建筑结构抗震 第九章

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建筑抗震试验方法规程JGJ101—9

建筑抗震试验方法规程JGJ101—9
拟动力试验数值加载值计算符号 多质点试体的初始侧向刚度矩阵
工程建设标准全文信息系统
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试体质量和第 个质点的质量 试体质量矩阵 试体阻尼比 试体的阻尼矩阵 试体的速度和速度向量 试体的加速度和加速度向量 地震地面运动加速度和加速度向量 试体的恢复力和恢复力向量 第 质点的恢复力 第 和第 振型的阻尼比 第 和第 振型的圆频率 积分时间间隔 地震加速度取值时间间隔 等效质量 等效阻尼 等效试体恢复力 等效位移 等效速度和等效加速度 第一振型曲线中第 个质点位移与最大位移的比 值 试体设计使用符号 模拟人工质量施加于模型上的附加材料的质量密 度 模型材料中的质量密度 原型结构具有结构效应的材料的质量密度 模型结构几何尺寸 原型结构几何尺寸
弹塑性模型 为研究在荷载作用下结构各阶段工作性能包括直至破坏的全 过程反应 用与实际结构相同的材料制成的与原型相似的结构模 型
反力装置 为实现对试体施加荷载的承载反力的装置
荷载控制 以荷载值的倍数为级差的加载控制
变形控制 以变形值的倍数为级差的加载控制
拟静力试验 用一定的荷载控制或变形控制对试体进行低周反复加载 使 试体从弹性阶段直至破坏的一种试验
工程建设标准全文信息系统
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术语及符号
术语
试体 凡作为抗震试验的对象均称试体 是试验构件 结构的原型和 模型的总称
原型结构 按施工图设计建成的直接投入使用的结构
足尺模型 尺寸 材料 受力特性与原型结构相同的结构模型
弹性模型 为研究在荷载作用下结构弹性性能 用匀质弹性材料制成与 原型相似的结构模型
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试体的设计
一般规定 采用模型或截取部分结构作试体时 试体应分别满足原型 结构的几何 物理 力学 构造和边界的相应条件 试体的尺寸应根据试验目的要求 和现有设备条件进行设 计 并应满足本规程的有关规定 试体设计时应进行试体的局部处理 试验时不得发生非试 验目的的破坏 当试体为截取的柱或墙时 其上部荷载重量应视为竖向外 力 当试体为构件时 同类构件不得少于 个 用于基本性质 试验的构件数量 应通过各种因素用正交设计确定 模型试体材料重力密度不足时可采用均匀附加荷载弥补 此时应按附加荷载在整个试体上的作用位置与分布情况确定 拟静力和拟动力试验试体与原型结构的相似条件的设计 应按本规程附录 进行

dbj 08-9-1992 建筑抗震设计规程

dbj 08-9-1992 建筑抗震设计规程

dbj 08-9-1992 建筑抗震设计规程建筑抗震设计规程(GB50011-2010)是中国国家标准委员会颁布的一项重要法规,用于指导建筑物的抗震设计工作。

该规程于1992年8月9日发布,是一项具有里程碑意义的规范,对于我国的建筑抗震工作起到了重要的引导和推动作用。

以下是详细的介绍。

建筑抗震设计规程是基于我国地震活动频繁的实际情况而制定的。

作为一个地处于地震带上的国家,中国经常受到地震的威胁。

过去几十年来,我国发生了多次重大地震,这些地震给人们的生命财产带来了巨大的伤害。

因此,建筑抗震设计成为了我国建筑工程的重要内容之一。

建筑抗震设计规程GB50011-2010共分为10个章节,分别是:基本原则、地震动参数、抗震设计的基本要求、既有建筑抗震设防、抗震设计的位移性能、框架结构抗震设计、剪力墙结构抗震设计、砖混结构抗震设计、新技术和新材料的应用、建筑抗震设计的有关内容。

该规程在制定过程中,充分考虑到了我国各地的地质和地震特征。

规程明确了各种建筑结构类型的抗震设计方法,对于不同建筑类型都有详细的技术要求。

规程明确了使用不同材料、结构体系和抗震设计要求的标准,以确保在地震发生时建筑物的稳定性和安全性。

规程提出了在抗震设计过程中需要考虑的因素,包括地震烈度、设计基准地震动参数、结构设计荷载、结构抗震性能需求、抗震设计原理等。

通过合理选择结构形式、合理布置结构构件、合理抗震设计参数的采用,可以增强建筑物的抗震能力,提高其受震性能。

此外,规程还针对既有建筑物的抗震改造提出了特别要求。

根据不同的建筑类型和结构的抗震性能需求,规程提供了相应的改造方法和指导,以提高既有建筑物的抗震能力,降低地震灾害风险。

建筑抗震设计规程的发布和实施,对我国的建筑工程发展起到了积极的推动作用。

该规程具有科学性、规范性和指导性,可以为建筑抗震设计提供权威指南,确保建筑物在地震发生时能够达到预期的抗震性能,减少地震对人类生命财产的危害。

高层建筑结构与抗震常见问题解答第9章 荷载效应组合及设计要求

高层建筑结构与抗震常见问题解答第9章 荷载效应组合及设计要求

第9章 荷载效应组合及设计要求1.什么是荷载效应?什么是荷载效应组合?一般用途的高层建筑结构承受哪些何载?答:所谓荷载效应,是指在某种荷载作用下结构的内力或位移。

按照概率统计和可靠度理论把各种荷载效应按一定规律加以组合,就是荷载效应组合。

一般用途的高层建筑结构承受的竖向荷载有结构、填充墙、装修等自重(永久荷载)和楼面使用荷载、雪荷载等(可变荷载);水平荷载有风荷载及地震作用。

各种荷载可能同时出现在结构上,但是出现的概率不同。

2.如何考虑荷载效应的组合?分项系数与组合系数各起何作用?答:通常,在各种不同荷载作用下分别进行结构分析,得到内力和位移后,再用分项系数与组合系数加以组合。

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001,以下简称为《荷载规范》)上给出的自重及使用荷载、雪荷载等值,以及风荷载及地震等效荷载值都称为荷载标准值。

各种标准荷载独立作用产生的内力及位移称为荷载效应标准值,在组合时各项荷载效应应乘以分项系数及组合系数。

分项系数是考虑各种荷载可能出现超过标准值的情况而确定的荷载效应增大系数,而组合系数则是考虑到某些荷载同时作用的概率较小,在叠加其效应时要乘以小于1的系数。

例如,风荷载和地震作用同时达到最大值的概率较小,因此在风荷载和地震作用组合时,风荷载乘以组合系数0.2。

3.如何选择控制截面及最不利内力类型答:在构件设计时,要找出构件设计的控制截面及控制截面上的最不利内力,作为配筋设计的依据。

首先要确定构件的控制截面,其次要挑选这些截面的最不利内力。

所谓最不利内力,就是使截面配筋最大的内力。

控制截面通常是内力最大的截面,但是不同的内力(如弯矩、剪力)并不一定在同一截面达到最大值,因此一个构件可能同时有几个控制截面。

对于框架横梁,其两端支座截面常常是最大负弯矩及最大剪力作用处,在水平荷载作用下,端截面还有正弯矩。

而跨中控制截面常常是最大正弯矩作用处。

在梁端截面(指柱边缘处的梁截面),要组合最大负弯矩及最大剪力,也要组合可能出现的正弯矩。

建筑抗震设计规范强制性条文

建筑抗震设计规范强制性条文

《建筑抗震设计规范》GB50011-2001,其中有52条为强制性条文,必须严格执行。

现将该52条强制性条文摘录如下:一.第一章“总则”部分第 1.0.2 条:抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计。

第 1.0.4条:抗震设防烈度必须按国家规定的权限审批、颁发的文件(图件)确定。

二.第三章“抗震设计的基本要求”部分第3.1.1条:建筑应根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别。

甲类建筑应属于重大建筑工程和地震时可能发生次生灾害的建筑;乙类建筑应属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑;丙类建筑应属于除甲类、乙类、丁类以外的一般建筑;丁类建筑应属于抗震次要建筑。

第3.1.3条:各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求:1:甲类建筑,地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求,其值应按批准的地震安全性评价结果确定;抗震措施,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当抗震设防烈度为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。

2:乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当抗震设防烈度为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。

另外,对较小的乙类建筑,当其结构改用抗震性能较好的结构类型时,应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震措施。

3:丙类建筑,地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。

4:丁类建筑,一般情况下,地震作用仍应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,应允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低,但当抗震设防烈度为6度时不应降低。

第3.3.1条:选择建筑场地时,应根据工程需要,掌握地震活动情况、工程地质和地震地质的有关资料,对抗震有利、不利和危险地段作出综合评价。

对不利地段,应提出避开要求;当无法避开时,应采取有效措施;不应在危险地段建造甲、乙、丙类建筑。

建筑结构抗震设计课后答案6到8章

建筑结构抗震设计课后答案6到8章

@《建筑结构抗震设计》建工三版课后思考题和习题解答8、框架节点核心区应满足哪些抗震设计要求1)梁板对节点区的约束作用2)轴压力对节点区混凝土抗剪强度和节点延性的影响3)剪压比和配箍率对节点区混凝土抗剪强度的影响4)梁纵筋滑移对结构延性的影响5)节点剪力设计值6)节点受剪承载力的设计要求]9、确定抗震墙等效刚度的原则是什么其中考虑了哪些因素对高层建筑中的剪力墙等构件,通常用位移的大小来间接反映结构刚度的大小。

在相同的水平荷载作用下,位移小的结构刚度大;反之位移大的结构刚度小。

如果剪力墙在某一水平荷载作用下的顶点位移为u,而某一竖向悬臂受弯构件在相同的水平荷载作用下也有相同的水平位移u,则可以认为剪力墙与竖向悬臂受弯构件具有相同的刚度,故可采用竖向悬臂受弯构件的刚度作为剪力墙的等效刚度,它综合反映了剪力墙弯曲变形、剪切变形和轴向变形等的影响。

10、分析框架-抗震墙结构时,用到了哪些假定用微分方程法进行近似计算(手算)时的基本假定:(a)不考虑结构的扭转。

(b)楼板在自身平面内的刚度为无限大,各抗侧力单元在水平方向无相对变形。

(c)对抗震墙,只考虑弯曲变形而不计剪切变形;对框架,只考虑整体剪切变形而不计整体弯曲变形(即不计杆件的轴向变形)。

(d)结构的刚度和质量沿高度的分布比较均匀。

,(e)各量沿房屋高度为连续变化。

第6章钢结构抗震1.多高层钢结构梁柱刚性连接断裂破坏的主要原因是什么⑴焊缝缺陷⑵三轴应力影响⑶构造缺陷⑷焊缝金属冲击韧性低2.钢框架柱发生水平断裂破坏的可能原因是什么竖向地震使柱中出现动拉力,由于应变速率高,使材料变脆;加上焊缝和截面弯矩与剪力的不利影响,造成柱水平断裂。

3.为什么楼板与钢梁一般应采用栓钉或其他元件连接进行多高层钢结构多遇地震作用下的反应分析时,可考虑现浇混凝土楼板与钢梁的共同作用。

此时楼板可作为梁翼缘的一部来计算梁的弹性截面特性。

故在设计中应保证楼板与钢梁间有可靠的连接措施。

建筑结构抗震ppt课件

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第一章 绪论
建筑结构抗震设计
烈度表
分为1-12度(不同的国家的分度方法不同)
中国地震烈度表
分项:人的感觉,大多数房屋震害程度,其他现象, 加速度(水平向)厘米/秒² ,速度(水平向)厘米/秒
I度:为无感觉,损坏一个别砖瓦掉落墙体微细裂缝; 河岸和松软土上出现裂缝。
第一章 绪论
建筑结构抗震设计
VI (6)度:惊慌失措,仓惶逃出;饱和砂层出现喷砂冒 水。地面上有的砖烟囱轻度裂缝、掉头;加 速度63厘米/秒² 。
第一章 绪论
建筑结构抗震设计
(多遇烈度)
.55度
(设防烈度)
度左右
(罕遇烈度)
第一章 绪论
设计地震分组
6度近震
设计地震分组是新规范新提 出的概念,用以代替旧规范设计 近震、设计远震的概念。 6度远震
在宏观烈度大体相同 条件下,处于大震级远离 震中的高耸建筑物的震害 比中小级震级近震中距的 情况严重的多。
第一章 绪论
建筑结构抗震设计
板块说:
大陆漂移假说:它是德国气象学家魏格纳(Wegener) (1880~1930年)在讲课中提出来的。
这一假说在约10年时间内没有受到地质界的重视。在 1922年2月16日有一篇评述魏格纳的书的一无人署名的短文, 发表于著名的科学杂志《自然》上,说“该书直接应用了物 理学原理,但遭到许多地质学家的强烈反对”。
建筑结构抗震设计
震级是一次地震强弱的等级。
现国际上的通用震级表示为
里氏震级。(Richter)
查尔斯·里 克特(1900~
用标准的地震仪在距震中100km19处85年记) 录 最大水平位移A(以µm=10-6 m计)。
震级M=logA

2020年智慧树知道网课《结构抗震》课后章节测试满分答案

2020年智慧树知道网课《结构抗震》课后章节测试满分答案

第一章测试1【单选题】(10分)某建筑物,其抗震设防烈度为7度,根据《建筑抗震设计规范》,“小震不坏”的设防目标是指下列哪一条?A.当遭遇低于7度的多遇地震影响时可能损坏,经一般修理仍可继续使用B.当遭遇低于7度的多遇地震影响时,一般不受损坏或不需修理仍可继续使用C.当遭遇低于7度的多遇地震影响时,经修理仍可继续使用D.当遭遇7度的地震影响时,不受损坏或不需修理仍可继续使用2【单选题】(10分)设计基本地震加速度是指50年设计基准期超越概率为()的地震加速度的设计取值。

A.20%B.10%C.15%D.5%3【单选题】(10分)根据其抗震重要性,某建筑为乙类建筑,设防烈度为7度,下列何项抗震设计标准正确?A.按8度计算地震作用B.按8度计算地震作用并实施抗震措施C.按7度计算地震作用,抗震措施按8度要求采用D.按7度计算地震作用4【单选题】(10分)建筑物分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别,下列分类不正确的是A.乙类建筑应属于地震破坏会造成社会重大影响和国民经济重大损失的建筑B.丁类建筑应属于允许在一定条件下适度降低要求的建筑C.甲类建筑应属于重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害的建筑D.丙类建筑应属于除甲、乙、丁类建筑以外按标准要求进行设防的一般建筑5【单选题】(10分)建筑根据其抗震重要性分为四类,当为乙类建筑Ⅱ类场地时,下列何种叙述是正确的?A.按本地区的设防烈度提高1度计算地震作用和采取抗震措施B.不必采取提高设防烈度的抗震措施C.可按本地区的设防烈度计算地震作用,按提高1度采取抗震措施D.可按本地区的设防烈度提高1度计算地震作用6【单选题】(10分)A、B两幢多层建筑,A为丙类建筑,位于6度抗震设防烈度区,场地为Ⅰ类;B为乙类建筑,位于7度抗震设防烈度地区,场地为Ⅲ类,下列说法正确的是何项?A.A幢建筑不必作抗震计算、按6度采取抗震措施;B幢建筑按7度计算、按8度采取抗震措施B.A幢建筑不必作抗震计算、按7度采取抗震措施;B幢建筑按7度计算、按8度采取抗震措施C.A幢建筑按6度计算、按7度采取抗震措施;B幢建筑按7度计算、按8度采取抗震措施D.A幢建筑按6度计算、按6度采取抗震措施;B幢建筑按7度计算、按7度采取抗震措施7【单选题】(10分)抗震设计时,不应采取下列何种方案?A.特别不规则的建筑设计B.严重不规则的建筑设计C.非常不规则的建筑设计D.不规则的建筑设计8【单选题】(10分)下列关于结构规则性的判断或计算模型的选择,其中何项不妥?A.平面不规则或竖向不规则的建筑结构,均应采用空间结构计算模型B.顶层及其他楼层局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%时,属于竖向不规则C.当超过梁高的错层部分面积大于该楼层总面积的30%时,属于平面不规则D.抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%时,属于竖向不规则9【单选题】(10分)下面所列构件,除何项外均为非结构构件A.贴面、装饰柱、顶棚B.砌体结构中的承重墙、构造柱C.围护墙、隔墙D.女儿墙、雨蓬10【判断题】(10分)抗震设防烈度为6度地区的建筑物可按非抗震设防地区的建筑物计算和构造。

《建筑结构电子教案》课件

《建筑结构电子教案》课件

《建筑结构电子教案》PPT课件第一章:建筑结构概述1.1 建筑结构的定义1.2 建筑结构的分类1.3 建筑结构的作用与重要性1.4 建筑结构的发展历程第二章:建筑结构的基本要素2.1 承重构件2.2 围护构件2.3 隔断构件2.4 其他构件第三章:常见的建筑结构类型3.1 框架结构3.2 剪力墙结构3.3 框架-剪力墙结构3.4 筒体结构3.5 桁架结构第四章:建筑结构的设计原则4.1 安全性4.2 适用性4.3 耐久性4.4 经济性第五章:建筑结构的计算与分析5.1 结构计算的基本原理5.2 结构分析的方法5.3 结构计算软件的应用5.4 结构设计案例分析第六章:建筑结构材料6.1 结构材料的分类6.2 常见结构材料的特性和应用6.3 结构材料的选择标准6.4 新型结构材料的发展趋势第七章:建筑结构施工技术7.1 施工准备与施工流程7.2 各类结构构件的施工方法7.3 施工质量控制与验收7.4 施工安全注意事项第八章:建筑结构检测与维护8.1 结构检测的方法与技术8.2 结构健康状况评估8.3 结构维护与管理8.4 结构加固与改造第九章:建筑结构抗震设计9.1 地震与地震作用9.2 抗震设计原则与要求9.3 抗震设计方法与计算9.4 抗震加固措施与技术第十章:建筑结构实例分析10.1 实例一:高层住宅建筑结构分析10.2 实例二:大跨度公共建筑结构分析10.3 实例三:特殊结构建筑分析10.4 实例四:历史建筑结构保护与加固分析第十一章:建筑结构的可持续发展11.1 可持续发展概念在建筑结构中的应用11.2 绿色建筑与生态建筑结构设计11.3 建筑结构节能技术11.4 建筑结构的环保材料选择第十二章:建筑结构的模拟与仿真12.1 计算机模拟在建筑结构分析中的应用12.2 结构仿真技术的原理与方法12.3 结构优化设计技术12.4 结构分析软件介绍与应用案例第十三章:建筑结构的火灾安全13.1 火灾对建筑结构的影响13.2 建筑结构的防火设计原则13.3 建筑防火构件及材料13.4 火灾逃生与灭火系统在建筑结构中的设计第十四章:建筑结构的经济与投资分析14.1 建筑结构成本构成14.2 经济效益分析方法14.3 投资决策与风险评估14.4 建筑项目案例经济分析第十五章:建筑结构的前沿技术与未来趋势15.1 数字化建筑与3D打印技术15.2 智能建筑与物联网技术15.3 建筑信息模型(BIM)技术15.4 未来建筑结构技术的发展趋势重点和难点解析本教案《建筑结构电子教案》PPT课件共包含十五个章节,涵盖了建筑结构的基本概念、类型、设计原则、计算与分析、材料、施工技术、检测与维护、抗震设计、实例分析、可持续发展、模拟与仿真、火灾安全、经济分析以及前沿技术与未来趋势等方面的内容。

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• 10年后重建,并增加了抗震强度。
9.3 耗能减震结构设计
9.3.1结构耗能减震体系的分类
结构耗能减震体系由主体结构和耗能部件(耗能 装置和连接件)组成,可以按照耗能部件的不同 “构件型式”分为以下类型: (1)耗能支撑
可以代替一般的结构支撑,在抗震和抗风中发 挥支撑的水平刚度和耗能减震作用。
耗能装置可以做成方框支撑、圆框支撑、交叉 支撑、斜杆支撑、K型支撑等
9.1概述
(2)建筑费用和成本大幅度增加
传统方法是在设计时提高材料强度、加大构件 (结构)刚度,其结果是断面越大,刚度越大,使 用面积减少,建筑物自重增大,地震作用亦随之增 大。
(3)适用范围受到限制
传统抗震方法采用的是延性结构体系,允许结 构部件在强震时发生比较大的塑性变形,以消耗地 震能量,减轻地震反应,这种方法对于某些不容许 在地震中出现破坏的结构、或内部有贵重装饰、重 要设备仪器的结构是不适用的。
隔震、结构自控和结构附加装置控制。
外荷载 (风、地震等)
结构
反应
被动控制装置
图1-1 被动控制的工作原理
① 隔震:在建筑物适当部位设置隔震装置,切断或 削弱地面运动向上部结构的传递,并提供适当的阻尼, 从而使上部结构的地震作用大大降低,耗能能力加强。 如叠层橡胶垫支座、高阻尼橡胶垫支座、滑移隔震支 座和混合隔震装置等。
9.1概述

结构控制的概念:在工程结构的特定部位装设某种
装置(如隔震垫等)、或某种机构(如耗能支撑、耗能
剪力墙、耗能节点、耗能器等)、或某种子结构(如调
频质量等)、或施加外力(外部能量输入)、或调整结
构的动力特性,使工程结构在地震(或风)的作用下,
其结构的动力反应(加速度、速度、位移)得到合理的
控制,从而确保结构本身及结构中的人、仪器设备、装
9.1概述
(4)施工难度大 结构构件和节点的钢筋配置过密,9度区甚至
无法排布。 (5)建筑物的高度受到限制等。
为克服传统抗震方法的缺陷,结构振动控制 技术(简称“结构控制”)逐渐发展起来。
结构控制的概念:通过对结构施加控制机构, 由控制机构与结构共同承受振动作用,以调谐和 减轻结构的振动反应,使它在外界干扰作用下的 各项反应值被控制在允许范围内。
③ 结构附加装置控制:在结构的适当位置安放耗能 减震装置,以达到耗能减震的目的。 主要有:
各种耗能支撑、预应力摩擦墙、 金属阻尼器、摩擦阻尼器、 调频质量阻尼器(TMD)、 调频液体阻尼器(TLD)、 粘滞流体阻尼器和粘弹性阻尼器等等。
9.1概述
(2)主动控制(Active Control)
指有外加能源的控制,其控制力是按最优控制的规律, 由外加能源驱动控制装置主动施加的。 其工作原理为:
9.1概述
(4)半主动控制(Semi-active Control)
以参数控制为主,只需少量能源即可实现其控 制过程。 主要类型有: 半主动变刚度装置,半主动变阻尼装置,半主 动耗能装置,半主动TMD,半主动TLD,变摩擦阻尼, 磁流变阻尼器,可控流体阻尼器和可控摩擦隔震支 撑等。
9.1概述
其他部件通过主要部件实现对结构的控制。 另一种是并列组合方式,即两种控制各自独立工作,
对结构实施校正作用。 目前,较为典型的几种混合控制装置有:
AMD与TMD相组合、 AMD与TLD相组合、 主动控制与基础隔震相组合、 主动控制与耗能减震相组合、 HMS(液压-质量振动控制系统)与AMD相组合等。
9.2.2 隔震系统的组成与类型
(2)叠层橡胶支座的构造与性能 叠层橡胶支座一般由薄橡胶板与薄钢板分层交替
叠合,经高温高压硫化粘结而成。 具有很大的竖向承载力和竖向刚度(竖向荷载作
用下,橡胶板的横向变形受到刚板的约束,处于 三向压力状态)。 水平刚度较小,水平变形能力大(水平刚度一般 为竖向刚度的1%,具有明显的非线性特性)。 小变形时,其水平刚度能保证建筑物在风载下的 使用功能;大变形时橡胶剪切刚度下降较多,约 为初始刚度的20%,可以大幅度降低结构振动频 率,减小地震反应。
9.3.1结构耗能减震体系的分类
耗能支撑
消能方框
消能圆框
消能装置
消能装置
消能装置
(a) 方框支撑 (b) 圆框支撑
(c) 交叉支撑
(d) 斜杆支撑
图 X-1 消能支撑
(e) K 型支撑
9.3.1结构耗能减震体系的分类
9.3.1结构耗能减震体系的分类
9.1概述
耗能减震技术的优越性: 1.安全性:耗能构件或耗能装置在强震中能率先消耗的地
震能量,迅速衰减结构的地震反应并保护主体结构和 构件免遭破坏,确保结构的安全。 耗能减震结构的地震反应比传统结构降低40%—60%。 2. 经济性:耗能减震结构可以减少剪力墙的设置,减少 结构断面和配筋,可节约造价5%—10%。若用于旧建筑 物的抗震加固,则可节约造价10%—60%。 3.技术合理性:结构越高、越柔,耗能减震效果越显著。
9.2结构隔震设计
结构隔震主要有基底隔震和悬挂隔震两种。 9.2.1结构隔震原理
在结构物底部与基础 顶面之间设置隔震消 能装置,使之与固结 于地基中的基础顶面 分开,限制地震动向 结构物传递。
9.2.1结构隔震原理
9.2.1结构隔震原理
为达到明显减震效果,通常基础隔震系统需具 备以下四种特性: (1)承载特性:具有足够的竖向强度和刚度以支 撑上部结构的重量; (2)隔震特性:具有足够的水平初始刚度,在风 载和小震作用下,体系能保持在弹性范围内,满 足正常使用的要求,而中强地震时,其水平刚度 较小,结构为柔性隔震结构体系; (3)复位特性:地震后,上部结构能回复到初始 状态,满足正常的使用要求。
9.2.1结构隔震原理
(4)耗能特性:隔震系统本身具有较大的阻尼, 地震时能耗散足够的能量,从而降低上部结构所 吸收的地震能量。
基底隔震的适用范围: 高度不超过40m,以剪切变形为主且质量和
刚度沿高度分布比较均匀的多层和中高层结构。
9.2.2 隔震系统的组成与类型
(1)隔震系统的组成 隔震装置由隔震器、阻尼器和复位装置组成。 隔震器的作用:支承上部结构全部质量,延长 结构自振周期,同时具有经历较大变形的能力。 阻尼器的作用:消耗地震能量,抑制结构可能 发生的过大位移,同时在地震终了时帮助隔震器迅 速复位。 复位装置的作用:提高隔震系统早期刚度,使 结构在微震或风载作用下,能够具有和普通结构相 同的安全性。
9.2.2 隔震系统的组成与类型
铅芯叠层橡胶支座 铅芯隔震橡胶支座是在叠层橡胶
支座的圆形孔中压入铅而成。 铅芯的作用:提高支座的吸能能力;
确保支座有适度的阻尼; 增加支座的初始刚度; 控制风反应和抵抗微震的作用。
铅芯橡胶支座不但具有较理想的竖向刚度,而且本 身具有消耗地震能量的能力,可单独使用,故铅芯橡 胶支座在结构使用中受到广泛欢迎。
中南加州大学医院(隔震结构) 橄榄景医院(抗震结构)
9.2.3 隔震系统的应用
• 中南加州大学医院是橡胶支座隔震
系统。地下一层,地上7层,建筑 面积:33000平方米;最高高度: 36.0m;铅芯多层橡胶隔震器68个, 多层橡胶隔震器81个。 • 地震时,这栋八层医院基础加速度 为0.49g,而顶层加速度只有0.21g, 加速度折减系数为1.8。 • 在这次地震及其其后的余震中,建筑物内的各种机器均 未损坏,医院功能得到维持,成为防灾中心,起到十分 重要的作用。
9.2.2 隔震系统的组成与类型
高阻尼叠层橡胶支座 采用了高阻尼橡胶,同时兼有隔震器和阻尼器的作用
,目前在我国尚无使用。
铅芯叠层橡胶支座
9.2.3 隔震系统的应用
下图分别是世界上第一栋采用铅芯橡胶支座隔震的
建筑(The William Clayton Building, New Zealand)和
9.1概述
(3)混合控制(Hybrid Control)
混合控制是将主动控制与被动控制同时施加在同一 结构上的结构振动控制形式。
被动控制器
外荷载 (风、地震等)
பைடு நூலகம்
被动控制力
结构 主动控制力
主动控制器
检测元件
反应
图 1-3 混合控制的工作原理
9.1概述
组合方式: 一种是主从组合方式,即以某一控制为主控制部件,
1994年9月16日,台湾海峡发生了7.3级地震,震源距离汕头市 约200公里,汕头市烈度为6度,各类房屋摇晃厉害,居民惊惶失措, 水桶里的水溅出了1/3左右……而陵海路隔震楼上的人并没有感到晃 动,听到毗邻楼房和邻街喧闹声后下楼才知道发生了地震。
9.2.3 隔震系统的应用
1994年1月17日,美国圣菲尔南多发生洛杉矶地震,震级 M=6.7,死亡56人,伤7300人,损失很大。震中附近有两座医 院,一座为隔震结构,另一座为抗震结构。
结构耗能减震建筑的特点: 1. 耗能减震装置可同时减少结构的水平和竖向的地
震作用,适用范围较广,结构类型和高度均不受 限制; 2. 耗能减震装置应使结构具有足够的附加阻尼,以 满足罕遇地震下预期的结构位移要求; 3. 由于耗能减震结构不改变结构的基本型式,除耗 能部件和相关部件外,结构设计仍可按照《规范》 对相应结构类型的要求执行。
世界上使用铅芯橡胶支座中基底面积最大的建筑(日本)。
9.2.3 隔震系统的应用
• 日本1997年度评定的隔震建筑中,采用铅芯橡胶支 座隔震房屋占总数的40%;
• 美国在1985年以后兴建的隔震房屋中,完全或部分 采用铅芯橡胶支座的隔震房屋占总数的60.7%;
• 我国在已建成的隔震房屋中,完全或部分采用铅芯 橡胶支座的隔震房屋占总数的60%。
9.2.2 隔震系统的组成与类型
常用的隔震器:叠层橡胶支座、螺旋弹簧支座、 摩擦滑移支座等。 常用的阻尼器:弹塑性阻尼器、粘弹性阻尼器、 粘滞阻尼器、摩擦阻尼器等。 常用的隔震系统:叠层橡胶支座隔震系统、摩 擦滑移加阻尼器隔震系统、摩擦滑移摆隔震系 统。
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