高层建筑总结

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高层建筑隐患排查情况工作总结

高层建筑隐患排查情况工作总结

高层建筑隐患排查情况工作总结随着城市化进程的加快,高层建筑在城市建设中的比重不断增加,其安全隐患问题也日益凸显。

为了确保高层建筑的安全使用,隐患排查工作显得尤为重要。

在过去的一年里,我们针对高层建筑开展了一系列隐患排查工作,现将工作情况总结如下。

一、工作背景近年来,我国高层建筑事故频发,火灾、坍塌等事故时有发生,给人民生命财产安全带来了严重威胁。

为了加强高层建筑安全管理,预防和减少事故发生,我国政府高度重视高层建筑隐患排查工作,出台了一系列政策措施,要求各地开展高层建筑隐患排查整治工作。

二、工作目标本次高层建筑隐患排查工作的目标是:全面排查高层建筑安全隐患,特别是消防安全隐患,确保高层建筑使用安全,提高人民群众的安全感和满意度。

三、工作内容1. 成立工作小组为加强组织领导,我们成立了以公司总经理为组长,各部门负责人为成员的高层建筑隐患排查整治工作领导小组,明确工作职责,确保工作落实到位。

2. 制定排查方案结合公司实际情况,我们制定了详细的高层建筑隐患排查方案,明确了排查范围、排查内容、排查方法和工作要求,确保排查工作有序开展。

3. 开展隐患排查按照排查方案,我们对公司所属的高层建筑进行了全面排查。

排查内容包括:建筑结构安全、消防安全、电气安全、设备设施安全、安全管理等方面。

4. 整改安全隐患对排查中发现的安全隐患,我们及时制定了整改措施,明确了整改责任人和整改时限,确保整改到位。

同时,加强对整改工作的督促检查,确保整改质量。

5. 加强宣传培训通过悬挂横幅、发放宣传资料、举办培训班等形式,广泛宣传高层建筑安全知识,提高员工和居民的消防安全意识。

四、工作成果通过本次排查,我们共发现高层建筑安全隐患30余处,均已整改到位。

同时,员工和居民的消防安全意识得到了进一步提高,为公司高层建筑安全管理奠定了坚实基础。

五、存在问题1. 部分员工对高层建筑安全知识掌握不够,安全意识不强。

2. 部分高层建筑消防设施设备维护保养不到位,存在安全隐患。

高层住宅安全工作总结

高层住宅安全工作总结

高层住宅安全工作总结
随着城市化进程的加快,高层住宅的建设也日益增多。

然而,高层住宅的安全问题一直备受关注。

为了确保居民的生命财产安全,各地政府和物业管理公司都加大了对高层住宅安全工作的管理和监督力度。

在过去的一段时间里,我们也积极开展了一系列的安全工作,现在我们对这些工作进行总结如下:
首先,我们加强了对高层住宅建筑结构的监测和维护。

通过定期的建筑结构安全检查和维修,我们确保了建筑的结构稳固,避免了因为建筑结构问题而引发的安全事故。

其次,我们加强了对消防设施的维护和管理。

高层住宅的火灾风险较大,因此我们对消防设施进行了定期的检查和维护,确保了在发生火灾时可以及时有效地进行疏散和扑救。

另外,我们也加强了对住户的安全教育和演练。

我们定期组织住户进行火灾逃生演练和安全知识培训,提高了住户的安全意识和自救能力。

最后,我们也加强了对入住人员的管理和监督。

通过严格的出入管理和安全巡逻,我们确保了高层住宅的安全环境。

通过以上的安全工作,我们成功地提高了高层住宅的安全性,为居民提供了一个安全舒适的居住环境。

然而,安全工作永远都不会停止,我们将继续努力,不断改进和完善安全管理工作,确保高层住宅的安全可靠。

高层建筑火灾隐患总结报告

高层建筑火灾隐患总结报告

高层建筑火灾隐患总结报告背景介绍:高层建筑的快速发展已成为现代城市的一种趋势。

然而,由于其复杂性和火灾扩散的特点,高层建筑极易成为火灾发生的重要场所。

为了保障公众生命安全和财产安全,对高层建筑火灾隐患进行深入调查分析,并及时采取相应措施是至关重要的。

1. 建筑设计与构造隐患1.1 结构材料选择问题:部分高层建筑在选用结构材料上存在不合理情况,例如使用不抗热材料或过期材料。

1.2 疏散通道设置不当:某些高楼大厦只有一个主进出口或缺乏逃生通道,严重威胁人员疏散效率。

2. 消防安全设施存在问题2.1 自动喷水系统:一些高层建筑底下设有自动喷水系统,但由于长期无人检修、维护,导致其运行失效。

2.2 建筑外立面防火处理不到位:高楼建筑外立面多采用大量可燃材料,如玻璃幕墙、铝合金板等,没有有效的防火措施。

3. 电气设备安全问题3.1 高层建筑电气线路老化:电气设备使用年限较长,在缺乏维护情况下易引发电器自燃事故。

3.2 聚集式变压器存在风险:一些高楼大厦未采用远离主楼的方式设置变压器,一旦发生火灾可能会形成蔓延。

4. 管理和维护隐患4.1 缺乏专业巡查团队:部分高层建筑没有成立专业巡查团队,无法及时发现和处理潜在的火灾隐患。

4.2 消防知识普及不足:对于楼内员工和租户来说,缺乏基本的消防知识和应急技能培训,无法及时妥善处理紧急情况。

改进措施:针对上述问题,我们提出以下几点改进措施:1. 完善建筑设计与构造:在高层建筑的设计与构造阶段,应加强对结构材料的选择审核,并完善疏散通道和逃生设备设置。

确保建筑物在火灾情况下有更好的抗火能力。

2. 加强消防安全设施维护:对自动喷水系统进行定期检修和维护,确保其正常运行。

并加强对高楼大厦外立面的防火处理,减少可燃材料的使用。

3. 提升电气设备安全:定期检查和更换老化电气设备,并合理布置聚集式变压器,避免其成为火灾蔓延的节点。

4. 加强管理与培训:成立专业巡查团队负责定期巡查和隐患排查,及时发现问题并采取纠正措施。

高层建筑结构与施工收获与启发总结

高层建筑结构与施工收获与启发总结

高层建筑结构与施工收获与启发总结高层建筑的结构与施工是一个复杂而精密的过程,需要综合考虑多种因素,包括设计、材料选择、施工方法等。

在这个过程中,我学到了很多知识和经验,也有一些心得和收获,下面我将总结一下。

首先,在高层建筑的结构设计中,我学到了很多关于力学和材料力学的知识。

比如,对于建筑结构的受力分析,包括静力分析和动力分析,以及如何选择合适的结构形式和材料等。

在施工的过程中,我也学到了很多影响结构稳定性和安全性的因素,比如风荷载、地震荷载、温度变化等。

通过研究这些因素,我可以更好地理解建筑结构的本质,对结构的设计和施工提出合理的建议和改进方案。

其次,在高层建筑的施工中,我学到了很多关于施工方法和施工工艺的知识。

比如,高层建筑的模板施工和钢筋混凝土施工。

在模板施工中,我学到了如何选择适当的模板材料、搭建模板支架、安装模板板材等,以确保模板的稳定性和安全性。

在钢筋混凝土施工中,我学到了如何进行钢筋的布置和连接、混凝土的浇筑和养护等,以确保混凝土结构的质量和强度。

通过研究这些施工方法和施工工艺,我可以更好地掌握高层建筑的施工技术,提高施工效率和施工质量。

另外,在高层建筑的结构与施工中,我也学到了很多关于项目管理和协调的知识。

比如,如何制定合理的施工计划,安排合适的人力和物力资源,协调各个工种的施工进度等。

在项目管理中,我还学到了如何与设计师、施工队和供应商等各个相关方进行良好的沟通和合作,以确保项目的顺利进行和高质量的完成。

通过研究这些项目管理和协调的方法和技巧,我可以更好地组织和管理高层建筑的结构和施工过程,提高项目的整体效率和效益。

除了专业知识和技能,高层建筑的结构与施工还给我带来了一些启发和心得。

首先,高层建筑的结构与施工需要充分的前期准备和细致的计划安排,不能有丝毫马虎和疏忽。

因为一旦发生问题,不仅会耽误进度,还会对整个项目产生较大的影响。

其次,高层建筑的结构与施工需要团队合作和协作,需要各个方面的专业人才和施工队伍的密切配合。

高层建筑消防安全工作总结【5篇】

高层建筑消防安全工作总结【5篇】

高层建筑消防安全工作总结【5篇】总结1:在高层建筑消防安全工作中,首先需要做到全面规范的消防设施建设。

包括安装火灾报警系统、灭火器、消防栓等设备,确保设备的完好性和正常运行。

同时,要对这些设施进行定期的维护和检查,确保其始终处于良好状态。

其次,要加强员工的消防意识和安全培训。

组织定期的消防培训,使员工了解消防知识和技能,提高应对火灾事故的能力。

同时,要加强对员工的消防安全教育,强调消防安全的重要性,让员工积极参与到消防安全工作中。

另外,要建立健全的消防应急预案。

制定详细的应急预案,明确各类火灾事故的处理流程和责任分工。

定期组织应急演练,提高员工应对突发火灾事故的应变能力。

同时,要与消防部门建立良好的合作关系,及时获取最新的消防安全信息和指导,确保能够快速、有效地应对火灾事故。

最后,要建立健全的消防巡查和检查制度。

定期组织消防巡查,对建筑的各项消防设施进行检查,发现问题及时整改。

同时,要对消防安全工作进行细致的记录和分析,总结经验教训,不断改进和完善消防安全工作。

总结2:在高层建筑消防安全工作中,要重视火灾隐患的排查和整改工作。

组织专业消防人员对建筑进行全面、系统的火灾隐患排查,发现问题后要及时采取措施进行整改。

对于存在较大火灾隐患的建筑,要采取临时措施,确保消防安全。

其次,要建立健全的消防安全责任制。

明确各级管理人员和员工的消防安全责任,加强对其的监督和检查。

同时,要加强对消防安全工作的考核和奖惩,激励各级管理人员和员工积极参与到消防安全工作中。

另外,要加强与消防部门的协作。

及时与消防部门取得联系,定期组织联合检查和联合演练,提高应对火灾事故的能力。

同时,要积极参与到消防宣传活动中,加强对公众的消防安全教育,提高火灾防范意识。

最后,要建立健全的消防安全信息反馈机制。

建立消防安全信息收集和反馈系统,及时了解消防安全的最新情况和问题。

对于发现的问题要及时报告上级,争取得到及时的处理和支持。

总结3:在高层建筑消防安全工作中,要重视火灾预防和控制。

2024年超高层住宅建筑结构设计经验总结(2篇)

2024年超高层住宅建筑结构设计经验总结(2篇)

2024年超高层住宅建筑结构设计经验总结一、引言随着城市化进程的不断加快,超高层住宅建筑在城市中逐渐兴起。

超高层住宅建筑具有独特的建筑结构设计要求,需要满足抗震、抗风等多重工程技术要求,以确保建筑的安全性和可靠性。

本文就2024年超高层住宅建筑结构设计的经验进行总结,并对未来的发展进行展望。

二、经验总结1. 抗震设计超高层住宅建筑处于地震作用较大的区域,抗震设计是保证建筑安全的重要因素。

2024年超高层住宅建筑结构设计加强了抗震设计的力度,采用了更高的设防烈度、更大的基本减震系数,提高了建筑的抗震能力。

2. 抗风设计超高层住宅建筑容易受到风力的影响,所以在结构设计中加强了抗风设计。

采用了更大的基本风速、更严格的风振系数,通过合理的结构布局和剪力墙等措施来增加建筑的抗风能力。

3. 结构优化超高层住宅建筑的结构设计需要在保证安全的前提下,尽可能减少材料的使用,提高建筑的可持续性。

通过结构优化的方法,合理分配结构材料,控制材料的使用量,降低建筑成本,提高建筑的经济效益。

4. 刚度控制超高层住宅建筑的刚度控制是保证建筑安全性和人们舒适性的关键。

在2024年的超高层住宅建筑结构设计中,采用了多种刚度控制措施,如采用钢筋混凝土核心筒结构、设置剪力墙等,来增加建筑的整体刚度,减小变形。

5. 构件材料选择超高层住宅建筑的构件材料选择对于保证建筑的安全和可靠性至关重要。

在2024年的超高层住宅建筑结构设计中,选择了新型高强度材料,如高性能混凝土、高强度钢材等,以提高建筑的抗震性能和抗风性能。

三、未来展望随着技术的不断进步和建筑理念的不断更新,未来超高层住宅建筑的结构设计将会呈现以下特点:1. 系统集成化设计未来超高层住宅建筑结构设计将趋向于系统集成化设计,将建筑结构与其他系统(如机电设备、管道等)进行有机结合,实现资源共享和优化配置,提高建筑整体性能。

2. BIM技术应用建筑信息模型(BIM)技术将广泛应用于超高层住宅建筑结构设计中,通过数字化的建模和仿真,可以更加准确地分析建筑结构的受力状况,提前发现并解决存在的问题,提高设计效率和质量。

高层建筑排查治理工作总结

高层建筑排查治理工作总结

高层建筑排查治理工作总结
一、前期准备工作
1. 组织协调部门开展专家论证讨论,明确检查工作流程与要点重点。

2. 打印备份高层建筑基本信息表,记录检查情况需要用到。

3. 打印《高层建筑安全隐患排查清单》, 供检查使用。

4. 联系被检查单位,安排检查日程。

二、现场检查工作
1. 到位检查单位,与负责人进行工作交接。

2. 分组进入楼栋,从地基至屋面,结构、外部装修、消防等各个环节进行全面检查。

3. 发现问题得以检查清单追记,同时进行复杂隐患部位实景拍照留档。

4. 与职能部门检查人员进行讨论,明确问题性质和临时应急措施。

三、后期整改与
1. 打印检查记录表交由单位,要求在限期内提交整改计划并送专家备案。

2. 限期后组织人员进行复检,看是否按期完成或是否需要延期。

3. 延期的项目将列入下期重点检查名单,并通报相应部门督促完成。

4. 每季度对去年复查情况进进行总结,不及格或巨大风险项目将上报领导核查下一步应对措施。

五、工作总结
通过这次高层建筑安全排查,初步发现安全问题......今后工作应注意以下几点......等等。

2024年高层建筑消防安全综合治理工作总结(二篇)

2024年高层建筑消防安全综合治理工作总结(二篇)

2024年高层建筑消防安全综合治理工作总结高层建筑是现代城市发展的重要标志,但由于其特殊的形态和功能,存在着较高的火灾风险。

为了保障居民和办公人员的生命财产安全,各级政府和相关部门开展了一系列的高层建筑消防安全综合治理工作。

本文将对这方面的工作进行总结和分析,以期为进一步改进工作提供参考。

首先,高层建筑消防安全综合治理工作取得了显著成效。

通过加强宣传教育,提高居民和员工的消防安全意识,火灾事故的发生率得到了有效的控制。

同时,相关部门对高层建筑进行了全面的消防检查和评估,发现并修复了大量存在安全隐患的问题。

此外,建立完善的消防设施和应急预案,增加了高层建筑火灾应对的能力,有效减少了火灾的损失。

然而,高层建筑消防安全综合治理工作还存在一些问题和挑战。

首先,由于高层建筑的复杂性和多样性,部分建筑物的消防设施建设和维护存在滞后现象。

这导致部分高层建筑在火灾发生时无法及时救援和疏散人员,增加了火灾的伤亡和财产损失。

其次,一些高层建筑业主和管理者对消防安全工作重视不够,存在消防意识不强的问题。

这使得消防安全工作无法得到有效的落实和执行,阻碍了工作的开展。

最后,高层建筑消防安全综合治理工作的成本较高,资金的投入和使用也存在不合理之处。

这限制了工作的持续推进和扩大,制约了消防安全综合治理工作的深入开展。

针对上述问题和挑战,我们可以采取以下措施来改进高层建筑消防安全综合治理工作。

首先,加强对高层建筑业主和管理者的宣传教育,提高他们的消防安全意识。

建立健全相关法律法规,加强对高层建筑消防安全管理的监督和检查,确保工作的有效实施。

其次,加大对高层建筑消防设施建设和维护的投入,提高消防设施的质量和性能。

制定严格的消防设施维护管理制度,加强对消防设施的日常巡查和维护,确保其处于良好工作状态。

最后,加强高层建筑消防安全综合治理工作的资金保障,提高资金的使用效益。

探索多种融资方式,吸引社会资本参与,形成多元化的资金来源,切实解决消防安全综合治理工作的资金问题。

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高层建筑结构总结By 傅国强1.高层建筑结构的定义:《高规》规定10层及10层以上或H≧28m的住宅或H ≥24m的其他建筑。

2.高层建筑结构的受力特点:水平荷载成为决定因素、竖向构件的轴向变形不容忽视、侧移成为主要控制指标之一△U/h(h<150米,框架1/550,框剪、框筒、剪力墙1/800,筒中筒1/1000)、结构延性是重要设计指标(保证结构变形和防连续倒塌)、高度超过150m的高层建筑结构应满足舒适度要求(顶点风振加速度a≤0.15住宅,≤0.25办公)。

3.结构方案优选:在满足建筑使用要求的前提下,选择经济合理结构类型、结构体系和结构布置,使结构具有必要的承载力、刚度和变形能力。

4.高层建筑结构类型:砖石结构、钢筋混凝土结构、钢结构、组合及混合结构。

5.高层建筑结构体系:框架体系(包括板柱体系)、剪力墙体系(有全部落地剪力墙体系和部分框支剪力墙体系两种)、框架剪力墙体系(有框剪、框筒、框剪体系三种)、筒体体系(有框筒、筒中筒、多筒体系三种)、巨型框架体系、悬挂结构体系等。

6.框架结构体系:由杆件、梁柱组成;结构布置灵活但是抗侧刚度小;受力特点(水平荷载作用下)是框架柱受到双向压弯剪,框架柱变形包括轴向变形和弯曲变形,框架梁受到楼板平面内弯剪,框架梁变形主要是弯曲变形;整体结构变形是梁柱弯曲变形(主要)是剪切型变形,特点是下大上小(力和位移),柱轴向变形(小部分)是弯曲型变形,特点是下小上大;7.剪力墙结构体系:由纵横方向的墙体组成抗侧力体系;结构刚度大但自重大空间布置不灵活(可由框支剪力墙解决);受力特点是剪力墙受到平面内压弯剪,变形主要是剪切和弯曲变形,轴向变形小,连梁以拉压弯剪为主,变形主要是剪切变形和轴向变形;整体结构变形是以弯曲变形为主,总体变形呈现弯曲型变形。

8.框架—剪力墙(筒体)结构:框架结构与剪力墙结构共同工作,取长补短;受力及变形特点是剪力墙(核心筒)承担大部分水平荷载(80%~90%)。

水平荷载作用下,纯框架结构水平侧移呈剪切型变形,纯剪力墙结构呈弯曲型变形,通过楼板协调后的变形趋于线性的均匀变化。

9.筒体结构 (空间受力体系):一个或多个筒体来抵抗水平力的结构为筒体结构(筒体由剪力墙组成空间薄壁筒体或密柱深梁形成框筒);框筒结构:内筒承受竖向荷载,外筒承受水平荷载,这体系存在剪力滞后效应(轴力的分布框筒角柱轴力大,中间区域小的不均匀现象,这会使得构件受力不均匀,内力集中,存在薄弱构件,减小框筒的侧向刚度和承载能力,不能正常发挥材料的作用);桁架筒结构:桁架形成的筒体;筒中筒结构:实腹内筒和外框筒(桁架筒)组成,抗风、抗震能力好;束筒结构:若干筒体并联而成,强度刚度均很大,超高层中用;10.各种结构体系受到最大适用高度(分为A 常规类、B 超限类)、适用高度范围及高宽比限值的限制。

11.结构总体布置:结构布置可分为规则、不规则、特别不规则、严重不规则四种类型;规范规定高层建筑不应采用严重不规则的的结构体系;措施有:控制结构高宽比H/B (目的是控制结构刚度和侧移)、结构平面布置尽量采用规则、简单、对称的平面形状,控制长宽比L/B (防止扭转和应力集中)、结构竖向布置尽量使结构的强度、刚度沿高度宜均匀、连续、不突变(塔楼有鞭梢效应)、缝的设置与构造(温度缝防止温度变化和硂干缩变形、沉降缝防止不均匀沉降、防震缝保证建筑刚度、质量均匀)。

12.高层建筑楼盖:平板楼盖、无梁楼盖、密肋楼盖、肋形楼盖。

13.高层建筑基础:浅基础、桩基础、复合基础(桩箱复合基础、桩伐复合基础);基础埋深是指室外地坪至基底。

14.高层建筑可以不考虑活荷载不利布置原因:活荷载占在竖向荷载中所占比重小,且对于框架梁其水平荷载引起内力更大。

15.各结构体系平均重度:16.风荷载特点:风力作用与建筑物外形有直接关系(圆形正方形较合理)、风力受到建筑物周围环境影响较大、风力作用具有静动力两重性质、风力在建筑物表面的分布很不均匀(角区和局部内收区较大风力)、风力作用持续时间较长。

17.风荷载计算公式:;:基本风压,空旷平坦地面、距地10m 、0w W z s z k μμβ=0ω50年一遇、10min 平均最大风速计算;:风压高度变化系数,按地面粗糙度可分为A 、B 、C 、D 四类;:风荷载体形系数,风对建筑表面的作用力并不等于基本风压值,而是随建筑物体型、尺度、表面位置等而改变,其大小由实测或风洞试验确定;:风振系数,风分为平均风(即稳定风,静力)和脉动风(即阵风脉动,动力),与结构的自振特性有关;风力计算:风力作用方向与建筑表面垂直,风压全部计算,方向与建筑表面平行,风压不算,风力的分量在0-90°之间,注意风力分解时区别风力为压力或吸力。

18.地震工程术语:震源(地壳深处岩层发生断裂、错动的地方);震中(震源在地表面上的垂直投影点);震中距(地面某点与震中之间的距离);地震的分类(按震源深度):浅源地震(震源深度0-60公里,对建筑物威胁最大)、中源地震(震源深度60-300公里)、深源地震(震源深度300公里以上);地震按震中距分为近震(震中距在100-1000km 之间)和远震(震中距≥1000km );震级:反映地震本身的大小,只与地震释放的能量多少有关;烈度:反映地震的破坏程度(一次地震只有一个震级但是在不同地区烈度大小不同);19.地震作用:成因:地震发生,由于地震波的作用产生地面运动(横向和纵向),通过房屋基础影响上部结构,使结构产生振动;地震波可分为体波(P 波和S 波)和面波,P 波是短周期、小幅值、竖向振动、传播速度最快(衰减也快),S 波和面波是长周期、大幅值、水平震动、传播范围远;场地特征周期:规范中为了考虑距离震中较远的地方地震波是以长周期为主,由场地类别和设计地震分组(1组为近震,3组为远震)确定。

20.抗震设防标准分为四类建筑:甲类建筑(按高于本地区抗震设防烈度)、乙类建筑(按本地区抗震设防烈度)、丙类建筑(同乙类)、丁类建筑(可按低于本地区抗震设防烈度)。

21.抗震设计的三水准目标(抵抗的烈度非震级):小震不坏(小震烈度,即众值烈度,50年设计基准期内超越概率为63.3%的烈度,比基本烈度低1.55度。

建筑物不需要修理,仍可以正常使用,应保证结构处于弹性阶段且限制层间位移,保持必要刚度),中震可修(50年设计基准期超越概率为13%的烈度。

经修理后可修复继续使用),大震不倒(发生概率极低的罕遇地震,50年设计基准期z μs μZ β内超越概率为3%的烈度。

建筑物可能发生重大破坏,但不倒塌发生严重破坏)。

22.抗震设计两阶段设计方法:首先,按照众值烈度用弹性方法求得结构弹性状态下的作用效应(内力和变形),满足第一水准(小震不倒)的抗震设防要求;其次,在大震作用下,验算结构薄弱部位弹塑性变形,并采取构造措施,满足第三水准(大震不倒)的抗震设防要求。

(对绝大建筑结构来说不需要进行第二水准(中震可修)的抗震设计,其主要由概念设计和构造措施保证)。

23.地震作用计算方法:1)反应谱方法(表达地震响应和结构频率之间的关系)有底部剪力法(仅考虑第一振型(线性倒三角形),适用条件是建筑高度不高于40m,结构以剪切变形为主,质量和刚度沿高度分布均匀)、振型分解法。

楼层最小地震剪力设置原因:地震影响系数在长周期段下降较快,出于结构安全考虑;2)时程分析法:对于甲类高层建筑结构、刚度与质量沿竖向分布特别不均匀的高层建筑结构及一些高度较高,设防烈度高的乙丙类建筑结构,宜采用弹性时程分析法进行多遇地震作用下的补充计算。

24.竖向地震作用计算:对于9度抗震设防区的建筑、8度及9度长悬臂或大跨度建筑及构件需要进行计算地震竖向作用。

25.结构周期近似计算方法常采用顶点位移法。

26.荷载效应:指结构在某种荷载作用下的结构的内力和位移。

27.荷载效应组合:指在所有可能同时出现的各种荷载组合下,确定结构内产生的效应(弹性状态下两者相等)。

28.高层建筑结构延性比:结构破坏时的变形与屈服时的变形的比值。

29.高层建筑结构计算的基本假定:按照弹性方法计算,一般不考虑塑性变形影响;平面抗侧力结构和刚性楼板假定下(楼板在自身平面内刚度很大,平面外刚度很小)的整体共同工作;计算中考虑墙和柱子的轴向变形。

30.框架结构计算基本假定:弹性假定;楼板为刚性假定(平面内刚度很大,平面外刚度很小);平面抗侧力结构假定;不考虑结构扭转。

31.框架梁的截面抗弯刚度适当提高:考虑楼板的有利影响,将框架梁的中框架截面惯性距I=2I0、边框架I=1.5I0(现浇框架)。

32.框架结构在竖向荷载作用下的分层法假定:按无侧移框架按力矩分配法进行内力分析、多层框架简化为单层框架(竖向荷载仅对本层梁、柱产生弯矩和剪力)33.框架结构在水平荷载作用下的反弯点法假定(工程上梁柱刚度之比大于3即可忽略相关误差):各柱子上下端均不发生角位移(即梁柱刚度之比无限大)、底层反弯点在2/3层高处,其他层在1/2层高处。

34.框架结构在水平荷载作用下的D 值法(修正反弯点法)假定:平面结构假定;忽略柱的轴向变形;D 值法考虑了结点转角(修正抗侧刚度和反弯点高度),假定同层结点转角相等。

35.框架结构在水平荷载作用下的侧移计算:包括梁柱弯曲变形侧移(底层层间侧移最大,向上逐渐减小,为主要变形)和柱轴向变形侧移(顶层层间侧移最大,向下逐渐减小)两个部分,仍以剪切型为主,底层层间侧移较大。

36.内力组合及最不利内力:组合前的内力调整(将梁柱轴线端内力调整至构件边缘端(控制截面)的内力、竖向荷载(只限于竖向荷载)可考虑梁端出现塑铰产生的塑性内力重分布);37.延性:指结构或构件能维持承载能力而又具有较大的塑性变形能力的性能,一般用延性比(,屈服位移/极限位移)表示延性的大小。

(大震不倒是通过塑性变形来消耗地震能量,即抗震结构应设计为延性结构)。

38.延性结构设计原则:强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件,强锚固。

39.保证延性的抗震措施:先划分抗震等级(分四个等级,一级至四级),再根据抗震等级,按延性设计原则控制。

40.框架柱的轴压比限值(影响柱承载力和延性的参数):框架为0.7(一级)、0.8(二级)、0.9(三级)。

41.框架柱的剪跨比(影响钢筋混凝土柱破坏形态的重要参数):;剪跨比大于2为长柱,发生弯曲破坏;剪跨比小于等于2为短柱,发生剪切破坏,特别地,当小于1.5时为极短柱,发生剪切斜拉破坏;规范规定柱剪跨比不宜小于2。

(PS :柱截面高宽比不宜大于3)。

y u ∆∆=/μc h H 20=λ。

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