第十章-建筑结构抗震构造措施
第十章-建筑结构抗震构造措施
表10-1我国地震烈度采用十二度划分法 (2)
三、地震的破坏作用
1. 地表的破坏现象 地表的破坏现象为:地裂缝、喷砂冒水、地面下沉及河岸、 陡坡滑 坡。
2 .建筑物的破坏现象 ⑴结构丧失整体性 房屋建筑或构筑物是由许多构件组成的,在强烈地
震作用下,构件连接不牢、支撑长度不够和支撑失稳等都会使结构丧 失整体性而破坏。
1、选择对抗震有利的场地和地基 确定建筑场地时,应选择有利地段,避开不利地段,不 应在危险地段建造甲、乙、丙类建筑。地基和基础设计 应符合下列要求:同一结构单元的基础不宜设置在性质 截然不同的地基上;同一结构单元不宜部分采用天然地 基,部分采用桩基。
2、选择对抗震有利的建筑体型 建筑设计应符合抗震概念设计的要求,不应采用严重不规则的设计方 案。建筑平面和立面布置宜规则、对称,其刚度和质量分布宜均匀。 体型复杂的建筑宜设防震缝(图10-3示)。
烈度
6度
7度
8度
9度
≤24 >24 ≤24 >24 ≤24 >24 ≤24
四三三二 二 一 一
三
二
一
一
锚固长度
一级
抗震等级
二级
三级
四级
la
fy d ft
4 纵向受力钢筋连接接头 纵向受力钢筋连接接头的位置宜避开梁端、柱端箍筋加密区;当无法 避开时,应采用满足等强度要求的高质量机械连接接头,且钢筋接头 面积百分率不应超过50%。
结构
烈度
类型 6度 7度 8度(0.2g)
8度(0.3g)
9度
框架 60m 50m
40m
35m
24m
注:房屋高度指室外地面到屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分)。
2 框架结构的抗震等级 框架结构的抗震等级见表10-4。
重点设防类建筑的抗震构造措施
重点设防类建筑的抗震构造措施
1. 结构设计,建筑结构的设计应当符合地震工程设计规范,采
用抗震设计参数和方法,确保在地震发生时能够承受地震力的作用。
这可能涉及到采用加固墙、加固柱等手段,以增强建筑结构的抗震
性能。
2. 基础设计,建筑的基础设计应当考虑地震引起的地震力和地
震波对基础的影响,采取相应的加固措施,确保建筑在地震发生时
不会因基础失稳而倒塌。
3. 结构连接,建筑结构的连接部分应当采用高强度的连接件,
确保结构的各个部分能够有效地协同工作,提高整体的抗震性能。
4. 隔震与减震,采用隔震或减震技术,通过在建筑结构与基础
之间增加隔震层或减震器等装置,减少地震对建筑的影响,提高建
筑的抗震性能。
5. 抗震支撑,在建筑结构中设置抗震支撑系统,如剪力墙、抗
震支撑框架等,以增强结构的抗震性能。
6. 建筑材料,选择高强度、高韧性的建筑材料,如钢材、混凝土等,以提高建筑结构的整体抗震性能。
总之,重点设防类建筑的抗震构造措施是多方面的,需要在设计、施工和材料选择等方面全面考虑,以确保建筑在地震发生时能够保持稳固和安全。
建筑抗震构造措施
建筑抗震构造措施
建筑抗震构造措施主要包括以下几个方面:
1.采用适当的地基处理:地基是建筑物的重要承载结构之一,应根据地质条件采取合适的地基处理方法,如加固土层,避免软弱地基引起的倾斜和沉降。
2.采用合理的结构形式:建筑的结构形式应根据地震烈度和建筑物用途合理选择,常见的抗震结构形式包括框架结构、剪力墙结构、框剪结构等。
这些结构形式能够将地震力传导到地基,减小结构变形和破坏。
3.采用弹性材料和防震构件:在建筑物结构中使用弹性材料和防震构件,如减震器、防震支座等,可以减小地震对建筑物的影响,提高建筑的抗震能力。
4.加固和预制构件:对于老旧建筑的加固和新建建筑的施工,可以采用加固构件和预制构件来提高结构的抗震性能。
通过加固构件的使用,可以增加结构的承载能力和刚度,减小结构位移,提高抗震性能。
5.合理布置和加固墙体:墙体是建筑物的承重结构之一,应根据地震力计算合理布置和加固墙体,增加墙体抗剪和抗拉能力,提高整体结构的抗震性能。
6.注意建筑物连接部位的强度:建筑物的连接部位是容易产生破坏的关键部位,应重点考虑其强度和稳定性,采用合适的连接方式和材料,确保连接部位的抗震性能。
7.建筑物的整体稳定性:在设计和建造过程中,应注重建筑物的整体稳定性,避免出现局部强度不足、刚度不一致等问题,从而提高建筑物的整体抗震能力。
8.合理布置重要设备:建筑物中的重要设备和设施应合理布置,在设计和建造过程中充分考虑其抗震要求,避免其对建筑物整体结构产生不利影响。
综上所述,建筑抗震构造措施是通过合理选择地基处理、结构形
式、材料和构件等的方式来提高建筑物的抗震性能,从而保证建筑物在地震发生时能够安全稳定地承受地震力的作用。
抗震措施与抗震构造措施
抗震措施与抗震构造措施1、定义抗震措施:除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震措施。
抗震构造措施:根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求。
2、区别与联系抗震设计=地震作用计算+抗震措施抗震措施=内力调整+抗震构造措施抗震构造措施=抗震等级、配筋率、锚固长度、轴压比、梁柱箍筋加密及非结构构件抗震构造措施等等。
(注:内力调整包含内容:强柱弱梁,强剪弱弯,强节点弱构件)3、规范规定与比较. 抗震措施(规范3.1.3条)·甲类建筑,抗震措施,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。
乙类建筑,抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。
较小的乙类建筑,当其结构改用抗震性能较好的结构类型时,应允许仍按本地区地震烈度的要求采取抗震措施。
丙类建筑,抗震措施应符合本地区抗震设防烈度的要求。
. 抗震构造措施(规范3.3.2条及条)建筑场地为Ⅰ类时,甲、乙类建筑应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施;丙类建筑应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施,6度不降低。
建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为和的地区,宜分别按抗震设防烈度8度和9度时各类建筑的要求采取抗震构造措施。
. 以规范规定为依据,列出符合抗震设防烈度要求的比较数据3.3.1. 丙类建筑Ⅰ类场地 6度 7度 8度 9度设计基本地震加速度(g)抗震措施(烈度) 6 7 7 8 8 9抗震构造措施(烈度) 6 6 6 7 7 8Ⅱ类场地 6度 7度 8度 9度设计基本地震加速度(g)抗震措施(烈度) 6 7 7 8 8 9抗震构造措施(烈度) 6 7 7 8 8 9Ⅲ、Ⅳ类场地6度 7度 8度 9度设计基本地震加速度(g)抗震措施(烈度) 6 7 7 8 89抗震构造措施(烈度) 6 7 8 8 9 9. 甲、乙类建筑Ⅰ类场地6度 7度 8度 9度设计基本地震加速度(g)抗震措施(烈度) 7 8 8 9 9 9+抗震构造措施(烈度) 6 7 7 8 8 9Ⅱ类场地6度 7度 8度 9度设计基本地震加速度(g)抗震措施(烈度) 7 8 8 9 9 9+抗震构造措施(烈度) 7 8 8 9 9 9+Ⅲ、Ⅳ类场地6度 7度 8度 9度设计基本地震加速度(g)抗震措施(烈度) 7 8 8 9 9 9+抗震构造措施(烈度) 7 8 8+ 9 9+9+3.3.1.8+和9+等的处理8+及9+表示其“抗震措施”或“抗震构造措施”应符合比8度及9度抗震设防更高的要求。
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2A311013建筑抗震构造要求一、结构抗震相关知识1.抗震设防的基本目标我国规范抗震设防的目标简单地说就是“小震不坏、中震可修、大震不倒”。
“三个水准”的抗震设防目标是指:当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理仍可继续使用;当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,可能损坏,经一般性修理仍可继续使用;当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。
2.建筑抗震设防分类建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁类四个抗震设防类别。
二、框架结构的抗震构造措施学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构震害调查表明,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;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。
(一)梁的抗震构造要求1.梁的截面尺寸宜符合下列各项要求:截面宽度不宜小于200mm;截面高宽比不宜大于4;净跨与截面高度之比不宜小于4。
抗震构造措施有哪些
抗震构造措施有哪些1.建筑物抗震设计:抗震设计是建筑物抗震构造措施的重要一环。
设计师需要根据地震区域的地震参数和建筑物的使用需求,确定合适的抗震设计方案。
2.结构的抗震加强:对于一些老旧建筑物或者设计不合理的建筑物,需要进行抗震加固。
常见的抗震加固方法包括增加水平抗震支撑、加固主要结构元素、增加横向抗震墙等。
3.抗震橡胶支座:抗震橡胶支座是一种能够在地震发生时起到减震效果的装置。
它可以减少地震能量的传递,保护结构免受严重破坏。
4.钢筋混凝土结构:钢筋混凝土结构具有很好的抗震性能,可以通过合理的构造和细节设计,增强结构的抗震能力。
5.抗震承重墙:抗震承重墙是指墙体不仅作为隔墙,还起到承受建筑物重力和抗震力的作用。
它可以提高建筑物的抗震能力,并能够分散地震作用力。
6.额外的抗震剪力墙:在低矮建筑物中,为了更好地提高抗震能力,可以添加额外的抗震剪力墙。
这些剪力墙通常通过增加横向抗震墙的数量或者加固柱子来实现。
7.抗震防火墙:抗震防火墙是指能够承受地震作用和抵抗火灾蔓延的墙体结构。
它具有较高的抗震能力和防火性能。
8.抗震隔震结构:抗震隔震结构采用一种特殊的隔震装置,可以将结构与地面分离,减少地震动对结构的影响。
这种结构可以大幅度降低建筑物受到的地震力。
9.断层留缝:在地震带的建筑物中,为了允许建筑物发生位移,通常在结构中设置断层留缝。
这种设计可以减小地震作用在建筑物上产生的破坏。
10.临时支撑系统:在施工期间,为了保证施工安全,可以采取临时支撑系统,以增强建筑物的抗震能力。
总结起来,抗震构造措施包括建筑物抗震设计、结构的抗震加强、抗震橡胶支座、钢筋混凝土结构、抗震承重墙、额外的抗震剪力墙、抗震防火墙、抗震隔震结构、断层留缝和临时支撑系统等。
这些措施的实施可以显著提高建筑物的抗震能力,保护人员的生命安全和财产安全。
抗震构造措施
根据抗震性能评估和检验结果,进行抗 震构造措施的验收
• 确认抗震构造措施是否符合设计要求 和抗震设防要求 • 为抗震构造措施的投入使用提供合格 证明
04
抗震构造措施在各类建筑物中的应用
抗震构造措施在住宅建筑中的应用
采用抗震墙、钢筋混凝土框架等抗震构造措施,提 高住宅建筑的抗震性能
• 通过合理的设计,降低住宅建筑在地 震作用下的破坏程度和倒塌风险 • 为住宅建筑提供更加安全、舒适和经 济的使用环境
木结构:适用于住宅建筑、园林建筑等
• 木结构具有较好的抗震性能和环保性能,可以为建筑物提供更加舒适的使用环境
抗震构造措施的选择原则
根据建筑物的抗震设防要求和结构类型,选择合适 的抗震构造措施
考虑抗震构造措施的经济性和施工难度, 进行综合选择
• 抗震设防要求较高的建筑物,需要采 用更加先进和有效的抗震构造措施 • 结构类型不同的建筑物,需要采用适 合其特点和要求抗震构造措施
考虑工业建筑的生产需求和施工条件, 选择合适的抗震构造措施
• 选择符合工业建筑生产需求的抗震构 造措施,提高工业建筑的生产效率 • 选择适应施工条件的抗震构造措施, 降低工业建筑的施工难度和成本
05
抗震构造措施的案例分析与实践经验
抗震构造措施的案例分析
分析汶川地震、雅安地震等地震中建筑物破坏的原 因,了解抗震构造措施在实际情况中的应用效果
加强抗震构造措施的维护管理和检查
• 定期对抗震构造措施进行检查,了解其运行状态和安全性能 • 及时进行维修和保养,保证抗震构造措施的正常运行
抗震构造措施的检验与验收
采用抗震性能试验和数值模拟等方法,对抗震构造 措施进行检验
• 了解抗震构造措施的实际抗震性能和 安全性能 • 为抗震构造措施的优化和改进提供科 学依据
建筑结构抗震规范
建筑结构抗震规范引言建筑结构抗震规范是指在设计和建造建筑物时,为了增强建筑结构对地震的抵抗能力,以保障人民生命安全和财产安全所制定的一系列规范和准则。
地震是一种常见的自然灾害,对建筑物的破坏往往造成巨大的人员伤亡和财产损失。
因此,建筑结构抗震规范的制定和遵守对于地震防灾工作至关重要。
目的和范围建筑结构抗震规范的目的是规范建筑物的设计、施工和验收过程,确保建筑结构具备足够的抗震能力,减小地震对建筑物造成的影响。
该规范适用于各类建筑物的设计、施工和验收,包括住宅、商业建筑、工业建筑等。
抗震设计基本原则建筑结构的抗震设计应遵循以下几个基本原则:1.抗震稳定原则:建筑结构应具备足够的稳定性,即在地震作用下不发生倾覆、垮塌等情况。
2.抗震延性原则:建筑结构应具备一定的延性,即在地震作用下能够发生可控的塑性变形,吸收地震能量,减小震害。
3.抗震刚度原则:建筑结构应具备足够的刚度,以抵御地震引起的位移和变形。
4.抗震组合原则:对于大型建筑物,应采用多种抗震构件和连接方式,提高整体抗震能力。
5.抗震分区原则:根据地震气候区的不同,划分抗震设防烈度等级,采取相应的抗震设计措施。
抗震设计参数在建筑结构的抗震设计过程中,需要确定一些重要的设计参数,包括:1.设计地震烈度:根据地震气候区的不同,确定建筑物所处的地震烈度等级,作为设计的依据。
2.基本地震加速度:根据地震烈度等级和地震动参数计算,确定建筑物所受的基本地震加速度。
3.结构体系类型:根据建筑物的用途和高度等因素,选择合适的结构体系类型,如框架结构、剪力墙结构等。
4.抗震设防烈度:根据地震烈度和结构体系类型确定抗震设防烈度等级。
5.抗震设计水平:根据建筑物的重要性和使用功能确定抗震设计水平,包括常规抗震设计、准地震设计和抗震设防分析等。
抗震设计措施为了提高建筑结构的抗震能力,需要采取一系列的设计措施,包括:1.构件设计:对于主体结构构件,需要采用适当的材料和断面尺寸,保证其抗震性能。
抗震构造措施概念
抗震构造措施概念1. 引言地震是地球上常见的自然灾害之一,在造成人员伤亡和财产损失方面具有重要的影响。
为了减少地震对建筑物和结构的破坏,抗震构造措施应运而生。
本文将介绍抗震构造措施的概念和相关内容。
2. 抗震构造措施的定义抗震构造措施是指在建筑物或其他结构中采取的一系列工程措施,旨在提高其抗震能力,减少地震造成的损害。
抗震构造措施通常包括物理构造的改进、材料的优化、结构的增强和改进等方面。
3. 抗震构造措施的重要性抗震构造措施的重要性主要体现在以下几个方面:3.1 保护人员安全抗震构造措施能够提高建筑物和结构的抗震能力,减少地震对人员的威胁。
在地震发生时,抗震构造措施能够降低建筑物的倒塌风险,减少人员伤亡。
3.2 保护财产安全抗震构造措施能够减少地震对建筑物和结构的破坏程度,保护财产免受地震的损失。
通过采取抗震构造措施,可以降低维修和重建的成本,减少财产损失。
3.3 提高社会抗震能力抗震构造措施的普及和应用能够提高整个社会的抗震能力。
通过采取抗震构造措施,不仅可以保护个体建筑物和结构,还能够提高整个城市和地区的抗震能力,减少地震灾害的影响。
4. 抗震构造措施的类型抗震构造措施可分为以下几种类型:4.1 基础构造措施基础构造措施是指在建筑物和结构的基础部分采取的措施,以增加其抗震能力。
常见的基础构造措施包括加固地基、采用特殊的基础结构等。
4.2 结构构造措施结构构造措施是指在建筑物和结构的框架结构中采取的措施,以增强其抗震能力。
常见的结构构造措施包括增加墙壁、加固柱子、增加横向支撑等。
4.3 材料构造措施材料构造措施是指采用特殊的材料或改变材料的使用方式,以增加建筑物和结构的抗震能力。
常见的材料构造措施包括使用高强度材料、采用隔震材料等。
5. 抗震构造措施的设计和应用抗震构造措施的设计和应用需要考虑多个因素,包括地震活动水平、土壤情况、建筑物结构类型等。
通常需要进行地震工程设计,采用合理的构造措施,以提高建筑物和结构的抗震能力。
框架结构的抗震构造措施
框架结构的抗震构造措施概述框架结构是建筑领域中常见的一种结构形式。
在地震区域,为了提高建筑物的抗震性能,需要采取一系列的抗震构造措施。
本文将介绍框架结构的抗震构造措施及其原理。
框架结构的抗震构造措施框架结构的抗震构造措施主要包括以下几个方面:1. 增加结构的抗侧刚度抗侧刚度是指建筑物在受到侧向地震作用时,结构能够抵抗倾覆和位移的能力。
为了增加结构的抗侧刚度,可以采取以下措施: - 增加框架设计中的柱子数量和布置密度,即增加水平框架的纵横比,提高刚度。
- 使用更高强度的钢筋和混凝土材料,增加结构的刚度和承载能力。
- 增大构件尺寸,如增大框架中的梁柱截面尺寸,提高刚度。
- 在框架结构中设置剪力墙,增加结构的抗剪能力。
2. 提高结构的抗震能力抗震能力是指建筑物在地震作用下,能够有效吸收和分散地震能量的能力。
为了提高结构的抗震能力,可以采取以下措施: - 在结构的连接部位采用可塑性连接,增加结构变形能力,使结构能够在地震中有一定的变形能力。
- 在结构中设置阻尼器,吸收地震能量,减小结构受力。
- 在结构中设置减震器,通过弹簧和阻尼器的组合来控制结构的变形和响应。
- 在结构中设置防层间剪切墙,增加结构的整体抗震能力。
3. 加固和改进现有结构对于已经存在的框架结构,可以通过加固和改进来提高其抗震性能。
常用的加固和改进方法包括: - 在框架结构的柱子和梁柱节点处加固,增加节点的刚度和承载能力。
- 增加钢筋混凝土包裹层,提高柱子和梁的抗震能力。
- 在柱子和梁的受压区使用加固材料,增加其抗压能力。
- 在框架结构中加设斜撑或者斜杆等支撑构件,提高结构的整体稳定性。
抗震构造措施的原理框架结构的抗震构造措施背后的原理主要是通过改变结构的刚度和抗震能力来提高结构的抗震性能。
增加结构的抗侧刚度可以通过增加结构刚性元素(如柱子和剪力墙)的数量和布置密度来实现。
这样可以增加结构的整体刚度,使其能够更好地抵抗地震作用产生的侧向力和变形。
抗震构造措施
抗震构造措施1. 引言地震是一种自然灾害,有时会造成巨大的破坏和人员伤亡。
因此,在建筑设计和施工中,采取一系列的抗震构造措施是非常重要的。
本文将讨论一些常见的抗震构造措施,以及它们的应用。
2. 抗震构造措施的基本原理抗震构造措施的基本原理是通过改变建筑的刚度和耗震能力,减小地震产生的力对结构造成的影响。
以下是一些常见的抗震构造措施的基本原理:2.1 加固和加重结构通过在建筑结构中添加钢筋、混凝土等材料,可以增加结构的刚度和强度,使其能够承受更大的地震力。
同时,适当地提高结构的总重量也能增加其稳定性。
2.2 减震装置减震装置通常采用弹簧、沉箱或减震支座等方法,将地震力作用在结构上的力减小到可承受的范围。
这些装置可以吸收和分散地震能量,降低建筑结构的震动幅度。
2.3 预制构件预制构件是在工厂生产并进行质量控制后,再运至现场进行组装的构件。
与传统的现浇混凝土构件相比,预制构件的强度和稳定性更高,能够提供更好的抗震能力。
2.4 反力墙反力墙是将建筑结构设计为由一系列墙体组成的一种方法。
这些墙体具有较高的刚度和强度,能够在地震时提供额外的支撑和稳定性。
2.5 剪力墙剪力墙是通过在建筑结构中设置墙体,将地震力传递到地基,从而减小建筑结构的震动。
这些墙体具有较高的刚度和强度,能够有效地阻止结构的摆动。
3. 抗震构造措施的应用抗震构造措施可以根据不同的建筑类型和地震带的要求进行选择和应用。
以下是一些常见的应用情况:3.1 高层建筑在高层建筑中,常常采用钢筋混凝土框架结构,并加强连接部位。
同时,在高层建筑中设置剪力墙和反力墙,以提供更好的抗震能力。
3.2 桥梁在桥梁的设计和施工中,通常采用预制构件,并在关键部位设置减震装置来减小地震对桥梁的影响。
此外,合理选择桥墩形式和材料,也能提高桥梁的抗震能力。
3.3 地下结构地下结构如地下车库、地铁隧道等,通常采用深基坑和钢筋混凝土结构,并在墙体和地板中设置减震装置和剪力墙,以增加地下结构的抗震能力。
抗震措施与抗震构造措施
抗震措施与抗震构造措施抗震措施和抗震构造措施是为了增强建筑物在地震发生时的抗震能力而采取的一系列措施。
抗震措施主要包括地震研究和预测、地震监测、地震应急预案等,而抗震构造措施则是通过建筑结构设计和强化工程来提高建筑物的抗震能力。
首先,抗震措施方面,地震研究和预测是抗震工作的基础。
通过研究地震活动规律和历史地震数据,可以预测地震的发生概率和可能的震级。
这有助于人们采取相应的防护和应急措施,减少地震灾害的损失。
另外,地震监测系统可以实时监测地震活动,及时提供准确的地震参数信息,为防震救灾决策提供科学依据。
此外,建立健全的地震应急预案和救灾体系也是增强抗震能力的重要一环。
制定合理的应急预案,提高灾后救援和恢复重建能力,可以在地震发生后迅速采取措施,减少人员伤亡和财产损失。
抗震构造措施方面,一方面需要合理设计建筑结构。
建筑结构设计需要充分考虑地震作用对建筑物的影响,选择合适的结构形式和抗震设防标准,确保建筑物在地震发生时不会倒塌或严重受损。
为了确保设计的合理性,需要进行力学分析和结构计算,选择恰当的材料和构件,同时也需要考虑地震反应谱的影响,以保证建筑物在不同地震动的作用下都能安全运行。
另一方面,强化工程也是提高建筑物抗震能力的重要手段。
强化工程主要包括加固和改造已有的建筑物以及施工新建建筑时的抗震设计。
对于已有的建筑物,可以借助锚固、加固梁柱等方法,改善其抗震性能。
同时,建筑物的基础也是影响抗震能力的关键因素,因此需要通过加固地基和承台等方式,提高建筑物的地震抗力。
对于新建建筑来说,要严格按照抗震设计规范进行设计,选用适当的结构形式和材料,确保其抗震性能符合要求。
除了上述抗震措施和抗震构造措施,教育和宣传也是非常重要的一环。
政府部门和相关机构需要加强地震知识的普及和宣传,提高公众的地震防护意识和应急能力。
同时,学校和社区也可以组织地震演习和应急训练,培养居民的地震应对能力。
综上所述,抗震措施和抗震构造措施是为了增强建筑物在地震中的抗震能力而采取的一系列措施。
教你区分抗震措施和抗震构造措施
教你区分抗震措施和抗震构造措施0前言结构抗震设计过程中,除了进行“计算”以外,还有一个重要的内容就是按规范查抗震措施.但是在实际的操作过程中,抗震措施的定义、内容、该怎么查,其所涉及的规范条文众多,设计师很容易混淆,尤其是和抗震构造措施碰到一起时容易出现差错.1抗震措施和抗震构造措施《建筑抗震设计规范》中对抗震措施的定义是:除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施.因此,这里需要明白的一个概念是:抗震措施和抗震构造措施是包含和被包含的关系,不是并列关系,这里之所以把抗震构造措施拿出来讲,是因为我们的规范体系里针对怎么查抗震构造措施有一些调整.从这个定义可以看出,抗震设计包含两大方面的内容:一是地震作用计算和抗力计算;二是抗震措施.地震作用计算和抗力计算在抗规中主要是第5章的内容.抗震措施在抗规中主要是各章节中一般规定、计算要点、抗震构造措施、设计要求的内容.该定义中还强调了一点:抗震措施包含抗震构造措施,两者在抗震设计中很容易混淆.《建筑抗震设计规范》(以下简称《抗规》)中对抗震构造措施的定义是:根据抗震概念设计原则,一般不需要计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求.这里我们要注意两点:一是抗震构造措施强调的是“构造”,通过控制细部来确保结构的整体性、加强局部薄弱环节、保证抗震计算结果的有效性;二是抗震措施里是有计算内容,也就是所谓的构造设计计算.对于“不需计算”,这里的计算指的是地震作用计算、抗力计算,严格说起来抗震构造措施里是有计算的,只不过这个计算指的是那种简单的计算,比如配筋率.《抗规》中有一些条文是关于结构采用抗震措施或抗震构造措施调整的,抗震构造措施的范围比抗震措施小,因此实际操作过程中,如果是针对抗震措施的调整,则包括抗震构造措施在内的除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容都要进行调整;如果只是针对抗震构造措施的调整,则需搞清楚哪些是抗震构造措施,就能做到不会张冠李戴——只需调整抗震构造措施的却调整了所有的抗震措施.还是拿抗规条文来举例,该如何辨别两者呢?抗规条文说明中提到:一般规定及计算要点中的地震作用效应(内力及变形)调整的规定均属于抗震措施,设计要求中的规定,可能包括有抗震措施和抗震构造措施,应按术语定义区分.再具体一些,抗震构造措施主要包括以下6个方面的内容:1)竖向构件的轴压比;2)构件截面尺寸要求(最小截面宽高厚、剪跨比、跨高比等);3)最小配筋率;4)箍筋及加密区要求;5)抗震墙边缘构件配筋要求;6)特一级结构配筋要求.2抗震措施调整的相关条文我国抗震设计采用的是“三水准,两阶段”的设计原则和方法,为保证各类建筑结构在地震中可实现“小震不坏,中震可修,大震不倒”,采用两阶段的抗震设计方法——承载力验算和弹塑性变形验算,对于大多数结构而言,只需进行第一阶段的计算,然后通过概念设计和抗震措施来满足“大震不倒”的要求,而对于一些复杂结构,则还需验算弹塑性层间位移并采取相应的抗震构造措施.因此,如何正确采用抗震措施和抗震构造措施对实现“三水准”至关重要.2.1几个重要概念根据《建筑工程抗震设防分类标准》和《抗规》,我国的建筑按抗震设防类别分为甲类、乙类、丙类、丁类,建筑所在地的抗震设防烈度分为6度(0.05g)、7度(0.10g)、7度(0.15g)、8度0.20g(0.25g)、9度(0.40g),建筑的场地类别又分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四类.不同的抗震设防类别、抗震设防烈度、场地类别,结构所采取的抗震措施须相应的调整.《建筑工程抗震设防分类标准》3.0.3条规定,各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求:标准设防类(丙类),应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标.重点设防类(乙类),应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施,地基基础的抗震措施,应符合有关规定.同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用.特殊设防类(甲类),应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施.同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区设防烈度的要求确定其地震作用.适度设防类(丁类),允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施,但抗震设防烈度为6度时不应降低.一般情况下,仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用.2.2《抗规》的相关条文《抗规》中针对不同的情况下如何采取抗震措施(或抗震构造措施)作出了具体的规定.第3章基本规定:3.3.2建筑场地为Ⅰ类时,对甲乙类的建筑应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施;对丙类的建筑应允许按本地区设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施,但抗震设防烈度为6度时仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施.3.3.3建筑场地为Ⅲ、Ⅳ时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各抗震设防类别建筑的要求采取抗震构造措施.第6章针对钢筋混凝土房屋:6.1.1(表格注释6)乙类建筑可按本地区抗震设防烈度确定其最大适用高度.(作者注:这里属于抗震措施而非抗震构造措施的范畴)6.1.2(表格注释1)建筑场地为Ⅰ类时,除6度外应允许按表内降低一度所对应的抗震等级采取抗震构造措施......6.1.34当甲乙类建筑按规定提高一度确定其抗震等级而房屋的高度超过本规范表6.1.2相应规定的上界时,应采取比一级更有效的抗震构造措施.第8章针对钢结构房屋:8.1.3(表格注释2)一般情况,构件的抗震等级应与结构相同;当某个部位各构件的承载力均满足2倍地震作用组合下的内力要求时,7~9度的构件抗震等级应允许降低一度确定.8.4.3框架-中心支撑结构的框架部分,当房屋高度不高于100m且框架部分按计算分配的地震剪力不大于结构底部总地震剪力的25%时,一、二、三级的抗震构造措施可按框架结构降低一级的相应要求采用......3规范解读和简明表格整理从第2节列出的相关条文可以看出,抗震措施怎么查和建筑的抗震设防类别挂钩,但是抗震构造措施根据抗震设防烈度和场地类别在建筑抗震设防类别的基础之上会有所调整.查抗震构造措施时主要需注意以下四点:1)Ⅰ类场地甲乙类建筑:根据定义,按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施,9度(注意:这里指的是本地区设防烈度)时按比9度更高的要求采取抗震措施.这里的抗震措施包含了抗震构造措施,因此抗震构造措施也应相应的调整,但是,建筑场地为Ⅰ类时特殊,对甲乙类的建筑应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施.丙类建筑:允许降低一度查抗震构造措施,6度(注意:这里指的是本地区设防烈度)时就按6度查.丁类建筑:根据定义,已经允许适当降低查抗震措施(6度时还按6度查)了,因此抗震构造措施不再另行降低.2)Ⅲ、Ⅳ类场地甲乙类建筑:根据定义,按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施.这里相当于抗震构造措施已经提高一度查了.另外,当场地类别为Ⅲ、Ⅳ类时,7度(0.15g)应按照8度(0.20g)查抗震构造措施,8度(0.30g)应按9度(0.40g)查抗震构造措施.这里对于甲乙类建筑就有一个双重调整的问题,那么调整的幅度则需根据实际情况综合确定.因此表1中8度+有“比8度更高的要求”和“9度”两种含义.丙类建筑:7度(0.15g)应按照8度(0.20g)查抗震构造措施,8度(0.30g)应按9度(0.40g)查抗震构造措施.丁类建筑:根据定义,允许适当降低查抗震措施,这里也涉及到了双重调整的问题,因此7度(0.15g)还按照7度查抗震构造措施,8度(0.30g)还按8度查抗震构造措施.3)9度和丁类“抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施”,这里强调了“比9度更高的要求”;“丁类,允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施”,这里强调的是“适当降低”,有“降低要求”和“降低一度”两种含义,具体结合实际情况确定.4)乙类对于乙类建筑,与一些国家只提高地震作用而不提高抗震措施不同,我国规范中对乙类只提高一度查抗震措施,没有提高一度计算地震作用,性价比较高.为了方便查阅,不同抗震设防类别、设防烈度、场地类别的建筑,其抗震措施和抗震构造措施可归纳于表1.。
抗震建筑的结构整体性分析和构造措施
抗震建筑的结构整体性分析和构造措施摘要:本文旨在对抗震建筑的结构整体性进行分析,并提出相应的构造措施。
首先,通过抗震性能评估、结构完整性和结构耐久性等方面的分析,揭示抗震建筑的结构整体性的重要性。
其次,从结构设计原则、结构材料选择、抗震构造形式、隔震与减震措施以及结构监测与维护等方面,探讨了抗震建筑所需的构造措施,以期为该领域提供创新解决路径。
关键词:抗震建筑;结构整体性;构造措施引言:在地震频繁的地区,建筑物的抗震性能是确保人民生命财产安全的关键。
抗震建筑的结构整体性是指建筑结构在地震作用下能够保持完整性和稳定性的能力。
为了提高抗震建筑的结构整体性,本文对抗震性能评估、结构完整性和结构耐久性进行分析,并提出了一系列的构造措施。
一、抗震建筑的结构整体性分析(一)抗震性能评估通过对建筑结构的抗震性能进行评估,可以全面了解其在地震中的表现和响应能力,从而判断其抗震能力的可靠性。
评估过程包括地震荷载特性的分析、地震动特性的获取和结构响应的模拟分析[1]。
在进行抗震性能评估时,首先需要分析建筑结构所面临的地震荷载特性,包括地震活动频率、加速度谱、地震波的持续时间等。
了解地震荷载特性可以帮助工程师更准确地确定结构的设计参数和荷载组合,确保结构能够承受地震荷载的作用。
其次,通过监测地震活动、收集地震记录和分析地震数据,可以获取地震动参数,如峰值加速度、响应谱和地震波时程等。
这些参数能够揭示地震动对建筑结构的作用程度,为评估结构的抗震性能提供重要依据。
最后,通过采用数值模型和有限元分析等方法,模拟建筑结构在地震作用下的受力情况和变形情况。
这样可以评估结构的荷载承载能力、变形能力以及结构是否满足设计要求。
(二)结构完整性结构完整性是指建筑结构在地震中不发生破坏或只发生局部破坏的能力。
为了提高结构的完整性,可以采取一系列的措施。
首先,在结构的布置上,应合理设计结构的形式和位置。
避免出现过于集中或不平衡的荷载分布,确保结构的受力均匀,减少结构局部的承载压力,提高结构的整体稳定性。
地下建筑抗震设计
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第一节地下建筑的震害特点
• 底板、侧墙和中柱为现浇钢筋混凝土结构。大开站覆土2 m,约有 30根截面0.4 mx1.0 m间距3. 5 m的中柱拆断,且钢筋屈曲,35个支 承平台倒塌,上层候车厅的柱根破坏,使大片地面陷落,最大沉陷约 3 m。
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第一节地下建筑的震害特点
• 宽度方向柱距为7-8 m,每隔17. 2 m有300 mm厚的分隔墙,采用1. 65 m厚的中空平板作为基础底板,结构整体刚度很好。在阪神地震 中,该站的吸排气塔及楼梯间等部位,与主体结构结合部出现混凝土 的剥离和裂缝。其中,一部分墙壁和顶板的混凝土发生脱落,露出钢 筋;一部分钢筋发生变形。
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第二节地下建筑抗震设计的基本要求
• 因此地下建筑的结构体系应根据使用要求、场地工程地质条件和施工 方法等确定,并应具有良好的整体性,避免抗侧力结构的侧向刚度和 承载力突变。
• 丙类钢筋混凝土地下结构的抗震等级,6, 7度时不应低于四级,8, 9度时不宜低于三级。
• 乙类钢筋混凝土地下结构的抗震等级,6, 7度时不宜低于三级,8, 9度时不宜低于二级。
• 高层建筑的地下室(包括设置防震缝与主楼对应范围分开的地下室) 属于附建式地下建筑,其性能要求通常与地面建筑一致。本章内容同 样不适用于此类附建式地下建筑。
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第二节地下建筑抗震设计的基本要求
• 二、地下建筑的建造场地
• 建设场地的地形、地质条件,对地下建筑的抗震性能同样有直接或 间接的影响。
抗震等级和抗震构造措施
抗震等级和抗震构造措施1. 抗震等级是评估建筑物抗震性能的重要指标,通常分为不同等级,以应对不同强度的地震作用。
2. 对于高抗震等级的建筑,通常要求采用更严格的抗震构造措施,以保证建筑在地震发生时的安全性。
3. 地震震级的增加要求建筑物的抗震等级也随之提高,这意味着需要更加牢固的抗震构造设计。
4. 抗震等级的评定需要考虑地质条件、建筑物类型、地震历史等因素,以确保建筑在地震中的安全性。
5. 抗震构造措施包括但不限于使用加固材料、设置抗震支撑结构、采用减震技术等,从而提升建筑物的抗震性能。
6. 钢结构在抗震构造中通常起到重要作用,其高强度和韧性能使其成为抗震设计的重要选择。
7. 预制混凝土构件的使用也为抗震构造提供了便利,可以在减小施工现场施工难度的同时提高建筑物的抗震性能。
8. 抗震设计中的基础设计也至关重要,深入了解地质情况并采取合适的基础抗震措施可以有效减少地震灾害带来的损失。
9. 抗震设防标准是确定建筑物抗震等级和抗震构造措施的依据,不同地区和不同建筑物类型会有不同的设防标准。
10. 在地震频发地区,政府和建筑设计单位通常会要求建筑物达到较高的抗震等级,以确保公共安全。
11. 抗震设计工程师需要具备扎实的结构设计和地震工程知识,能够合理运用各种抗震构造措施。
12. 抗震设计中还需考虑建筑物的使用功能和经济性,以保证抗震性能的同时尽可能减少建筑成本。
13. 抗震构造措施的有效性需要经过严格的地震模拟和试验验证,以确保其在真实地震中的可靠性。
14. 抗震设计中要充分考虑建筑物的变形和位移,以确保在地震发生时能够受力合理并避免破坏。
15. 抗震设计中对建筑结构的整体性能评估是必不可少的,需要综合考虑不同部位的受力情况。
16. 抗震设防标准的制定和更新需要与地震科学研究紧密结合,以适应地震动态的变化。
17. 抗震构造措施还包括对建筑物内部设备和管线的抗震设计,以防止设备破坏导致次生灾害。
18. 地震监测与预警系统的建设也是抗震工程中重要的一环,可以为抗震构造措施的实施提供及时的信息支持。
建筑结构 第10章 抗震设计基本概念
1第十章抗震设计基本概念第一节、震级、烈度、设防标准2一、地球的构造1、地壳▲地球最表面的一层,很薄,一般厚度为5-40 km,平均厚度约为30km。
▲主要由各种不均匀的岩石组成:沉积岩→花岗岩→玄武岩等。
▲绝大部分地震都发生在地壳内。
32、地幔▲中间一层,很厚,平均厚度约为2900km。
▲主要由具有粘弹性性质的质地比较坚硬的橄榄岩组成。
▲地幔内部的物质在热状态和不均衡压力作用下缓慢运动,可能是造成地壳运动的根源。
3、地核▲地球最里面的一层,半径约为3500km,是地球的核心部分。
▲可分为外核(厚2100km)和内核,其主要构成物质是镍和铁。
▲根据推测,外核可能处于液态,内核可能处于固态。
4二、地震及其成因1、按成因分类(1)火山地震:由于火势爆发而引起的地震。
这类地震在我国很少见。
(2)陷落地震:由于地表或地下岩层突然大规模陷落或崩塌而造成的地震。
这类地震的震级很小,造成的破坏也很少。
(3)诱发地震:由于水库蓄水或深井注水等引起的地震。
(4)构造地震:由于地壳运动,推挤地壳岩层使其薄弱部位发生断裂而引起的地震。
5▲特点:构造地震分布广,危害大,是抗震结构设计研究的主要对象。
▲原因:岩层发生突然断裂或猛烈错动,产生振动源,振动以波的形式传播到地面,形成构造地震。
地下岩层断裂时,往往不是沿着一个平面发生,而是形成一个一系列裂缝组成的破碎地带,并且这个破碎地带的所有岩层不可能同时达到新的平衡。
因此,每次大地震的发生一般都不是孤立的,大地震前后总有很多次中小地震发生。
6▲地震序列:在一定时间内(一般是几十天至数月)相继发生在地区一系列大小地震称为地震序列。
▲主震:在某一地震序列中,其中最大的一次地震叫主震。
▲前震:在主震之前发生的地震。
▲余震:在主震之后发生的地震。
7▲主震型地震:在一个地震序列中,若主震震级很突出,其释放的能量占全序列中的绝大部分,叫主震型地震。
是一种破坏性地震类型。
▲震群型或多发型地震:在一个地震序列中,若主震震级不突出,主要地震能量是由多个震级相近地震释放出来的。
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⑶地基失效 在强烈地震作用下,地基承载力可能下降甚至丧失,也可 能由于地基饱和砂层液化而造成建筑物沉陷、倾斜或倒塌。
3 .次生灾害 次生灾害是指地震时给排水管网、煤气管道、供电线路的破坏,以及 易燃、易爆、有毒物质、核物质容器的破裂,造成的水灾、火灾、污 染、瘟疫等严重灾害。这些次生灾害有时比地震造成的直接损失还大。
2、地震烈度
地震烈度是指某一地区地面和建筑物遭受一次地震影响的强烈程度。 地震烈度不仅与震级大小有关,而且与震源深度、震中距、地质条件 等因素有关。一次地震只有一个震级,,然而同一次地震却有好多个 烈度区。一般来说,离震中越近,烈度越高。我国地震烈度采用十二 度划分法(见表10-1)。
表10-1我国地震烈度采用十二度划分法 (1)
第十章 建筑结构抗震构造措施
学习目标: 了解地震的基本概念,理解钢筋混凝土框架结构
抗震构造要求,理解砌体结构抗震构造要求。
下面的几张图片使你对地震 有个粗浅的了解
台湾集集地震
彰化县员林镇邦富贵名门大楼为16层钢筋混凝土集合住宅大楼。地震时其 中一栋倾倒靠在呈L型平面大楼上,柱子间距7至10米。造成倾倒的原因是底 层柱子数量太少,间距太大。
第一节 建筑抗震的基本知识
一、地震的基本概念 震源; 震中; 震中区或极震区; 震中距; 等震线; 震源深度。
一、地震的基本概念
地震是一种突发性的自然灾害,其作用结果是引起地 面的颠簸和摇晃。我国地处两大地震带的交汇区,是一个 多地震国家。
地震发生的地方叫震源;震源正上方的位置叫震中; 震中附近地面振动最厉害,也是破坏最严重的地区,叫做 震中区或极震区;地面某处至震中的距离叫做震中距;地 震时地面上破坏程度相近的点连成的线称为等震线;震源 至地面的垂直距离叫做震源深度。
图10-2 地震示意图
二、震级和烈度
1、地震的震级
衡量地震大小的等级称为震级,它表示一次地震释放能量的多少, 一次地震只有一个震级。地震的震级用M表示。
一般来说,震级小于2级的地震,人们感觉不到,称为微震;2级到4 级的地震称为有感地震;5级以上的地震称为破坏地震,会对建筑物 造成不同程度的破坏;7~8级地震称为强烈地震或大地震;超过8级 的地震称为特大地震。到目前,世界最大的地震是2010.2月发生在智 利的8.8级地震,1976年我国唐山发生的地震为7.8级,2008.5月四川 汶川地震为8级。
(二)抗震设防的一般目标 抗震设防的依据是抗震设防烈度。《建筑抗震设计规范》提出了 “三水准”的抗震设防目标:
第一水准—小震不坏 第二水准—中震可修 第三水准—大震不倒
(三)建筑抗震设防分类
《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)将建筑按其使用功能的 重要程度不同,分为以下四类:
1.甲类建筑(特殊设防类),包括重大建筑工程和地震时可能发生严重次 生灾害的建筑。设防标准:当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗 震设防烈度提高一度的要求采取抗震措施;当为9度时,应符合比9度抗震 设防更高的要求采取抗震措施
2.乙类建筑(重点设防类)地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑, 包括医疗、广播、通讯、交通、供水、供电、供气、消防、粮食等。设防 标准同上
表10-1我国地震烈度采用十二度划分法 (2)
三、地震的破坏作用
1. 地表的破坏现象 地表的破坏现象为:地裂缝、喷砂冒水、地面下沉及河岸、 陡坡滑 坡。
2 .建筑物的破坏现象 ⑴结构丧失整体性 房屋建筑或构筑物是由许多构件组成的,在强烈地
震作用下,构件连接不牢、支撑长度不够和支撑失稳等都会使结构丧 失整体性而破坏。
依其成因,地震可分为三种主要类型:火山地震、塌 陷地震和构造地震。根据震源深度不同,又可将构造地震 分为三种:浅源地震——震源深度不大于60km;中源00km。
地震引起的振动以波的形式从震源向各个方向传播,它使地面发生剧 烈的运动,从而使房屋产生上下跳动及水平晃动。当结构经受不住这 种剧烈的颠晃时,就会产生破坏甚至倒塌。
四、抗震设防目标
(一) 抗震设防烈度
抗震设防烈度是按国家批准权限审定,作为一个地区抗震设防依据的 地震烈度。《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)给出了全国主要 城镇抗震设防烈度。
抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计。抗震设防 烈度大于9度地区的建筑和行业有特殊要求的工业建筑,其抗震设计应 按有关专门规定执行。即我国抗震设防的范围为地震烈度为6度、7度、 8度和9度地震区。
印度地震(2001年,2万人,45亿美元)
兴建的建筑物没有抗震结构,使地震的伤亡加重。
印度地震
汶川大地震房屋倒塌分析
倒塌后的村镇地区教学楼( 汉旺镇) 地震中受灾最为严重的是砖混结构的农村民居。 原因:砖混结构住宅为单砖墙,且墙体多数未设置钢筋混凝土构造柱,楼层 之间也不设封闭圈梁。预制预应力圆孔板浮搁在砖墙上形成楼板、屋盖,
砖混结构住宅的局部倒塌( 都江堰) 原因:缺乏圈梁-构造柱体系及配套的连接构造措施。
底部框架倒塌后楼房下挫落地( 都江堰) 破坏特点:立柱压溃、整座房屋下挫,底层商场已经消失。但二层砖混结 构住宅阳台上的花盆却奇迹般地保持不动
原因:底层采用单独混凝土立柱支撑现浇楼盖的形式,二层以上为多层砖 混结构住宅。这种头重脚轻的混合结构方案本身就十分脆弱
3.丙类建筑(标准设防类)除甲、乙、丁类以外的一般建筑,如:公共建 筑、住宅、旅馆、厂房等。设防标准应符合本地区抗震设防烈度的要求
4.丁类建筑(适度设防类)抗震次要建筑,如:一般性仓库、人员较少的 辅助性建筑。 设防标准:允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低。 但抗震设防烈度为6度时不应降低。
五、抗震设计的基本要求 建筑结构的抗震设计分为两大部分: 计算设计——对地震作用效应进行定量分析计算; 概念设计——正确地解决总体方案、材料使用和细部构 造,以达到合理根据概念设计的原理,在进行抗震设计、 施工及材料选择时,应遵守下列一些要求: