砌体结构抗震设计浅述

合集下载

浅谈砌体结构抗震加固改造技术

浅谈砌体结构抗震加固改造技术

浅谈砌体结构抗震加固改造技术【摘要】砌体结构在地震中容易受到影响,因此抗震加固技术显得尤为重要。

本文通过分析砌体结构的特点和易受地震影响的特性,探讨了常见的砌体结构抗震加固方法及其优缺点。

还介绍了抗震加固设计时需要注意的事项,并通过案例分析展示了砌体结构抗震改造的实际效果。

对砌体结构抗震加固改造技术的必要性和未来发展方向进行了总结和展望,强调了加固改造的重要意义。

通过本文的详细介绍和分析,可以更好地了解砌体结构抗震加固改造技术的重要性及其未来发展的方向。

【关键词】砌体结构、抗震加固、改造技术、特点、重要性、地震影响、常见方法、优缺点、设计注意事项、案例分析、发展趋势、必要性、重要意义、未来发展方向。

1. 引言1.1 砌体结构的特点砌体是一种常见的建筑结构材料,其特点包括:砌体结构通常由砖块或砌块组成,通过砂浆粘合在一起。

这种结构的优点是施工简单、成本较低、可塑性高,能够适应各种建筑形态和风格的需要。

砌体结构具有一定的耐久性和承载能力,能够承受一定程度的外部荷载。

砌体结构也存在一些缺点,比如密实性较差、抗震性能较弱,容易受到地震等外部力的影响而产生破坏。

对于砌体结构建筑,特别是古老建筑,抗震加固是非常重要的。

通过加固措施,可以提高砌体结构的抗震性能,增强其安全性和可靠性,延长建筑寿命,保护人员生命财产安全。

正是决定了抗震加固改造技术的必要性和重要性。

1.2 抗震加固的重要性砌体结构的抗震加固是一项至关重要的工作,它的重要性体现在以下几个方面:抗震加固可以有效提高建筑物的整体抗震能力,减轻地震造成的损失。

在地震发生时,砌体结构因为其自身的特点,如脆性、薄弱性和易破坏性,往往会受到较大影响。

而通过采取科学有效的加固措施,可以使建筑物整体更加坚固牢固,提高其抗震能力,降低损坏程度,保护人们生命财产安全。

抗震加固可以延长建筑物的使用寿命,提高其在地震环境下的适用性。

随着科技的进步和建筑技术的不断革新,抗震加固技术不断完善,可以使原本脆弱易损的砌体结构得以强化,延长使用寿命,保障建筑物的长期稳定运行。

浅谈砌体结构抗震设计

浅谈砌体结构抗震设计
会 配 筋 砌 体 委员 会(S /C19S 2) 书 处 工作 , 持 编 制 IO T 7 /C 秘 主

《 配筋砌体结构 设计规范 》 I0 62 3 。 (S 95 — ) 配筋 砌体 结构 具有较 高 的承载 力和 延性 , 改善 了无筋 砌 该 标 准根 据钢筋 在砌 体结 构 中的设 置方 式 、 置及 作 用 位 的不 同 , 配筋 砌体 划分 为全 配筋 砌 体和 约束 配 筋砌 体 , 将 后 体结构 的受 力性 能 , 扩大 了砌体 结构 的应 用范 围。就配筋 率 者 是指在砌 体构件周边集 中配筋 或设 置现 浇钢筋混 凝土梁 和 而言 , 多学者认 为 配筋砌 体构件 的水 平及竖 向的最 小配筋 许
筑抗震设 计规 范 》 G 50 20 ) 简称 抗震规 范 ) ( B 0 1-0 1 ( 1 中未提 根 据 我 国抗 震规 范 的规 定和历 次地 震 的考验 , 可将 约束 及其 抗震承载力 的计算方 法。这种结 构在建筑抗 震加 固中已 砌体构 件的最低要求 界定为 : 侧力墙体 两端应设置构 造柱 , 抗
关键 词 : 体结构 ; 砌 抗震设计 ; 配筋 中图分类号 : U 5 T 32 文献标 识码 : A 文章编号 :0 9 2 7 ( 0 0) 6 0 3 - 2 10 — 3 4 2 1 1— 0 3 0
我 国在 1 8 9 8年承 担 国际标 准 化组 织砌体 结构 技术 委 员 面上对砌体结 构进行分 类。
柱 。这表 明我国广泛用 于抗震设 防区 的多层 砌体房 屋的构造 率均 不应小 于 0 7 有 的还 提 出水平 方 向和竖 向配 筋率之 . %, 0 柱 一圈梁结构体 系 , 国际上 已获得 认可 。 在 目前我 国正 在 进 行新 一 轮结 构 设 计 规 范 的 修 订 , 构造

砌体结构的抗震措施

砌体结构的抗震措施

砌体结构的抗震措施引言砌体结构是一种常见的建筑结构形式,特点是使用砖、石等材料堆砌而成。

然而,由于砌体结构的强度相对较低,抗震性能较差,容易受到地震的影响,因此在设计和施工中需要采取一系列的抗震措施来提高其抗震能力。

本文将介绍一些常见的砌体结构的抗震措施,包括改进砌体结构的材料、结构构造的设计、加固措施等。

抗震材料的选择砌体结构的抗震材料的选择对于提高其抗震能力至关重要。

以下是一些常见的抗震材料的介绍:1.高强度砖:使用高强度的砖可以增加整体结构的强度,提高抗震能力。

2.轻质材料:使用轻质材料可以减轻整体结构的重量,降低地震荷载对其的影响,提高抗震能力。

常见的轻质材料包括聚苯乙烯泡沫板、膨胀珍珠岩等。

3.高效防震支撑材料:使用高效防震支撑材料可以减小地震时的位移和变形,提高抗震性能。

常见的高效防震支撑材料包括橡胶支撑、弹簧支撑等。

结构构造的设计除了抗震材料的选择外,结构构造的设计也能对砌体结构的抗震性能产生重要影响。

下面是一些常见的结构构造设计的抗震措施:1.增加水平连梁和承重墙:水平连梁和承重墙是砌体结构中常用的抗震构造,能有效地分散地震力,提高整体结构的稳定性。

2.建立框架结构:在砌体结构中建立钢筋混凝土框架结构可以大大提高整体结构的抗震能力。

3.设计适当的楼板:适当设计楼板的厚度和强度,可以保证整体结构在地震荷载下的稳定性。

加固措施对于已经存在的砌体结构,可以通过以下加固措施来提高其抗震能力:1.增加加固层:在砌体结构外表面增加一层抗震加固层,可以增加整体结构的强度和刚度,提高抗震能力。

2.钢筋混凝土带:在砌体结构的关键部位,如角部、拐角处等,加入钢筋混凝土带来增加其抗震性能。

3.增加纵向钢筋:在砌体结构内部加入纵向钢筋,可以提高结构的整体刚度,提高抗震能力。

结论砌体结构在抗震设计和施工中需要采取一系列的措施来提高其抗震能力。

选择适当的抗震材料,合理设计结构构造,采取加固措施等都是实现这一目标的关键。

6多层砌体结构房屋的抗震设计

6多层砌体结构房屋的抗震设计

6多层砌体结构房屋的抗震设计多层砌体结构的房屋,由于其结构材料主要是砖石、水泥等非可伸缩材料,相对于钢结构等可伸缩材料,其在地震中的抗震性能较差。

因此,在设计多层砌体结构的房屋时,特别需要考虑其抗震设计,以确保房屋在地震发生时,能够进行有效的抵御地震力量,保障人们的生命财产安全。

首先,在多层砌体结构房屋的抗震设计中,需要进行合理的结构布置。

合理的布置能够使结构体系具有良好的整体稳定性和抗震性能。

常见的结构体系有平面框架、剪力墙结构、框架-剪力墙结构等。

在选择合适结构体系时,需要综合考虑地震烈度、设计要求以及材料和施工等因素。

其次,多层砌体结构房屋的抗震设计需要合理选用结构材料。

在选用砌体时,要确保其强度和稳定性。

此外,还可以采用增强材料,如钢筋混凝土柱、钢结构框架等,以提高整体结构的抗震性能。

同时,采取合理的设计措施,如设置抗震支撑、加固破损部位等,能有效地提升多层砌体结构房屋的抗震能力。

抗震支撑可采用加固墙、加固柱等形式,以增加结构的整体刚性,提高其抵抗地震力量的能力。

对于破损部位,可以通过设置布置合理的补强筋等方式进行加固,以提高结构的韧性和承载能力。

此外,地基的处理也是多层砌体结构房屋抗震设计的重要环节。

地基的稳定性直接关系到房屋整体的抗震性能。

因此,在设计时需要充分考虑地基的承载能力和稳定性,采取必要的地基处理措施,如加固、加宽、加深地基等,以提高地基的抗震性能。

综上所述,多层砌体结构房屋的抗震设计是保障人们生命财产安全的重要环节,需要从结构布置、材料选用、设计措施以及地基处理等多个方面综合考虑,以确保结构的整体稳定性和抗震性能。

为此,需要设计师具备相关知识和经验,并结合实际情况进行合理设计,确保多层砌体结构房屋在地震发生时能够承受住地震力量,保护人们的生命财产安全。

砌体结构的抗震设计要点

砌体结构的抗震设计要点

砌体结构的抗震设计要点砌体结构是建筑领域中常用的一种结构类型,其在很多建筑物中得到了广泛应用。

然而,由于其自身的特点,砌体结构在地震发生时容易出现破坏,因此,在进行砌体结构设计时需要重点考虑抗震设计的要点。

本文将介绍砌体结构抗震设计的关键要素。

一、材料选择在砌体结构的抗震设计中,选择合适的材料至关重要。

砌体材料的强度、韧性和稳定性将直接影响结构的抗震性能。

因此,在选择砖块时,应优先选择抗震性能好的砖块,如红砖或轻质砖;同时,在使用砂浆时,应确保砂浆具有足够的强度和粘结力。

二、墙体布置砌体结构的抗震能力主要依赖于墙体的承载能力。

因此,在进行砌体结构的抗震设计时,应合理布置墙体,使其能够充分发挥抗震的作用。

一般来说,墙体应尽量设置在结构的主体部分,如外围墙、内隔墙等,以提高结构的整体刚性和稳定性。

三、加强节点设计砌体结构的节点是其薄弱环节,容易出现破坏。

因此,在抗震设计中,应特别关注节点的设计。

合理的节点设计能够有效提高砌体结构的抗震能力。

在节点的加强设计中,可以采用加强板、加强筋等措施,以增强节点的受力能力和抗震性能。

四、提高整体刚度为了增强砌体结构的抗震能力,还应从整体刚度的角度进行设计。

通过增加水平和垂直的刚性墙体,可以有效地提高整体刚度,并降低结构在地震作用下的变形和破坏。

此外,还可以在砌体结构中引入混凝土柱、钢筋混凝土构件等,以提高整体刚度和抗震性能。

五、严格控制质量砌体结构的抗震设计不仅需要关注设计和施工阶段,还需要在施工过程中严格控制质量。

合格的施工质量能够确保结构的稳定性和安全性,从而提高其抗震能力。

因此,在进行砌体结构施工时,应加强质量管理,确保材料的合格使用、墙体的正确砌筑和节点的正确加固。

六、专业检测和监测为了保证砌体结构的抗震性能,还应进行专业的检测和监测。

通过对结构的抗震性能、变形情况和破坏程度进行监测,可以及时了解结构的安全状态,并采取相应的维修和加固措施。

同时,定期进行结构的抗震性能检测,有助于发现结构存在的问题并及时解决。

砌体房屋和底框房屋抗震设计

砌体房屋和底框房屋抗震设计

砌体房屋和底框房屋抗震设计砌体房屋是指由砖块、石块等材料垒砌而成的房屋,其抗震性能受到砖块和砌体结构的约束。

在砌体房屋的抗震设计中,需要考虑以下几个方面:1.结构梁柱的设计:砌体房屋需要合理设置梁柱结构,将荷载传递到地基上,提高整体的刚度和稳定性。

梁柱的尺寸和布置需要根据房屋的平面布置、荷载情况以及砌体的强度等因素进行设计。

2.面层和抵抗性破坏:在砌体房屋的抗震设计中,需要对墙体进行加固,增加其抵抗剪切力和抵抗开裂的能力。

加固方式可以采用增加墙体厚度、加设加筋部件、使用钢材等方式。

3.墙体间的连接:在抗震设计中,需要合理设计墙体之间的连接方式。

可以采用墙柱节点的加固、梁柱节点的加固等方式,提高墙体的整体作用。

4.土壤基础的研究:砌体房屋的抗震性能还与地基土壤的性质有关。

需要对地基土壤进行地质勘察和土壤力学参数测试,然后按照相应的规范要求进行合理的处理和加固。

相比之下,底框房屋是指由钢结构构件组成的房屋,其抗震性能主要取决于钢结构的刚度和强度。

在底框房屋的抗震设计中,需要考虑以下几个方面:1.结构的整体稳定性:底框房屋的结构设计需要满足整体稳定性的要求,在横向抗震力作用下,保持结构的稳定性和完整性。

2.结构的合理性:底框房屋的结构应当保证结构构件的合理布置、合理使用材料,并满足相应的强度和刚度要求。

3.梁柱节点的设计:底框房屋的梁柱节点是抗震设计的重要部分。

需要采用合适的节点形式和加固措施,提高节点的刚度和抗震能力。

4.土壤基础的研究:同样需要对地基土壤进行地质勘察和土壤力学参数测试,然后按照相应的规范要求进行合理的处理和加固。

砌体房屋和底框房屋的抗震设计都是为了保障房屋的安全性和可靠性。

如果不符合抗震设计的要求,将会使房屋在地震发生时产生严重变形或倒塌,对人身安全造成威胁。

因此,在设计和建造过程中,必须按照相应的抗震规范和标准进行,确保房屋具备足够的抗震能力。

同时,抗震设计还需要考虑地震动参数、设计地震烈度、建筑物震害预测等因素,以充分保证房屋在地震中的安全性。

浅谈建筑砌体墙的抗震和隔震分析

浅谈建筑砌体墙的抗震和隔震分析摘要:伴随经济快速的发展,人们生活水平的提高,不同类型的建筑、高楼拔地而起,建筑内的分隔常用砌体结构,与此同时砌体结构得到十分广泛的应用,随着人们对建筑居住舒适度的需求提高,对建筑的品质和舒适度也随之提升,砌体结构的抗震和隔振性能的分析和应用得到快速推广。

本文概括地总结了近年来砌体结构的抗震、隔震方面的研究成果,分别论述了在地震区采用抗震、隔震等思想进行砌体房屋设计分析。

关键词:建筑工程;砌体结构;抗震和隔振分析;注意事项一、概述砌体结构应用历史较长,取材方便,工艺成熟,简单经济,应用广泛。

在我国的各类建筑中仍占有相当的比例。

从世界范围地震灾害统计来看,传统民建砌体结构遭受较大地震后破坏严重,而过精心设计,采用合理抗震措施,施工质量良好的砌体建筑即使在中、强地震区也可不同程度抵御地震破坏。

近些年来,征对砌体结构性能的研究逐渐深人,新型墙体材料和新的结构方法不断涌现,尤其征对传统砌体结构房屋抗震性能较差进行的抗震、隔震研究倍受关注。

我国砌体抗震研究已经取得了较多有价值的成果,为了防止房屋遭遇地震后破坏与倒塌,采用较高的地区设防烈度,增强房屋结构刚度、强度以增强房屋抗震能力是一条途径;另一条途径是采用隔震、减振措施,减少地震对结构内能的输入,从而减轻对结构刚度强度要求做到安全经济。

下文将分析抗震砌体和隔震砌体分别论述其发展现状。

二、抗震砌体分析根据砌体中不同的配筋率可分为无筋砌体、约束砌体和配筋砌体。

其中砌体含筋量<0.07%称为无筋砌体[1];配筋量为0.07%~0.17m%左右称为约束砌体[2],其特点是砌体周边均有构造柱约束,该砌体可在地震设防地区设计,如在墙段边缘设置钢筋混凝土构造柱,墙体上下设圈梁;配筋砌体是一种砌筑成型的剪力墙结构,其通过增强砌体抗拉、弯、剪能力和结构整体性,属于刚性“抗震”,配筋率在0.2%左右接近于现浇钢筋混凝土剪力墙结构[3],适用于10层以上的中高层建筑,如配筋混凝土空心砌块。

浅谈多层砌体结构房屋的抗震设计


浅谈 多层 砌体 结构 房 屋的抗 震设 计
孙 小 燕
摘 要: 综述 了地 震 震 级 、 度 和抗 震 设 防 目标 , 析 了工程 结 构破 坏 的主 要 情 形 和 多层 砌 体 结构 的抗 震 设 计 要 点 , 烈 分 以提 高房 屋 的 抗 震 能 力 , 少 建 筑物 由于 地 震 而 造成 的破 坏 。 减 关键词 : 级 , 震烈度 , 震 地 工程 结 构 破 坏 , 多层 砌 体 结 构 抗 震设 计 中图 分 类 号 :U 7 .l T 9 33 文 献 标 识 码 : A 的 防震 标 准 设 计 是很 重 要 的 一环 。
0 引言
盈 江 县 又 发生 了里 氏 7 1 、. 大地 震 , 震 给人 类 社 会 带 来 . 级 5 8级 地
抗 2 0 我 国 四川 汶川 80级 大 地 震 以后 , 海 玉树 县 、 南 1 地震震级 与烈度 、 震设 防 目标 08年 . 青 云
地壳内部存在极大的能量, 地壳 中的岩层在这些 能量所产 生 灾难 , 造成不同程 度 的人 身伤亡和 经济损失 , 地震专家 对历次 地 的巨大作用下发生变形、 弯曲 、 褶皱 , 当最脆弱部分 的岩层 承受不 震的分析显示 , 地震 中人员伤亡 总数 的 9 %以上是 由房屋倒塌造 了这种作用力时 , 5 岩层就 开始断裂、 动 , 错 这种 运动传至 地面 , 就 成 的。如何防止或减少建筑物 由于地震而造成 的破坏 , 建筑结构 表 现 为地 震 。地 下岩 层 断 裂 和 错 动 的地 方 称 为 震 源 , 源 正 上方 震
完整的。由参数研究结果提出了更理想的设计规则 。A t sSr [ ] A W. E D Y Cnet t aso r kw r. s f ,y- 6 . H N R . ocnr e l d nb c o e i ado i k m kz ] aei 1研究 了集 中荷载 作用 下砌体 的强度 , s1 E 采用正 交各 向异 性单元模 型模拟墙 体行为 。考虑 了砌体 的材料非线性 变形特性 式的各 向异性屈服 ( 破坏 ) 曲面 。采用参量 分析 了加 载区长度与 总长度 比值 , 加载位置与墙端关系 , 墙体几何特性的影 响。 4 结 语

浅谈砌体结构房屋抗震设计

浅谈砌体结构房屋抗震设计摘要:针对砌体结构房屋的震害,介绍多层砌体房屋抗震设计的一般规定、设计要点及抗震设计构造措施,以提高砌体结构房屋的最大抗震能力。

关键词:砌体结构;震害;抗震设计Abstract: In view of the masonry structure building seismic damage of multistory masonry buildings, the seismic design general requirements, design key points and construction measures of seismic design of masonry structure building, in order to increase the maximum seismic capacity.Key words: masonry structure; earthquake; seismic design多层砌体房屋是我国居住、办公、学校和医院等建筑中最为普遍的结构形式。

5~6层高的房屋,采用以砖砌体承重的混合结构非常普遍,不少城市建到7~8层;重庆市70年代建成了高达12层的以砌体承重的住宅;在工业厂房建筑中,通常用砌体砌筑围墙;中、小型厂房和多层轻工业厂房,以及小型影剧院、食堂、仓库等建筑的承重结构亦采用砌体。

和混凝土及钢相比,砌体材料的抗压承载力特性相差甚远,因此严格意义上说砌体不是理想的弹性材料,也不适合作为抗震结构的材料。

但是砌体在我国的应用非常普遍,约占民用建筑总量得70%。

为满足使用要求可以采取相应的抗震措施来满足抗震要求。

对砌体结构抗震,规范以抗震构造措施为主,通过对砌体结构的约束,实现抗震的目的。

总结多层砌体房屋的震害经验,房屋结构体系不合理或存在缺陷是多层砌体房屋产生震害的主要原因之一。

因此多层砌体房屋合理的抗震结构体系,和必要的构造措施对于提高房屋的抗震能力是非常必要的,也是房屋抗震设计中应考虑的关键问题。

浅谈砌体结构抗震加固改造技术

浅谈砌体结构抗震加固改造技术【摘要】砌体结构是一种常见的建筑结构形式,但由于其脆弱性,容易受到地震的影响。

抗震加固技术显得尤为重要。

本文通过对砌体结构脆弱性的分析,探讨了抗震加固技术的选择、加固材料和工艺、实施注意事项等内容。

通过对工程实例的分析,展示了砌体结构抗震加固技术的实际应用效果。

本文总结了砌体结构抗震加固的重要性,并探讨了未来发展方向。

通过本文的阐述,可以让读者更加深入了解砌体结构抗震加固技术的实质和重要性,为未来的工程实践提供借鉴和参考。

【关键词】砌体结构,抗震加固,改造技术,脆弱性分析,技术选择,加固材料,工艺,注意事项,工程实例,重要性,未来发展方向,总结。

1. 引言1.1 砌体结构概述砌体结构是建筑中常见的一种结构形式,其主要由砖块、砂浆等材料构成。

砌体结构的特点是施工简单、成本较低,但由于其材料的脆弱性,抗震性能较差。

在地震发生时,砌体结构容易受到破坏,给建筑和居民带来严重的安全隐患。

为了提高砌体结构的抗震性能,抗震加固技术应运而生。

抗震加固技术可以通过采用新材料、新工艺,对砌体结构进行有效加固,提高其整体抗震性能。

在实际工程中,抗震加固技术已广泛应用于砌体结构的改造,取得了显著的效果。

1.2 抗震加固意义砌体结构的抗震加固意义在于提高建筑物的抗震性能,增强其抵御地震力量的能力。

由于砌体结构在地震作用下存在较大的破坏风险,抗震加固就显得尤为重要。

通过对砌体结构进行抗震加固,可以有效减少地震灾害对建筑物造成的损失,保障人员生命财产安全。

抗震加固可以提升建筑物的整体稳定性和抗震性能,减少建筑结构在地震作用下的位移和变形。

通过加固措施,可以有效改善砌体结构的抗震能力,降低地震震害风险,延长建筑物的使用寿命。

2. 正文2.1 砌体结构脆弱性分析砌体结构在抗震能力上存在较为明显的脆弱性,主要表现在以下几个方面:1. 材料特性不佳:砌体结构通常采用的材料包括砖、石、混凝土等,这些材料相对于钢筋混凝土结构而言强度和延性较低,容易发生破坏。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

砌体结构抗震设计浅述
【摘要】我国建筑行业不断发展,使砌体结构建筑不断增加,同
时随着近些年地震灾害问题的发生,使我们在建筑设计方面对抗震性
能更加重视。并将砌体的结构抗震性能作为研究的重点,本文针对砌
体结构的抗震性能进行分析,提出结构抗震设计的要点,望广大同行
给予支持:
【关键词】地震力结构抗震
前言:在建筑工程中砌体结构占据的工程比例较大,并且应用广
泛。就历年的地震灾害来看,砌体建筑的破坏率较高,所以做好砌体
结构的抗震工作十分重要。尤其是砌体结构的抗拉、抗弯、抗剪强度
都低于混凝土,不进行细致研究就会削减结构设计的抗震性能,所以
必须结合设计的抗震等级,使砌体结构的抗震能力发挥实效。
1.地震状态下引起的结构破坏
1.1地震力的传播形式
在地震发生时,房屋会受到震源方向的影响,这种力会转换为横
向力。在地震力作用下,这种力直接通过楼盖传递到墙体、基础等结
构,使墙体成为了主要载体。地震力超过荷载就会在墙体上产生裂缝。
房屋的结构也同时受到影响。所以说地震作用下大部分荷载是通过楼
盖传给纵墙,再传给基础和地基。
1.2由构件间连接不牢引起的破坏
有的砌体结构承载力很高,构件的尺寸也比较大,可往往由于支
撑系统不完善、:连接不牢靠、整体性较差而破坏。地震时这种破坏
也比较常见,如厂房中的砖柱如果没有与楼盖屋盖连接牢靠,就会导
致局部砖柱发生弯曲断裂,致使整个厂房倒塌。
2.砌体房屋的层数和高度控制
根据国内震害调查统计并参考国内有关规范,作为砌体结构的重
要抗震措施之一就是限制房屋建造的层高及高度。根据不同的烈度区
的同类结构震害统计,房屋的层数与震害程度成正比。对于房屋高度
与震害程度并不十分明确,但是,一般砌体结构房屋的层高较规律,
因此,以3m为基准的层高作为高度的控制是恰当的。不同种类的砌
体材料,在限制高度上也是有所区别的。多孔砖在相同的烈度下,较
实心砖在层数与高度上有一定的减小,这是由于多孔砖砌体房屋具有
比实心砖砌体更大的脆性,进而会发展成突然破坏倒塌,这是我们要
求避免的。即使多孔砖砌体在砌筑时进行灌孔,能够提高砌体的抗剪
强度有利于抗震,但砌筑时灰浆不易饱和,对于多孔砖砌体也是不利
的一面。因此对于多孔砖砌体的层数和高度限制,比实心砖有所降低
是合适的。
3.砌体结构平面和立面设计
砌体结构是由平面和立面两种形式组成的,同时立面设计和平面
设计也是抗震设计的基础。在设计过程中,要想提高建筑的抗震性,
就要保证建筑平面和立面对称、规则。并且将结构中心和刚度重心保
持一致。如果在设计中出现不规则的结构,就不能确保建筑的刚度中
心重合。一旦发生地震,就会因产生的扭转力使结构重心被破坏。所
以对于结构不规则或结构偏离心较大的墙段要进行重点的演算。建筑
物的立面设计不能头重脚轻,要尽可能的降低建筑重心,避免错落立
面结构的使用。建筑中如果有突出部分要合理空中高度。使地震发生
后能够更好的保证结构刚度的均匀性和竖向强度。建筑设计要想最大
程度的保证抗震性,还要避免不规则结构的应用,如果处于不可避免
的情况要设计好防震缝,现代建筑布局普遍复杂,容易形成独立的结
构单元,所以要在建筑设计中尽量的保证美观、大方,在满足建筑使
用功能的前提下合理的简化建筑结构
4.砌体结构的抗震控制措施
4.1砌体房屋构造柱设置要求
砖砌墙体为脆性材料,其抗震性能、变形能力及延性较差,为增
加多层砌体房屋的整体性,提高其抗震性能、承载能力及抵抗墙体因
温度变形而产生的裂缝,在多层砌体房屋中设置钢筋混凝土构造柱是
一项很有效的措施。钢筋混凝土构造柱从概念上不应理解为柱,它是
一种约束砌体的边缘构件。其截面较小、刚度比重较小、不能单独承
受垂直荷载,对砌体结构初始的抗侧力能力贡献很小。但是,一旦墙
体产生裂缝甚至裂缝贯通时,构造柱的作用就开始完全发挥。
4.2砌体房屋圈梁设置要求
抗震圈梁与钢筋混凝土构造柱共同组成一种“弱框架”式的围合
结构,从纵横两个方向上形成约束,能有效的形成有边缘约束的整体
砌体结构。抗震圈梁作为水平约束构件,其在加强房屋整体性和提高
砌体结构抗震能力方面,与构造柱的重要性是一样的。设置抗震圈梁
的位置,圈梁的设置强调每层均在同一标高,并且每层圈梁均应封闭
交圈,形成闭合的边缘构件。多层砖砌体房屋的圈梁应采用现浇混凝
土圈梁,并且与楼面板、屋面板有可靠的连接。
4.3提高砌体结构的抗震刚度和整体性
砌体结构的建筑由横、纵墙和楼盖形成了建筑空间,它的抗震形
式组要来自建筑结构的空间刚度和整体性。所以砌体建筑要使用钢筋
混凝土做为楼盖和楼板的主要材料。这样就能提高建筑的整体性和水
平刚度。同时钢筋混凝土的楼板能够更好的使水平刚度承受荷载力。
尤其在上下墙体不在统一立面的情况下,钢筋混凝土楼盖能够对墙体
施加较大的约束力。
4.4提高横、纵墙的设计
在砌体结构中,纵、横墙是承重的关键,在地震发生时,承重墙
一旦被破坏就会导致房屋的倒塌。所以横、纵墙的合理性直接关系着
建筑结构的抗震性。在砌体结构房屋中必须保证横、纵墙能够处于共
同的承重结构体系中,并保证建筑每个方向的横、纵墙布置均匀。这
样的建筑不仅能够承受多个方向的地震作用,同时提高建筑自身的抗
弯和抗剪性。
4.5提高墙体和砌体强度
有资料统计,被地震破坏程度和建筑的砂浆以墙体面积有着直接
的关系,墙体面积较大,砂浆强度较高的建筑其自身的抗震能力较强。
所以提高墙体面积加大砂浆强度等级,保证建筑抗震能力最为有效的
方法之一。
5.单层砌体结构厂房的抗措施
单层砌体结构在工业厂房的设计中应用较广,我们设计砌体厂房
结构时,要参照钢筋混凝土结构厂房设计规范。尤其当屋盖为瓦木结
构时。要注意屋盖的设计,尤其是望板的使用,望板可以阻止屋架的
倾斜,满铺望板比无望板的抗震能力强得多。其次没有设计上下弦的
水平支撑屋盖在地震中产生时发生倒塌的几率较大,厂房在设计时要
首先考虑屋盖支撑系统,并且保证屋盖的横纵方向都具有较高的稳定
性和刚度。
5.1厂房中的圈梁设计
在厂房中大多设置圈梁,由于厂房跨度大,圈梁能够有效约束墙
体的整体性,但是圈梁的设计要合理的考虑到抗震性。厂房圈梁多数
使用预支圈梁,这使其抗拉性较差,所以圈梁在设计时尽可能的布置
在靠近柱顶标高处沿房屋承重内墙或与外墙闭合。圈梁的另一个作用
是降低地基沉降的影响。在地震发生时,地基很容易出现裂缝。而基
础圈梁能够减小地震带来的裂缝。如果圈梁在设计中直接用于门窗过
梁时,必须进行合理的验算,使其满足抗震设计要求。
5.2厂房中山墙的设计
砖柱厂房抗震的薄弱部位就是山墙。地震作用时容易产生外倾和
倒塌.出现这种现象的主要原因是山墙与屋盖拉结不牢。所以应当在
山墙顶部设置钢筋混凝上卧梁,利用卧梁内的预埋件来屋盖锚拉构件。
在山墙壁柱中配置刚进筋,可以防止或减轻山墙开裂,壁柱的配筋和
截面不应小于排架柱,并应通到墙顶与屋面构件、卧梁连接。
6.结语
通过本文的分析,在砌体建筑结构中要将刚度结构的合理性放在
首位,对结构的墙、柱、梁进行合理的布局,并且设置好圈梁和构造
柱。要积极采用现浇楼盖,并且通过加大横纵墙来提高建筑的抗震性。
保证建筑的抗震能力提高的同时,使建筑的整体性和结构效果更加简
洁。
参考文献:
[1]叶燕.多层砌体房屋抗震设计中应注意的问题[J].江西建材,
2011(02).

相关文档
最新文档