剖析5.12地震中的房屋倒塌

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汶川地震调查报告(PPT 36页)

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5、砌体房屋和底部框架上部砌体房屋严格设计
砌体结构房屋:加强楼梯间的构造、纵横墙间的拉结,楼 板与墙体、构造柱和圈梁的连接
底部框架结构结构房屋:加强底部框架刚度,避免刚度突 变(禁止采用纯框架), 6、大型或重要建筑宜按“抗震性能设计”方法,适当提高 结构的抗震性能目标,以保证在设防烈度地震作用下结构 不发生屈服 地基选择、结构方案、多道抗震设防线、结构构造措施 7、在高烈度区或重要建筑中,采用隔震、减振技术,提高 结构整体抗震水平
隔震和消能减震设计
基本概念
隔震设计指在房屋基础、底部或下部结构与上部结构之间 设置由橡胶隔震支座和阻尼装置等部件组成具有整体复位 功能的隔震层,以延长整个结构体系的自振周期,减少输 入上部结构的水平地震作用,达到预期防震要求。
消能减震设计指在房屋结构中设置消能器,通过消能器的 相对变形和相对速度提供附加阻尼,以消耗输入上部结构 的地震能量,达到预期防震减震要求。
1、适当提高有些地区地震设防烈度
地震的级别可能性评判依据——“地震区划图” ,建造的房屋 抗震设防的依据——“抗震设防烈度”。目前有相当多的强震 发生在区划图上的低烈度区或其附近。 汶川地震中存在这一问题:如德阳、绵阳区划为6度,北川、绵 竹、汶川、都江堰区划为7度,实际地震烈度比区划图中的设防 烈度大了许多。
8、必须加大规范执行力度的监督检查
屋角楼梯间使房屋受震扭转并致左山墙破坏
三层框架楼上设三层造型建筑,地震中 框架柱全部剪断
六层砌体结构上加建一层, 地震中两侧墙体脱落
水边地的地下水位较高,土质也较松软, 地震时容易产生土层滑动或地层液化。
地震引发泥石流
临近悬崖,容易滑落
谷地或低地的建筑物受土石崩塌破坏。
城镇及周边地区建筑 损坏总体情况 严重损坏的建筑约占 10% 中等损坏的建筑约占 40% 轻微损坏的约占50%

5·12汶川地震典型山地建筑结构房屋震害调查

5·12汶川地震典型山地建筑结构房屋震害调查

512汶川地震典型山地建筑结构房屋震害调查王丽萍;李英民;郑妮娜;刘立平;韩军;刘建伟【期刊名称】《西安建筑科技大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2009(041)006【摘要】为了揭示山地建筑结构抗震设计是建筑结构抗震设计的薄弱环节,指出其在抗震设计中存在一定的安全隐患,本文通过5·12汶川地震震害调查,针对吊脚式和错层式两种典型山地建筑结构房屋的震害进行描述和分析,提出了若干建议和启示.其主要震害特征表现为:(1)架空层形成柔弱底层而严重破坏;(2)采用长短不同柱将坡地架空,短柱易发生剪切破坏;(3)采用桩柱混合体系将坡地架空,桩基础易发生破坏;(4)错层处楼梯柱、楼梯板破坏严重;(5)陡坎边缘地带建筑物震害较重等.【总页数】5页(P822-826)【作者】王丽萍;李英民;郑妮娜;刘立平;韩军;刘建伟【作者单位】重庆大学土木工程学院,重庆,400045;重庆大学土木工程学院,重庆,400045;重庆大学土木工程学院,重庆,400045;重庆大学土木工程学院,重庆,400045;重庆大学土木工程学院,重庆,400045;重庆大学土木工程学院,重庆,400045【正文语种】中文【中图分类】TU312.3【相关文献】1."5·12"汶川地震砌体结构房屋震害调查与分析 [J], 李英民;韩军;刘立平;郑妮娜;王丽萍;刘建伟2.汶川地震中江油市区及乡镇房屋震害调查与分析 [J], 陈代果;姚勇;郭莹3.汶川地震村镇建筑结构震害调查与分析 [J], 李钢;刘晓宇;李宏男4.常时微动测试在汶川地震甘肃灾区建筑结构震害调查中的应用 [J], 吴志坚;车爱兰;王兰民;陈龙珠;刑爱国5.“5·12”汶川地震房屋建筑震害分析与对策研究报告——“5·12”汶川地震房屋震害研究专家组 [J],因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

汶川地震后建筑物震害分析及加固技术综述

 汶川地震后建筑物震害分析及加固技术综述

汶川地震后建筑物震害分析及加固技术综述汶川地震是中国历史上一次极其严重的自然灾害,震中地带的大量人员和财产都遭受到了巨大的损失。

其中,由于地震造成的建筑物震害和倒塌,给灾区的重建工作带来了很大的挑战。

本文将就汶川地震后建筑物震害分析及加固技术作一个综述。

一、地震造成的建筑物震害地震的力量是非常强大的,往往可以对各类建筑物造成不同程度的震害。

在汶川地震中,很多建筑物都遭遇了不同程度的震害,比如一些小公寓楼可能会出现外墙裂痕,楼板变形和屋顶掀起等现象;而一些高层建筑,则可能会因为地震而倾斜甚至是部分倒塌,给建筑物及周边环境造成很大风险。

二、建筑物加固技术为了避免在地震或其它灾害下建筑物的倒塌,许多工程师们都会采用不同的方法来加固建筑物。

一种常见的方法是墙体加固,就是在经过地震波测试后,经过色差分析后来选择贵重的岩石或水泥加固墙体,用尽最大努力使建筑物的承受力更强。

另外一种方法是带钢加固,这种方式主要是通过钢板,带或筋来将建筑物的房间或墙壁牢固结合起来,以更有效地分散地震作用力,通过带钢的力量来保证建筑物在地震期间不会倒下来。

最后,混凝土加固技术也是比较常见的一种加固方法。

方法主要包括混凝土压砂和钢筋混凝土加固天花板等。

这种方法用于创造比普通墙体重10倍的混凝土保护建筑物,将建筑物上方的重量向下分散。

因此,即使在地震或其它灾害情况下,建筑物也可以坚挺不倒。

三、安全评估在灾后建筑物修缮过程中,受损建筑物应经过专业的安全评估,以便判断应采取何种修理或改造方式。

建筑物评估从三个层次来进行: 房屋、单元和建筑。

评估主要是确定建筑物处于何种状态以及未来可能出现什么问题,从而更好地确定装修重建的方案。

四、结语汶川地震时,建筑物的震害和倒塌是造成极大财产和人员损失的主要原因之一。

因此,在日常建设中,建筑师和工程师需要注重建筑物的抗震设计,以保障人民的和财产的安全。

同时,在灾后重建中,有效地利用各种加固技术,对于增强建筑物的可靠性、增强其对自然灾害的安全性也是必不可少的。

汶川地震中建筑破坏及相关问题讨论

汶川地震中建筑破坏及相关问题讨论

汶川地震中建筑破坏及相关问题讨论“5.12”汶川地震是我国唐山大地震后的又一次毁灭性大地震。

此次地震具有以下特点:震级强,达到里氏8.0级;震源浅,深度约14km,属于浅源地震;烈度高,极震区达到11度,震中区域大都在9~11度,远远超过7度的设防烈度;持时长,最长持时接近300s,其中较大峰值的持时亦在120s左右;范围广,地震区断裂带总长300km,灾区面积44 万km2,其中,重灾区12.5万km2;次生灾害多,山体滑坡、塌方、滚石、泥石流等次生灾害造成了极大伤害;损失大,此次地震死亡6.92万人,失踪1.74万人,2314.3万间房屋损坏,652.5万间房屋倒塌,直接经济损失1.1万亿人民币。

此次地震发生后,本课程主讲教师刘伯权教授、叶艳霞副教授等奔赴灾区,参与了抗震救灾的调研工作(如图1、2),做出了一定贡献。

图1 刘伯权副校长在汶川灾区调研图2 建工学院师生赴宝鸡灾区核查灾情1 地震成因汶川地震发生在青藏高原东缘龙门山逆冲推覆构造带上,是由于南亚板块(印度板块)向北漂移与亚欧板块(扬子板块为其一部分)碰撞、挤压造成的。

青藏高原的隆起源于南亚板块的挤压,而其边缘与扬子板块的挤压则形成了与四川盆地西部平原巨大高差的龙门山脉断裂带,如图3、4。

两个板块边缘的断层由后山断裂(汶川2茂县断裂)、主中央断裂(映秀—北川断裂)、前山断裂(灌县—安县断裂)三条相互近于平行的北东向断裂组成,沿着龙门山脉的汶川—北川—青川一线分布,呈北偏东的走向一直沿伸到甘肃陇南和陕西汉中,在主断层周边分布着小的支系断层。

图3 汶川地震板块运动图图4 龙门山断裂带示意图2建筑物破坏汶川地震造成2314.3万间房屋损坏,其中652.5万间房屋倒塌。

美国科罗多大学的专家指出:“造成伤亡的是建筑物,而不是地震”。

正是这么多建筑物的损坏、倒塌,大大增加了人员的伤亡。

图5 灾区惨景2.1 木结构汶川地震中木结构房屋震害较轻,主要是由于木结构采用榫卯连接,榫头在榫卯节点处可轻微转动,属于柔性连接;柱根直接放在柱基石上,水平震动时柱根可在柱基石上轻微滑动;厚重的屋盖通过穿斗或斗拱的连接方式与内柱、檐柱体系连成一体,保证了木结构房屋的整体性,其主要震害表现为屋面溜瓦、柱脚位移等,如图6。

汶川地震砌体结构震害

汶川地震砌体结构震害

砌体结构震害砌体结构墙体是主要承重构件,承受竖向荷载和水平地震作用;砌体具有脆性性质,抗剪、抗拉和抗弯能力都很低,房屋的整体延性较差,因此抗震能力较差。

凡未经合理抗震设计的砌体房屋,破坏均相当严重。

8度到10度区均有倒塌。

房屋底部的地震剪力和竖向荷载均比上部大,底层常为薄弱层,底层墙体破坏重于上部。

房屋底部的地震剪力和竖向荷载均比上部大,底层常为薄弱层,底层墙体叠合塌落。

(9度到10度区)拐角处墙体缺乏构造柱和圈梁拉结,墙体外甩。

墙体缺乏圈梁拉结,纵向墙体外甩楼板脱落。

拐角处墙体缺乏构造柱和圈梁拉结,墙体外甩。

在地震力反复作用下,与地震力方向平行的墙体产生斜裂缝,形成交叉裂缝。

砌体结构典型X形裂缝。

在地震力反复作用下,与地震力方向平行的墙体产生斜裂缝,形成交叉裂缝。

这种在外纵墙的窗间墙上的裂缝是我们理论分析的依据。

更多房屋墙体斜裂缝出现在窗台墙。

砌体抗震承载力验算,竖向压应力有利,窗台墙竖向压应力小,墙体破坏位置转移。

本次调查的砌体结构,交叉裂缝出现在窗间墙的占40%,交叉裂缝出现在窗台墙的占60%。

窗台墙承载力应做验算。

在墙肢顶点位移相同的情况下,剪切墙肢、弯剪墙肢、弯曲墙肢破坏状况。

门窗之间窄墙,抗侧刚度很小,不参与抵抗水平地震作用;门连窗墙肢加宽,有利于抗震。

绵竹市汉旺镇人民政府1985年建造的两栋五层办公楼,单面走廊砌体结构地震时坍塌,邻近两栋房屋仍然矗立。

绵竹市汉旺镇政府邻近两栋建筑,采用唐山地震后提出的外包构造柱、圈梁加固,未发生倒塌。

证明了这一传统加固方法的有效性。

东汽技校一栋教学楼倒塌,加固后教学楼和邻近建筑,采用外包构造柱、圈梁加固未发生严重破坏。

东汽第四附属医院住院部,经抗震鉴定发现里面的砌筑砂浆强度很低,采取外包钢筋混凝土圈梁和构造柱进行加固,地震中表现良好。

其他采用这一传统加固方法加固的砌体结构均较周围建筑破坏要轻,证明了这一方法的有效性。

震前投入必要资金加固,地震时房屋不发生倒塌,保护财产,挽救生命。

汶川地震调查报告

汶川地震调查报告
服,出现上下贯通的垂直裂缝 和交叉斜裂缝(因弯剪作用) 。 ➢ 在梁负弯矩钢筋切断处由于抗 剪能力削弱也易产生裂缝,造 成梁剪切破坏。
强剪弱弯,调整梁内力设计值,加密梁 端部箍筋间距
3、梁柱节点 ➢ 节点核心区产生对角方向的斜裂缝或交
叉斜裂缝,混凝土剪碎剥落,节点内箍 筋很少或没有放置箍筋时,柱纵向筋压 曲外鼓。 ➢ 梁筋锚固破坏。锚固长度不足,从节点 内拔出,将混凝土拉裂。 原因:节点受弯承载力不足,约束混凝 土太少,梁筋锚固长度不足及施工质量 引起。
5、砌体房屋和底部框架上部砌体房屋严格设计
砌体结构房屋:加强楼梯间的构造、纵横墙间的拉结,楼 板与墙体、构造柱和圈梁的连接
底部框架结构结构房屋:加强底部框架刚度,避免刚度突 变(禁止采用纯框架), 6、大型或重要建筑宜按“抗震性能设计”方法,适当提高 结构的抗震性能目标,以保证在设防烈度地震作用下结构 不发生屈服 地基选择、结构方案、多道抗震设防线、结构构造措施 7、在高烈度区或重要建筑中,采用隔震、减振技术,提高 结构整体抗震水平
2、底部框架结构房屋的破坏
3、框架结构房屋的破坏
(1)柱的破坏 主要原因:节点处弯矩、剪力、 轴力都较大,受力复杂,箍筋配 置不足,锚固不好等。
端部箍筋 加密,限 制轴压比
短柱
限制柱剪 跨比
角柱
由于双向受弯、受剪,加上扭转作用,震害比内柱重。
调整破坏。 ➢ 在地震作用下梁端纵向钢筋屈
8、必须加大规范执行力度的监督检查
屋角楼梯间使房屋受震扭转并致左山墙破坏
三层框架楼上设三层造型建筑,地震中 框架柱全部剪断
六层砌体结构上加建一层, 地震中两侧墙体脱落
水边地的地下水位较高,土质也较松软, 地震时容易产生土层滑动或地层液化。

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节点抗剪设计,加 强节点锚固措施
4、填充墙的震害
砌体填充墙刚度大而承载 力低,首先承受地震作用而遭 破坏。一般7度即出现裂缝,8 度和8度以上地震作用下,裂缝 明显增加,甚至部分倒塌,一 般是上轻下重,空心砌体墙重 于实心砌体墙,砌快墙重于砖 墙。
加强填充墙 与整体结构 的连接
四、震害调查结论及建议
茅草屋、木屋,到砖瓦堆砌、钢筋混凝土, (2)什么样的建筑结构型式更适宜人类生存?
底框、砖混、框架 (3)如何提高建筑物的抗震性能,如何更好地改进地震区划 (4)抗震设防标准是否合适?
中国建筑科学研究院在灾后先后派出60多名专家赶赴四 川、甘肃、陕西,开展震后建筑应急评估工作
二、震害调查结果
震后应急评估――专家组在四川负责检测评估的建筑主要分布在 都江堰、绵阳、德阳等城镇地区。 截至5月28日,累计检测评估 建筑约800万平方米,其中:公共建筑约占50%,住宅小区约占 50%。
城镇及周边地区建筑 损坏总体情况 严重损坏的建筑约占 10% 中等损坏的建筑约占 40% 轻微损坏的约占50%
程度 严重损坏
中等损坏
损伤轻微
பைடு நூலகம்结构
农房、砖混砌体 结构、底框结构 等
砖混砌体结构、框 架结构等房屋建筑
框架结构等
特点
建设年代较早的、损坏部分主要为围
抗震设防较低的 护结构、加固后可
房屋建筑
隔震器设置部位
基础隔震太原市图书挡案馆隔震 楼(6层) 1998
(1)裂缝
“X”形裂缝
水平裂缝 竖向裂缝
1、砌体结构房屋破坏特点
墙体在竖向压力和反复水平剪力作用产生的 裂缝;发生部位:横墙、房屋两端的山墙、 纵墙及窗间墙。
纵墙出平面受弯产生水平裂缝,大都发生于 外纵墙窗口的上下皮处

从汶川地震砖混结构教学楼倒塌问题的浅析和对建筑安全的思考-最新教育资料

从汶川地震砖混结构教学楼倒塌问题的浅析和对建筑安全的思考一、教学楼倒塌概况:地震是残酷无情的,当汶川大地震中学校教学楼多有倒塌造成在校师生伤亡惨重的悲剧,在媒体报道后曾一度震区教学楼倒塌便公众舆论的焦点。

地震发生时正是学校刚上课的时间,教室又是人员高度密集的场所,因此、造成相对不小伤亡是必然的。

1、早期建设的简易型教学建筑安全度严重的不足、在使用阶段又缺乏管理和维护。

2、建筑物的防震等级与地震有差异,在设计、施工、验收过程中存在缺陷;3、随着人口数量巨增原有教学面积满足不了要求,教室内学生数量严重超员。

4、不排除缺少足够的建设资金的投入,有偷工减料行为而成“豆腐渣工程”工程。

5、任意对教学楼加层就更是增加了在校师生伤亡惨重的的比例。

但在本世纪初新建设的大都在强震区“普九工程”教学楼,却在震后基本完好。

其成功的原因是严格按规范进行设计的,在施工过程中也进行着质量监督和验收的。

二、砖混教学楼结构存在的安全隐患:虽然多层砖混结构的抗震性能较差,其破坏率较高这在大地震中得到了验证,但由于建造砖混类结构房屋较经济:因此在若干年内它仍是民用房屋的一种主要结构形式。

1砖混结构教学楼在结构形式存在的安全隐患:(1)、我们知道任何整体的物体,构成它的各部分的材料都必需彼此匹配。

如果楼层全部采用现浇楼板结构,而没重视到墙体系统的整体刚(强)度,这就形成楼层与墙体系统刚度存在差异,地震发生时只要有一堵横墙倒塌,随之而来就出现连续性的倒塌。

(2)、现行规范中严格地要求在高危震区里:进行在人较集中建筑设计时无论是建筑平面还是结构形式,都应保证建筑的体形简单以免地震来临时,因复杂的建筑体形在造成结构局部应力集中、而导致结构的破坏或次生灾害的发生。

2、砖混结构教学楼因无圈梁和构造柱体系存在的安全隐患:(1)、78版的规范要求在地震区的砖混结构砌体中,必须有完整圈梁和可靠的构造柱体系。

但因缺乏应有的工程质量监督体系而规范要求的内容却没有得到落实。

512汶川地震建筑震害表现及启示

512汶川地震建筑震害表现及启示罗开海,黄世敏(中国建筑科学研究院工程抗震研究所,北京 100013)[摘要] 本文简要介绍了汶川地震及震害的基本情况,着重介绍了此次地震建筑震害的典型特征,并简要分析了建筑破坏原因。

根据震害原因的分析,总结了此次地震震害的经验与教训,对灾后恢复重建提出了相关的建议。

[关键词] 地震,建筑震害,破坏原因,恢复重建The Damage Characteristics of Buildings and CorrespondingLessons during 512 Wenchuan EarthquakeLuo Kaihai, Huang Shimin(Institute of Earthquake Engineering, China Academy of Building Research, Beijing :100013)Abstact: Firstly, this paper introduced the basic instances of Wenchuan Earthquake and the damages in brief. Secondly, this paper depicted the representative characteristics of building damages during the earthquake in detail by photos, and analyzed the reasons of building damages briefly. According to the reason analysis, the paper summarized the experiences and lessons of this earthquake damages, presented some responding proposals for rebuilding after the earthquake.Keyword: earthquake, building damages, damage reason, rebuilding.1.512汶川地震概况[1]北京时间2008年5月12日14:28:04,在我国四川省发生了里氏8.0级特大地震。

地震中造成房屋倒塌的原理

地震中造成房屋倒塌的原理
地震中造成房屋倒塌的原理是由于地震产生的地震波在通过地面和建筑物时会引起震动和振动,进而造成房屋结构的破坏或失稳。

具体来说,房屋的结构包括了基础、柱子、墙体、屋顶等部分,这些部分的稳定性和耐震性受到地震波的影响而发生改变。

当地震波的振幅和频率超过结构的耐震能力时,就会导致房屋破坏或倒塌。

另外,不同建筑结构的受力机制也不同,有些房屋可能更容易受到地震的影响而倒塌。

因此,在设计和建造房屋时要考虑地震因素,能够提高房屋的耐震能力,减少地震造成的损失。

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剖析5.12地震中的房屋倒塌 角度:建筑设计、施工、规范、房屋现状 素材来源:新闻视频资料、成都及灾区实地踏勘、地震历史文献、 文字编写方式:网络文字汇编、个人专业知识解析和经验总结 目的:让更多的人明白生存现状,正确面对大自然,创建更加可靠的安居乐业环境,表达个人的行业观点和建议

一、关于地震的基本知识点 (一)名词解释: 1、地震震级: 震级是表征地震强弱的量度,通常用字母M表示,它与地震所释放的能量有关。一个6级地震释放的能量相当于美国投掷在日本广岛的原子弹所具有的能量。震级每相差1.0级,能量相差大约32倍;每相差2.0级,能量相差约1000倍。也就是说,一个6级地震相当于32个5级地震,而1个7级地震则相当于1000个5级地震。目前世界上最大的地震的震级为8.9级。

2、地震烈度: 地震发生时,人们通常用地震烈度来描述地面遭到地震影响和破坏的程度,简称烈度。烈度大小是根据人的感觉,室内设施的反应,建筑物的破坏程度以及地面的破坏现象等综合评定的,它的单位是度。用来划分地震烈度标准的是地震烈度表。不少国家根据本国实际制定了地震烈度表。我国现行的《中国烈度表》,最低为一度,最高为12度。一度时人完全感觉不到;三度时少数静止中的人有感;四至五度睡觉的人会惊醒,悬挂物摇晃;六度时房屋损坏,墙体微细裂缝;七至八度破坏,地面裂缝;九至十度房屋倒塌,地面破坏严重;十一至十二度为毁灭性的破坏。

3、地震波: 震源及其附近,震动一开始都表现为冲击式的,然后形成规则的波,向四周传播出去,这种波称为地震波。地震波是一种弹性波,岩石中各质点有规则地震动并依次传导,然后各自回到原来静止的位置。质点从静止位置到波峰的高度或波谷的深度,叫振幅;从波峰到波谷的全部振动幅度叫双振幅;从波峰到波峰或从波谷到波谷之间的距离叫波长;波前进一个波长的时间叫周期,地震波包括体波和面波,体波又分为纵波和横波。弹性体内质点振动方向与波的前进方向相同的叫纵波(也叫p波或压缩波),它是引起地面颠簸的地震波,这种波在地壳中传播速度较快,每秒钟达5—6公里。弹性体内质点振动方向和波的前进方向互相垂直的叫横波(也叫s波或剪切波),它是引起地面物体水平摆动的地震波。横波在地壳中传播速度较慢,每秒钟仅为3—4公里。地震静波传到地表,产生一种沿地球表面传播的波,很象平静的湖面上投石后产生的水波,这种波称为面波(也叫L波),它的传播速度最慢。强烈地震发生时,首先是纵波到达地表,引起地面上下颠簸,接着横波到达,开始左右(或前后)摇摆。纵波和横波以不同角度与地面接触,加上面波的作用,使地表产生复杂的震动,造成各种破坏现象,出现山崩、地裂、喷沙、冒水、滑坡以及建筑物的倒塌、人畜伤亡等。

(二)历史回顾 百年来中国大地震 1920年 海原地震 1920年12月16日20时5分53秒,宁夏海原县发生震级为8.5级的强烈地震,震中烈度12度,震源深度17公里,死亡24万人,毁城四座,数十座县城遭受破坏。 1927年 古浪地震 1927年5月23日6时32分47秒,甘肃古浪发生震级为8级的强烈地震,震中烈度11度,震源深度12公里,死亡4万余人。 1933年 叠溪地震 1933年8月25日15时50分30秒,四川茂县叠溪镇发生震级为7.5级的大地震,震中烈度10度,叠溪镇被摧毁。 1950年 察隅地震 1950年8月15日22时9分34秒,西藏察隅县发生震级为8.5级的强烈地震,震中烈度12度,死亡近4000人。喜马拉雅山几十万平方公里大地面目全非,雅鲁藏布江被截成四段。 1970年 通海地震 1970年1月5日1时0分34秒,云南省通海县发生震级为7.7级的大地震,震中烈度为10度,震源深度为10公里,死亡15621人,伤残32431人。 1976年 唐山大地震 1976年7月28日3时42分发生于河北唐山的地震,震级7.8级,震中烈度11度。同日18时43分,在距唐山40余千米的滦县又发生7.1级地震,震中烈度9度。唐山市区建筑物多数基本倒平或严重破坏,铁轨发生蛇形扭曲。242769人死亡,164851人受伤。

(三)中国的地质现状 1、中国地震活动频度高、强度大、震源浅,分布广,是一个震灾严重的国家。1900年以来,中国死于地震的人数达55万之多,占全球地震死亡人数的53%;1949年以来,100多次破坏性地震袭击了22个省(自治区、直辖市),其中涉及东部地区14个省份,造成27万余人丧生,占全国各类灾害死亡人数的54%,地震成灾面积达30多万平方公里,房屋倒塌达700万间。地震及其他自然灾害的严重性构成中国的基本国情之一。

2、我国的地震活动主要分布在五个地区的23条地震带上。这五个地区是:①中国中国台湾省省省及其附近海域;②西南地区,主要是西藏、四川西部和云南中西部;③西北地区,主要在甘肃河西走廊、青海、宁夏、天山南北麓;④华北地区,主要在太行山两侧、汾渭河谷、阴山-燕山一带、山东中部和渤海湾;⑤东南沿海的广东、福建等地。我国的中国中国台湾省省省位于环太平洋地震带上,西藏、新疆、云南、四川、青海等省区位于喜马拉雅-地中海地震带上,其他省区处于相关的地震带上。中国地震带的分布是制定中国地震重点监视防御区的重要依据。 由此可见,我们生存的自然环境并不优越,只有尊重自然才能与地球和谐的共存。

二、从专业角度说明现行建筑设防现状 1、我国建筑物设防标准是6度到9度(地震烈度),在9度设防的地区建筑物都不允许超过三层。 2、此次发生地震的四川汶川等地,房屋抗震设防的标准是7度。房屋设防标准与地震等级不同,7度与震级相对应该是5级左右地震,新修订的汶川地震是8级,烈度达到11度,远远超出了房屋设防的标准。

3、国家对各地设防标准的设置也是经过很多方面因素综合的,每提高一个设防标准,建筑的投资就要提高10% 4、汶川、北川、都江堰、成都等城市抗震设防烈度为7度,本次地震的等级高达8.0级,如果按照抵抗8级地震的标准来设计,那么当地的设防标准就要达到11度,这一标准远远超过了国家设防标准。

5、目前一般民用建筑的设计使用周期为50年。

从以上我们不难看出,由于过去的国家经济的状况制约 三、5.12地震房屋倒塌分析

(一)本次地震破坏力的方式 1、在本次地震中,波及地区的成都市区民众都有相似的感受(在此细化为):整个大地竖向猛烈跳动了3-4次后,停顿约半秒钟时间开始横向左右摇摆,起初摆动频率约1秒钟,后来逐步加强,30秒后达到约3次/秒并保持,约一分钟内有纵横两向震波以及反射回波合力产生旋转应力(复杂面波)而且频率极高,致使人脑由晕瞬间麻木,约2分钟开始绝望。(注:本人楼层亲身感受,当事地面在场人员口述看见建筑物有扭转现象,事后都江堰踏勘一建筑屋顶框架八角楼柱子扭断倾倒姿态)

从地震的破坏力方式来讲,地震开始那几秒的竖向震动(纵波)是最具有破坏性质的,其对建筑物产生巨大的垂直冲击力并在地球引力作用下,高速高频地对建筑结构施加竖向N倍的荷载,而后产生的水平波(横波)又是大多数房屋倒塌的直接元凶,而地震旋转合力是造成房屋瓦解蹦离的杀手(面波)。有了速度就有了杀伤力,即便质量再小的物体。

2、在震中临近地区,我们看到倒塌的建筑不是很多,特别是在汶川城区,但80%的建筑物虽然表面损伤不大,但其内部墙体结构破裂损伤却很厉害已经不能居住了(成都电视台有报道)。这说明在震中竖向纵波表现强烈频率高,而水平横波的波长超出了震中城市范围的跨度,因此少了房屋倒塌的直接因素,从而也几乎失去了产生旋转合力的条件,留下了许多身负内伤的未倒建筑,许多的山体岩层脆断滑坡。然而震中正上方的映秀城却受到强烈地震纵波的毁灭打击。

3、在震中地区空间直线距离40-60公里范围的城市,我们看到了大量的倒塌房屋,几乎是整个城市的毁灭,特别是处在地震带边缘的地方。他们主要是因受到震中水平主横波波峰的第一、二轮冲击,并夹杂不同波长的横波袭击,还有旋转合力的折磨,顷刻间,无论砖瓦结构还是木制结构,以至于砖混、框架结构都散了,都倒了。(如北川、绵竹、都江堰) (二)本次地震倒塌及破坏的房屋种类

1、倒塌的城镇统一建房:砖瓦结构平房(50-60年代甚至更早),早期砖木结构楼房(1976年前的建造),中期砖混结构的多层楼房(1976年后建造――-80年代中期有抗震构造标准),近期建造的砖混结构和部分大跨度框架预制楼板结构楼房(80年代初期—90年代初期)

2、倒塌的乡村建筑:土木结构平瓦房(60-70年代甚至更早的房屋),农村单户自改造房屋(凭传统经验建筑,无建筑设计保障,80年代后期开始出现到90年代中期),农村小镇集中规划用地居民自建房屋(90年代中期开始出现,仍未有建筑设计保障),乡村小镇公用建筑,如学校、医院、事业单位部门用房普通砖木和砖混结构居多(有设计保障,但由于经济落后老房更新迟缓,至今延用70年代房屋较多) 3、破损严重未倒建筑:80年代末期开始修建的部分砖混多层结构,90年代初修建的底框砖混结构,部分80年代中期修建的框架结构公用建筑

4、结构轻伤但墙体破损严重的建筑:部分80年代中期开始修建的框架结构煤渣空心砖墙楼房,部分90年代修建的框架结构长条型多层建筑,部分2000年代后修建的框架结构加气砼砌块墙体多层建筑。

(三)房屋易破损部位分析 1、在地震区对未倒塌但成危房的建筑踏勘情况来看,无论何种结构的多层建筑,1-3楼遭受的破坏最为严重,特别是1-2楼的结构损伤巨大,4楼及以上情况好得多,这在2000年代后修建的房屋中表现特别明显。

2、房屋的山墙(两端)最先破损开裂,出现端墙脱(写到此处2005.5.25日青川6.4级突发)坠。 3、房屋长方向的外墙以及阳台挑梁,外走廊挡板倾覆。 4、建筑物楼梯间边墙及楼梯板平台梁。(本次地震中破损严重未倒塌建筑,无论框架还是砖混结构情况基本一样)

(三)倒塌房屋与基础形式 1、本次地震中,在城市市区瓦解倒塌的房屋多为砖混结构楼房(多数为底层崩溃后倒塌);砖混结构房屋在70-80年代以刚性条形基础居多,78年前的砖混结构基本为素砼条基,基础埋深在1.5米左右,有的三层左右的楼房基础埋深在1米左右(砼条型基础无钢筋设置,只是砼厚度和宽度较“柔性条基”大,“柔性条基”内配有钢筋),部分建筑为打桩地基的条型基础。在小城镇砖混多层建筑以毛石基础为普遍.在灾区都江堰我们发现,同一排紧相连的几栋同高度同体量同时期修建的砖混结构居民楼,在中间有一栋倒塌了,其两侧的楼房只有不大的外伤,这样的倒塌让我们不仅质疑该栋楼的施工质量,更怀疑其地基处理和基础设置,当然对于浅基础楼房下的具体地质变化状况是最关键而复杂因素。

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