高层建筑抗震设计原则及应注意的问题

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高层建筑结构与抗震常见问题解答第9章 荷载效应组合及设计要求

高层建筑结构与抗震常见问题解答第9章 荷载效应组合及设计要求

第9章 荷载效应组合及设计要求1.什么是荷载效应?什么是荷载效应组合?一般用途的高层建筑结构承受哪些何载?答:所谓荷载效应,是指在某种荷载作用下结构的内力或位移。

按照概率统计和可靠度理论把各种荷载效应按一定规律加以组合,就是荷载效应组合。

一般用途的高层建筑结构承受的竖向荷载有结构、填充墙、装修等自重(永久荷载)和楼面使用荷载、雪荷载等(可变荷载);水平荷载有风荷载及地震作用。

各种荷载可能同时出现在结构上,但是出现的概率不同。

2.如何考虑荷载效应的组合?分项系数与组合系数各起何作用?答:通常,在各种不同荷载作用下分别进行结构分析,得到内力和位移后,再用分项系数与组合系数加以组合。

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001,以下简称为《荷载规范》)上给出的自重及使用荷载、雪荷载等值,以及风荷载及地震等效荷载值都称为荷载标准值。

各种标准荷载独立作用产生的内力及位移称为荷载效应标准值,在组合时各项荷载效应应乘以分项系数及组合系数。

分项系数是考虑各种荷载可能出现超过标准值的情况而确定的荷载效应增大系数,而组合系数则是考虑到某些荷载同时作用的概率较小,在叠加其效应时要乘以小于1的系数。

例如,风荷载和地震作用同时达到最大值的概率较小,因此在风荷载和地震作用组合时,风荷载乘以组合系数0.2。

3.如何选择控制截面及最不利内力类型答:在构件设计时,要找出构件设计的控制截面及控制截面上的最不利内力,作为配筋设计的依据。

首先要确定构件的控制截面,其次要挑选这些截面的最不利内力。

所谓最不利内力,就是使截面配筋最大的内力。

控制截面通常是内力最大的截面,但是不同的内力(如弯矩、剪力)并不一定在同一截面达到最大值,因此一个构件可能同时有几个控制截面。

对于框架横梁,其两端支座截面常常是最大负弯矩及最大剪力作用处,在水平荷载作用下,端截面还有正弯矩。

而跨中控制截面常常是最大正弯矩作用处。

在梁端截面(指柱边缘处的梁截面),要组合最大负弯矩及最大剪力,也要组合可能出现的正弯矩。

关于超限高层建筑抗震设防审查的若干讨论

关于超限高层建筑抗震设防审查的若干讨论

审查的目的主要是为了识别和解决建筑物在地震作用下的安全隐患,提高结 构的安全性能,降低地震灾害的风险。审查过程中,需要对建筑物的结构类型、 设计方案、材料等进行全面评估,以确保建筑物具备有效的抗震措施和合理的抗 震性能。
三、抗震设防标准的确定
抗震设防标准是进行抗震设防审查的基础。在确定抗震设防标准时,应考虑 建筑物所在地区的地震烈度、场地条件、结构类型等因素。对于超限高层建筑, 往往需要根据具体情况对设防标准进行适当调整。
(2)在动力特性方面,运用有限元方法和数值模拟技术进行模态分析,准 确把握了其自振频率和振型。根据地震动输入进行地震反应分析,采用了基于性 能的抗震设计理念,有效评估了结构的抗震性能。
(3)在延展性方面,采用了高强度钢材和高延性混凝土等高延性材料。同 时,合理设计结构薄弱部位,加强了结构的耗能能力。在地震作用下,该建筑表 现出良好的延展性和耗能能力,有效避免了脆性破坏的发生。
在全球范围内,不同国家和地区可能存在不同的抗震设防标准。尽管如此, 大多数国家都采用了基于地震烈度和场地条件来确定设防标准的做法。在实际操 作中,还需要根据建筑物的重要性、使用功能等因素进行灵活调整,以满足实际 需求。
四、超限高层建筑的结构设计
超限高层建筑的结构设计是抗震设防审查的关键环节。结构设计应遵循“小 震不坏、中震可修、大震不倒”的原则,以确保建筑物在地震作用下的安全性能。
总之,超限高层建筑抗震设防审查是保障建筑物地震安全性的关键措施。我 们应该这一问题,加强研究和应用,共同推动地震工程领域的发展与进步。
参考内容
随着城市化进程的加速,超限高层建筑工程如雨后春笋般涌现。在地震多发 地区,超限高层建筑工程的抗震设计成为了一个亟待的问题。本次演示将阐述超 限高层建筑工程抗震设计的重要性及意义,并针对若干问题提出解决方案。

高层住宅建筑结构设计的问题及解决办法

高层住宅建筑结构设计的问题及解决办法

高层住宅建筑结构设计的问题及解决办法1. 建筑设计不合理:可能存在结构分布不均匀、楼板大小不一致等问题,导致整体结构不稳定。

解决办法是通过合理的结构设计,确保结构的均匀性和稳定性,比如采用对称结构和等跨结构等。

2. 抗震设计不完善:高层住宅建筑在地震等自然灾害面前容易受到严重破坏。

解决办法是加强抗震设计,采用抗震墙、剪力墙等结构措施,增加结构的抗震能力。

3. 竖向承载能力不足:高层住宅建筑存在较大的自重荷载和使用荷载,需要具备足够的承载能力。

解决办法是合理设置柱网和采用高强度的材料,确保结构的承载能力,并进行承载能力计算和验证。

4. 梁柱布局不合理:梁柱布局对结构的稳定性和承载能力有重要影响。

解决办法是根据实际情况设计合理的梁柱布局,避免悬挑、短柱等设计缺陷。

5. 高层结构的温度变化影响:高层住宅建筑由于高度较大,会受到温度变化的影响,导致结构产生应力、变形等问题。

解决办法是通过合理的温度控制措施,如设置伸缩缝、使用隔热材料等,减小温度变化对结构的影响。

6. 施工技术问题:高层住宅建筑的施工存在一定的困难性,施工技术要求较高。

解决办法是采用先进的施工技术和设备,进行施工质量的控制和监督,确保结构的稳定和安全。

7. 管道布置和预留不合理:高层住宅建筑的水、电、气等管道布置不合理或者预留不当,会影响结构的稳定性和实用性。

解决办法是在设计阶段充分考虑管道布置和预留要求,合理安排管道的走向和通道的位置,确保结构和管道的协调。

在解决这些问题时,需要工程师和设计师充分考虑建筑的结构特点、使用功能和环境条件,并依据相关的建筑设计规范和技术标准确定解决方案,以确保高层住宅建筑的结构安全和稳定性。

建筑抗震设计常见问题解答

建筑抗震设计常见问题解答

建筑抗震设计常见问题解答1.4 设计基准期和设计使用年限有何差别,在设计文件中应如何表述?国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-GB50011总则设计基准期为50年。

设计使用年限分别采用5、25、50和100年,对应于临时性建筑、容易替换的建筑结构构件、普通房屋和构筑物、及纪念性建筑和特别重要的建筑结构。

所谓设计基准期,是为确定可变作用及与时间有关的材料性能取值而选用的时间参数。

建筑结构设计所考虑的荷载统计参数,都是按设计基准期为50年确定的,如设计时需采用其他设计基准期,则必须另行确定在该基准期内最大荷载的概率分布及相应的统计参数。

设计基准期是一个基准参数,它的确定不仅涉及可变作用(荷载),还涉及材料性能,是在对大量实测数据进行统计的基础上提出来的,一般情况下不能随意更改。

例如我国规范所采用的设计地震动参数(包括反应谱和地震最大加速度)的基准期为50年,如果要求采用基准期为100年的设计地震动参数,则不但要对地震动的概率分布进行专门研究,还要对建筑材料乃至设备的性能参数进行专门的统计研究。

所谓设计使用年限,是借鉴了国际标准ISO2394:1998提出的,又称为服役期、服务期等。

设计使用年限是设计时选定的一个时期,在这一给定的时期内,房屋建筑只需进行正常的维护而不需进行大修就能按预期目的使用,完成预定的功能。

设计使用年限是《建筑工程质量管理条例》对房屋建筑规定的最低保修期限“合理使用年限”的具体化。

结构在规定的设计使用年限内应具有足够的可靠性,满足安全性、适用性和耐久性的功能要求。

结构可靠度是对结构可靠性的定量描述,即结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率。

安全性指结构在正常设计、施工和使用条件下,应该能承受可能出现的各种作用(各种荷载、外加变形、约束变形等);另外,在偶然荷载作用下,或偶然事件(地震、火灾、爆炸等)发生时或发生后,结构应能保持必需的稳定性,不致倒塌。

钢筋混凝土框架结构的抗震设计原则

钢筋混凝土框架结构的抗震设计原则

钢筋混凝土框架结构的抗震设计原则钢筋混凝土框架结构是一种常用的抗震结构形式,具有较好的抗震性能。

在设计过程中,需要遵循一些抗震设计原则,以确保结构在地震中的安全性和稳定性。

本文将从结构的整体设计、构件的设计以及施工过程等方面介绍钢筋混凝土框架结构的抗震设计原则。

一、结构的整体设计钢筋混凝土框架结构的抗震设计首先需要确定结构的整体布局和尺寸。

在选择结构形式时,应根据地震烈度、场地条件和建筑用途等因素综合考虑,选择适当的结构形式。

一般情况下,多层建筑采用刚性钢筋混凝土框架结构,高层建筑则采用刚性钢筋混凝土剪力墙结构或框架-剪力墙结构。

在确定结构尺寸时,应考虑到结构的刚度和强度要求,以及地震荷载的影响。

结构的刚度和强度需满足相关规范的要求,以确保结构在地震中具有足够的抗震能力。

同时,还需考虑结构的减震和消能设计,采用合适的减震措施和消能装置,提高结构的抗震性能。

二、构件的设计钢筋混凝土框架结构的构件设计是抗震设计的关键。

首先,梁柱等构件的截面尺寸应满足强度和刚度要求,以承受地震力的作用。

同时,还需考虑构件的延性,即在地震中能够产生适度的变形能力,吸收和耗散地震能量。

构件的配筋设计也十分重要。

配筋应满足强度和延性的要求,同时还需考虑钢筋的粘结性能和混凝土的抗压性能。

在配筋布置时,应合理分布钢筋,避免出现集中破坏,提高结构的整体抗震性能。

三、施工过程的控制在钢筋混凝土框架结构的施工过程中,需要严格控制施工质量,以确保结构的抗震性能。

首先,需要合理选择建筑材料,并进行质量检验。

钢筋的质量应符合规范要求,混凝土的配合比应合理,以保证结构的强度和耐久性。

施工过程中还需注意钢筋的加工和安装。

钢筋的加工应满足规范要求,避免出现钢筋损伤、弯曲或错位等问题。

在钢筋的安装过程中,应按照设计要求进行布置,保证钢筋的覆盖层和间距等参数符合规范要求。

施工过程中还需进行质量检验和监控。

对结构的关键部位和节点应进行质量检验,以确保施工质量。

建筑工程结构设计中的抗震设计

建筑工程结构设计中的抗震设计

建筑工程结构设计中的抗震设计摘要:本文首先分析了建筑结构设计中抗震结构设计的主要原则,接着分析了建筑结构设计中抗震设计的主要内容,希望能够为相关人员提供有益的参考和借鉴。

关键词:建筑工程;结构设计;抗震设计引言:建筑是我国基础设施建设与城市化发展的重要内容,在新时期建筑工程呈现出阶梯式快速发展状态,在这个过程中只有保证质量和保证施工安全,才可以保证结构的稳定。

设计人员应做好全面的设计,在设计中重视抗震设计,将抗震设计放在重要位置,充分考虑建筑可能发生的地震危害,保证建筑物使用功能、效果,从而发挥结构的作用,减少地震产生的危害。

结构抗震赋予了建筑抗震性能。

1建筑结构设计中抗震结构设计的主要原则分析1.1简化原则建筑结构设计的简单程度能够对结构抗震性能产生较大影响,通常来说,在建筑结构相对简单的条件下,受到这种结构形式在力传导方面优势性的影响,表现出的抗震性能也维持在较为理想的水平。

实践中,需要切实参考建筑物现实情况,对抗震结构模型实施简化处理,促使结构构件传力途径进一步优化,从而达到推动建筑物结构抗震性能增强的效果。

1.2整体性原则抗震结构设计所面向的是整个建筑物,而并非为建筑物内的某一部分。

所以,在实际的抗震结构设计期间,即便相关设计人员针对其中某一重点部位进行优化设计,也要在此过程中落实对局部构件与整体结构之间关系性的考量,具体来说,就是要切实考虑局部构件优化处理后会引发的建筑物整体结构变化情况,避免集中应力问题的发生,促使整个建筑物结构的稳定性以及抗震能力有所提高。

1.3规则性原则设计建筑物抗震结构时,需要尽可能保证沿竖向均匀布置建筑造型与结构,规避承载能力、刚度、传力路径等突然发生变化的现象出现;尽可能保证平面内不同结构实现均匀布局,规避结构刚度与质量之间“偏心”现象的出现。

2建筑结构设计中抗震设计的主要内容分析2.1考量构件的性能要求对于不同构件的刚度、稳定性以及承载能力要求落实全面性、综合性考量,并确保在实际的建筑抗震结构设计中能够对上述要求进行切实满足,保证所有构件均能够达到预设的抗震标准要求与等级要求。

抗震设计基本原则和要求

土木工程学院
建筑结构抗震设计
第2章 抗震设计基本原则和要求
§ 2.1 建筑抗震设计的基本特点
(1)存在强烈的不确定性
地震动输入、结构分析模型、分析方法、结构破坏模式等
(2)应考虑结构反应的动力特征
结构地震反应问题属动力学范畴,基于静力学问题的概念 和规律并不都适用于抗震设计,如“算不清,加钢筋”
(3)必须考虑结构的弹塑性行为
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
结构规则性
建筑结构抗震设计
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
结构均匀对称,基本的抗侧力体系包括4个
L形的桶体,对称地由连梁连接起来,连梁在
地震时遭到剪切破坏,是整个结构能观察到的
美洲银行
主要破坏。 分析表明:1.对称的结构布置及相对刚强的联
§ 2.3 结构设计地震动
地震动特性: 幅值、频谱和持时 影响因素复杂
地震动输入形式:
设计地震动参数: 幅值、
频谱
详见第3章
设计基本地震加速度 反应谱
表 2-2 抗震设防烈度和设计基本地震加速度值的对应关系
抗震设防烈度
6度
7度
8度
设计基本地震加速度值
0.05g
0.10g(0.15g)
0.20g(0.30g)
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

建筑结构抗震设计基本原则.doc

建筑结构抗震设计基本原则建筑抗震设计是一个系统的复杂的工程,它是建筑设计与结构设计的科学合理的协作。

其中,建筑结构抗震设计基本原则是如何的?下面是下面带来的关于建筑结构抗震设计基本原则的内容介绍以供参考。

建筑结构抗震设计的基本原则结构水平荷载高层建筑结构水平荷载是控制结构内力和变形的决定性因素,因此除考虑建筑功能要求外,结构单元抗震侧力结构的布置宜规则、对称,受力明确,力求简单,传力合理,传力途径不间断,并应具有良好的整体性。

1)合理布置抗侧力构件,在一个独立的结构单元内,应避免应力集中的凹角和狭长的颈缩部位;避免在凹角和端部布置楼梯、电梯间;以此减少地震作用下的扭转作用。

竖向布置应尽量避免外挑结构,内收也不宜过多、过急。

结构刚度沿房屋高度宜均匀、连续分布,避免造成结构薄弱部位。

2)应避免因部分结构或构件破坏导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力。

3)根据具体情况,结构单元应遵守牢固连接或有效分离的方法。

高层建筑的结构单元宜采取加强连接的方法。

结构构件应具有必要的承载力、刚度、稳定性、延性等方面的性能1)结构构件应遵守“强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件、强底层柱”的原则。

2)对可能造成结构的相对薄弱部位,应采取措施提高抗震能力。

3)承受竖向荷载的主要构件不宜作为主要耗能构件。

尽可能设置多道抗震防线1)一个抗震结构体系应由若干个延性较好的分体系组成,并由延性较好的结构构件连接协同工作。

例如框架——剪力墙结构由延性框架和剪力墙两个分体组成,双肢或多肢剪力墙体系组成。

2)强烈地震之后往往伴随多次余震,如只有一道防线,则在第一次破坏后再遭余震,将会因损伤积累导致倒塌。

抗震结构体系应有最大可能数量的内部、外部冗余度,有意识地建立一系列分布的屈服区,主要耗能构件应有较高的延性和适当刚度,以使结构能吸收和耗散大量的地震能量,提高结构抗震性能,避免大震时倒塌。

3)适当处理结构构件的强弱关系,同一楼层内宜使主要耗能构件屈服后,其他抗侧力构件仍处于弹性阶段,使“有效屈服”保持较长阶段,保证结构的延性和抗倒塌能力。

高层建筑结构设计存在的问题及优化措施分析

高层建筑结构设计存在的问题及优化措施分析摘要:高层建筑结构设计阶段,在满足安全性、耐久性的前提下,对结构设计的优化,有利于实现建筑结构设计的经济性。

基于此,本文笔者根据多年工作经验对高层建筑结构设计存在的问题及优化措施进行简要分析。

关键词:高层建筑;结构设计;优化;一、高层建筑结构设计中的常见问题1.抗风问题因为高层建筑的楼层较多并且高度较高,所以,相对其他建筑,高层建筑更容易改变风的流动性与空气的动力效应。

由于建筑的刚架结构以及玻璃幕墙等柔性结构的刚度较小,在风荷载较大的情况下,很容易破坏建筑物的墙体、装饰结构及支撑结构,降低建筑物的稳定性。

因此,进行高层建筑结构设计时,需要对结构进行抗风设计,防止建筑物受自然因素的影响而存在隐患[2]。

2.抗震问题高层建筑抗震结构设计一直以来都是建筑结构设计中的一个难点。

因为地震属于自然因素,而每个地区的抗震设防烈度不同,计算得出的数据也并不是所有地区都适用,并且计算地震结构设计数据时,存在许多不确定性因素,加之一些设计人员的灵活性不足,不能很好地完善抗震结构设计。

3.消防问题针对高层建筑结构消防设计,在我国相关规范中有明确规定。

由于高层建筑楼层比较多,发生火灾时,高层建筑难以疏散住户,对控制火势不利,并且排烟系统设计难度大等,都是高层建筑防火结构设计急需攻克的问题[3]。

二、高程建筑结构设计常见问题的优化措施1.科学设计建筑平面针对高层建筑结构中出现的扭转问题,在建筑结构设计中,相关设计人员应以地基具体形状和建筑物功能需要等为依据,科学合理地设计建筑物外形,尽可能采取长方形、圆形等相对常规的建筑平面,提高建筑结构的稳定性。

2.提高建筑抗风荷载作用的能力为了使高层建筑抗风构件与结构设计的牢固性符合要求,对高层建筑结构进行抗风设计时,必须充分做好以下工作:1)优化基础,只有高层建筑的基础部分稳定性较强,才能保证高层建筑上部分结构的稳固性。

因此,明确混凝土的级配标准成为高层建筑基础设计最基本的工作。

高层建筑地下室结构的抗震设计

高层建筑地下室结构的抗震设计【摘要】本文首先对常见的几种主要的地下结构抗震设计方法进行介绍,进而对地下室对于高层建筑埋深问题的重要作用进行分析,从而从结构上对设计技术进行分类介绍,以便更好地对高层建筑地下室结构的抗震设计进行阐述。

【关键词】高层建筑;地下室;结构设计;抗震一、前言随着各类高层建筑的不断建设,人们对于高层建筑的抗震设计更加关注,而要想保障整个建筑的抗震能力,就必须从地下室结构设计上入手,进而提高整栋建筑的抗震能力。

二、几种主要的地下结构抗震设计方法1.静力法把地震作用当作等效的静力荷载进行抗震计算。

它通常应用于地下管线、洞道的横截面抗震设计,它把地震时的土压力和结构物以及结构物以上覆土层作为外力考虑。

这种方法的缺陷在于没有考虑土层与结构各自的振动特性及其相互间的关系。

2.反应位移法70 年代,日本学者从地震观测入手,提出了地下线状结构抗震设计的反应位移法。

其基本原理就是用弹性地基梁来模拟地下现状结构,把地震时地基的位移当作已知条件作用在弹性地基上,以求解在梁上产生的应力和变形,从而计算地下结构( 隧洞、管道、竖井等)地震反应,公式可以简化为拟静力计算公式,K{U} = Ks{Ug} 。

式中的矩阵K 包括地下结构的刚度Kt 和地基抗力Ks。

本方法的关键是确定地基变位{Ug} 和抗力系数Ks,通常将Ks 取为对角阵,则Ks 相当于文科尔弹簧常数或地基土介质的弹簧常数。

这种方法的理论基础是基于地震时支配地下结构地震反应的地基变形而不是结构物的惯性力。

近年来,大多数地下结构,尤其是地下管线都把这种方法作为其抗震设计方法。

但是,这种方法把不规则地震波的传播看作为同一周期和同一方向的地震波,从而与实际相去甚远;另外该法只适用于线形地下结构的抗震研究,用于大断面地下结构的抗震分析时需要进一步探讨、完善和修改。

3.动力反应分析法主要适用于结构物形状和地质条件比较复杂时的地下结构抗震反应分析。

它是采用有限元理论,将地震记录直接输入结构模型求得结构的动力反应。

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高层建筑抗震设计原则及应注意的问题
摘要:高层建筑抗震工作一直建筑设计和施工的重点,概述高层建筑的发展,
对建筑抗震进行必要的理论分析,从而来探索高层建筑的设计理念、方法,从而
采取必须的抗震措施。为了避免短柱脆性破坏问题在高层建筑中发生,笔者认为,
首先要正确判定短柱,然后对短柱采取一些构造措施或处理,提高短柱的延性和
抗震性能。 关键词:高层建筑抗震设计措施

一、建筑抗震的理论分析 1建筑结构抗震规范 建筑结构抗震规范实际上是
各国建筑抗震经验带有权威性的总结,是指导建筑抗震设计(包括结构动力计算,
结构抗震措施以及地基抗震分析等主要内容)的法定性文件它既反映了各个国家
经济与建设的时代水平,又反映了各个国家的具体抗震实践经验。它虽然受抗震
有关科学理论的引导,向技术经济合理性的方向发展,但它更要有坚定的工程实
践基础,把建筑工程的安全性放在首位,容不得半点冒险和不实。正是基于这种
认识,现代规范中的条文有的被列为强制性条文,有的条文中用了“严禁,不得,
不许,不宜”等体现不同程度限制性和“必须,应该,宜于,可以”等体现不同程
度灵活性的用词。 2抗震设计的理论 2.1拟静力理论。拟静力理论是20世纪
10~40年代发展起来的一种理论,它在估计地震对结构的作用时,仅假定结构为
刚性,地震力水平作用在结构或构件的质量中心上。地震力的大小当于结构的重
量乘以一个比例常数(地震系数)。 2.2反应谱理论。反应谱理论是在加世纪40~60
年代发展起来的,它以强地震动加速度观测记录的增多和对地震地面运动特性的
进一步了解,以及结构动力反应特性的研究为基础,是加理工学院的一些研究学
者对地震动加速度记录的特性进行分析后取得的一个重要成果。 2.3动力理论。
动力理论是20世纪70-80年广为应用的地震动力理论。它的发展除了基于60
年代以来电子计算机技术和试验技术的发展外,人们对各类结构在地震作用下的
线性与非线性反应过程有了较多的了解,同时随着强震观测台站的不断增多,各
种受损结构的地震反应记录也不断增多。进一步动力理论也称地震时程分析理
论,它把地震作为一个时间过程,选择有代表性的地震动加速度时程作为地震动
输入,建筑物简化为多自由度体系,计算得到每一时刻建筑物的地震反应,从而
完成抗震设计工作。 3高层建筑抗震结构设计的基本原则 结构构件应具有必
要的承载力、刚度、稳定性、延性等方面的性能①结构构件应遵守“强柱弱梁、
强剪弱弯、强节点弱构件、强底层柱(墙)”的原则。②对可能造成结构的相对薄
弱部位,应采取措施提高抗震能力。③承受竖向荷载的主要构件不宜作为主要耗
能构件。 尽可能设置多道抗震防线①一个抗震结构体系应由若干个延性较好的
分体系组成,并由延性较好的结构构件连接协同工作。例如框架—剪力墙结构由
延性框架和剪力墙两个分体组成,双肢或多肢剪力墙体系组成。②强烈地震之后
往往伴随多次余震,如只有一道防线,则在第一次破坏后再遭余震,将会因损伤
积累导致倒塌。抗震结构体系应有最大可能数量的内部、外部冗余度,有意识地
建立一系列分布的屈服区,主要耗能构件应有较高的延性和适当刚度,以使结构
能吸收和耗散大量的地震能量,提高结构抗震性能,避免大震时倒塌。③适当处
理结构构件的强弱关系,同一楼层内宜使主要耗能构件屈服后,其他抗侧力构件
仍处于弹性阶段,使“有效屈服”保持较长阶段,保证结构的延性和抗倒塌能力。
④在抗震设计中某一部分结构设计超强,可能造成结构的其他部位相对薄弱,因
此在设计中不合理的加强以及在施工中以大带小,改变抗侧力构件配筋的做法,
都需要慎重考虑。 对可能出现的薄弱部位,应采取措施提高其抗震能力①构件
在强烈地震下不存在强度安全储备,构件的实际承载能力分析是判断薄弱部位的
基础。②要使楼层(部位)的实际承载能力和设计计算的弹性受力的比值在总体上
保持一个相对均匀的变化,一旦楼层(部位)的比值有突变时,会由于塑性内力重
分布导致塑性变形的集中。③要防止在局部上加强而忽视了整个结构各部位刚
度、承载力的协调。④在抗震设计中有意识、有目的地控制薄弱层(部位),使之
有足够的变形能力又不使薄弱层发生转移,这是提高结构总体抗震性能的有效手
段。 二、建筑结构抗震中常遇到的问题

1抗震缝和温度缝、沉降缝的设置。抗震缝的设置可以使设计模型与实
际情况趋于一致,通常抗震缝和温度缝、沉降缝设置在同一个位置,所以,很多
时候却常把它们误解为是一回

事。另外,有的超长结构,可以设置后浇带来代替设缝,但是也会存在安全
隐患。后浇带只能解决多数砼收缩应力,不能从根本上解决温度应力。

2高层钢结构问题。我国钢产量每年都在增加,高层建筑中钢结构使用
比较普遍,但是有很多有关安全的问题需要我们给予更多的关注。考虑阻尼比的
取值问题,高层结构中楼板和电梯间作都是用的钢砼,梁柱采用钢结构,组成了
混合体系,阻尼比值还缺少大量的实验依据,阻尼值和建筑结构的高度有关系,
而且阻尼值随高度的增加会逐渐减小,想使用一个固定的值还不行。

3非结构构件的设计问题。通常情况下,设计人员对高层结构的设计非
常重视,致使非结构构件常常被忽视掉。地震发生时屋顶的天线和大跨挑板间有
激励鞭鞘效应,屋顶天线很容易在地震发生时被震断,有时企业在焊接时还采用
沸腾钢进行焊接。

4异形柱框架问题。异性柱在建筑物的结果中运用很普遍的,但是采用
这种结构常出现以下问题,我国还没有对该结构体系进行试验研究,在结构设计
方面缺少一定的理论依据。在梁柱的交界点处配筋比较密,对砼不能进行灌注,
使节点处存在安全隐患。异形柱的界面宽度比实际建筑抗震规定要小。

5转换层问题。高层建筑中需要在某些层面设置较大的空间,这就是我
们常遇到转换层问题。转换分为多种形式,包括梁转换、斜杆转换等。因为柱子
在转换层间是间断不连续的,所以,在转换层的梁、板间产生轴力。

6一桩一柱。从经济学的角度看,一桩一柱可以减少承台的尺寸,在建
筑结构设计中经常被用到,但是一桩一柱问题还存在不少的问题。例如:在基础
计算的简图中表现为固定端,采用一桩一柱结构,如果不及时采取措施,就会造
成桩端转动,地层上柱弯矩变大,整个建筑结构内力分布不均匀。
三、建筑结构抗震的发展前景
(1)经过建筑结构抗震体系的不断发展,由“硬抗”体系逐渐变为“柔抗”。
新型的建筑结构抗震体系采用以“柔”克“刚”的理念。调整建筑结构的动力特性和
隔震,来达到抗震的目的。

(2)把建筑结构对单个构件抗震的研究逐步向整个结构构件的趋势发
展。这样更能与实际情况相结合。

(3)各级政府要加强研究建筑材料对建筑结构抗震的影响作用。
(4)把计算机模拟抗震试验运用到实际生活中。
(5)加强对基础隔震的研究。
(6)大量研究新型抗震耗能的材料。
由于地震发生具有不确定性和难以琢磨性,使得结构抗震计算中的参数、
系数难以准确把握,无法得到结构在地震作用下的真实反应,因此结构的抗震设
计除了必须进行细致的计算分析外,还要特别注重结构的概念设计如选择对抗震
有利的场地、地基和建筑体型,合理的抗震结构体系,保证结构的延性抗震能力,
处理好非结构构件的连接锚固,重视材料的选用和施工质量。只有将结构的计算
设计和概念设计合理的结合在一起,才能保证结构的抗震性能。

参考文献
[1]孙景江.建筑结构抗震研究若干基本问题概述及讨论[J].震灾防御技
术.2006(2)

[2]姚泽良,白国良等.钢桁架———钢筋混凝土管柱结构抗震性能研究
[J].建筑结构学报.2011(1)

[3]杨想兵,傅学怡等.带斜楼盖建筑结构抗震性能研究[J].建筑结构学
报.2005(6)

[4]田爱勇.建筑工程中结构抗震探索与研究[J].中国房地产业.

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