中的顶棚、贴面、建筑装饰以及悬吊物部分,则需要综合性的采用柔性连接和刚性连接的双重手段,防止这些构件在地震中发生破坏和脱落。
结语
随着社会科技的不断发展,对建筑的抗震设计需求越来越高,因此在进行建筑项目抗震设计时一定要确保建筑防震设计工作的质量,不断进行防震技术的更新,更好地为我国经济建设服务。
针对无法规避的地质自然灾害,须提升预防意识,并且将具体的工作落实到位,不断对建筑防震设计进行优化和升级。
通过采取抗震概念和性能化设计及有效的预防措施,最大化地降低地震带来的损害,确保人们的生命财产安全,为社会的和谐稳定提供有力的保障,让建筑防震设计更好的为人类长远发展服务。
参考文献:
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