西安建筑抗震设计36年

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建筑抗震设计

建筑抗震设计

一、计算( 每题参考分值5分)1、四层钢筋混凝土框架结构,建造于基本烈度为8度区,场地为Ⅰ类,设计地震分组为第二组,层高和层重力代表值如下图所示。

结构的基本周期为0.55 s,试用底部剪力法计算各层地震剪力标准值。

(水平地震影响系数最大值见附表1,特征周期值见附表2,地震影响系数曲线见附图1,顶部附加地震作用系数见附表3)2、如下图所示单层单跨框架,屋盖刚度为无穷大,质量集中于屋盖处。

已知设防烈度为8度,设计地震分组为第一组,场地为Ⅰ类;屋盖处的重力荷载代表值G = 700 kN,框架柱线刚度i c=EI c/h = 2.4×104 kN·m,阻尼比为0.05。

试求该结构多遇地震时的水平地震作用。

(所需数据见试卷末的附表附图)3、六层砖混住宅楼,建造于基本烈度为8度区,场地为Ⅱ类,设计地震分组为第一组,根据各层楼板、墙的尺寸等得到恒荷载和各楼面变荷载乘以组合值系数,得到的各层的重力荷载代表值分别为G1=5 399.7 kN, G2=G3=G4=G5=5 085 kN, G6=3 856.9 kN,如下图所示。

试用底部剪力法计算各层地震剪力标准值(水平地震影响系数最大值见附表1,特征周期值见附表2,地震影响系数曲线见附图1,顶部附加地震作用系数见附表3)4、如下图所示,已知G1=410 kN, G2=310 kN, K1=14 280 kN/m, K2=10 720 kN/m,用能量法求结构的基本周期。

(所需数据见试卷末的附表附图)18. 72 kN·m2,柱高h = 8 m。

按8度、第一组、Ⅲ类场地,求厂房强度验算时所受的地震作用力。

(水平地震影响系数最大值见附表1,特征周期值见附表2,地震影响系数曲线见附图1,顶部附加地震作用系数见附表3)地震影响烈度T T T g/s6、已知k1=k2=k; m1=m2=m,求下图所示体系的频率、振型。

(所需数据见试卷末的附表附图)二、问答( 每题参考分值5分)7、名词解释:直接动力法由震源向外传播的疏密波,其介质质点的振动方向与波的前进方向一致,从而使介质不断地压缩和疏松,故也称为压缩波或疏密波。

抗震设计原则

抗震设计原则
波速快,200-1400m/s
瑞利波 面波 乐甫波
杂波
面波比体波衰减慢、振幅大、 周期长、传播远。建筑物破坏 主要由面波造成。
P波开始
S波开始
面波开始
§1.3 震级与烈度
一、 地震震级 1.定义
衡量一次地震释放能量大小的等级,用M表示
M log A
式中A表示标准地震仪距震中100km纪录的最大水平地 动位移,单位为微米。
第一章 抗震设计原则
§1.1 地震的一些基本概念
什么是地震?
地震是指因地球内部缓慢积累的能量突然释放而引 起的地球表层的振动 。
地震是一种自然现象,地球上每天都在发生地震, 一年约有500万次。其中约5万次人们可以感觉到;能造 成破坏的约有1000次; 7级以上的大地震平均一年有十 几 次 。 目 前 记 录 到 的 世 界 上 最 大 地 震 是 8.9 级 , 发 生 于 1960年5月22日的智利地震。
(90-177) (10-18)
8 摇晃颠簸,行走困难
中等破坏——结构受损, 干硬土上亦有裂缝。大多数砖烟囱严重破坏 需要修理
250
25
(178-353) (19-35)
9 坐立不稳。行动的人 可能摔跤
严重破坏——墙体龟裂, 干硬土上有许多地方出现裂缝,基岩上可能出 500
50
局部倒塌,修复困难
现裂缝。滑坡、坍方常见。砖烟囱出现倒塌
霜冻、大风雪
极端强风
台风、龙卷风
板块活动
地震、海啸、火山爆发
重力作用
泥石流、雪崩
与动物、微生物有关
蝗虫、白蚁等 細菌或病毒
虫害 疾病︰如伤寒、“非典”、瘟
疫 与植物有关
真菌
病害︰如小麦的铁锈病

《构筑物抗震设计规范》

《构筑物抗震设计规范》

《构筑物抗震设计规范》在锅炉钢结构设计中的应用孙洪鹏马炜言(阿海珐(北京)咨询有限公司北京100020)摘要:《构筑物抗震设计规范》已进入报批阶段,本文主要论述根据该规范进行地震作用及验算的方法,以及锅炉钢结构抗震设计中的一些规定和构造要求。

本文只是简单的介绍了部分规范的相关内容,使用者还应认真阅读规范的有关章节,全面理解,才能正确运用。

关键词:构筑物抗震1.前言《构筑物抗震设计规范》是根据建设部建标[2002]85号文的要求,由中冶集团建筑研究总院会同有关设计、研究和教学单位,对《构筑物抗震设计规范》GB50191-93进行修订而成的。

在修订过程中,通过调查总结设计经验和国内外地震破坏实例,并结合2008年的汶川大地震,开展专题试验研究和计算分析,经多次讨论、修改、试设计和经济分析,最后审查定稿。

西安冶金建筑学院针对锅炉钢结构的抗震进行了计算研究,对规范中有关锅炉钢结构抗震的规定进行了验证。

《构筑物抗震设计规范》共25章14个附录。

主要修订的内容有:与《建筑抗震设计规范》相协调进行了相关修订;调整了场地类别划分和特征周期的取值;取消B水准,修改了阻尼比计算修正公式,给出钢结构在多遇地震和罕遇地震下的阻尼比值。

取消钢筋混凝土锅炉构架,增补了第8章锅炉钢结构;增加了钢井塔、索道支架和挡土结构等构筑物的抗震设计;完善和修订了各类构筑物的抗震验算和抗震构造措施。

2.一般规定第8章锅炉钢结构适用于支承式和悬吊式锅炉的钢结构抗震设计。

在这一章中,对于锅炉钢结构做了一些规定,例如:(1)锅炉钢结构和邻近建筑结构属不同类型的结构,若将它们联系在一起将形成体型复杂、平立面特别不规则的建筑结构,因此,应设置防震缝分割,避免锅炉钢结构和贴建厂房的地震破坏。

当不能形成单独的抗侧力结构单元时,应按不规则结构,采用空间结构计算模型,进行水平地震作用计算和内力调整,并对薄弱部位采取有效的抗震措施。

防震缝的最小宽度,应符合下列要求:6度、7度,不应小于105mm;8度、9度,不应小于120mm。

498米的超高层,结构设计如何破?

498米的超高层,结构设计如何破?

498米的超高层,结构设计如何破?文章来源公众号:绿得技翼,西北事业部技发部有“西部第一高楼”之称的中国国际丝路中心是陕西省与绿地集团全面深化合作的重要成果之一,是陕西省打造现代化大西安新中心的有力支撑。

项目建成后将成为“大西安”的城市新名片,将同钟鼓楼、大雁塔等历史性地标凝视相望,相得益彰!那中国国际丝路中心究竟有多高?498米!这个高度是绿地集团在西北建成并投入使用的首座超高层建筑西安绿地中心A座的近两倍。

目前,本项目正在加紧建设中,相信不久之后,亲们就可以登上高楼看尽古都风光了。

到时小编一定第一时间飞去打卡,求合影!这样一座壮丽不凡的项目隐藏着众多技术难点,绿地的设计师们在这个建筑中倾注心血,以工匠精神精心雕琢,逐一将这些难点攻破。

下面小编给咱们分享项目设计的特点,大家一起涨姿势啦!No.1建筑形体与结构体系完美融合1. 建筑形体与结构抗震中国国际丝路中心在最初的方案设计中,我们就将建筑形体与结构经济性相互融合,体现在整个建筑平面尺寸底部最大,向上逐级收进,这样的建筑形体具有很好的结构稳定性。

建筑形体由低区到高区逐步收进,结构重量也逐步减小,将大大减小地震作用。

建筑立面示意图低区、中区、高区平面示意图外框柱逐层内收示意图核心筒分区内收示意图2.建筑形体与风荷载建筑形体收进的同时平面尺寸逐步减小,同时减小的还有建筑高区的迎风面积,此举能有效减小风压。

同时,在风的作用下,超高层建筑不仅会在风吹的方向发生摆动,同时也会在垂直与风吹的方向发生较大摆动,这是由于风在垂直于风吹的方向产生不对称的漩涡引起的,这个由不对称的漩涡引起的摆动对超高层的结构安全影响极大。

这也难不倒我们的设计师,我们对塔楼平面进行了优化,不采用那种简单的矩形平面,而将四个角根据建筑造型进行切角。

平面切角后,结构侧面的漩涡情况有明显改善。

以下两个动画可以很直观的展示这种变化。

建筑角部不切角风压示意图建筑角部切角风压示意图3.建筑效果与结构体系中国国际丝路中心项目创新性的采用空腹环带桁架代替传统带斜杆的环带桁架,满足结构安全性的同时使得室内视野和空间通透性更好。

建筑抗震设计规范GB50011

建筑抗震设计规范GB50011
第5页/共47页
第 2 部分
适用高度和 抗震等级
第6页/共47页
1.房屋适用高度变化情况 6.1.1
● 适用最大高度( 新增 0.30g)
结构类型 框架 框架-抗震墙 抗震墙
2001 规范
45 100 100
2010 规范(0.2g)
40 100 100
框支抗震墙
80
80
核心筒-框架
100
100
6.1.1 见第1部分 。
2. 跨数规定 6.1.5
6.1.5 甲、乙类建筑以及高度大于24m 的丙类建筑,
不应采用单跨框架结构;高度不大于24m 的丙类建筑 不宜采用单跨框架结构。
第15页/共47页
3. 尺寸边长(直径) 6.3.5
6.3.5 柱截面的宽度和高度,四级或不超过2层时
不宜小于300mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于 400mm;圆柱的直径,四级或不超过2层时不宜小于 350mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于450mm。
❖ 框架节点核心区剪力设计值的计算公式基本与02规范 相同,仅对剪力增大系数作了部分调整。
第25页/共47页
6 2.14 框架节点核心区的抗震验算应符合下列要求:
1 一、二、三级框架的节点核心区应进行抗震验算。 四级框架节点核心区可不进行抗震验算,但应符合抗震 构造措施的要求。 2 节点核心区截面抗震验算方法应符合本规范附录D的 规定。
抗震等级
一级 二级 三级 四级
框架结构
0.65 0.75 0.85 0.90
框架-剪力墙结构、筒体结构 0.75 0.85 0.90 0.95
部分框支剪力墙结构
0.6 0.7


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独立式石箍窑洞地震模拟振动台试验及数值模拟

独立式石箍窑洞地震模拟振动台试验及数值模拟

第 36 卷第 4 期2023 年8 月振 动 工 程 学 报Journal of Vibration EngineeringVol. 36 No. 4Aug. 2023独立式石箍窑洞地震模拟振动台试验及数值模拟刘祖强1,2,马东1,张风亮3,薛建阳1,2,潘文彬1(1.西安建筑科技大学土木工程学院,陕西西安 710055; 2.西安建筑科技大学结构工程与抗震教育部重点实验室,陕西西安 710055; 3.陕西省建筑科学研究院有限公司,陕西西安 710082)摘要: 以山西省静乐县的某独立式石箍窑洞为原型,制作1/4缩尺的三跨试验模型,对其进行了地震模拟振动台试验,分析了地震作用下窑洞模型的破坏过程及破坏形态。

在试验研究基础上,采用ABAQUS软件建立独立式石箍窑洞的有限元模型,将模拟得到的动力特性、动力响应和地震损伤结果与试验结果进行了对比分析,验证了有限元模型的合理性,进而基于对原型结构的有限元模拟,分析了覆土厚度、拱跨数和拱矢跨比对窑洞模型受力性能的影响。

结果表明:独立式石箍窑洞在地震作用下主要发生砂浆灰缝开裂破坏,开裂最严重的部位为洞口拱顶和侧墙与背墙的连接处;有限元模拟结果与试验结果吻合较好,能够较好地反映地震作用下窑洞模型的受力性能;窑洞模型的纵墙刚度大于横墙,加速度和位移响应随输入峰值加速度的增大不断增大;随着覆土厚度变薄和拱矢跨比减小,窑洞模型的抗震性能增强,但拱跨数对窑洞模型的抗震性能影响较小。

关键词: 独立式石箍窑洞;振动台试验;数值模拟;地震损伤;动力响应中图分类号: TU363 文献标志码: A 文章编号: 1004-4523(2023)04-1101-12DOI:10.16385/ki.issn.1004-4523.2023.04.024引 言窑洞作为传统民居,是中国西北地区一种独有的建筑形式,具有保温性能强、隔音效果好、建造成本低、绿色环保等优点[1]。

窑洞根据结构形式的不同可分为靠崖式、下沉式和独立式3种。

工程结构抗震_西安建筑科技大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年

工程结构抗震_西安建筑科技大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.一般周期较短,波速较快,振幅较小,引起地面垂直方向运动的地震波是()。

答案:纵波##%_YZPRLFH_%##压缩波##%_YZPRLFH_%##疏密波##%_YZPRLFH_%##初波##%_YZPRLFH_%##P波2.计算厂房横向地震作用时,以下说法中错误的是答案:吊车产生的地震作用应并入整个体系考虑3.为了使框架柱破坏时发生延性较好的大偏压破坏,一般通过限制框架柱的哪项指标实现答案:轴压比4.关于特征周期,下列描述中正确的是答案:其他条件不变,场地越软,特征周期值越大5.进行液化判别时,采用初判→复判的原因是答案:场址初勘阶段,勘察面积较大,不适合采用试验判别_采用初判→复判的流程,能够节省时间和经费6.我国现行《建筑抗震设计规范》规定:必须进行抗震设计的最低抗震设防烈度为()度。

(此题请填入阿拉伯数字)答案:67.某两层钢筋混凝土框架结构,横梁刚度无穷大。

第一层楼盖标高处集中质量m1= 70t,第二层楼盖标高处集中质量m2= 55t,每层层高均为4m。

结构自振周期T1= 0.378s,T2= 0.167s;主振型为{ X11,X12}T ={ 0.494,1}T,{ X21,X22}T ={1.589,-1}T。

特征周期Tg= 0.35s,多遇地震水平地震影响系数最大值amax=0.24,阻尼比为0.05。

则相应于第1振型自振周期的地震影响系数a 1=()(注:答案保留到小数点后3位)答案:0.224##%_YZPRLFH_%##0.223##%_YZPRLFH_%##0.2258.某两层钢筋混凝土框架结构,横梁刚度无穷大。

第一层楼盖标高处集中质量m1= 70t,第二层楼盖标高处集中质量m2= 55t,每层层高均为4m。

结构自振周期T1= 0.378s,T2= 0.167s;主振型为{ X11,X12}T ={ 0.494,1}T,{ X21,X22}T ={1.589,-1}T。

计算书

[摘要]计算书主要包括七个部分:结构选型、水平荷载作用下的框架结构计算、竖向荷载作用下的内力计算、横向框架内力组合、截面设计、板的设计、楼梯设计。

设计主体是六层框架结构,选择一榀框架计算。

框架结构的计算部分包括:梁板柱尺寸的初步确定,重力荷载标准值的计算,横向框架侧移刚度的计算,水平地震力作用下的内力计算和侧移计算,竖向荷载作用下的框架内力计算,主要包括恒载和活载作用下的内力计算。

内力组合主要是水平地震作用、恒荷载作用、活荷载作用之间的组合。

截面设计包括梁的截面设计和柱的截面设计,梁的截面设计包括正截面验算和斜截面验算,柱的截面设计包括轴压比的验算、正截面验算和斜截面验算,以及梁柱节点核芯区抗震验算。

板的设计为双向板,采用塑性方法计算。

楼梯设计为板式楼梯,包括梯段设计、平台梁设计、平台板设计、楼梯的配筋计算。

关键词:框架结构、结构计算、结构抗震[Abstract]The book mainly including seven parts: the selection of the structure, the calculation of framework structure under the horizontal loads, the internal forces calculation under the vertical loads, the internal forces composition of horizontal framework ,the design of section size ,the design of plate, the design of basis, the design of staircase.The object of design is six-story frame structure. Choose one load of the frameworks to calculate.The calculation of framework structure including: The initial assurance for the size of the beam, the plate and the column; The calculation of the standard values of gravity load; The sway stiffness calculation of the horizontal framework; the internal forces calculation and the checking of sway under the horizontal earthquake forces. The internal forces composition of horizontal framework mainly including: the calculation under the live load and the constant load.The internal forces composition mainly is the composition of horizontal earthquake forces, constant load and live load.The section design includes the design of the beam and column. The design of beam includes the checking of normal section and oblique section. The design of column includes the checking of axial compression ratio and the normal section and the oblique section. And Beam-column joints core area seismic checking calculationBoard design is two-way slab with plastic method.The design of staircase is cranked slab stairs, including the design of bench, platform beam, platform boards and the reinforcement calculation for staircase.KEY WORDS: framework structure, structural calculation, structural seismic目录第一章、建筑设计说明 (1)1.1 工程名称: (1)1.2 工程概况: (1)1.3 建筑设计 (1)1.4 建筑说明 (1)1.5 其他 (2)1.6 建筑平立剖设计 (2)第二章结构设计总说明 (4)2.1 工程名称:西安市长兴园小区2号住宅楼 (4)2.2 工程概况: (4)2.3 结构设计 (4)2.4 结构说明 (4)第三章上部结构计算 (6)3.1 结构布置 (6)3.1.1 柱网和层高 (6)3.1.2 框架结构的承重方案 (6)3.1.3 梁柱截面尺寸的初步确定 (6)3.2 重力荷载计算 (8)3.2.1 屋面及楼面的永久荷载标准值 (8)3.2.2 屋面及楼面的可变荷载标准值 (8)3.2.3 梁柱重力荷载计算 (8)3.2.4 墙体荷载计算 (10)3.2.5 门窗重力荷载计算 (13)3.2.6 重力荷载代表值 (13)3.3框架侧移刚度计算 (14)3.4横向水平荷载作用下框架结构的内力和侧移计算 (18)3.4.1横向自振周期计算 (18)3.4.2水平地震作用及楼层地震剪力计算 (19)3.4.3水平地震作用下的位移验算 (20)3.5纵向水平荷载作用下框架结构的侧移计算 (25)3.5.1纵向自振周期计算 (25)3.5.2纵向地震作用以及楼层地震剪力计算 (25)3.5.3纵向水平地震作用下的位移验算 (27)3.6竖向荷载作用下横向框架的内力分析 (27)3.6.1计算单元 (27)3.6.2荷载计算 (27)3.7横向框架内力组合 (41)3.7.1结构抗震调整系数 (41)3.7.2框架梁内力组合 (41)3.7.3框架柱内力组合 (45)第四章截面设计 (47)4.1 框架梁 (47)4.1.1 梁正截面受弯承载力计算 (47)4.1.2梁的斜截面受剪承载力计算 (49)4.2 框架柱 (52)4.2.1柱的剪跨比和轴压比验算 (52)4.2.2柱正截面承载力 (52)4.2.3柱的斜截面承载力计算 (57)4.3 框架梁柱节点核心区截面抗震验算 (59)第五章楼盖和屋盖设计 (62)5.1 板的类型,编号及荷载 (62)5.2 按弹性理论设计 (62)5.2.1荷载设计值 (62)5.2.2 计算跨度 (63)5.2.3 弯矩计算 (63)5.2.4截面设计 (64)第六章楼梯设计 (67)6.1建筑设计 (67)6.2 结构设计 (67)6.2.1楼段板的计算 (67)6.2.2平台板的计算 (68)6.2.3平台梁计算 (69)参考文献 (71)致谢 (72)本科毕业设计(论文)附件题目:西安长兴园2号住宅楼建筑结构设计教学单位:西京学院专业:土木工程学号: 1009141198姓名:张世民指导教师:梁亚平陈阳2014年4月西京学院本科毕业设计(论文)第一章、建筑设计说明1.1 工程名称:西安长兴园小区2号住宅楼建筑结构设计1.2 工程概况:建设地点:西安市建筑面积:4981平方米建筑层数:六层房屋高度:19.8米抗震设防烈度:八度耐火等级:二级结构形式:钢筋混凝土框架结构1.3 建筑设计建筑平面:为了尽可能提高土地的利用率,同时根据简单、规则、对称的平面布置原则,我将该建筑物定位一字形。

建筑抗震设计规范2001版

建筑抗震设计规范2001版一、前言建筑结构的抗震设计规范是确保建筑在地震发生时能够保持相对完好的重要依据。

2001年版的抗震设计规范是对建筑结构设计和施工的指导性文件,对提高建筑物的抗震能力具有重要意义。

二、地震背景地震是地球表面因地壳运动所产生的自然灾害之一,对建筑物造成的影响十分巨大。

2001年版的抗震设计规范充分考虑了中国地震活动特点,是在地震背景下制定的相关标准。

三、设计基本原则1.遵循建筑安全第一的原则,确保建筑结构在地震发生时不会发生倒塌。

2.合理分析建筑结构的受力情况,采取有效的抗震设计措施。

3.结构设计应符合国家相关规范,保证抗震性能满足要求。

四、设计内容1.地基设计:合理选择地基形式,确保地基满足承载能力要求,增强建筑整体抗震能力。

2.结构设计:根据建筑物的用途和高度确定结构形式,采用合适的抗震材料和构造体系。

3.框架节点设计:节点是结构的薄弱环节,设计时应特别重视节点的连接性,确保节点抗震性能良好。

4.抗震设备设计:根据建筑物的使用要求,设计抗震设备,提高建筑物的整体抗震性能。

五、施工与验收1.施工过程应按照抗震设计规范要求进行,确保施工质量。

2.完成施工后,应进行抗震性能验收,对建筑结构进行检测和评估。

六、总结2001年版的建筑抗震设计规范是中国工程领域中重要的标准之一,对提高建筑抗震性能起到了积极的推动作用。

建筑设计师和工程师在进行抗震设计时,应严格按照规范要求进行,保证建筑物在地震发生时能够有较好的抗震性能。

以上是关于《建筑抗震设计规范2001版》的相关内容,希望能对相关从业者和设计人员有所帮助。

西安市低洼棚户改造房屋的抗震性能

西安市低洼棚户改造房屋的抗震性能
苏东君;王毅红;傅鹏斌;康萍
【期刊名称】《建筑科学与工程学报》
【年(卷),期】2005(022)003
【摘要】阐述了中国抗震设计规范的多次变化和在不同时期建造的砌体房屋在抗震性能上存在的差异.选择西安市20世纪90年代初期低洼棚户改造工程中有代表性的6层砌体结构住宅作为研究对象,用不同抗震规范对该房屋进行抗震计算和分析;指出墙体局部尺寸过小,大洞口两侧没有构造柱加固,墙段水平剪力分布不均与构造柱、圈梁数量及配筋率偏低等抗震薄弱环节,最后提出了解决小墙段抗震承载力不足问题的方法.
【总页数】4页(P63-66)
【作者】苏东君;王毅红;傅鹏斌;康萍
【作者单位】长安大学,建筑工程学院,陕西,西安,710061;长安大学,建筑工程学院,陕西,西安,710061;长安大学,建筑工程学院,陕西,西安,710061;武汉理工大学,土木工程与建筑学院,湖北,武汉,430070
【正文语种】中文
【中图分类】TU352.11
【相关文献】
1.以低洼棚户区危旧房改造为突破口推动旧城改造的发展 [J], 西安市房地局
2.从改造低洼危旧房入手全面拓展旧城改造之路:西安市房屋拆迁安置工作检查纪
[J], 郝延军;余森宝
3.西安市人民政府关于印发西安市棚户区改造管理办法的通知 [J], ;
4.城市内涵式发展视角下棚户区改造安置模式选择研究——以西安市为例 [J], 刘晓君;乔佚
5.西安市人民政府办公厅关于印发西安市棚户区改造货币化房票安置管理办法(试行)的通知 [J],
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西安建筑抗震设计36年胡德鹿(陕西省建筑设计研究院)摘要:本文按时间段顺序介绍我国、陕西省、西安市的建筑抗震设计,重点是西安抗震设防的发展过程和建筑抗震设计依据的规范(含抗震设防区划)变化情况,文后附有一表,以供有关工作需要。

关键词:抗震设防;建筑抗震设计西安的建筑抗震设计,自1974年算起至今已有36年了。

回顾这36年的发展,有利于总结经验,以正视听,制定技术政策,更好地进行抗震设计。

陕西的地震灾害。

据《中国强地震简目》(1976年12月)和《陕西省地震目录》(2005年12月),陕西省发生过6级以上的地震计有9次:(1)公元前780年,岐山,6~7级/≥7级,≥9度;(2)公元600年12月13日,陇县~天水,≥6级;(3)公元788年3月8日,安康东南,6.5级,8度;(4)公元793年5月27日,渭南、华县一带/潼关西,6级,7~8度;(5)1487年8月10日,临潼/临潼、咸阳一带,6.5级/6.25级,8度;(6)1501年1月19日,朝邑(现大荔东),7级,9度;(7)1556年1月23日,华县,8级/8.25级,11度;(8)1568年5月15日,西安东北,6.75级,9度;(9)1704年9月28日,陇县,6级,7~8度/8度。

其中,尤以454年前(1556年1月23日)以华县为震中的8级或8.25级地震破坏最为严重,陕西、山西、河南三省97州县受灾。

“压死官吏军民有名者八十二万有余,其不知名未经奏报者不可数计”﹙另一记录为“军民压死八十三万有奇”﹚。

以地震死亡人数论,至今仍是世界之“冠”。

此外,山西省发生过6级以上的地震计有16次,其中以1303年9月17日洪洞县的地震最大,8级,11度,死亡二十万有余。

因此,汾渭地震带一直是我国主要(国家级)地震防御地区之一,我省西安、渭南、咸阳、宝鸡是重点抗震城市。

1、1974年以前新中国建国初期,百废待兴,建筑行业亦是如此,在“一边倒”政策指导下,不再应用英美规范,而是全盘接受苏联规范,从五十年代一直用到六十年代,有的甚至用到七十年代。

其中对建筑结构方面影响最大的是苏联55规范。

上世纪50年代,限于当时的历史条件,除极为重要的工程外,一般建筑都没有考虑抗震设防。

国家曾规定:“在8度及以下的地震区的一般民用建筑,如办公楼、宿舍、车站、码头、学校、研究所、图书馆、博物馆、俱乐部、剧院及商店等均不设防。

9度以上地区则用降低建筑高度和改善建筑平面来达到减轻地震灾害”。

1957年5月、7月和1958年2月,国家基本建设委员会相继分三批批准发布了全国298个城镇建筑设计的地震基本烈度,其中西安为7度。

1959年6月中国科学院土木建筑研究所(后为中国地震局工程力学研究所)拟定的《地震区建筑规范》(草案),主要参考了苏联《地震区建筑规范》(CH8-57);1964年又编制了《地震区建筑设计规范》(草案稿)。

这个草案稿虽未正式颁布施行,但对当时工程建设以及以后抗震规范发展起到了积极的作用。

自新中国建立至1965年,中国发生了八级地震一次(西藏)、七级及以上地震20次(发生在台湾、西藏、新疆等地)。

1966年3月(8日、22日、26日、29日)河北省邢台地区发生N次地震(最大7.2级,10度),8064人丧生、3.8万余人受伤。

华北地区频繁的地震活动和严重的地震灾害,直接影响首都北京和天津地区的安全。

鉴于形势需要,国务院组织专家在文化大革命期间(1969年4月)编制了《京津地区工业与民用建筑抗震设计暂行规定》(草案),作为第一部地区性的抗震设计规范实施。

此《规定》首次规定抗震设计烈度一般不宜高于地震基本烈度,并为7度和8度的建筑提出抗震措施和砖房抗震强度核算的要求。

尽管此《规定》不包括框架结构,也不适用于西安,但对于西安的结构设计人员起到了抗震设计启蒙作用。

2、1974年~1978年在上述《规定》的基础上,进一步总结了河北邢台地震经验和当时国内外抗震科研成果,1974年我国第一本全国适用的建筑抗震设计规范,即《工业与民用建筑抗震设计规范(试行)》TJ11-74(简称74规范)问世(1974年12月1日起试行)。

74规范的内容,除总则外,在场地和地基方面有了原则要求,提出地震荷载和抗震强度验算方法,还对多种结构(含框架结构)规定了详细的抗震构造措施。

但框架柱的最小总配筋率很低(0.6%),此时尚无配套计算机软件。

74规范实施后,西安有了第一批抗震建筑,并有了第一次结合工程进行的预制装配框架节点的抗震试验(检验性),此时西安的抗震设防烈度仍为7度。

1976年7月28日发生了震惊中外的唐山大地震(≥7.8级、11度),这座抗震不设防城市损失惨重,几乎所有房屋倒塌,死亡人数达24万余之多。

3、1978年~1989年唐山大地震后,地震部门出台了《中国地震烈度区划图》(1977),此图规定西安的基本烈度由7度调整为8度;建设部门也随即对74规范进行修改,颁发了《工业与民用建筑抗震设计规范》TJ11-78(简称78规范)(1979年8月1日实行)。

74规范和78规范适用于7、8、9度,场地土分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类,其中7度Ⅰ、Ⅱ类场地土有些结构仅采取抗震构造措施。

随着高层建筑的出现,又编写了《钢筋混凝土高层建筑设计与施工规定》(JZ102-79)(1980年10月1日试行),此《规定》考虑了比抗震规范更严格的抗震要求。

唐山地震后的十年期间,全国的高等院校、科研单位和设计单位除分析总结唐山地震经验教训外,还开展了大量的、深入的抗震科研工作,《混凝土结构设计规范》也组织了几批课题的抗震试验研究(笔者参加了节点课题,1977~1982),许多高等院校开始编制工程抗震教材并列入选修课,这些成果为修订规范奠定了坚实的基础。

与此同时,西安市政府还采取措施对为数众多的旧建筑进行了抗震加固。

4、1989年~2001年1989年以后,建筑抗震设计主要依据为四本规范:《建筑抗震设计规范》GBJ11-89;《混凝土结构设计规范》GBJ10-89;《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》JGJ3-91;《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95。

自此。

结构抗震设计走向更为可靠的新时代,例如:提出了“小震不坏、中震可修、大震不倒”的设防目标;建筑抗震设防类别分为甲、乙、丙、丁四类;自6度开始抗震设防;有了抗震概念设计要求;分远、近震(西安为近震)以确定特征周期,;对现浇混凝土结构,抗震等级分为一、二、三、四级。

1992年由国家地震局和建设部联合发布了《中国地震烈度区划图》(1990),明确提供了50年超越概率10%的地震基本烈度区划。

全国约79%的面积属于6度及以上的抗震设防区,西安的基本烈度仍为8度。

1997年6月~2005年2月实施的《西安市抗震设防区划》,明确了多遇地震和罕遇地震的分区,以及各区的水平地震影响系数最大值αmax和特征周期值Tg。

与此同时(1996年~2001年),省、市抗震办公室实施了高层建筑抗震设计专项审查制度。

这两项措施,为保证西安抗震设计质量起到了重要的作用。

5、2001年~2008年进入二十一世纪,上述四本规范根据国内外的研究成果均进行了修订,分别为GB50011-2001、GB50010-2002、JGJ3-2002和GB50223-2004。

修订的主要内容为:增加了设计基本地震加速度值(分0.05g、0.10g、0.15g、0.20g、0.30g、0.40g六个档次)。

抗震设防烈度、设计基本地震加速度值和设计地震分组可以从抗震规范附录A直接查到,然后结合勘察报告确定的场地类别(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类),查得水平地震影响系数最大值αmax和特征周期值Tg。

用设计地震分组(第一、二、三组)代替远、近震。

符合《混凝土高规》(JGJ3-2002)规定的B级高度时,西安的现浇钢筋混凝土结构其抗震等级为特一级和一级。

GB50223-2004标准中明确规定,只有甲类建筑才需要进行地震安全性评价。

这一段时间内,大量的高层及超高层建筑拔地而起,怪异建筑也出现不少。

2006年10月,原“陕西省高层建筑抗震设计审查专家委员会”更名为“陕西省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会”,对陕西省超限高层建筑的发展起到了积极的作用。

6、2008年以后2008年5月12日发生在四川汶川的大地震(8.0级,震中11度),又给中国人民带来极大的灾难(死亡68712人,失踪17921人)。

除地震部门要反思“地震预报”外,建设部门也在反思“建筑抗震”,认为:“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,建设行政主管部门作出房屋从6度开始抗震设防和按高出设防烈度一度的‘大震’不倒塌的设防目标进行抗震设计的决策是正确的。

”尽管总体评价不错,但仍在大量震害调查的基础上迅速修订了《分类标准》(GB50223-2008)和《抗震规范》(GB50011-2001)(2008年版),主要修订内容如:(1)调整了四川、陕西、甘肃三省部分灾区的抗震设防烈度、设计基本地震加速度值和设计地震分组。

(2)提高了医院、中学、小学、幼儿园和商业建筑的建筑抗震设防类别。

(3)对砌体结构的楼梯采取了更严格的抗震措施。

(4)增加了山区建筑场地和地基基础的设计要求。

随着国民经济和科学技术的发展,新的《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)将于2010年12月1日起实施。

这里将36年来建筑抗震设计设防标准的发展简表附于文后,以供结构设计人员对相关情况有一个清晰的了解与工作需要。

参考文献及附表:[1]《中国强地震简目》,中国科学院地球物理研究所编,地图出版社,1976年12月.[2]《陕西省地震目录》,陕西省地震局编,地震出版社,2005年12月.[3]《建筑抗震设计规范》,GB50011-2001(2008年版).[4]《建筑抗震设计规范疑问解答》,王亚勇、戴国莹著,中国建筑工业出版社,2006年1月.依据项目抗震设防标准1957年5月国家建委批准中国地震烈度区划图(4977)中国地震烈度区划图(1990)中国地震参数区划图(GB18302-2001)地震基本烈度1957年西安为7度,1978年后西安一直为度。

工业与民用建筑抗震设计范(TJ11-74)工业与民用建筑抗震设计范(TJ11-78)建筑抗震设计规范(GBJ11-89)建筑抗震设计规范(GBJ11-89)(1993年局部修订)建筑抗震设计规范(GB50011-2001)建筑抗震设计规范(GB50011-2001)(2008年版)混凝土结构设计规范(GBJ10-89)混凝土结构设计规范(GB50010-2002)钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程(JZ102-79)钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程(JGJ3-91)高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002)抗震设防烈度74规范和78规范适于7、8、9度,其中7度ⅠⅡ类场地土有些结构采取抗震构措施:89规范(含1993年局部修订)和2001规范(含2008年版)适用于6~9度,基中6度可不进行地震作用计算。

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