土木工程灾害 ——桥梁自然灾害及防治

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浅析桥梁在常见自然灾害下的破坏机理和防治措施

浅析桥梁在常见自然灾害下的破坏机理和防治措施

浅析桥梁在常见自然灾害下的破坏机理和防治措施摘要:我国道路交通事业的迅猛发展,在道路交通事业的发展过程中,桥梁作为重要的交通设施,其安全的结构设计显得十分重要。

在传统的桥梁结构设计时,为了保证桥梁安全运营、延长其使用寿命以及提高桥梁的安全性和耐久性,并且使桥梁能够更好的应对各种自然灾害,在公路桥梁结构设计中对桥梁结构可靠性研究及可靠性的应用愈为重要。

桥梁设计应该重视结构的耐久性问题和疲劳损伤的问题,还要对近年来较为突出的桥梁超载问题进行研究、分析,使得桥梁安全和耐久。

目前的桥梁设计中,考虑强度多而考虑耐久性少,重视强度极限状态而不重视使用极限状态,而结构在整个生命周期中最重要的却恰恰是使用时的性能表现,故在自然灾害多发的地区,桥梁结构设计不能单一考虑结构的用途,要进行多方面的综合比选,应该以结构可靠度为控制参数,既要能处理桥梁结构中的随机不确定性,又要能使安全与经济之间、近期投资与长远效益之间的矛盾得到最佳的协调,以使桥梁设计达到最优化,即安全、经济、实用。

本文就自然灾害影响较大的地区的桥梁设计进行简单论述,主要介绍关于火灾、台风、泥石流、地震等灾害的地区的桥梁的破坏机理和防治措施,为桥梁的结构安全设计提供参考。

关键字:自然灾害桥梁结构安全设计破坏机理防治措施1.火灾对桥梁的危害及其加固[1-5]1.1概述公路桥梁发生火灾的概率不大.但是每年还是有不少桥梁碰到意外火灾。

桥梁在遭受火灾后,建筑材料的物理化学性质在高温下将会发生很大变化,严重影响到结构承载能力,可能带来灾难性的后果。

因此,了解火灾对桥梁损伤机理,结合现行检测手段对火灾后桥梁损伤程度进行评估,可为桥梁加固提供技术参考。

1.2结构受火后的损伤特点在钢筋混凝土桥梁中,混凝土受热温度低于300℃时.强度有所增加或变化不大。

受热温度高于300℃,混凝土开始发生龟裂,强度开始下降,随着温度的升高.混凝土体积急剧膨胀。

混凝土裂缝扩展较快,使强度急剧下降。

土木工程施工困难

土木工程施工困难

土木工程施工困难土木工程是一门综合性较强的工程学科,它涉及到土木结构、水利、道路、桥梁、隧道、港口、机场等方面的工程设计、施工和管理。

在土木工程施工中,总会遇到各种各样的困难和挑战,本文将探讨土木工程施工中的困难以及解决方法。

一、自然环境因素1.地形和地质条件地形和地质条件对土木工程施工起着至关重要的作用,任何一处工程的进行都是基于理性的选择。

与各种地形不同,地质条件也不同。

相对较为平坦的土地区域施工往往会比较顺利,而对于那些地形复杂、地质条件较为脆弱的地区来说,施工就会面临着巨大的挑战。

例如在高山区域施工,地质的变化会使得内容易出现塌方、滑坡等灾害。

在高温、高湿等条件下,工程施工进度缓慢,施工质量也很难得到保障。

在这种情况下,施工方往往需要采取一系列的措施,包括夯实土石方、固定边坡、加固桥梁、防止滑坡等。

2.气候条件气候条件也是影响土木工程施工的重要因素。

在恶劣的气候条件下进行施工,不仅施工进度受影响,而且施工质量也会受到较大的影响。

例如,在高海拔地区,冬季雪灾、暴雨等极端气候影响下,施工进度会受到很大的影响,还会对设备、工人的健康造成威胁。

同时,对于需要水下施工的工程项目,如港口、桥梁等大型水利工程的施工,气候因素也会对施工质量造成一定的影响。

3.自然灾害自然灾害是土木工程施工中较为常见的困难之一。

包括地震、泥石流、洪水等自然灾害都会对土木工程的施工造成重大影响。

例如在地震频发的地区,施工方需要采取一系列的地震防护措施,包括加固建筑结构、选用抗震材料、避开地震多发区等措施,以确保工程的安全。

在地处于泥石流易发地带的工程项目,需要采取有效的措施预防泥石流对工程项目的影响。

同时,洪水、台风等自然灾害也会对土木工程施工造成较大的影响。

因此,在工程施工之前,对当地的自然环境要有足够的了解,有针对性地采取相应的防灾措施,以提高工程项目的安全性和可靠性。

二、技术水平和工程管理1.施工技术在土木工程施工中,施工技术是至关重要的。

桥梁基础可能发生的灾害及其防治措施

桥梁基础可能发生的灾害及其防治措施

桥梁基础可能发生的灾害及其防治措施摘要:水对构造物基础的冲刷破坏一直是人们研究的话题,旧桥的基础和地质条件比较薄弱,可能会存在严重的安全隐患。

在水的长期反复作用下,桥梁的正常使用将受到严重威胁,因此应尽早对该类基础进行加固与防护处理。

一、重力式U型桥台基础(一)、土质地基的情况1.可能发生的灾害(1)、桥台基础发生沉降(2)、桥台基础发生滑动(3)、桥台基础发生倾覆(4)、桥台开裂2、防护措施(1)、桥台基础发生沉降沉降主要是由于水恶化了土体的力学性能,包括均匀沉降与不均匀沉降,二者达到一定程度时都会给桥梁结构造成一定的危害。

鉴于桥台背后填土的土压力较大,桥台的沉降-般属于不均匀沉降,建议采用以下几种方法:I、直接单面加宽基础:当基础受的荷载偏心距较大或产生不均匀沉降时采用,为使新加部分与原基础有良好的连接,常将原基础表面凿毛,每隔-定间距设置角钢挑梁,且膨胀混凝土将其牢固的锚固在原基础上。

在浇注前,界面处应涂覆界面剂。

II、灌浆法:灌浆法是指利用液压、气压或电化学原理,通过注浆管把浆液均匀的注入地层中,浆液以填充、渗透和挤密等方式,赶走土颗粒间或岩石的裂隙中的水分和空气后占据其位置,浆液将原来松散的土粒或裂隙胶结成一个整体,形成一个结构新、强度大、防水性能高和化学稳定性良好的结石体。

可以提高地基土的承载力,减少地基的沉降和不均匀沉降。

(2)桥台基础发生滑动基础滑动是由于水弱化了基底土体的性质,基底摩阻力减少,以及台后填土受水的扰动变得不稳定造成的。

可以从改善土的力学性能和直接增加抗滑力两方面来加以处理。

I、减推桥台:在桥台和桥墩间的河底全部加作钢筋混凝土支撑,内用低配筋,在支撑和墩台基础的连接处,用铰接钢筋深入墩台。

其余用浆砌块石铺满,以增加对桥台滑动的抵抗力。

II、灌浆法加固托换:利用液压、气压或电化学原理,通过注浆管把浆液均匀注入对桥台底部和台背后的土体中,一方面可以加大基底摩阻力,另一方面台后填土的不透水性增加,避免了填土受水的干扰而变得不稳定。

桥梁工程防灾减灾措施方案

桥梁工程防灾减灾措施方案

桥梁工程防灾减灾措施方案一、前言在桥梁建设和运行过程中,遭遇自然灾害的风险是不可避免的。

如地震、洪水、台风等灾害往往给桥梁带来巨大的破坏,甚至威胁到人民的生命财产安全。

为了提高桥梁的抗灾能力,减少灾害给人们带来的损失,本文将从地震、洪水和台风三个常见自然灾害的角度出发,提出桥梁工程中的防灾减灾措施方案。

二、地震防灾减灾措施方案1. 踏实可靠的桥梁设计要确保桥梁的抗震能力,必须在设计阶段充分考虑地震因素,采用可靠的抗震设计准则。

桥梁的结构、材料、连接部位等都必须经过严格的设计和计算,确保其在地震发生时不发生倒塌或破坏。

2. 强化桥梁的抗震能力在桥梁的施工过程中,必须严格按照抗震设计要求进行施工,确保桥梁的结构和连接等部位能够承受地震力的作用。

同时,在桥梁建成后,还需要定期进行抗震检测和维护,对可能出现的问题进行及时的修复和加固。

3. 搭建应急救援设施对于一些重要的桥梁,要在其附近搭建应急救援设施,包括临时医疗点、临时住所等,以便在地震发生后能够及时对桥梁周边的人员进行救援和安置,减少灾害造成的人员伤亡。

4. 建立地震监测系统在地震频发的地区,需要建立完善的地震监测系统,对地震的预警和监测进行及时的反馈和报警,以便能够提前预警并采取必要的应对措施,保障桥梁的安全。

5. 推广应急预案在桥梁周边的社区和单位,需要推广地震应急预案,加强人员的地震防灾意识和自救能力,以便在地震发生时能够快速、有效地进行应急处置和自我救援。

三、洪水防灾减灾措施方案1. 桥梁的设计高程在洪水频繁的地区,需要设计桥梁的高程要比洪水的水位高一定的安全高程,以确保桥梁在洪水期间不被淹没,避免洪水对桥梁的破坏。

2. 桥梁的抗洪性要采用适合的材料和结构设计,确保桥梁在洪水期间能够承受洪水冲击和浸泡,不发生倒塌或损坏。

需要通过工程实践和科学技术手段,在桥梁的设计和施工上加强抗洪性能的控制。

3. 洪水预警系统在洪水频发的地区,需要建立完善的洪水预警系统,包括水文监测站、气象预报站等,及时监测和预警洪水的发生,以便于采取必要的应对措施,保障桥梁的安全。

探讨桥梁灾害及其应对举措

探讨桥梁灾害及其应对举措

探讨桥梁灾害及其应对举措第一篇:探讨桥梁灾害及其应对举措引言随着我国国民经济的迅速发展和经济的全球化,大力发展交通运输事业,建立四通八达的现代交通网络,这不仅有利于经济的进一步发展,同时对促进文化交流、加强民族团结、缩小地区差别、巩固国防等方面,也都有非常重要的意义。

我国自改革开发以来,路、桥建设得到了飞速的发展,对改善人民的生活环境,改善投资环境,促进经济的腾飞,起到了关键性的作用。

桥梁是我国现代化建设的重要基础设施,由于反复承受着车轮的磨损、冲击,遭受暴雨、洪水、风沙、冰雪、日晒、冻融等自然因素的侵蚀破坏,外加我国交通量和重型汽车的不断增加,建筑材料的性质衰变,以及设计和施工留下的一些缺陷,必然造成道路桥梁使用功能和行车服务质量的日趋退化、不适应,甚至中断交通。

回顾历史,不难发现,近代桥梁是在与事故及病害灾害的斗争中不断发展的,进入21世纪,将会是桥梁维修的高峰期,透彻研究桥梁病害灾害的根源是桥梁维修的根本所在。

如果对桥梁病害及灾害有个系统、清楚的认识,就可以制定合理有效的桥梁维修方案,为桥梁建设服务。

因此,正确分析桥梁病害、灾害成因,掌握不同类型桥梁、不同病害、灾害的特点,具有较大的经济价值和社会效益。

关键词: 桥梁灾害, 灾害应对探讨桥梁灾害及其应对举措桥梁作为一种跨越地面障碍的结构物,在施工和运营过程中,总是伴随着一定的风险,在一定的条件下导致工程事故,甚至人身安全事故。

古今中外桥梁工程事故不计其数,导致事故发生的因素众多,有人为因素也有自然因素。

桥梁灾害是指人为、自然因素引起结构的损坏甚至桥梁的坍塌。

人为因素有结构因素、设计因素、施工因素、管理因素等,而自然因素包括超出设计的洪水、泥石流、漂浮物、地震、强风、冰冻等。

一、人为因素 1.1 设计因素不少事故与结构型式复杂程度有关。

特别是新型复杂的结构,在应初期阶段,人们对其结构特性认识尚不够深入,设计理论尚不够成熟,极易导致工程事故的发生。

(完整word)土木工程防灾减灾

(完整word)土木工程防灾减灾

天津城市建设学院《土木工程防灾减灾概论》班级:09材料一班学号:09410108姓名:陈世跃地震灾害危害与应对措施关键字:地震灾害四川汶川防御措施地震灾害具有突发性和不可预测性,以及频度较高,并产生严重次生灾害,对社会也会产生很大影响等特点。

地震灾害包括自然因素和社会因素.其中有震级、震中距、震源深度、发震时间、发震地点、地震类型、地质条件、建筑物抗震性能、地区人口密度、经济发展程度和社会文明程度等。

地震灾害是可以预防的,综合防御工作做好了可以最大程度地减轻自然灾害.近百年来地球上发生了无数次地震,地震带给人类的就是一场灾难,没有其他自然现象能在那样大的面积、那样短的时间内造成如此大的破坏。

自1900年以来世界上发生了数次重大地震灾害,对人类造成了极大伤害.地震作为一种自然现象,有大有小,大可以大到使山崩地裂、房屋倒塌,小可以小到人体根本感觉不到,只能借助仪器才能记录到。

表示地震大小有两种方法:一种是利用地震发生时所释放的能量即地震的震级来表示地震的大小;另一种是根据地震造成的破坏程度即地震的烈度确定地震的大小。

一、摘要2008年5月12日中国四川汶川地区发生里氏8。

0级强烈地震,数万房屋被彻底摧毁,数百万人失去了家园.这次地震还引发泥石流、山体滑坡等严重灾害,使农田、道路、桥梁等设施悉遭损毁,重灾区面积超过十万平方公里,造成的直接经济损失预计高达数千亿元。

这次地震灾情之重实属罕见,伤亡惨不忍睹。

是我国建国以来遭受到最严重的一次地震灾害.然地震之惨痛,同胞之所遭不幸,我们应深刻反思并认真接受地震灾害的惨痛教训,积极提高抗震减灾意识,化解地震造成的灾害和损失。

对1964~1998年间中国大陆、日本、伊朗、土耳其、新西兰、中国台湾、西腊等国家和地区6级以上地震发生情况统计,全世界发生地震最多的国家前三名分别是印度尼西亚、美国和日本,中国大陆排名第五。

20世纪至今(包括汶川地震),全球因地震死亡人数是170万,而中国约70万,占全球因地震死亡人数的40%。

土木工程中的防灾减灾保障建筑安全的重要措施

土木工程中的防灾减灾保障建筑安全的重要措施

土木工程中的防灾减灾保障建筑安全的重要措施近年来,自然灾害频发,给人们的生命财产安全带来了巨大的威胁。

土木工程作为一项关乎人们生活质量和安全的重要工作,负责建造和维护建筑物、桥梁等基础设施,承担着防灾减灾的重要使命。

为了提高建造物的抗灾能力,土木工程中的防灾减灾保障措施至关重要。

本文将介绍土木工程中的几种重要措施,以提高建筑安全性和降低灾害风险。

一、地面处理地震是土木工程面临的主要灾害之一。

为了增强建筑物对地震的抵抗能力,土木工程师采取了许多地面处理措施。

首先,他们会对建筑用地进行综合评估,选择地质条件优良、地震活动相对较低的区域进行建设。

其次,他们会在地面上进行合理的地基加固,使用工程师推荐的地震减灾技术,如加承载桩、加固基础等,以加强建筑的抗震能力。

此外,建筑物在设计和建设过程中,也会考虑到地震荷载的影响,采取合适的结构形式和材料选择,以确保建筑的稳固性和安全性。

二、抗风措施风灾同样是土木工程中需要关注的灾害类型。

为了提高建筑物的抗风能力,土木工程师采取了一系列措施。

首先,他们会对建筑物进行风洞试验,了解建筑在恶劣气候条件下的性能,从而设计出适应性强且具有良好风阻性能的建筑物。

此外,采用加固外墙、按照规范要求设计和安装抗风系数高的窗户和门窗等措施,可以有效降低风灾对建筑物的影响。

另外,科学合理地规划和布置建筑物,也能减少对风的侧向作用,提高建筑物的稳定性。

三、防水防汛防水防汛是土木工程中的另一个重要方面,尤其是在低洼地区或沿海地区。

为了保障建筑物安全,土木工程师会进行合理的水利工程规划和设计。

他们会考虑到降雨和排水条件,设置合适的排水系统,确保雨水能够及时排除。

此外,采用防水材料和技术,如防水涂层、防水板等,可以有效防止水的侵入。

在沿海地区,土木工程师还会建造防波堤和抗风浪墙等防护设施,以防止海水侵蚀和风暴潮的破坏。

四、火灾防控火灾是建筑安全中的一大威胁。

在土木工程中,防火措施是不可或缺的一部分。

桥梁加固应对自然灾害确保人民生命财产安全

桥梁加固应对自然灾害确保人民生命财产安全

桥梁加固应对自然灾害确保人民生命财产安全桥梁作为交通运输的重要组成部分,承载着人们的出行需求。

然而,面对频繁发生的自然灾害,桥梁的结构稳定性和安全性受到了极大威胁。

为了确保人民的生命财产安全,桥梁加固成为了一项迫切且重要的任务。

本文将从防灾减灾的角度,探讨桥梁加固的举措和方法。

一、地震灾害地震是影响桥梁结构安全的主要自然灾害之一。

地震的强烈震动容易导致桥梁结构的损坏甚至倒塌,给人民生命财产带来严重威胁。

因此,针对地震灾害,桥梁加固的措施至关重要。

1. 桥梁结构设计优化:对于已建成的桥梁,可以通过对结构进行优化设计,增加结构的抗震能力。

例如,采用新型的材料和构造方式,提高桥梁的整体刚度和稳定性。

2. 加固技术的应用:在地震频繁的地区,可以采用加固技术对现有的桥梁进行加固处理。

比如,在桥墩和桥面之间加设钢筋混凝土加固板,增加桥梁的强度和刚度,提高抗震能力。

3. 仿真模拟和试验研究:通过地震仿真模拟和试验研究,可以对桥梁的抗震性能进行评估和验证。

根据评估结果,采取相应的加固手段,确保桥梁在地震中的安全可靠性。

二、洪水灾害洪水是另一种常见的自然灾害,对于桥梁的安全造成了威胁。

洪水的冲击力和水流速度很大,容易冲刷桥梁的基础和桥墩,造成结构受损。

因此,桥梁加固在防洪减灾中具有重要作用。

1. 防洪措施的加强:在桥梁设计和建设过程中,要充分考虑到当地的洪水情况,采取相应的措施加固桥梁。

比如,设置护栏和挡板,减少洪水对桥梁的冲击。

2. 桥梁排水系统的完善:桥梁的排水系统是防洪的重要组成部分。

通过合理设计排水系统,保证桥梁在洪水来袭时能够及时排水,减少洪水对桥梁的冲击和侵蚀。

3. 桥梁基础加固:洪水容易冲刷桥梁的基础,影响桥梁的承载能力。

因此,在桥梁设计和建设中,要注重基础的加固,采用适当的防冲措施,提高桥梁的稳定性和安全性。

三、台风灾害台风带来的风力和风压是桥梁结构稳定性的重要考量因素。

台风过程中,风力对桥梁产生的冲击和振动容易导致结构的破坏,给人民的生命财产带来严重威胁。

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开发有效的纺织落梁装置;
Thank you!
5、桥台的震害:台湾集集地震中桥台的震害
6、基础的震害 桥梁基础破坏时国内外许多地震的重要震害现 象之一 大量地震资料表明:地基失效是桥梁基础生产
震害的主要原因。
常用的桩基础的震害,除了地基失效这一主要 原因外,还有上部结构传下来的惯性力所引起
的桩基剪切、弯曲破坏,更有桩基设计不当所
引起的震害
3、桥梁震害的启示
落梁一般发生在
上部结构的位移 超出了墩台等支 承面的情况下。
汶川地震庙子坪大桥引桥落梁
阪神地震中西宫港大桥第一跨引桥脱落
日本岩手县一关市的公路桥在地震后坍塌
3、如果相邻结构的 间距过小,在地震中 就有可能会发生撞击, 产生非常大的冲击力,
从而使结构破坏。
美国洛马~普里埃塔地震中相邻跨上部结构 的碰撞震灾
土木工程灾害
——桥梁自然灾害及防治
1、概述
2、桥梁震害
3、启示
1、概述
桥梁作为一种跨越障碍的结构物,在施工和 运营过程中,总是伴随着一定的风险。古今中 发生的外桥梁工程事故不计其数,导致事故发
生的因素众多,有人为因素也有自然因素。
桥梁灾害是指人为、自然因素引起结构的损 坏甚至桥梁的坍塌。
1.1 人为因素
(二)支承连接部位的震害
支座、伸缩缝和挂梁悬挂节 点等支承连接部位历来被认 为是桥梁结构体系上抗震性 比较薄弱的环节。
1、支座的破坏形式主要 表现为支座移位、锚固螺 栓拔出、剪断,活动支座 脱落,以及支座本身构造 上的地震中绵竹回谰立交 桥支座滑移过大导致支座 破坏
(三)下部结构及基础
(一)上部结构的震害
1、桥面系的破坏
地震引起的桥面起伏
地震引起的伸缩缝附近栏杆的破坏
2、梁的移位,位移超出了墩 台等支撑面,就会发生落梁震 害。
阪神地震中上部结构横向位移
阪神地震中上部结构 纵向位移
落梁是桥梁最严重的震害,它直接导致交通中 断。落梁时如果撞击桥墩,会给下部结构带来很 大的破坏。
2、梁与梁 之间、梁 与挡块之 间的碰撞 导致伸缩 缝和挡块 的破坏。
梁与梁之间、梁与挡块之间的碰撞导 致伸缩逢和挡块的破坏
地震时,伸缩缝发生永久 的横向位移。
(三)下部结构及基础的震害
下部结构和基础的严重破坏是引起桥梁倒塌,并在
震后难以修复使用的主要原因。
除了地基毁坏的情况,桥梁墩台和基础是由于受到 较大的水平地震力,瞬时反复振动在相对薄弱的截面 产生破坏而引起的。
一、结构设计方面
1
结构体系受力分析不完善
2
结构体系细节处理不当
对结构体系的影响因子考虑不周 缺乏对材料的深入认识和掌握
3
4
二、施工方面 三、管理方面
1
船舶撞击
2 3
车辆撞击
超载引起桥梁倒塌
1.2 自然因素
自然灾害引起桥梁灾害往往是灾难性的,主 要原因有洪水、地震、强风、冰冻及漂浮物的 撞击等。
其中洪水造成的桥梁破坏是最普遍的,洪水
2、桥梁墩柱的剪切破坏
也是非常常见的。由于剪
切破坏是脆性的,往往会 造成墩柱及以上结构的倒
塌,震害较为严重。
阪神地震中高速线上的一座高 架桥的独柱墩的倒塌 18根独柱墩被剪断
在阪神地震中,由于纵向 钢筋的连接失败和约束箍 筋的不足引起的矮墩的剪 切破坏
在美国圣费南多地震中, 由于墩柱的剪切强度低于 弯曲强度,造成墩柱的剪 切破坏
对桥梁的影响主要是对下部结构的冲刷,而地 震引起对桥的破坏是最严重的。
本章PPT的内容主要围绕损害桥梁的自然灾害
中的地震灾害展开。
2、桥梁地震灾害
地震时,地面运动引起桥梁结构的震动,使 结构的内力和变形大幅度的增加,从而导致结
构破坏甚至倒塌。 地震因其发生的突然性和巨大的破坏力,而
被列为各种自然灾害之首。桥梁震害主要反映 在桥梁的以下部位: (一)上部结构 (二)支承连接处
概述 几十年的桥梁震害,桥梁抗震设计的实践经 验告诉我们:合理的结构形式和较强的抗震能 力可以大大减轻甚至避免震害的产生。
3、桥梁震害的启示
启示 要重视桥梁结构的总体设计,选择理想的抗 震结构体系;
要重视延性抗震,并且必须避免出现脆性破
坏; 要重视结构的局部结构设计,避免出现构造 缺陷; 要重视桥梁支承连接部位的抗震设计,同时
3、墩柱的基脚破坏:在圣费南多 地震中,由于墩底主钢筋的构造处 理不当,造成主钢筋的锚固失效而 引起的墩柱基脚主筋被拔出
4、框架墩震害:在美国洛马~普里埃塔地震中, 一条高速路上的高架桥,由于梁柱结点配筋不足, 竖直柱体配筋连续性和横向箍筋不足,导致了一 段长800m长的上层桥面因桥墩断裂,全部塌落
1、桥梁墩柱的弯曲破坏非 常常见,究其原因,主要是
约束箍筋配置不足、纵向钢
筋的搭接或焊接不牢等引起 的墩柱的延性不足。
由于约束箍筋的不足,以及纵 向主筋的焊接接头破坏引起的 墩柱倒塌
北岭地震中立交桥的墩柱 弯曲破坏
墩柱根部发生严重的保护 层混凝土剥落,且箍筋所 包围的核心混凝土已被压 碎。主要是由于约束箍配 置不足引起的。
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