抗震缝间距对涵洞应力的影响
规范对伸缩缝.沉降缝.防震缝设置要求

建筑抗震设计规范GB 50011-20103.4.5 体型复杂、平立面不规则的建筑,应根据不规则程度、地基基础条件和技术经济等因素的比较分析,确定是否设置防震缝,并分别符合下列要求:。
3)当设置伸缩缝和沉降缝时,其宽度应符合防震缝的要求。
7.1.7 多层砌体房屋的建筑布置和结构体系,应符合下列要求:3 房屋有下列情况之一时宜设置防震缝,缝两侧均应设置墙体,缝宽应根据烈度和房屋高度确定,可采用70mm~100m:1)房屋立面高差在6m以上;2)房屋有错层,且楼板高差大于层高的1/4;3)各部分结构刚度、质量截然不同。
4 楼梯间不宜设置在房屋的尽端或转角处。
5 不应在房屋转角处设置转角窗。
6 横墙较少、跨度较大的房屋,宜采用现浇钢筋混凝土楼、屋盖。
砌体结构设计规范GB 50003-20116.5 防止或减轻墙体开裂的主要措施6.5.1 在正常使用条件下,应在墙体中设置伸缩缝。
伸缩缝应设在因温度和收缩变形引起应力集中、砌体产生裂缝可能性最大处。
伸缩缝的间距可按表6.5. 1采用。
表6.5.1 砌体房屋伸缩缝的最大间距(m)注:1 对烧结普通砖、烧结多孔砖、配筋砌块砌体房屋,取表中数值;对石砌体、蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖、混凝土砌块、混凝土普通砖和混凝土多孔砖房屋,取表中数值乘以0.8的系数,当墙体有可靠外保温措施时,其间距可取表中数值;2在钢筋混凝土屋面上挂瓦的屋盖应按钢筋混凝土屋盖采用;3 层高大于5m的烧结普通砖、烧结多孔砖,配筋砌块砌体结构单层房屋,其伸缩缝间距可按表中数值乘以1.3;4 温差较大且变化频繁地区和严寒地区不采暖的房屋及构筑物墙体的伸缩缝的最大间距,应按表中数值予以适当减小;5 墙体的伸缩缝应与结构的其他变形缝相重合,缝宽度应满足各种变形缝的变形要求;在进行立面处理时,建筑抗震设计规范GB 50011-20103.4.5 体型复杂的建筑并不一概提倡设置防震缝。
由于是否设置防震缝各有利弊,历来有不同的观点,总体倾向是:1 可设缝、可不设缝时,不设缝。
洞体间距对隧道地震响应的影响分析

31 ・ 8
第3 6卷 第 8期 2 010年 3月
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1 工 程概 况和有 限元模 型 的建 立
.
①填土 ②粉质黏土 ③淤泥质粉质黏土 ④淤泥质黏土
⑤黏 土
1 . 9O 1. 91 1. 75 1. 74
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55m, . 隧道顶距地 表 1 0m。土一隧道体 系的有 限元计算 区域 取 为 6 0m×4 0m。计算 区域 内的土体 和土体 中的衬砌 均采用平 面
( 净间距为 1 m) ( 净间距为 3 m) ( 净间距为 6 a ) r ( 净间距为 1 m) 0
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9. 8
⑥粉质黏土 ⑦粉质黏土
抗震缝规范

抗震缝规范抗震缝规范是指在建筑和构筑物中为了承受地震等自然灾害而设立的一种缝隙设计规范。
它的目的是为了保护建筑和构筑物的结构安全,降低地震灾害的损害。
下面是关于抗震缝规范的一些基本要点和常见规定。
首先,抗震缝的设计原则是是根据地震烈度、建筑物的结构形式、宏观破裂性缝宽的控制值来确定。
一般来说,建筑物的抗震缝应包括墙缝、板缝、柱缝等。
对于墙缝的设计,一般要根据建筑物的结构形式来确定其位置和形式。
一般情况下,墙缝应该与主体结构保持一定的距离,以确保在地震中能够正常工作。
墙缝的宽度应符合规定的标准值,在设计时需要考虑到墙体的强度和抗震要求。
板缝是指建筑物或构筑物中板状结构的缝隙,其作用是在地震中承受水平和垂直荷载。
板缝的宽度应根据结构类型和所处地区的地震烈度来确定。
一般来说,板缝的宽度应根据构件的长度、宽度和高度来计算。
柱缝是指建筑物或结构物中柱状结构的缝隙,其作用是为了在地震中提供柱子的位移和变形。
柱缝的宽度应根据构件的长度、截面形状和所处地区的地震烈度来确定。
一般来说,柱缝的宽度应根据设计规范来确定,以确保柱子在地震中的性能和安全。
除了上述常见的形式外,抗震缝规范还包括对材料和施工要求的规定。
抗震缝的材料应具有一定的强度和韧性,以承受地震中的应力和变形。
施工时,应用专业施工人员进行施工,确保缝隙的质量和效果。
最后,抗震缝的检测和维护也是非常重要的。
定期检查抗震缝的状态,发现问题及时修复和维护,以确保其正常工作和抗震性能。
总结起来,抗震缝规范是建筑和构筑物中重要的抗震设计要求之一。
它的设计和施工应该根据建筑物的结构形式和地震条件来确定。
抗震缝的质量和效果对于保护建筑和构筑物的安全至关重要,因此,需要严格遵守规范,并定期进行检测和维护。
这样才能保证建筑物在地震中能够起到最大的抗震作用。
地震对隧道的影响及防治措施

地震对隧道的影响及防治措施摘要:本文关注于地震对隧道的影响,简单介绍了当前我国地震的条件,回顾了1999年台湾9·21集集大地震对隧道影响的实例,以及5·12大地震对宝成铁路109号隧道影响的实例;分析了隧道受地震影响的原因,认为地震波水平、竖直两个方向都会对隧道产生破坏;最后列举了国内外一些对隧道震害的治理措施。
关键词:隧道震害;地震影响;防治措施1 引言5·12汶川大地震过后,据震中直线距离只有90公里的成都地铁成为隧道人士关注的焦点,据成都地铁施工方中铁一局第四工程有限公司灾后会议称地震对成都地铁未造成重大影响。
按以往经验,相同地震烈度下建筑物破坏程度主要受结构抗震能力影响。
在所有工程结构中,隧道结构抗震能力是最强的,历次地震中隧道结构受损程度是最低的,但是这不能代表我们就可以忽略地震对隧道的影响。
2 我国地震条件我国地处欧亚地震带和环太平洋地震带之间,是世界上最大的一个大陆地震区,属于多地震国家,地震特点可归结为:地震活动区分布广,绝大部分地震属浅源地震,地震强度大。
本世纪以来发生的七级以上地震我国就占十分之一。
我国地震带主要分布在:东南为台湾和福建沿海一带,华北为太行山沿线和京津唐渤地区,西南为青藏高原、云南和四川西部,西北为新疆和陕甘宁部分地区,地震带几乎覆盖了全国五分之四的面积。
从1988年开始,中国大陆地区进入第五个地震活跃期。
根据前几次地震活跃期活动的特点,专家们认为本次地震活跃期将持续到下世纪初,目前已进入了强震高发期,其间可能发生多次7级左右、甚至个别更大的地震。
表11988年以来中国大陆地区地震统计震级≥5.0≥6.0≥7.0地震次数243 50 7所以在未来几十年里我们面临着严峻的地震形势,对于隧道工程建设人员来说,在设计施工过程中对于地震给隧道带来的影响应引起更多的关注。
3 地震对隧道影响2个实例3.1 2008年四川5·12汶川大地震宝成铁路109号隧道2008年5月12日14时28分,四川省汶川县境内发生8.0级强烈地震,震源深度为19千米,属于浅源地震,地震破坏能力很强。
抗震缝的设置要求及原则

抗震缝的设置要求及原则1. 抗震缝的重要性抗震缝,听起来就像是建筑界的小秘密,实际上它可是保护建筑安全的“隐形卫士”。
想象一下,当地震来袭,建筑物如同人一样,要有“呼吸”的空间,才能避免“憋屈”而倒下。
抗震缝的设置就像给建筑加了一条“保险带”,让它在地震中“摇摆自如”,不至于“心态崩了”。
大家都知道,地震可不是开玩笑的,它可能带来的损失简直让人心疼。
因此,设置抗震缝绝对是个“明智之举”。
1.1 抗震缝的基本原则首先,咱们得明白,抗震缝并不是随便找个地方就能开的。
根据国家的标准,抗震缝要根据建筑物的结构类型、地震烈度和材料性能来决定位置和宽度。
别小看这小小的缝,设定得当,它能有效分散地震力,避免建筑物的脆弱部分“吃亏”。
而且,抗震缝的宽度一般在10到20毫米之间,这个范围就像是“黄金比例”,既要保证有空间,又不至于让地震力过于集中。
1.2 抗震缝的设置位置那么,抗震缝该设置在哪里呢?通常,咱们会在建筑物的转角、结构变化的地方、以及不同材料的交接处设置抗震缝。
想象一下,一栋高楼大厦,外面看着气势磅礴,里边却像个“脆皮蛋”,一旦地震来了,没设置抗震缝,结果可想而知。
所以,科学设置抗震缝,让建筑“灵活应对”,这就是聪明人的做法。
2. 抗震缝的类型抗震缝可不止一种,它的类型多得让人眼花缭乱,但大致可以分为两类:伸缩缝和沉降缝。
伸缩缝就像你在运动时的“热身”,为了应对温度变化而设置;而沉降缝则是为了应对建筑物的沉降变化。
两者虽有不同,但都是为了让建筑“活”得更好。
2.1 伸缩缝的特点说到伸缩缝,这玩意儿就像是一条可以“伸缩”的橡皮筋。
它能适应温度的变化,随着热胀冷缩而调节,真是个“万金油”。
设置伸缩缝时,咱们还要注意它的宽度和间距,通常每隔10到15米设置一个,确保建筑物的稳定性。
这样一来,建筑就可以在温差的变化下轻松“转身”,绝对不会因为“小动作”而崩溃。
2.2 沉降缝的作用接下来,咱们聊聊沉降缝。
沉降缝就像是给建筑留的“备用胎”,防止由于地基沉降导致的裂缝。
探析隔震设计在桥梁涵洞设计中的重点

探析隔震设计在桥梁涵洞设计中的重点摘要:伴随交通运输产业的飞速发展,促使我国桥梁涵洞建设工程日益增多,通过采取多样化的设计方法提高桥梁建设质量,在桥梁涵洞的设计中利用相应的隔震设计,可以提高行车安全,推动现代化城镇的快速发展。
关键词:隔震设计;桥梁涵洞;应用设计引言随着交通运输车辆的不断增多,对于桥梁涵洞的设计工作提出了高标准的要求,因此需要对隔震设计方法进行有效利用,以便对设计方案进行优化,确保桥梁涵洞具有较高的可靠性和安全性。
1、对桥梁涵洞进行隔震设计的重要意义施工人员通过在桥梁涵洞的设计中结合隔震设计方法,可以增强桥梁整体的抵抗性和平稳性,在桥梁涵洞的建设过程中安装一定的隔震设施,促使桥梁涵洞在水平方向上获取柔性支撑,以便延长水平方向上的应用周期,此外可以通过安装阻尼器,提升桥梁涵洞的阻尼效应,可以对突发事件造成地震效应进行有效阻隔。
2、桥梁涵洞隔震设计的理念2.1隔震技术的应用原理隔震是由抗震衍发出的一种的新型工艺方法。
其目的在于通过降低地震带来的影响,以便达成保护桥梁涵洞结构,增强其整体的抗震性能的目的。
在桥梁涵洞的施工过程中,主要是通过提升桥梁涵洞结构的应用强度和变形能力,促使桥梁涵洞抗震效果得到提高。
此外,桥梁涵洞隔震设计的应用特点在于,引进了柔性装置的设计,导致桥梁涵洞的关键性结构部件和水平地面运动之间的关联性不断减少。
确保重要部件在发生地震以后不会受到严重性的损坏,同时促使桥梁结构的反应加速度要低于地面的加速度。
此外,因为在桥梁涵洞的隔震设计中应用了阻尼原理,利用阻尼可以对地震带来的能量进行有效抵消,当能量传递到桥梁涵洞上部以及隔震结构时,作用力开始逐渐减小。
2.2隔震技术的特点通过在桥梁涵洞的设计中应用隔震技术,根本目的在于借助隔震设施达成延长结构周期、消耗地震能量、以及降低地震后造成的结构损坏等。
在桥梁涵洞开展隔震设计工作时,科学合理的设计作为开展建筑施工的基础前提,要确保隔振系统的结构部件可以具备良好的弹力和可塑性。
小型涵洞伸缩缝设计规范

小型涵洞伸缩缝设计规范
1.伸缩缝:连续地设置在建、构筑物应力比较集中的部位,将建、构筑物分割成两个或若干个独立单元,彼此能自由伸缩的竖向或水平缝。
建筑物伸缩缝在地面以下的结构可不断开。
2.防震缝:设置在建筑中层数、质量、刚度差异过大等、而可能在地震时引起应力或变形集中造成破坏的部位的竖向缝。
防震缝应在地面以上设置。
防震缝的宽度应根据设防烈度和房屋高度确定,对多层房屋可采用50,100mm,对高层房屋可采用100,150mm。
钢结构防震缝的宽度不应小于相应混凝土房屋缝宽的1.5倍。
3.沉降缝:设置在同一建筑中因基础沉降产生显著差异沉降和可能引起结构难以承受的内力和变形的部位的竖直缝。
沉降缝不但应贯通上部结构,而且也应贯通基础本身。
沉降缝的宽度不宜小于120mm,并应考虑缝两侧结构非均匀沉降倾斜和地面高差的影响。
4.抗震缝、伸缩缝在地面以下可不设缝,连接处应加强。
但沉降缝两侧墙体基础一定要分开。
5.另外,还有墙体控制缝及屋盖分割缝,均需用弹性密封材料填嵌或防护。
6.施工中留设后浇带或采取专门的预加应力措施可适当增加规范规定的伸缩缝最大间距。
抗震缝的名词解释

春天来了燕子飞来了的作文英文回答:The arrival of spring is a time of great joy and anticipation for many reasons. One of the most notable signs of spring's arrival is the return of the燕子(yànzi), or swallows. These graceful birds are known for their long, migratory journeys, and their arrival in the spring is a sure sign that warmer weather is on its way.Swallows are fascinating creatures. They are small, passerine birds with long, pointed wings and a forked tail. Their plumage is typically a glossy blue-black on the upperparts and white on the underparts. Swallows areskilled fliers, and they are often seen swooping and diving through the air in search of insects to eat.燕子 are also known for their remarkable nesting habits. They typically build their nests out of mud and grass, and they often place them in sheltered locationssuch as under bridges or in barns. Swallows are very social birds, and they often live in colonies.The return of the燕子(yànzi) in the spring is a welcome sight. These birds are a sign of new beginnings and warmer weather. They are also a reminder of the interconnectedness of the natural world.中文回答:春天来了,燕子飞来了。
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图 2 不 同缝 间 距 下各 截 面 应 力 曲线
1大主应力的变化趋势是 : 沿 z轴负方 向逐 渐减小 , ) 最大
值均在抗震缝附近 , 另外 喇叭 口段与涵 洞洞身段连接处 应力也 比
1 2 有 限 元 模 型 .
为模拟岩体及泄洪洞结构 的真实工况 , 较精 确地计算涵洞的 应力与变形 , 在建模 中对岩体部分在河流上下游 ( 方 向、 ) 泄洪洞
2 s压 力 孔 口 ) 5m/( 。从 桩 号 0 0 .2 ~0+0 4 0 6为 涵 洞 段 +0 6 0 6 4 .2
( 方案 三) 分析抗震缝 间距对 结构 应力 的影响 。其 中桩采用 2节
1 . 0 8m~7 0 I ×1 . 5I , 计 泄 洪 量 70 m3s 最 大 流 速 点梁单元 , . T 7 0 T 设 I I 5 / , 涵洞及岩体采用 4节点 四面体单元l 模拟 。 1 j
因此忽略结构动力特性 这一重要 因素。只有 当结 构的基本周期 比
+ 一
Hale Waihona Puke 地面运动卓越周期 小很多时 , 结构 物在地震振 动时才能几乎 不产
生变形而被当作 刚体 , 静力法 才能成立。如果超 出这 个范 围就不
截 面 位 置 /1 n
b a )3
能适用 。但对工程设计人员来讲 , 很容易接受地震荷载这一量度。
近压力有所减小 ; ) 3 三种 方案 中涵洞 都 出现拉应力 , 大值分别 最
为 09 a09 a 09 a均位于涵洞 的左下方 内侧 , .8MP ,.9MP 和 .1MP , 在第一道抗震缝 附近 , 一1 I一1 I 一7 5I 截面 ; ) 即 5I, 0I 和 T T . I T 4 随着
2 计算 结果及 分析
三种方案 涵 洞 的应力 J为 了更好 地研 究 其分 布及 变化 规 , 律, 分别取 2为 一3 7 I 一5I, . I 一1 I一1 .5I, . 5I, I 一7 5I, 0I, 1 2 I T T T T T
一
( 见图 1 。涵洞横断 面为城 门洞型 , 宽 7 0m, ) 底 . 直墙高 8 5m, . 顶 拱高 2 3I, . I T 顶拱半 径为 3 8 3I, 拱 中心 角为 13 2 25。涵 . 1 I T顶 3 .4 。 洞段总长为 3 I 8I, T 分为两段 , 喇叭 口段 和涵洞洞 身段 。
或过 小 , 间距 宜 为 1 I 缝 0I 左右 。 T
关键词 : 涵洞应力, 静力分析, 抗震缝
中图 分 类 号 : 4 . U4 9 1 文献 标 识 码 : A
下坂地水利枢纽工程是 以生态补水 和春旱供水 为主 , 同时结 为零 。模型边界范围 : z轴线正方 向取 4 负方 向取 10I, 0m, 6 I T 合发电的大型水利工程 , 是塔里木河 近期综合治 理规划 中唯 一的 轴线方 向左右各 8 轴线负方 向取 6 0m, 0m。通过 改变涵洞段前 山区水利枢纽工程 , 该工程 属于 大 ( ) Ⅱ等 工程 。导 流泄 洪洞 3 I 2型 0I 抗震缝 间距 : . 方案一 ) 1 I 案二( T 7 5m( ,0I( T方 原设计 ) ,5I ) 1 I T 采用压力进 口后 接 明流 隧洞 , 长 14 6I, 面尺 寸 7 0I × 全 2 I断 T . I T
从桩号 0+0 6 0 6 0 . 2 ~0+0 8 06为喇 叭 口段 , 桩号 0 1.2 从 + 0 80 6 0 4 .2 1 .2 - +04 06为涵洞洞身段 。涵洞从 桩号 0+06 0 6 0 .2 ~ 0+0 60 6段下设置桩基础 , 3 .2 每隔 1 I 0I 设置一道抗震缝 。 T
截面位置/ m
a 1 J
1 计 算方法
1 1 静 力 分 析 .
静力法 以地震荷载代替结 构在地震强迫振动下 的激励外 因 ,
+ +
—
1 m 5 1 0m
▲ 一7 5m 1 5m 1 0m 7 5m
一
把地震加速度看作是结构 地震 破坏 的单一 因素有 极大的局限性 ,
维普资讯
第3 3卷 第 2 7期
2 00 7 年 9 月
山 西 建 筑
S HANXI ARCHI TECTURE
Vo. 3 No. 7 13 2
Sp 2 0 e. 07
・95 ・
文章编号:0 96 2 (0 7 2 —0 50 10 —85 2 0 )709 —2
抗 震 缝 间 距 对 涵 洞 应 力 的 影 响
陆文 超
摘
张俊 海
孟 建 霞
要: 采用 静力分析方法 , 对新疆 某水利枢纽 工程导流泄洪 洞进 行应 力分 析, 到涵洞在不 同缝 间距下 的应力分布。 得
通过 三种方案 的研究 , 判知: 涵洞应力随抗震缝间距的增加而增大, 抗震缝附近 的应力 明显增大 , 抗震缝 的间距不宜过大
1 I 一 1 . 5 I ,一 2 T,一 2 .5 I ,一 2 T,一2 2 T, 5I , T 8 7 T I 0I I 2 T I 5I I 6. 5 I I
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3 I 的截 面进行研究 ( 4I 处 T 见图 2 。 )
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图 1 有 限 元 模 型 ( 案二 ) 方
F 詈 K = =W
( .0 g与重力加速度 g的 比值 , 03 9 ) 称为地震系数 。
其 中, 为结物各部分 重量 ; 为地 面运 动加速度 峰值 一 w K
( 较大 ;) 力出现在涵洞最 内部截 面 , , 附近也有所 1 增大 , 小主应力 沿 z轴 负方 向逐渐增大 在抗震 、 震缝 附 ) 2 最大压应 在涵洞底部 抗