浅谈建筑结构设计中8度抗震的设防

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关于建筑抗震结构设计的思考

关于建筑抗震结构设计的思考

关于建筑抗震结构设计的思考摘要:本文就建筑设计在建筑抗震设计中的表现及作用进行分析,并提出一些可供参考的意见和措施。

关键词:建筑抗震;结构设计;思考建筑物的抗震问题是目前建筑业的热点话题之一,大家围绕各种抗震结构的分析阐述自己的见解,抒发自己的观点,因为它直接关系到人民的财产和生命安全,平时,没有灾难时,看似无关紧要,但是一旦震灾来临,就面临生死攸关的大问题,因此,我们在对建筑物进行结构设计的时候,必须把正视建筑物设计的抗震问题,端正态度,积极主动地探索减震措施。

1 建筑设计在建筑抗震设计中的重要性1.1 抗震设计与建筑设计的作用和关系分析众所周知,建筑设计对于建筑抗震性能有着极为重要的作用。

由于建筑结构设计相对于建筑设计而言不应有过大的变动,一次一旦建筑设计形成,建筑结构的设计就必须要严格按照建筑设计要求来进行。

如果建筑设计师对建筑抗震设计有了明确要求,那么建筑结构的设计人员应该对建筑的各个构件加以合理布置,才能确保建筑结构的稳定性,协调建筑结构变形与受力状况,整体上提升建筑设计抗震性能。

但是如果建筑设计师没有详加考虑建筑设计的抗震性能,再次情况下建筑结构设计人员应该尽量的科学布置构件,从而提高建筑结构的抗震能力。

但是在这一过程中往往需要增加建筑结构构件的截面积,导致浪费现象的发生。

为了避免这种问题,建筑抗震设计中就必须要注重建筑设计中的各种问题,科学合理的加以对待。

1.2 我国建筑抗震设计现状分析当前,在建筑抗震设计中往往缺乏规范、科学的理论,加上很多建筑设计人员并没有太多的经验,对地震的防治研究等工作不是很深入,因此建筑设计人员在具体的建筑设计过程当中,无法科学合理的开展工作。

即使依照了相关理论与依据,但是由于没有同实际情况紧密的联系起来,难免会出现纰漏。

通常情况下,建筑设计中的建筑抗震设计一般是基于固定参数的,因此很多设计人员仅仅根据计算来完成工作,忽略了实际情况。

比如我国地震设计研究当中把2.81作为地震的降级系数,并赋予小震固定的统计意义。

抗震设防烈度为8度的地区高层剪力墙结构与主材指标的探讨

抗震设防烈度为8度的地区高层剪力墙结构与主材指标的探讨

抗震设防烈度为8度的地区高层剪力墙结构与主材指标的探讨【摘要】随着我国经济发展水平的不断提高,在城市核心区住宅建设中,高层剪力墙结构已经成为一种越来越常见的结构型式。

在住宅的使用功能得以保障的前提下,广大结构工程师应该为如何做到结构安全又适用经济而不懈努力。

本文将通过对抗震设防烈度为8度的地区高层剪力墙结构以及主材指标进行探讨,以期对建设经济实用又安全的住宅发挥重要指导作用。

【关键词】抗震烈度;高层剪力墙;结构;主材指标1引言高层建筑是一项耗资规模巨大的建筑工程,因此,对其建造成本的控制是十分有必要的。

而建造成本控制过程中结构造价是—个非常重要的环节,我们可以通过对已经建成的建筑项目进行分析总结,从而得出更为有效的控制建造成本的方法。

高层建筑的主材用量是控制建造成本的一个重要因素。

高层建筑的主材通常是指建筑物的梁、板、柱、墙等主要构件里的钢筋以及混凝土,高层建筑主材的用量主要是受到建设场地、建筑体型、建筑层数等影响。

2剪力墙及其结构概述2.1剪力墙高层建筑的剪力墙,又称抗震墙。

剪力墙可以起到防止由于地震等而引起的高层建筑物受到破坏。

在我国的高层建筑物中,一般主要存在平面剪力墙和筒体剪力墙这两种剪力墙。

平面剪力墙是为了增加建筑物结构的刚度、强度及抗倒塌能力,平面剪力墙一般用于钢筋混凝土升板结构、框架结构、无梁楼盖体系中,在建筑物的某些特殊部位可采用现浇剪力墙或预制装配钢筋混凝土剪力墙,为了保持建筑物的整体结构良好,可以采用现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑的方法保证建筑结构的稳定性。

而在高层建筑、高耸结构和悬吊结构中则更多的是采用简体剪力墙,简体剪力墙一般是由楼梯间、电梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,简体剪力墙的强度与平面剪力墙相比较而言会更高,可以承受更大的荷载。

可以根据建筑物的墙面受力特点的不同,将墙面分为承重墙和剪力墙两种,承重墙如砌体墙,主要是以承受竖向荷载为主;而剪力墙更多的是承受建筑物的水平荷载。

八度抗震区隔震技术的应用

八度抗震区隔震技术的应用

八度抗震区隔震技术的应用摘要:随着社会的发展与进步,我们越来越重视隔震技术的应用,隔震技术对于现实生活中具有重要的意义。

本文主要介绍八度抗震区隔震技术的应用的有关内容。

关键词:八度抗震区隔震技术设计Abstract: along with the development of social development and progress, we pay more and more attention to the application of shock-isolation technology, isolation technology for real life has the vital significance. This paper mainly introduces the octave seismic zone of shock-isolation technology application of the related content.Keywords: octave seismic zone of shock-isolation technology design引言地震是由于地面的运动,使地面上原来处于静止的建筑物受到动力作用而产生强迫振动,因而在结构中产生内力、变形和位移。

经过简化后的模型动力学分析和建筑抗震经验设计,即对一次次的震害分析进行修正、补充,得到一些建筑物在地震作用下的反应机理及破坏形式,提出了一些建筑物抗震的计算方法及设计的基本原则。

这些在实际应用中得到了很不错的效果。

但是,针对某些重要的建筑物安全性较高的要求和对一些建筑物的修复加固改造的问题,在建筑设计和施工中逐渐地采用隔震的减震技术。

隔震即是隔离地震,在建筑物和构筑物的基底或某个位置设置控制机构来隔离或耗散地,以避免或减少地震能量向上部结构的传输,使结构振动反应减轻,实现地震时建筑物只发生较轻微的运动和变形,从而保障建筑物的安全。

中华人民共和国国家标准建筑工程抗震设防分类标准(8级).pptx

中华人民共和国国家标准建筑工程抗震设防分类标准(8级).pptx
5 基础设施建筑 5.1 城镇给排水、燃气、热力建筑 1. 本节适用于城镇的给水、排水、燃气、热力建筑工程。 工 矿企业的给水、排水、燃气、热力建筑工程,可分别比照 城市的给水、排水、燃气、热力建筑工程确定其抗震设防类别。 2.城镇和工矿企业的给水、排水、燃气、热力建筑,应根 据其 使用功能、规模、修复难易程度和社会影响等划分抗震设防 类 别。其配套的供电建筑,应与主要建筑的抗震设防类别相同。
3 标准设防类:指大量的除 1、2、4 款以外按标准要求进行 设防的建筑。简称丙类。
4 适度设防类:指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾 害,允许在一定条件下适度降低要求的建筑。简称丁类。 3.0.3 各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求:
1 标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和 地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影 响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。 2 重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强 其抗震措施;但抗震设防烈度为 9 度时应按比 9 度更高的要求采 取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应 按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。
衡量抗震设防要求高低的尺度,由抗震设防烈度或设计地震 动参数及建筑抗震设防类别确定。
3 基本规定 1.建筑抗震设防类别划分,应根据下列因素的综合分析确 定: 1 建筑破坏造成的人员伤亡、直接和间接经济损失及社会影 响的大小。
2 城镇的大小、行业的特点、工矿企业的规模。 3 建筑使用功能失效后,对全局的影响范围大小、抗震救灾 影 响及恢复的难易程度。 4 建筑各区段的重要性有显著不同时,可按区段划分抗震设 防 类别。下部区段的类别不应低于上部区段。 5 不同行业的相同建筑,当所处地位及地震破坏所产生的后 果 和影响不同时,其抗震设防类别可不相同。

海南8度区某学院高层建筑隔震设计

海南8度区某学院高层建筑隔震设计

第50卷增刊建筑结构Vol.50 S2海南8度区某学院高层建筑隔震设计伍华东1,2,罗吉良1,卢振雄1,2,张春龙1,2,胡白杨1(1 万力轮胎股份有限公司,广州510450;2 广州钻石车胎有限公司,广州510450)[摘要] 海南8度(0.3g)区某学院高层建筑为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,建筑高度58m,采用了隔震设计,在隔震层设置了铅芯橡胶支座及天然胶隔震支座。

采用了时程分析法对该建筑进行了隔震分析。

研究结果表明,进行隔震设计后的结构,可显著降低上部结构的地震作用。

罕遇地震下,隔震层的竖向应力、水平位移及支座位移均满足相关规范的要求。

[关键词] 隔震支座;基础隔震;时程分析中图分类号:TU352.1 文献标识码:A 文章编号:1002-848X(2020)S2-0343-05Seismic isolation design for a college high-rise building in the Hainan 8 degree areaWU Huadong1,2, LUO Jiliang1, LU Zhenxiong1,2, ZHANG Chunlong1,2, HU Baiyang1(1 Wanli Tire Corporation Limited, Guangzhou 510450, China;2 Guangzhou Diamond Tire Co., Ltd., Guangzhou 510450, China)Abstract:The high-rise building of a college in 8 degrees south (0.3g) is a reinforced concrete frame and shear wall structure, with a building height of 58m, which adopts a seismic isolation design. The seismic isolation analysis of the building was carried out using the time course analysis method. The results show that the isolation design can significantly reduce the seismic effect of the superstructure. Under rare earthquakes, the vertical stresses, horizontal displacements and bearing displacements of the isolation layer meet the requirements of relevant codes.Keywords: isolated bearing; base isolation; time-history analysis0前言隔震结构通过建筑基础结构与上部结构之间设置隔震层,使上部结构与地震动的水平成分绝缘。

8度区七层砌体结构住宅的抗震设计

8度区七层砌体结构住宅的抗震设计

8度区七层砌体结构住宅的抗震设计摘要:某8度区采用20孔承重多孔砖设计一栋七层超限住宅,现初步总结主要设计理念、要点、在设计中遇到的问题及解决措施,供同行在类似设计中借鉴。

关键词:砌体结构构造柱圈梁抗震构造要求砌体结构房屋具备易取材、好施工、低造价、平面布置灵活等优点,因此建造多层住宅仍广泛地采用此种结构。

但《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)(以下简称《抗震规范))因为砌体结构是一种脆性结构,抗震性能较差,对设置构造柱、圈梁的多层砖房的总高度层数有严格限制,8度抗震设防区房屋的总高度为18m,层数为六层。

应城市化建设的需要,为优化利用有限的土地资源,8度区住宅已建到七层,甚至更高。

如何经济、合理地解决地震区砌体房屋超高超层的问题,对8度区砌体结构房屋超高超层问题的分析和探索,找出切实可行、有效合理的结构措施,具有切实意义。

本文除采用规范规定的一般构造措施,通过墙体集中配筋、增加边界约束等特别加强措施,在8度区建造7层砌体房屋,完善砌体结构设计方法的科学合理性。

1.工程概况本工程抗震设防烈度为8度,总层数为7层,比现行《抗震规范》规定超出一层。

场地类别为II类,层高2.9m,窗高1.5m,阳台门高为2.4m,其余门高2.lm,室内外高差为0.45m,平面形状较为简单规则,竖向布置整齐,上下贯通。

基础设计等级为丙级,采用墙下条型承台及载体桩,纵横墙承重方式,各层砌体及砂浆强度等级见表1,楼屋面及楼梯均现浇,混凝土强度等级为C25。

标准层平面见图1。

表1 各层材料及强度等级2.设计思路砌体是一种脆性材料,和延性较好的钢结构及钢筋混凝土结构不同,砌体的变形能力小,在地震荷载下,极易发生严重的开裂,而持续的地面运动会使开裂的墙体产生平面错动甚至散落,大幅度地降低结构承载力,导致结构倒塌。

对于砌体结构来说,抗震设防的目标是防止地震时房屋突然倒塌。

试验及震害经验表明,要达到大震时墙体开裂而不坍塌,只要采取适当措施使开裂后的墙体仍然具有一定的继续承载和变形的能力,墙体就不会倒塌。

第2章 抗震设计基本原则和要求

第2章 抗震设计基本原则和要求
特殊设防类(甲类) :指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大
建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进 行特殊设防的建筑。
重点设防类(乙类) :指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命
线相关建筑,以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要 提高设防标准的建筑。
第2章 抗震设计基本原则和要求 2016年9月21日
土木工程学院
建筑结构抗震设计
§ 2.4 概念设计及要求
三个层次:概念设计(concept design)、抗震计算、抗震措施
概念设计:在总体上把握抗震设计的基本原则;
抗震计算:定量手段;
抗震措施:保证抗震计算结果有效,确保中、大震性能。
第2章 抗震设计基本原则和要求
丙类
丁类
设防烈度
设防烈度
设防烈度
较设防烈度适当降低(7~9度) 设防烈度(6度)
6度时,除规定要求计算外,乙、丙、丁类可不计算,但应采取相应的抗震措施
不同建筑物实际抗震能力不同,甲类:“中震不坏、大震可修”; 丁类:达不到“中震可修、大震不倒”
第2章 抗震设计基本原则和要求 2016年9月21日
土木工程学院
结构竖向:质量与刚度不宜有悬殊变化,竖向抗侧力构件的截面 尺寸和材料强度宜自下而上逐渐减小;
结构刚度、强度突变导致出现薄弱层(软弱层),体现为变形集 中,加速结构的倒塌破坏过程。 结构上部刚度突然减小时,会形成地震反应的“鞭梢效应”,即 变形在结构顶部集中的现象。
第2章 抗震设计基本原则和要求 2016年9月21日
标准设防类(丙类) :一般建筑,除甲、乙、丁类建筑以外的一般工业
与民用建筑。
适度设防类(丁类) :指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害,允

建筑抗震设计要求规范

建筑抗震设计要求规范

工程建设国家标准《建筑抗震设计规范》局部修订条文前言汶川地震表明,严格按照现行规范进行设计、施工和使用的建筑,在遭遇比当地设防烈度高一度的地震作用下,没有出现倒塌破坏,有效地保护了人民的生命安全。

说明我国在1976年唐山地震后,建设部做出房屋从6度开始抗震设防和按高于设防烈度一度的“大震”不倒塌的设防目标进行抗震设计的决策,是正确的。

根据建设部落实国务院《汶川地震灾后恢复重建条例》的要求,依据地震局修编的灾区地震动参数的第1号修改单,相应变更了灾区的设防烈度,并拟增加部分条文的修订,合计改动28~29条,其内容统计如下:1. 灾区设防烈度变更,涉及四川、陕西、甘肃,共3条。

2. 材料性能按产品标准修改,2条,其中有强制性条文1条。

3. 强制性条文15条。

原有条文的文字调整6条,主要涉及设防分类和建筑方案设计;删去关于隔震、减震适用范围限制的规定1条;新增涉及结构构件基本要求、预制装配式楼盖、山区场地、非结构构件、楼梯间、专门的施工要求8条。

4. 其他修改8~9条,涉及坡地、单跨框架、土木石民居构造措施,以及楼梯参与整体计算等。

本报批稿中,下划线为修改的内容,黑体字为强制性条文。

3.1.1所有建筑应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定其抗震设防类别。

3.1.2 (删除)3.1.3各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,均应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223的要求。

[修订说明]划分不同的抗震设防类别并采取不同的设计要求,是在现有技术和经济条件下减轻地震灾害的重要对策之一。

本规范2001年版3.1.1条~3.1.3条的内容已经由分类标准GB50223予以规定,本次修订可直接引用,不再重复规定。

3.3.1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、不利和危险地段做出综合评价。

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。

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浅谈建筑结构设计中8度抗震的设防
摘要:作者针对建筑结构设计中8度抗震的设防做了一些理论和实践的探讨,内容主要包括抗震概念设计、建筑选址的设防和短柱设计的抗震设防,最后对短肢剪力墙设计的抗震设防进行了的介绍。

关键词:建筑结构设计;8度抗震;设防
Abstract: the author for building structural design of the 8 degree seismic fortification made some theoretical and practical study, content mainly includes anti-seismic concept design, construction optional location fortify and short column the anti-seismic design, finally to short-shear walls the anti-seismic design the introduction.
Keywords: building structure design; 8 degree seismic; fortify
近几十年来,随着我国经济实力的增强和科学技术的进步,土木工程建设也得到了蓬勃发展,建设规模日益扩大, 大量的新建筑物拔地而起。

由于框架结构具有平面布置灵活,能获得较大的空间,满足建筑功能的要求,建筑立面处理比较丰富,结构自重轻, 在一定的高度范围内结构造价较低等很多优点,所以在非地震地区或低烈度抗震设防地区( 6度、7度设防地区) ,现浇钢筋混凝土框架结构在多层房屋结构中被广泛应用。

但是, 在高烈度抗震设防地区( 8度、9度设防地区), 又由于框架结构的侧向刚度较小,在水平荷载(地震作用和风荷载)作用下产生的侧移较大,尤其是底部层间位移大,难以满足国家抗震设计规范规定的弹性层间位移角限值,容易引起非结构性破坏和次生灾害, 对抗震不利[1]。

1抗震概念设计
建筑抗震概念设计是根据地震灾害和工程经验等形成的基本设计原则和设计思路进行建筑总体布置并确定细部构造的过程。

建筑抗震概念设计之所以重要主要体现在以下几个方面。

(1)地震及地面运动的不确定性。

(2)地震时地面运动的复杂性及对结构的复杂影响尚未被掌握。

(3)结构地震计算理论目前尚未能充分反映地震时结构反应及破坏的复杂过程。

概念设计强调,在工程设计一开始,就应把握好能量输入、房屋体形、结构体系、刚度分布、构件延性等几个主要方面,从根本上消除建筑中的抗震薄弱环节,再辅以必要的计算和构造措施,就有可能使设计出的房屋建筑具有良好的抗震性能和足够的抗震可靠度[2]。

2建筑选址的设防
地震引起的破坏除了直观的震动引起的建筑结构破坏,与场地和地基的条件有很大的关系。

历次地震调查表明,同类型的建筑物由于建筑场地不同,其破坏程度会有很大的差别。

地质条件: 避免选择地质上断层通过或断层交汇的地带, 特别是在有活动断层的地段上进行建设。

地形地貌:宜选择地势平坦、开阔的地方。

地基条件: 一般而言,岩石、半岩石和密实的地基土对房屋抗震最有利,是最好的建筑场地;而松软的,软弱粘性土等, 尤其是易发生砂土液化的地区,都对房屋的抗震不利。

3短柱设计的抗震设防
因短柱的延性较差, 尤其一些超短柱几乎没有延性,在抗震设计时,仅仅按照一般框架柱的抗震要求采取构造措施是不够的。

还必须尽量提高短柱的承载力,减小短柱的截面尺寸,采取各种有效措施提高短柱的延性,改善短柱的抗震性能。

3.1 使用复合螺旋箍筋
高层建筑框架柱的抗剪能力是应该满足剪压比限值和“强剪弱弯”要求的, 柱端的抗弯承载力也是应该满足“强柱弱梁”要求的。

对于短柱,只要符合“强剪弱弯”和“强柱弱梁”的要求, 是能够做到使其不发生剪切型破坏的。

因此, 使用复合箍筋全高加密来提高柱子的抗剪承载力, 改善对砼的约束作用,能够达到改善短柱抗震性能的目的。

3.2 采用分体柱
采用分体柱的方法虽然使柱子的抗剪承载力基本不变,抗弯承载力稍有降低, 但是使柱子的变形能力和延性均得到显著提高, 其破坏形态由剪切型转化为弯曲型, 从而实现了短柱变“长柱”的设想, 有效地改善了短柱尤其是剪跨比< 1.5的超短柱的抗震性能。

分体柱方法已在实际工程中得到应用。

4 短肢剪力墙设计的抗震设防
由于短肢剪力墙抗震性能差, 在地震区应用经验不多,因此在设计时, 首先要选则适合的计算软件,合理地选则计算分析方法, 确定计算模型和相关参数, 并加强对计算结果合理性判断,特别要加强概念设计。

对一些不利部位加强构造措施, 在符合规范要求的情况下,短肢墙是没问题的。

这就好比纯框架结构,对地震来说也是不利的结构形式,但大家不也一直在用。

所以任何一种结构体系都有它的适用范围,只要能合理设计, 安全应该没问题。

4.1构建共同抗力筒体
高层点(板)式住宅采用短肢抗震墙结构体系,只要抗侧力构件布局合理仍然是比较理想的一种结构体系,但在地震区, 高层建筑中,剪力墙不宜过少,墙肢不宜过短,因此不应设计仅有短肢剪力墙的高层建筑,要求设置剪力墙筒体(或一般剪力墙), 形成短肢剪力墙与筒体(一般剪力墙)共同抵抗水平力的结构。

4.2短肢墙的形状要点
短肢墙的布置合理、对称、均匀、力求质量中心与刚度中心重合,短肢墙布置应以T形、L形、]形、+形为主,这样可增加短肢墙抗扭和出平面外稳定。

短肢剪力墙结构的抗震薄弱部位是建筑平面外边缘的角部处的墙肢,当有扭转效应时,会加剧已有的翘曲变形,使其墙肢首先开裂,因此应加强其抗震构造措施, 如减小轴压比、增加纵筋和箍筋的配筋率。

4.3倾覆力矩的设计
主要抗侧力结构筒体(或长墙)一般利用楼、电梯间,但要注意刚度的均衡性,不要集中在一处布置使建筑产生过大的扭转效应,同时筒体要有足够的刚度,其平面尺寸不宜过小,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50 %, 形成多道抗震防线。

为了确保水平力可靠传递,核心区楼板适当加厚, 与核心筒相连的连梁按强剪弱弯设计,短肢墙之间的梁净跨不宜过小(一般取4m— 6m) ,使其具有一定的耗能作用。

5结论
总之,建筑结构的抗震设计是一个完整、系统的过程,从场址的选择到建筑物的结构设计,抗震设计贯穿了整个过程。

而且建筑物的抗震设计是衡量建筑结构设计是否符合要求的重要指标。

因此如何准确、合理的运用不同的抗震设计方法,是非常重要的,对于不同的建筑、不同的情况应区别对待,从而寻求最合理的结构布置。

参考文献
[1]李国强等.建筑结构抗震设计[M].北京:中国建筑工业出版社, 2002.
[2]张维斌等.混凝土结构设计[M].北京:中国建筑工业出版社, 2007.。

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