钢筋混凝土框架结构房屋震害分析及抗震措施研究

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多层和高层钢筋混凝土房屋的震害及防震措施

多层和高层钢筋混凝土房屋的震害及防震措施
面 面积 的 1 / 4 , 三、 四级 不 应 少 于 2 咖 l 2 。
1 . 1 . 3 砌体填充墙 的破坏 较为普遍 砌体填充墙 刚度大 而承载力低 , 首先承受地 震作用而遭 受破 坏 , 在 8度和 8度 以上 的地震作 用下 , 填充墙 的裂缝 明 显加 重 , 甚至部分倒塌 , 震害规律一般 是上轻下重 , 空心砌 体 墙重 于实心砌 体墙 , 砌块墙重于砖墙 。 分为较 规则 的单元 。由于防震缝 的宽 度 受到建筑装饰等要求限制 , 往往难 以满 足强烈地震 时实际侧 移量 , 从而造成相邻单元 间碰撞而产生震害 。
1 . 2 高层 钢 筋 混凝 土抗 震 墙 结 构 和 钢 筋混 凝 土 框 架 一 抗 震
规定。
2 . 1 . 1 . 2 梁 的纵 筋 配 置 构 造

( 1 ) 梁端纵向受拉钢筋 的配筋率 不应大 于 2 . 5% , 且 计
入受压钢筋的梁端混凝土受压 区高 度和有效 高度之 比, 一级
不应大于 0 . 2 5 , 二、 三级不应大 于 0 . 3 5 。
( 2 ) 梁端截面的底 面和顶面纵 向钢筋配 置量 的 比值 , 除 按计算确定外 , 一级 不应小 于 0 . 5 , 二、 三级不应小 于 0 . 3 。 ( 3 ) 沿 梁全 长顶 面 和底 面 的钢 筋 , 一、 二 级 不 应 少 于 2 +1 4 , 且分别不应小于梁两端顶面和底面纵 向钢筋 中较大截
多层和高 层钢 筋混凝土房屋 的震害及防震措施
毛 跃 春
( 五冶 集 团上海 有 限公 司 , 上海 2 0 1 9 0 0 )
【 摘 要】 近十年来我 国城市建设迅速发展 , 在抗震设防 区建造 多层和 高层钢筋混凝 土房屋 日益增 多,

浅淡对四川震灾的建筑震害分析与对策研究

浅淡对四川震灾的建筑震害分析与对策研究

浅淡对四川震灾的建筑震害分析与对策研究摘要:研究分析了四川汶川地震后房屋破坏的原因,提出相应的对策,供同行参考。

关键词:框架结构震害分析监理质量控制对策2008年5月12日14时28分,在四川汶川发生的里氏八级特大地震,持续时间仅仅5分钟,1500万间建筑物瞬间倒塌,69226人活活被压死,17923人失踪,直接经济损失达1500亿元,震惊全世界。

震后笔者受单位派遣汶川赈灾,同时对现场倒塌建筑物的破坏情况进行全面仔细的考察和分析,得出以下结论:地震破坏集中在对结构体系布置不当、建筑抗震措施和抗震构造措施不当、施工质量偷工减料、不按抗震规范、设计图纸施工等等问题上。

所以,作为工程建设监理单位,除了在生产程序、影响因素和施工阶段三个方面严把质量关外,还应该重点把握房屋建筑抗震设计概念、节点构造,尽量将施工图的疑点、难点解决在施工之前。

现场破坏的建筑物大多为多层或高层钢筋混凝土框架结构,笔者作为监理工程师,谈谈对框架结构破坏成因和抗震对策研究及监理要点,供同行参考。

一、框架结构平面刚度分布不均、不对称,竖向刚度突变产生的震害案例:某街底部框架结构商住楼,平面形状凹凸复杂。

地震后,底层多数钢筋混凝土柱顶端产生水平裂缝,混凝土局部压碎,外纵墙在窗口产生交叉裂缝,凹转角墙角错缝达5cm。

原因分析:建筑平面形状复杂,结构平面刚度不对称,凹转角墙角由于地震引起扭转造成破坏;底部框架结构竖向刚度突变,刚度变小的楼层产生较大变形。

监理质量控制对策:临街商住楼因使用要求,建筑平面布置不规则,往往在底层设置铺面等大宽度门洞,房屋的顶层设置大会议室、舞厅等空旷房间,楼梯间许多都设置在房屋的尽端和转角处,建筑物沿竖向突然变化,导致结构竖向刚度突变。

这类“上刚下柔”的房屋,抗震性能较同高度的多层砖混结构还低。

由于我国国情限制,此类房屋依然普遍兴建。

监理这类房子时,应建议在薄弱位置采取加强措施(设置构造柱和圈梁,其截面尺寸、竖向钢筋及箍筋、连接措施等要符合抗震规范规定;或对薄弱部位进行专门研究处理)。

钢筋混凝土框架结构中填充墙震害分析

钢筋混凝土框架结构中填充墙震害分析

钢筋混凝土框架结构中填充墙震害分析摘要:通过对带填充墙框架结构的震害分析,结合规范规定以及地震作用下填充墙对框架结构的破坏情况,本文提出了自己的看法和建议,希望对相关工作人员有一定的借鉴意义。

关键词:钢筋混泥土框架填充墙震害分析1. 概述钢筋混凝土框架结构作为一种结构形式广泛应用于民用及工业建筑中,地震灾害表明,地震作用下填充墙对框架结构的影响是不能忽视的,这种影响在地震各阶段的表现是不同的。

根据对历次震害的总结和分析,《建筑抗震设计规范》(gb50011-2010)加强了关于填充墙的构造措施以达到减轻填充墙的震害损失,但是对于填充墙对框架结构的影响,由于缺乏足够的资料,未对此进行明确的规定,仍采取基本周期折减系数法统一考虑其影响。

本文认为,采取基本周期折减系数法有可能导致某些结构构件实际地震破坏模式与计算破坏模式不符从而给结构带来安全隐患。

通过分析,作者希望能够引起结构工作者的重视,并给予借鉴。

2. 震害分析2.1 填充墙在地震作用下的破坏震害统计表明,地震作用下,框架结构中填充墙的震害主要表现为墙面出现单斜裂缝、交叉裂缝、与框架梁之间出现水平裂缝或者发生平面外倒塌。

同时由于框架结构在水平荷载作用下变形为剪切型,因此框架下部填充墙破坏大于框架上部。

2.2 地震作用下填充墙对框架结构的影响研究表明,填充墙框架的承载能力略大于填充墙和框架单独工作时承载能力之和,填充墙框架结构在地震作用下框架对墙体有约束作用,同时墙体对框架也有一定的支撑。

这种支撑作用增大了结构早期刚度。

并且,填充墙增强了框架的耗能能力和变形能力,减少了结构倒塌的可能性【1】。

从这一方面考虑,填充墙对于框架结构的抗震是有利的。

李英民【2】等人通过对按规范设计的框架结构算例进行了弹性、静力弹塑性和非线性动力分析并得出结论:1)填充墙对结构刚度贡献在多数情况下不容忽略;2)填充墙改变了结构构件的约束条件、结构刚度分布。

填充墙竖向刚度分布的不均匀可能导致薄弱层的发生,平面刚度分布的不对称则可能加剧结构扭转效应;沿高度和平面均匀分布的填充墙对结构抗震性能总体上是有利的;3)非均匀分布填充墙甚至可能改变结构的破坏模式和薄弱部位 ,使设计预期的破坏模式不能实现;4)改变了所连接竖向抗侧力构件的约束条件 ,使构件的非线性性能发生变化;5)有可能改变框架柱的受力模式 ,使上下柱端承受明显的附加剪力,且增大柱的轴力汶川地震中,由于填充墙造成的结构破坏也论证了填充墙对结构的不利影响【3】【4】【5】:窗下填充墙布置不当,造成框架柱成为短柱并出现脆性破坏;2)填充墙对框架柱产生附加斜向压力,造成框架柱剪切破坏;3)填充墙对框架梁底部产生向上的压力造成框架梁发生弯剪破坏;3. 抗震规范关于填充墙的有关规定抗震规范中关于填充墙等非承重构件的规定主要包括构造措施和计算方法两个方面。

汶川地震钢筋混凝土框架结构震害及对策

汶川地震钢筋混凝土框架结构震害及对策

工程抗震与加固改造2009年10月度。

由此可见,部分地区的实际地震烈度已达到本地区设防水准的罕遇地震,部分地区则大大超过当地设防水准的罕遇地震。

从各地的震害看,经过抗震设计的房屋基本上经受住了地震考验。

在中低影响烈度区,如德阳市、绵阳市和广元市,影响烈度虽然已达到设计的罕遇地震,但建筑物基本完好或轻微破坏。

而高影响烈度区,影响烈度达到或超过设计罕遇地震的地区,如都江堰市,有一些建筑倒塌或严重破坏,倒塌建筑分散,没有出现集中大面积倒塌的现象。

在震中区的北川县和映秀镇,地震影响烈度高达11度,全部倒塌和部分倒塌的建筑数量较多,但仍可看倒数量不少的未倒塌房屋,这些房屋为研究特大地震时房屋的抗倒塌,提供了很好的案例。

在倒塌和严重破坏的结构中,钢筋混凝土框架结构一直是被认为抗震性能较好,因此其破坏倒塌的原因受到结构工程师的格外关注。

本文通过框架结构震害介绍和分析,探讨汶川地震中钢筋混凝土框架产生倒塌和破坏的原因以及解决办法,以期对设计人员有所帮助。

2框架结构震害震区的框架结构用于商业建筑、办公楼、学校教学楼和住宅,总体看框架结构表现良好,特别是高层框架发生倒塌破坏的很少。

如都江堰国堰宾馆为12层框架结构(图1),地震中结构只是柱头和梁端上有些裂缝,填充墙部分损坏,而它抵御的是8~9度的实际地震烈度。

3。

6层的低层框架的表现不如高层框架,出现了多种破坏类形。

图1都江堰国堰宾馆Fig.1GuoyanHotelinDujialigyan2.1框架结构整体倒塌图2为都江堰市完全倒塌的3层框架,调查发现,框架柱截面较小,梁截面较大,同时梁中的配筋明显比柱中配筋大得多(图3)。

图4为底部1—2层倒塌的5层框架结构,该建筑临街,底层层高较高,作为商业用房,比较空旷,2层以上为居民住宅。

图5为6层单跨框架,2~5层近一半倒塌,这种结构形式在2001年颁布的高规中已明文规定不宜采用。

图2完全倒塌的3层框架Fig.2IntegralCollapseofthreestoryframe图3倒塌框架梁柱节点Fig.3Thejointofcolumnandbeamofthecollapseframe2.2框架结构产生薄弱层破坏这是本次地震中框架破坏数量较多一种形式。

汶川地震中框架结构的震害及建议

汶川地震中框架结构的震害及建议

() 3 柱剪切破坏 , 梁柱节点区破坏 , 柱端 j现 塑性饺 , { j 未实现“ 强柱弱
梁” 服机制。 屈
德 阳的汉旺镇 9 绵阳的北川县高达 l~ l , 度 0 I 度 广元市 7 , 源的青 度 广
川县 9度 , 阿坝的映秀镇 l~ l 。由此可 见, 0l度 部分地 Ⅸ的实际地震 已达 到本地 设防水准的罕遇地震 , 分地 I 部 X则大大超过 当地设 防水 准的罕
汶川 8级大地震 巾 , 大量 的城 市建筑巡 到严 重破坏 和倒塌 , 巾倒 其 塌较多的是砖混结构 、 底层 框架上部砖混结构 和钢筋 混凝土框架结构的
建筑。 地震f 的建筑设 汁抗震设 防烈度 分刖是 : x : 成都 7 ( 度 含都江堰市 ) ,
德阳市 、 阳市 、 绵 广源市 6度 , 巾低烈度 .而这次地震 的实际影响烈度 属 据地震部 门发布 分别是 成部市 6 7度, — 都汀堰市 8 9度 , - 德阳市 7度 ,
况下容易炸裂 , 只要使. 得 当, 但 } _ } { 还是能够正常T作 的。 () 8 使川低硫煤 ( 硫含量 08 .%以下 )煤 在燃烧 过程 巾 , 巾的硫除 , 煤 少部分被燃烧 外 , 大部分随炯 气进入除尘 器 , 南于义丘 里喷嘴及其通 水
5 结论
文丘里麻石水膜除尘器 只要在 使用 过程巾 , 在技术上 不断 完善和改 进, 加强管理和过程控制 , 实现安全正常运行是完全能够实现的。 ( 责任编辑 : 张 红)
2 框 架结 构震 害浅 析
1 框 架结构 的震 害
() 1同护结 构和填充墙严重开裂和破坏 。虽 然同护结构和填充墙为 非结构构件, 其破坏不会 影响结 构安全 , 但易产生局 部人 员伤 , 同时造

高层钢筋混凝土房屋常见震害及对策分析

高层钢筋混凝土房屋常见震害及对策分析

5 0 m m 的构造 钢筋 . 其 直径 同该 连 梁的 箍筋 直径 此 重 烈度较 高时墙体容 易倒塌 。 由于框架 变形属剪切 型 , 下部层 间位 置 间距小 于 1 移较 大 , 填充墙 在房屋 中下部 几层震 害严 重 : 框 架一 抗震墙 结构 的变 外 .需对 墙体 上非 连续 小洞 口补 强 .对 穿过 连梁 的管道 应 预埋套
4 0 mm且 不 应 小 于层 高 的 1 , 2 5 性变形 , 并 形成弹塑性变形 集 中的现象 . 导致某层及 该层 以上 的楼层 于 1 ( 2 ) 抗震墙墙体分布钢筋的构造要求。墙身分布钢筋包括属相 和 全部倒塌。 ( 3 ) 柱端及 节点 的破坏较 为严重 。 框架结构的构件一般 是梁 在地震作用和竖 向荷载下承受轴力 、 剪力和弯矩 . 同时 轻柱重 . 柱顶 比柱底重一些 . 尤其是在角 柱和边柱更容 易在地震 中发 横 向分布钢筋 . 当分布钢 生破坏 。在反复荷载 的作用下 , 节点核心区域 的混凝土处 于剪压 复合 还起到控制混凝土收缩裂缝和温度裂缝等作用。试验表 明. . 1 %时 . 抗震墙 出现脆性破坏 : 配筋率低于 0 . 2 5 %时. 抗 应力状态 . 当节点配筋偏少或构件构造不当时 , 会 出现交叉裂缝 . 导致 筋配筋率低于 0
1 . 1 结构方案不 当引起的震害 从抗震 角度来说 . 随着多层和高层房 屋高度 的增加 . 结构在 地震 作用 以及其他荷载的作用下震动幅度加大 . 随之可能会 出现 一系列的 问题 常见有 以下几个方面 :
应 以构件弯 曲时主 筋受拉屈 服破坏 为主 . 避免 剪切破 坏 即构件弯 曲破 坏时形 成的最 大剪切力应 小于构 件斜截 面的极 限剪切力 . 使构 件 的杆端 出现弯 曲的塑性铰 而不产生 斜截面 的脆 性破 坏。 ( 3 ) 钢筋

汶川地震建筑物破坏原因分析以及加固技术综述

汶川地震建筑物破坏原因分析以及加固技术综述

汶川地震建筑物破坏原因分析汶川地震建筑物破坏原因分析以及加固技术综述摘要:2008年5月12日下午14时28分,我国四川汶川发生7.8级特大地震,我国多个省份都有震感,这是建国以来,发生在我国境内的震级最大的一次地震!其对建筑物的破坏程度也是相当之大的,如果对建筑物地震破坏的原因进行了分析,就可以针对建筑物地震破坏的原因,探寻提高建筑物的抗震性能的手段和方法,指导抗震救灾和灾后重建工作,指导对建筑物的抗震设计和指导对施工质量进行控制等。

关键词:汶川地震建筑物破坏原因抗震设防加固技术5.12汶川发生地震后,建筑物都受到了不同程度的破坏,但整体来讲破坏还是很严重的。

由于个人各种条件限制,并没有能够对地震灾区后破坏的建筑物和未破坏的建筑物或者是破坏较轻的建筑物进行调查,但是通过查阅一些资料还是可以从中找出地震造成建筑物破坏的原因和规律的。

1.下面就5.12汶川地震造成建筑物破坏的原因进行简要的分析:1.1 建筑物所在地区的地震烈度成建筑物破坏的主要原因[1]地震烈度越高,对建筑物破坏的程度越大。

比如5.12汶川地震的震中映秀镇的地震烈度达到11度,而汶川县城的地震烈度为9度左右,因此映秀镇的建筑物破坏就比汶川县城的建筑物破坏更为严重。

5.12汶川地震之所以造成地震重灾区建筑物极其严重的破坏,主要是由于这次地震的烈度远远超过了当地的抗震设防烈度。

我国长期以来经济欠发达,属于发展中国家,目前我国对建筑物的抗震设防原则是小震不坏、中震可修、大震不倒。

一般情况下,大于、等于7级的地震(约为9度左右)为大地震,大于、等于8级的地震即为巨大地震。

每次地震只有一个震级,在震中的地方用震级表示,地震向四周扩散影响到的地方就用地震烈度表示。

每次地震的震中地震烈度最高,从震中向四周扩散,地震烈度逐渐减小。

5.12汶川地震的震级为8级,属于巨大地震,所以大部分地震重灾区的地震烈度都达到了9度以上。

一般超过9度的地震或者地震烈度超过设防烈度两度以上时就可以造成房屋大量倒塌。

钢筋混凝土框架结构房屋震害分析加固及抗震措施研究概要

钢筋混凝土框架结构房屋震害分析加固及抗震措施研究概要

钢筋混凝土框架结构房屋震害分析加固及抗震措施研究概要钢筋混凝土框架结构房屋是目前广泛应用的一种建筑结构形式,其具有强度高、刚度好、耐久性强等优点。

然而,在地震中,钢筋混凝土框架结构房屋也会遭受不同程度的破坏。

因此,对于钢筋混凝土框架结构房屋的震害分析、加固及抗震措施的研究具有重要意义。

一、钢筋混凝土框架结构房屋震害分析钢筋混凝土框架结构房屋的震害形式主要包括梁柱节点破坏、梁柱破坏、破坏部位的集中现象等。

震害分析中需要考虑的因素包括结构的初始强度、动力特性、地震荷载以及结构的耐久性等。

对于已经发生的地震事故的房屋,需要进行震后调查和破坏分析,确定房屋的破坏原因和主要破坏形式。

二、钢筋混凝土框架结构房屋加固研究为了提高钢筋混凝土框架结构房屋的抗震能力,可以采取一定的加固措施。

常见的加固措施包括加大结构单元的截面尺寸,增加钢筋数量,设置剪力墙,并对节点进行加固等。

此外,还可以采用基础加固措施,包括加大基础的尺寸,采用钢筋混凝土桩基础等。

加固研究需要通过模拟试验、数值模拟和工程实践等手段,评估加固措施对结构的影响和加固效果。

三、钢筋混凝土框架结构房屋抗震措施研究为了预防地震发生时房屋的破坏,可以采取一系列的抗震措施。

首先是合理选取地段,在地震区域选择安全的地点建房。

其次是在设计和施工过程中,采取合理的设计参数和施工技术,确保房屋的抗震性能。

此外,还可以在房屋使用过程中,加强维护和检修工作,及时处理结构损伤,防止损伤加重。

综上所述,钢筋混凝土框架结构房屋的震害分析、加固及抗震措施的研究十分重要。

只有深入了解房屋的震害形式和原因,合理采取加固和抗震措施,才能提高房屋的抗震能力,确保人员和财产的安全。

房屋建筑框架结构抗震设计要点

房屋建筑框架结构抗震设计要点

房屋建筑框架结构抗震设计要点摘要:钢筋混凝土框架结构具有良好抗震性能,结构抗震的本质就是延性,提高延性可增加结构抗震潜力,增强结构抗倒塌能力。

结构主要靠延性来抵抗较大地震作用下非弹性变形。

本文分析了结构延性在抗震设计中的重要性及其作用,影响结构延性的主要因素以及结构延性的抗震设计。

关键词:房屋建筑;框架结构;抗震设计前言地震是一种能对人类的生产和生活带来极大破坏的自然灾害,为了预防地震灾害,减轻地震损失,我国加强了地震预报、工程抗震和地震控制方面研究工作,其中工程抗震是一项有效的措施,其目的是寻求最合理的抗震设计,保证建筑物的安全。

工程中结构抗震的设计是依据抗震设防烈度通过地震作用的取值和抗震措施的采取来实现结构抗震设防目标。

一、框架结构延性的作用对于受弯构件来说,随着荷载增加,首先受拉区混凝土出现裂缝,表现出非弹性变形。

然后受拉钢筋屈服,受压区高度减小,受压区混凝土压碎,构件最终破坏。

从受拉钢筋屈服到压区混凝土压碎,是构件的破坏过程。

在这过程中,构件的承载能力没有多大变化,但其变形的大小却决定了破坏的性质。

当结构设计成为延性结构时,由于塑性变形可以耗散地震能量,结构变形虽然会加大,但结构承受的地震作用不会很快上升,内力也不会再加大,因此具有延性的结构可降低对结构的承载力要求,也可以说,延性结构是用它的变形能力来抵抗罕遇地震作用;反之,如果结构的延性不好,则必须有足够大的承载力来抵抗地震作用。

结构或构件的延性具有以下作用:1、防止脆性破坏脆性破坏是突然的、无明显征兆的破坏,因此破坏的后果较严重。

工程设计中应避免脆性破坏,应按塑性破坏的原则进行设计,使结构或构件具有一定的延性,保证结构或构件在破坏之前有足够的变形能力,防止突然的脆性破坏发生。

2、对脆性构件起稳定作用在实际建筑结构中,延性构件与非延性构件(脆性构件)往往是并存的。

例如框架结构的长柱与短柱。

实验研究说明,在保证延性构件与非延性构件一定比例的条件下,延性构件对脆性构件起稳定作用,使结构有较好的变形能力而不致失效。

钢筋混凝土框架结构房屋震害分析及抗震措施研究

钢筋混凝土框架结构房屋震害分析及抗震措施研究

钢筋混凝土框架结构房屋震害分析及抗震措施研究作者:亓秀斌孙群来源:《城市建设理论研究》2013年第11期【摘要】在众多的灾害中,地震属于频率较高,危害较大的一种。

其特点是危害程度深,发生时间短,突然性强。

往往产生地震之后已经无法进行弥补。

对于社会的发展和人类的健康都造成了无法弥补的损失。

我国尚处于发展中国家的阶段,各方面的发展还不完,地域广大,人口众多,密度大,而房屋的坚固程度却处于劣势,因此地震在我国的发生和发展是破坏力极大的一项灾害。

地震灾害已经占到了世界的50%。

所以,我国对于地震的预防有着极端的必要性。

这是我国维持自身发展,保证经济稳步上升的一个必要因素,不能忽视。

本文分析了钢筋混凝土框架结构房屋的震害,并阐明了其抗震应该账务的各项措施.【关键词】钢筋混凝土震害分析抗震措施中图分类号:TU528.571文献标识码: A 文章编号:前言在建筑物的设计全过程中,首先要根据使用要求处理好建筑物的总高度、总宽度、平立面形状、门窗洞口位置、承重体系等等的相互关系,根据场地情况选择合适的基础形式,包括基础深梁、基础圈梁、系梁等的设置,按地震烈度的高低和房屋层数的不同,兼顾大房间、楼梯间的要求确定构造柱的位置,力争达到最好的抗震效果。

做好结构的合理布置和采取必要的抗震构造措施,这是做好抗震设计的非常必要的前提条件。

结构的合理布置及采取必要的抗震构造措施是我们减轻震害的最根本、最有效的措施。

钢筋混凝土框架是现在最通行使用的结构形式,在抗震问题上也应当首先考虑这项结构的设计和加固问题。

抗震设计应当遵循规定上关于柱子的强度要大于梁节点必须加固等要求,实际上在施工时候由于人员的理解力和对于人的掌握方面可能把握得不是十分准确。

并且对于某些问题还存在争议,所以抗震问题的把握应当更加认真投入探讨研究。

一、钢筋混凝土框架结构房屋震害特性分析1、结构布置不规则的震害(1)扭转破坏如果建筑物的平面布置不当而造成刚度中心和质量中心有较大的不重合,或者结构沿竖向刚度有过大的突然变化,则极易使结构在地震时产生严重破坏,这是由于过大的扭转反应或变形集中而引起的。

钢筋混凝土框架结构震害分析及延性设计的重要性

钢筋混凝土框架结构震害分析及延性设计的重要性
破坏 。 2. 柱 的 破 坏 原 因 4
柱 破 坏 的 原 因 有 多 方 面 的 , 纳 为 以下 几 点 : 1 箍 筋 的 归 ()
图 6 柱 上 端 钢 筋 外露 、 凝 土 压碎 混
柱 端 加 密 程 度 不 够 甚 至 未 加 密 , 箍 筋 直 径 较 小 , 以 约 束 或 难 主筋 发生 较 大 变 形 ;2 梁 端 配 筋 多或 柱 主筋 配筋 较 小 , 柱 () 使 承 载 能 力 较 小 , 大 震 下 柱 的 层 间 位 移 较 大 , 于 梁 端 出现 在 先
图 2 端 墙 整 体 倒 塌
土压碎, 筋外露 , 重时甚至屈 曲, 纵 严 箍筋 扭 曲 ( 7 。 图 )
・ 47 ・
■ 建 筑 与 装 修
翘 嫒 建 崭
2 破 坏 原 因 分 析
2 1 填 充 墙破 坏 的 原 因 .
21 0盘 1
由于 框 架 是 剪 切型 变 形 。 部 层 问 位 移 大 , 充 墙 震 害 下 填 呈 现 “ 重 上 轻 ” 现 象l 下 的 I 架 结 构 是 柔性 结 构 , 填 充 墙是 I 。框 而 刚 性 结 构 . 体 受 承 载 力 低 , 形 能 力 小 . 地 震 作 用 下 二者 墙 变 在 的 变 形不 一 致 , 此 墙 体 与 框 架 缺乏 有 效 地 拉 结 , 往 复 变 因 在
没 有 达 到 预 期 设 计 时 的要 求 . 破 坏 主 要 表 现 在 以下 几 个 方 其
图 1 填 充 墙 产 生 交 叉 斜 裂 缝
面。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
() 架结构本 身存在的短柱 或由其他构件 ( 窗下墙 ) 1框 如
使 长 柱 而 变 成 的 短 柱 . 发 生 剪 切 破 坏 。一 般 是 在 中上 部 发 易 生 断 裂 , 斜 向 裂 缝 ; 部 出 现 错 移 , 凝 土 剥 落 , 筋 外 露 为 下 混 钢

多、高层钢筋砼房屋的抗震规定

多、高层钢筋砼房屋的抗震规定

多、高层钢筋砼房屋的抗震规定一、震害及其分析(一)、钢筋砼框架房屋的震害钢筋砼框架房屋是我国工业与民用建筑较常用的结构形式,层数一般在10层以下,多数为5~6层。

震害调查表明,框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处。

1、框架梁、柱节点的震害未经抗震设计的框架的震害主要反映在梁柱节点区。

一般是柱的震害重于梁;柱顶的震害重于柱底;角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱。

具体情况如下:1)柱顶地震作用后,柱顶周围出现水平裂缝、斜裂缝或交叉裂缝,重者砼压碎崩落,柱内箍筋拉脱,纵筋压屈呈灯笼状,上部梁板倾斜。

主要原因是节点处柱端的弯矩、剪力、轴力都比较大,柱头箍筋配置不足或锚固不好,在弯、剪、压共同作用下先使柱头保护层剥落,箍筋失效,而后纵筋压屈。

这种现象在高烈度区较为普遍,很难修复。

2)柱底柱底常见的震害是在离地面10~40㎝处有周围水平裂缝,虽受力情况与柱顶相同,但由于纵筋一般在此搭接,《砼结构设计规范》要求钢筋搭接区箍筋要加密,在客观上起到了抗震措施的作用,故震害轻于柱顶。

3)施工缝处地震发生后,柱的施工缝处常有一圈水平缝,其主要原因是砼的结合面处理不好所致。

4)短柱当框架中有错层、夹层或有半高的填充墙时,或不适当的设置了某些连系梁时,容易形成短柱(柱子的净高不大于柱截面长边的4倍)。

短柱的刚度大,能吸收较多的地震能量,但短柱在剪力作用下常发生剪切破坏,形成交叉裂缝甚至脆断。

5)角柱在地震作用下房屋不可避免的要发生扭转,而角柱所受扭转剪力最大,同时角柱又受双向弯矩作用,而此处横梁的约束作用又小,所以震害重于内柱。

6)梁端地震发生后,往往在梁的两端,即节点附近产生周围的竖向裂缝或斜裂缝。

这是因为在地震的往复作用下,梁端产生较大的变号弯矩,当地震作用效应超过砼的抗拉强度时,便产生周圈裂缝。

7)梁柱节点在地震的往复作用和重力荷载作用下,节点核心区砼处于剪压复合应力状态。

当节点区箍筋不足时,在剪压作用下,节点核心区砼将出现交叉斜向贯通裂缝甚至挤压破碎。

工程结构抗震设计4多层及高层钢筋混凝土房屋抗震设计

工程结构抗震设计4多层及高层钢筋混凝土房屋抗震设计

4 多层及高层钢筋混凝土房屋抗震设计多层和高层钢筋混凝土结构体系包括:框架结构、框架-抗震墙结构、抗震墙结构、筒体结构和框架-筒体结构等。

钢筋混凝土框架房屋:钢筋混凝土梁和柱等构件组成承重体系的房屋。

特点:平面布置灵活,易满足建筑物内大空间的要求侧向刚度小,水平位移较大钢筋混凝土框架房屋层数一般在十层以下。

4.1震害及其分析4.1.1结构方案不当引起的震害(1)平面布置不当产生的震害建筑平面布置不规则------质量中心和刚度中心不重合-------扭转效应-------破坏严重(尤其是角柱)(2)竖向不规则产生的震害竖向的质量或刚度有突变------突变处应力集中,形成薄弱层------较大的塑性变形-------结构破坏、甚至倒塌4.1.1结构方案不当引起的震害(3)防震缝处碰撞防震缝两侧结构单元的振动特性不同------发生不同形式的振动----防震缝缝宽不够或构造不当------发生碰撞4.1.2结构构件的震害(1)框架柱的震害A.长柱的破坏-----弯压破坏破坏一般发生在柱的上下两端,特别是柱顶柱顶周围有水平裂缝、斜裂缝或交叉裂缝。

重者混凝土压碎崩落,柱内箍筋拉断,纵筋压曲成灯笼状。

柱底破坏与柱顶相似,由于箍筋较柱顶密,震害相对柱顶较轻。

4.1.2结构构件的震害B、短柱------剪切破坏短柱:H/b<4的柱,H:柱高; b:柱截面高度短柱刚度大,易产生剪切破坏4.1.2结构构件的震害C、角柱由于双向受弯、受剪,加上扭转作用,震害比内柱重。

4.1.2结构构件的震害(2)框架梁的破坏------弯剪破坏震害多发生于梁端。

地震作用下梁端纵向钢筋屈服,出现上下贯通的垂直裂缝和交叉裂缝。

4.1.2结构构件的震害(3)框架梁柱节点的震害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。

节点内箍筋很少或无箍筋时,柱纵向钢筋压曲外鼓。

4.1.2结构构件的震害(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。

5.12汶川地震房屋建筑震害分析与对策研究报告

5.12汶川地震房屋建筑震害分析与对策研究报告

“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2008年5月12日14时28分,四川省汶川县境内发生了里氏8.0级特大地震,地震造成重大人员伤亡和经济损失。

地震发生后,在国家建设部等有关部委支持下,在四川省委、省政府的统一部署下,四川省建设系统和地震系统迅速组织相关专家和工程技术人员前后共计2500余人次,持续时间达2个多月,深入灾区开展地震震害调查、房屋安全应急评估、专项房屋结构技术鉴定和技术人员培训等工作,掌握了较丰富的房屋震害第一手调查评估资料。

根据国务院《汶川地震灾后恢复重建条例》第22条的规定:县级以上人民政府应当依据各自职责分工组织有关部门和专家开展地震活动对相关建设工程破坏机理的调查评估,为改进建设工程抗震设计规范和工程建设标准,采取抗震设防措施提供科学依据。

按照省委、省政府的指示要求,省建设厅、省地震局组织成立了专家组,在已掌握的第一手调查评估资料的基础上,针对本次地震对房屋建筑的震害情况进行了较深入的分析研究,得出了如下初步结论和建议。

一、震害分析(一)对导致房屋破坏的本次特大地震特点研究表明:1、此次地震能量巨大、烈度超强。

本次8.0级特大地震发生在青藏高原东边缘的龙门山断裂带上,是该断裂带千年不遇的特大地震。

8级地震释放的能量为7级地震的32倍。

据有关资料介绍,在汶川卧龙获取的峰值加速度记录达0. 9g(地震烈度10度强),在江油获取的峰值加速度记录达0.7g(地震烈度接近10度)。

此次地震所产生的峰值加速度大于0.4g(地震烈度9度)的区域尺度达到350公里,震中烈度高达到11度。

如此巨大的地震造成地面大量工程建筑倒塌,引发了数以万计的山体崩塌、滑坡、泥石流等次生灾害,形成了众多堰塞湖,造成巨大的人员伤亡和经济损失。

2、此次地震震源深度浅、破裂长度大、震害范围广。

本次地震震源发生在地表以下19千米处,所产生的地面运动十分剧烈,地震破裂面从震中汶川开始向北偏东49度方向传播,破裂长度达240千米,破裂过程可明显分成相互连贯的若干个破裂事件,每个破裂事件相当于一次7.2~7.6级的地震,造成的地震震害面积达44万平方公里,涉及四川、甘肃和陕西3省237个县、市。

钢筋混凝土框架结构房屋震害分析及抗震措施研究

钢筋混凝土框架结构房屋震害分析及抗震措施研究

当有 错层 、 夹层 或有半高 的填充 墙 。 或不适 当地 设置某
些连 系梁时 。 易形成短柱 ( 容 柱高与柱截 面 的边 长之 比小于 4 。如 : 由于窗台墙 体对 柱子的约束作用 , 使柱 子的有效长度
减小 了 5 %, 0 成为短柱。 柱子较短 时, 剪跨 比过小 , 刚度过大 , 中吸收的地震力 柱
S in e& Te h oo y Vi o c c e c n lg s n i
建筑 与工 程
科 技 视 界
Hale Waihona Puke 21年 6 02 月第 1期 7
钢筋混凝土框架结构房屋震害 分析及抗震措施研究
许 凯 明
( 河北加 华 工程设 计 有 限公 司 河 北
【 摘
保定
0 10 ) 7 0 0
置灵活 、 可任 意分割房 间 , 容易满足生产工艺和使用 要求 。它 既可 以用 于大空间的商场 、 工业生 产车间 、 堂 , 礼 也可用于住
宅、 办公楼 、 医院和学校建筑。 因此 , 框架房屋在 单层和多层
置不 足或锚 固不好 , 在弯 、 、 剪 压共 同作用 下 , 箍筋 失效而 使
脆断 。因此 , 结构设计应尽量避免形成短柱 。
1 . 节点破坏 .4 1 节点核心 区产生对 角方 向的斜裂缝或交 叉斜裂缝 . 节点 内箍筋很少或无箍 筋时 , 柱纵 向钢 筋压 曲外鼓 。节点破坏将 导致梁柱失去相互之间的联 系。节点破坏 的主要原 因是节点 的受剪 承载力不 足 , 约束箍筋 太少 , 梁筋锚 固长 度不够 以及 施工质量差所 引起 。
构构件的破坏。结构较 高时 , 过大的水平位移引起的 P /效 一x
应也较大 , 从而使结构的损伤更为严重 。 因此 , 在设计时必

底部框架-抗震墙多层内框架砖砌房屋

底部框架-抗震墙多层内框架砖砌房屋

,但不多于1m;
2 普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重房屋的层高, 不应超过3.6m;底部框架-抗震墙房屋的底部和内框 架房屋的层高,不应超过4.5m。
三 构件的抗震等级
底部框架-抗震墙房屋和多层多排柱内框架房屋的 钢筋混凝土结构部分,除应符合本章规定外,尚应 符合本规范第6章的有关要求;此时,底部框架-抗震 墙房屋的框架和抗震墙的抗震等级,6、7、8度可分 别按三、二、一级采用;多排柱内框架的抗震等级 ,6、7、8度可分别按四、三、二级采用。
3 底部框架抗震墙房屋的砌体抗震墙
3 底部框架抗震墙房屋的砌体抗震墙
7.5.6 底层框架-抗震墙房屋的底层采用普通砖抗震墙时, 其构造应符合下列要求:
1 墙厚不应小于240mm,砌筑砂浆强度等级不应低于M10 ,应先砌墙后浇框架。
2 沿框架柱每隔500mm配置2φ6拉结钢筋,并沿砖墙全长 设置;在墙体半高处尚应设置与框架柱相连的钢筋混凝土水平 系梁。
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(2)抗震墙平面内的转动刚度的确定:
在弯矩作用下抗震墙的转角φw 由两部分组成,抗震自 身的变形引起的转角φw1和地基变形引起的转角φw2
1 底层框架-抗震墙房屋
地震作用所产生的 倾覆力矩
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倾覆力矩按墙(混凝土)和框架柱的 整体弯曲刚度比例进行分配。
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框架结构房屋抗震要点探讨

框架结构房屋抗震要点探讨

框架结构房屋抗震要点探讨【摘要】大量资料表明,框架结构房屋的震害在填充墙和梁柱节点处较严重,本文通过框架结构震害分析、设计和施工存在的问题,并提出预防措施,从而有效地提高其抗震性能。

【关键词】框架结构震害;设计和施工;措施因框架结构整体性和延性好,目前现浇钢筋混凝土框架结构房屋在我国建筑市场中占比较大。

近十多年来,我国部分地区多次发生不同程度的地震,给人们的生命和财产带来巨大损失。

故大家更重视房屋抗震性能,这也是建筑行业须重视的问题。

下面我从框架结构房屋震害、设计和施工中存在的问题及预防措施进行分析。

一、震害分析因现浇钢筋混凝土框架结构房屋的整体性好,地震时极少整体倒塌,但却因材质、施工质量和设计缺陷等常造成部分构件有不同程度的破坏。

1、梁柱节点处破坏严重,因节点处剪力大且有反复弯矩作用,一旦节点处箍筋不足,直接导致混凝土出现斜裂缝至挤压破碎,纵筋则压曲呈灯笼状。

2、柱的震害高于梁、柱顶震害高于柱底、短柱震害高于长柱、角柱震害高于内柱柱顶常有水平裂缝、斜裂缝或交叉裂缝,致柱内纵筋压曲呈灯笼状,箍筋拉断,混凝土压碎,上部梁、柱倾斜。

原因是节点区M、V和N都较大,且柱箍筋不够或锚固不好。

在高烈度地区此破坏很普遍、修复难。

柱底常则在离楼地面10至40cm处有环向水平裂缝,受力虽与柱顶类似,但因柱底箍筋较密,故震害较轻。

当有夹层、错层、半高填充墙或设置的某些连系梁而形成短柱(H/b<4)。

短柱分担的地震剪力较大,形成交叉裂缝而碎断。

房屋不可避免发生扭转,致角柱受剪力最大,且角柱受双向弯矩作用,另其约束较其他柱差,故震害高于内柱。

3、箍筋弯钩长度过短、配箍率不足、构造不合要求等会导致箍筋锚固失效,,丧失对核心区混凝土约束和对纵筋的支撑。

4、填充墙一般7度就开裂9度以上大都倒塌,且门窗洞边墙、窗间墙和端墙裂缝最多。

原因为地震下砖砌体的极限变形很小、框架的层间位移较大;底层填充墙很少或没有,造成刚度太形成薄弱层破坏;窗下墙使框架行程短柱破坏。

汶川地震中底框和框架结构的震害分析

汶川地震中底框和框架结构的震害分析

文章编号:1009-6825(2009)13-0066-02汶川地震中底框和框架结构的震害分析*收稿日期:2009-01-13*:西南科技大学土木工程学院学生科技基金项目;校重点科研基金(项目编号:08zx1101)作者简介:黄代明(1987-),男,西南科技大学土木工程与建筑学院本科生,四川绵阳 621010赵 攀(1989-),男,西南科技大学土木工程与建筑学院本科生,四川绵阳 621010韩 娟(1986-),女,西南科技大学土木工程与建筑学院本科生,四川绵阳 621010黄代明 赵攀 韩娟摘 要:通过对西南地区底框和框架结构在汶川地震后的震害调研,收集了大量建筑结构震害资料,对底框砖混结构、钢筋混凝土框架结构两类结构的震害特征进行了统计,分析了建筑结构震害机理,以及初步探讨了地震区建筑结构选型和抗震措施问题,从而优化建筑结构抗震设计。

关键词:地震,震害特征,底框结构,框架结构,机理分析中图分类号:T U 352.1文献标识码:A0 引言2008年5月12日14时28分,四川汶川县发生里氏8.0级地震,震中位于汶川县映秀镇(纬度31.0b N 、经度103.4b E),震源深度14km 。

汶川地震是我国自建国以来最为强烈的一次地震,直接严重受灾地区达10万km 2,包括震中50km 范围内的县城和200km 范围内的大中城市。

这次地震造成大量的建筑物损毁、倒塌。

本文通过对西南地区建筑结构在汶川地震后的震害调研,地震现场考察,收集了大量建筑结构震害数据,主要针对底框砖混结构、钢筋混凝土框架结构两类结构的震害特征进行统计,依据建筑结构地震损伤特征,探讨结构类型、材料强度、施工工艺等方面与结构震损的相关性,分析建筑结构震害机理,以期对建筑工程抗震防震工作提供参考。

1 底框结构这类结构形式主要用在中小城市的临街建筑中,为了满足底层商业及办公和上部作为住宅或写字楼的需要,常将整栋建筑的底层(或下面两层)作为框架结构,而上部作为砖混结构。

灾区典型建筑结构震害分析

灾区典型建筑结构震害分析

灾区典型建筑结构震害分析摘要:通过对汶川地震灾区建筑结构震害调研,并结合大量建筑结构震害资料,主要针对砖混结构、底框砖混结构、钢筋混凝土框架结构三类结构的震害特征进行统计,分析建筑结构震害机理,本文所总结的建筑结构震害特征与机理对建筑工程抗震防震工作有一定参考价值。

关键词:砖混结构;框架结构;震害;机理分析typical structural disaster damage analysisfan binabstract: based on various damage of construction after the wenchuan earthquake and earthquake-site visits, a lot of reference datum were collected, the destructive characteristic about brick-concrete structures, multistory masonry buildings with bottom story frame and frame structures were concluded and the damage mechanism about the three kinds of structures were analyzed. the conclusion about of destructive characteristic have great reference value for the seismic design and quakeproof work.keywords: brick structure; frame structure; earthquake damage ; mechanism analysis我国对砌体结构震害分析与防治研究已取得了一定研究成果,对砖混结构的布置形式、地震烈度、地基条件、建筑体型、房屋的质量、刚度、空间整体性、构造措施和施工质量等因素进行了详细分析。

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钢筋混凝土框架结构房屋震害分析及抗震措施研究【摘要】通过对地震的震害进行统计,发现钢筋混凝土框架结构房屋的破坏所占比重较大。

在简要归纳此类房屋的主要震害现象的基础上,分析其破坏机理,并从抗震措施方面提出加强钢筋混凝土结构的抗震性能的对策措施,作为改进钢筋混凝土结构房屋抗震设计和提高施工质量的参考。

【关键词】钢筋混凝土框架结构;震害机理;抗震设计钢筋混凝土框架结构房屋是指由钢筋混凝土纵梁、横梁和柱等构件所组成的承重体系的房屋,框架房屋具有平面布置灵活、可任意分割房间,容易满足生产工艺和使用要求。

它既可以用于大空间的商场、工业生产车间、礼堂,也可用于住宅、办公楼、医院和学校建筑。

因此,框架房屋在单层和多层工业与民用建筑中获得了广泛应用。

框架结构自身重量轻,能有效减小地震作用。

如果设计合理,框架结构的抗震性能一般较好,能达到很好的延性,但同时由于侧向刚度较小,地震时水平变形较大,易造成非结构构件的破坏。

结构较高时,过大的水平位移引起的P-△效应也较大,从而使结构的损伤更为严重[1-2]。

因此,在设计时必须严格限制框架结构的最大适用高度。

1震害特性1.1框架梁、柱的震害框架梁、柱的震害主要反映在梁柱节点处。

柱的震害重于梁,柱顶震害重于柱底,角柱震害重于内柱,短柱震害重于一般柱,震害情况如下。

1.1.1框架柱上下端出现塑性铰为了实现“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设防目标,对于钢筋混凝土框架结构,要求采用“强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱杆件”的设计原则。

然而地震中在框架梁基本完好的情况下,柱端出现塑性铰的情况非常普遍。

地震灾区很多框架结构的垮塌源于柱端先于梁端破坏,发生一垮到底的现象。

对此,不免产生这样的疑问:现行规范的设计方法能实现“强柱弱梁”吗?地震作用在板、梁、柱中的传递路径与设计时所采用的假定一致吗?因此,如何提高柱的承载力,如何考虑楼板对框架梁强度和刚度的贡献,以真正实现“强柱弱梁”值得商榷。

1.1.2柱顶周围有水平裂缝、斜裂缝或交叉裂缝重者混凝土压碎崩落,柱内箍筋拉断,纵筋压曲成灯笼状,上部梁、板倾斜。

由于节点处的弯矩、剪力和轴力都比较大,柱的箍筋配置不足或锚固不好,在弯、剪、压共同作用下,使箍筋失效而导致出现此种震害。

1.1.3短柱破坏当有错层、夹层或有半高的填充墙,或不适当地设置某些连系梁时,容易形成短柱(柱高与柱截面的边长之比小于4。

如:由于窗台墙体对柱子的约束作用,使柱子的有效长度减小了50%,成为短柱。

柱子较短时,剪跨比过小,刚度过大,柱中吸收的地震力也较大,容易导致柱子的脆性剪切破坏,形成交叉裂缝乃至脆断。

因此,结构设计应尽量避免形成短柱。

1.1.4节点破坏节点核心区产生对角方向的斜裂缝或交叉斜裂缝,节点内箍筋很少或无箍筋时,柱纵向钢筋压曲外鼓。

节点破坏将导致梁柱失去相互之间的联系。

节点破坏的主要原因是节点的受剪承载力不足,约束箍筋太少,梁筋锚固长度不够以及施工质量差所引起。

1.1.5角柱破坏房屋不可避免地发生扭转,因此角柱所受承载力最大,同时角柱又有双向弯矩作用,而其约束又较其他柱小,所以震害重于内柱。

1.1.6框架梁产生斜裂缝在地震作用下,部分框架梁有斜裂缝产生,受损严重的梁,裂缝贯通。

1.2填充墙的震害填充墙能够增加框架结构的整体刚度,人们想利用其刚度来减小框架结构在水平力作用下的侧移。

在水平地震作用下,填充墙与框架是共同作用的,由于填充墙早期刚度大,吸收了较大的地震作用,然而因墙体受剪承载力低,变形能力小,墙体与框架缺乏有效的拉结,在往复变形时墙体易发生剪切破坏和散落。

所以在地震中,框架结构中填充墙的破坏非常普遍,即使在地震烈度较低的地区,也会出现部分建筑物的填充墙和梁柱界面上出现明显的裂缝。

填充墙的破坏形态与填充墙的几何形状、填充墙所用的砌体材料、填充墙与主体结构的连接情况等因素有关填充墙自身严重破坏的情况有出平面破坏、出现明显的45度斜裂缝)和部分压碎或坍塌。

用空心砌块砌体作为框架结构填充墙时,填充墙的自身破坏相比于实心砖砌体更为严重,此时填充墙的破坏有助于耗散地震能量,结构刚度降低,减小地震反应,从而保护了主体框架。

此外,由于填充墙布置不均匀、不对称,造成建筑物的质量中心和刚度中心不重合,地震作用下结构发生整体扭转变形,导致梁柱或填充墙发生破坏的情况在地震灾区也较为常见。

1.3结构布置不规则的震害1.3.1扭转破坏如果建筑物的平面布置不当而造成刚度中心和质量中心有较大的不重合,或者结构沿竖向刚度有过大的突然变化,则极易使结构在地震时产生严重破坏,这是由于过大的扭转反应或变形集中而引起的。

1.3.2薄弱层的破坏出于对建筑物使用功能的考虑,如上部为住宅、下部为商业用房或车库,相对上部其他层,底层填充墙较少,甚至于没有填充墙,导致层间侧移刚度相差较大,地震作用下建筑物的侧移集中在底层,使之成为薄弱层。

这种由于竖向刚度不连续造成侧移集中在底层的情况,在地震中屡见不鲜。

1.3.3应力集中结构竖向布置产生很大突变时,在突变处由于应力集中会产生严重震害。

1.3.4防震缝处破坏两建筑物间防震缝宽度留设不足,在地震时发生相互碰撞而破坏。

2震害原因分析2.1设计方面的原因结构选型不合理,出现平、立面不规则的结构布置;未按强柱弱梁的抗震概念进行设计,柱子断面小、材料强度低、层刚度弱、实际轴压比超限;施工混凝土强度低,往往形成薄弱层,大震下弹塑性变形过大,形成层间屈服机制,从而造成框架柱压溃、折断、倾斜及节点破坏等,或造成整幢房屋或房屋底层的压扁、倾斜、平移等整体破坏。

规范中对填充墙的竖向布置并无量化的规定,导致结构设计人员无章可循。

即使在汶川地震后的建筑抗震设计规范局部修订版中,也仅提出了如下要求“框架结构的围护墙和隔墙,应考虑其设置对结构抗震的不利影响,避免不合理设置而导致主体结构的破坏。

”虽然作为新增的强制性条文列入规范,但设计人员在执行过程中仍存在很大的主观性。

2.2施工方面的原因施工单位偷工减料,施工方法不当,浇注混凝土强度不足,梁柱配筋不足。

特别是框架柱子的混凝土强度及配筋不足,实际轴压比往往超限,柱抗弯、抗剪、抗拔能力差,是造成整幢房屋倾倒、倾斜、压扁及柱子折断、压溃的重要原因。

柱箍筋弯钩不是135度,大部分为90度,箍筋锚固差,加上无加密区等,对柱子混凝土约束很差,造成柱子压屈、压溃、剪切破坏等。

柱局部抗压抗剪十分薄弱,大震下局部柱压溃或折断,造成整幢房屋倾倒或倾斜。

3抗震设计3.1平面布置结构、对称、质量和刚度变化均匀一幢房屋的动力性能基本上取决于它的建筑布局和结构布置。

建筑布局简单合理,结构布置符合抗震原则,就能从根本上保证房屋具有良好的耐震性能。

因此,建筑及其抗侧力结构的平面布置宜规则、对称,并应具有良好的整体性;建筑的立面和竖向剖面宜规则,结构的侧向刚度宜均匀变化,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,避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力突变。

3.2保证结构的延性抗震能力合理选择了建筑结构后,就需要通过抗震措施来保证结构确实具有所需的延性抗震能力,从而保证结构在中震、大震下实现抗震设防目标,抗震措施包括以下几个方面内容:强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱杆件。

保证结构延性以防止脆性破坏、承受某些偶然因素的作用、实现塑性内力重分布而有利于抗震,同时也符合经济要求。

3.3设置多道设防的抗震结构体系多道抗震防线对抗震结构是必要的,当第一道防线的抗侧力构件在强烈地震袭击下遭到破坏后,后备的第二道至第三道防线的抗侧力构件立即接替,抵挡住后续的地震动的冲击,可保证建筑物最低限度的安全,免于倒塌。

3.4利用赘余构件增多抗震防线在超静定结构构件中,赘余构件是第一道防线,由于主体已是静定或超静定结构,赘余构件破坏不会影响整个结构的稳定。

超静定结构在超过其荷载能力时,先使多余杆件发生塑性变形,消耗吸收一部分能量,而保证整个结构的稳定性,减少地震破坏。

超静定结构次数多,则消耗地震能量也就愈多,建筑抗震性能越强。

3.5增强构件的相互连接多个构件有可靠的连接才能保证各个构件的强度充分发挥,才能更好地传递地震力,使各个构件都能充分地吸收地震力,提高整个构件的延性。

构件连接不破坏,整个结构才能保证其整体性,各构件之间的连接必须可靠。

3.6填充墙的利用填充墙在地震力作用时可减轻主体结构的破坏,但混凝土填充墙可能会造成框架比较显著的局部破坏,所以说填充墙对主体结构抗震有有利和不利两种影响,应该在结构抗震时加以具体分析,深人研究不同填充墙布置情况下填充墙对框架结构抗震性能的影响,以期提出对填充墙布置的量化规定,具有重要的工程价值。

同时要使隔墙和围墙在平面上要对称均匀分布、沿竖向连续均匀分布。

3.7隔震与消能减震设计问题使用了隔震技术的建筑在1994年美国洛杉矶地震和1995年阪神地震中经受住了考验,隔震技术的可靠性和优越性逐渐得到了认识和承认。

隔震技术对于低层和多层建筑比较合适,隔震技术近年来发展较为成熟,2008年抗震规范修改以后,也取消了隔震与消能减震设计主要应用于对功能有特殊要求和抗震设防8度、9度建筑的限制。

中国70%以上的大城市位于7度或7度以上地区,隔震与消能减震设计在未来在中国一定会有很好的发展。

4结论地震极具偶然性,但同时也极具破坏性,有难于把握的复杂性和不确定性。

要准确预测建筑物所遭遇的地震的特性和参数,因此,建筑抗震概念设计显得十分重要。

它从总体上把握了抗震设计的基本原则,主要包括:选择有利的抗震场地,优化的平立面布置,利用结构延性,设置多道防线,强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱杆件的指导思想,构件之间应的可靠连接,重视非结构因素。

同时,通过抗震计算提供定量手段,构造措施以保证结构整体性,加强结构局部薄弱环节,保证抗震计算结果的有效性。

【参考文献】[1]中华人民共和国国家标准:GB50011-2010 抗震设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.[2]冯远,克艰,宜丰.汶川地震灾害引发建筑结构设计者的思考[J].建筑结构,2008,38(7):25-27.。

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