《抗震课程设计实例》PPT课件
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工程结构抗震设计 ppt课件
坚硬土 中硬土 软弱土 液化土
山丘 山嘴
滑坡
地裂 泥石流
不利的场地条件
水边地的地下水位 较高,土质也较松 软,容易在地震时 产生土壤滑动或地 层液化。
山坡地在地震时会 产生土壤滑动。冲 积地的土质松软, 地震时容易塌陷, 如果此处有地下水 层,还容易发生液 化。
用另外的土石來填 补地基,常有土壤 密实度不足情形, 导致建筑物在地震 时产生倾斜、沉陷。
Vse
d0
(b) 折算土层
式中 Vsi——第i层土的剪切波速,m/s di ——第i层土的厚度,m d0 —— 场地土计算厚度,取地面下20m,但不 深于场地覆盖层厚度,m n —— 土层数目
3.对丁类建筑及不超过10层且高度不超过30m的丙类 建筑,当无实测剪切波速时,可根据岩土名称和性 状,先估计各土层剪切波速,再计算等效剪切波速。
工程结构抗震设计
第二章 场地、地基与基础
第一节 工程地质条件对震害的影响
一、局部地形的影响
1.局部地形高差大于30~50m,高处震害重。 2.局部孤突基岩地形震害重。
二、局部地质构造的影响
局部地质构造主要指断层。 断层可分发震断层与非发震断层。 发震断层为具有潜在地震活动的断层。 场地选择:应尽量使建筑远离断层及其破碎带。
第三节 地基基础的抗震验算
一、验算原则
仅验算地基承载力,不验算地基变形。
建筑结构抗震设计(ppt 53页)
7度远震
一、灾害分为自然灾害和人为灾害。
人为灾害:火灾、污染(大气、水、 海洋)、核泄漏、战争等。
自然灾害:地震灾害是群灾之首, 它具有突发性和不可预测性,以及 频度较高,并产生严重次生灾害, 对社会也会产生很大影响等特点。
地震是一种普遍的自然现象
地震又是一种突发的自然灾害。
现代科技的发展,虽能对地震的发生进行 预测,但准确地预报何时、何地将发生何 种强度的地震一般是很困难的。这主要是 由于地壳运动的复杂性,以及现代科学技 术水平的局限性。
• 《建筑结构抗震设计》是土木工程专 业一门重要的专业主干课。学习本课 程的主要目的是通过介绍地震作用计 算的基本原理及结构抗震的设计方法, 培养学习者掌握建筑结构抗震设计方 面的基本理论知识和设计应用能力而 设置的一门课程,从而能贯彻执行我 国的相关法律、规范,对地震区作抗 震减灾规划,掌握防止或减少建(构) 筑物由于地震而造成的破坏的技能, 使建筑经抗震设防后,能尽可能地减 轻震害,避免人员伤亡,减少经济损 失。
1)浅源地震:震源深度小于70千米的地 震。 全世界85%以上的地震都是浅源地震。 浅源地震波及范围小,但破坏力大。
2)中源地震:震源深度在70至300千米 的地震,占12%,破坏性大。
3)深源地震:震源深度>300km,占3%。 震源深,波及范围大,破坏性小。
92%的地震发生在地壳中,其余的发生
工程结构抗震设计ppt
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4.支撑
破坏形式主要是轴向受压失稳。
主要原因是支撑构件为结构提供了较大的侧向刚度, 当地震强度较大时,承受的轴向力(反复拉压)增 加,如果支撑的长度、局部加劲板构造与主体结构 的连接构造等出现问题,就会出现破坏或失稳。
三、节点破坏
1. 节点破坏是地震中发生最多的一种破坏。 原因:由于节点传力集中、构造复杂,施工难 度大,容易造成应力集中、强度不均衡现象,再 加上可能出现的焊缝缺陷、构造缺陷,就更容易 出现节点破坏。
建筑结构抗震设计课件第二章
建筑结构抗震设计课件第二章
建筑结构抗震设计主讲教师:任文杰
第2章场地、地基与基础
场地:是指具有相似的反应谱特征的房屋群体所在地,其范围大体相对于厂区、居民点和自然村的范围,在平坦地区面积一般不小于1km×1km。场地是建造建筑物的地方(大)。
地基:建筑物范围内(小)。
场地、地基在地震中对上部结构的影响:
*地基本身的强度和稳定遭受破坏→地基失效→上部
结构破坏。
*场地条件包括地质条件、水文地质条件、地形地貌。场地条件对地震灾害的影响:烈度异常。
§2.1 场地
2.1.1建筑场地
建筑场地类别
根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度,把场地划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四类,Ⅰ类分为
Ⅰ
0和Ⅰ
1
两个亚类
建筑场地覆盖层厚度的确定:
1 一般情况下,应按地面至剪切波速大于500m/s且其下卧各层岩土的剪切波速均不小于500m/s的土层顶面的距离确定。
2 当地面5m以下存在剪切波速大于其上部各土层剪切波速2.5倍的土层,且该层及其下卧各层岩土的剪切波速均不小于400m/s时,可按地面至该土层顶面的距离确定。
3 剪切波速大于500m/s的孤石、透镜体,应视同周围土层。
4 土层中的火山岩硬夹层,应视为刚体,其厚度应从覆盖土层中
扣除。
土层剪切波速的确定
一般应根据现场实测波速确定。对丁类建筑及丙类建筑中层数不超过10层、高度不超过24m的多层建筑,当无实测剪切波速时,可根据岩土名称和性状,按下表划分土的类型,再利用当地经验在下表的剪切波速范围内估算各土层的剪切波速。
土层的等效剪切波速:
()
se 0s 1n
i i i v d t t d v ===∑d 0——计算深度(m),取覆盖层厚度和20m 两者的较小值;n ——计算深度范围内土层的分层数
建筑结构抗震设计课件第3章(下)
Fy ji
j振型i层质心处地震作用
Fxji j tj x ji Gi Fyji j tj y ji Gi
Ftji j tj ri2 jiGi
y 质心
Fx ji
Ftji x
Fy ji
j振型i层质心处地震作用
tj ---考虑扭转的j振型参与系数;
仅考虑x方向地震时
n
n
tj
x jiGi /
mm
SEK
jk S j Sk
j 1 k 1
jk
8 jk (1 T )T1.5 (1 T2 )2 4 jk (1 T )2 T
SEK ---考虑扭转的地震作用效应
S j、Sk---分别为j、k振型地震作用产生的作用效应; 可取前9~ 15个振型。
j、k---分别为j、k振型的阻尼比; jk ---为j振型与k振型的耦联系数,即:相关系数;
T ---为k振型与j振型的自振周期比;
根据考虑地震作用的方式不同,采用不同的组合方式:
对于平面振动的多质点弹性体系,可以用SRSS法(简称“平 方和开平方”),它是基于假定输入地震为平稳随机过程,各 振型反应之间相互独立而推导得到的;
对于考虑平—扭耦连的多质点弹性体系,采用CQC(complete quaddratic combination)法(完全二次型方根组合法),它 与SRSS法的主要区别在于:平面振动时假定各振型相互独立, 并且各振型的贡献随着频率的增高而降低;而平—扭耦连时各 振型频率间距很小,相邻较高振型的频率可能非常接近,这就 要考虑不同振型间的相关性,还有扭转分量的影响并不一定随 着频率增高而降低,有时较高振型的影响可能大于较低振型的 影响,相比SRSS时就要考虑更多振型的影响。
建筑结构抗震设计ppt课件
mm23 m1
G1
F1
h3
h 1h 2
h1 h2
FEk
FEk
7.3.2 结构自振周期的计算
1. 质点的等效重力荷 集载中于屋盖处的质点等效重力荷载代表值
Gi 1.0(G屋 盖 0.5G雪 0.5G积 灰) 0.5G吊 车 梁 0.25G柱 0.25G纵 墙 1.0G檐 墙
且山墙或横墙的间距不很大时,屋盖整体性较强,厂房空间作 用比较显著;山(横)墙将承受由屋盖传来较大的横向地震作 用。当传至山墙或横墙上的横向地震作用力超过山(横)墙的 抗剪承载能力时,墙体就会产生斜裂缝。
2.山墙水平裂缝、外闪和倒塌,纵墙斜裂缝或交叉裂缝 造成这种震害的主要原因是,在90区,山墙承受强烈的地 震作用,山墙与屋盖缺少必要的锚固措施,山墙处于悬臂状态, 在纵向地震作用下产生很大的出平面变位,致使山墙顶部砌体 失去抗震能力而倒塌。由于强烈的地震作用,纵墙在薄弱截面 内产生斜裂缝或交叉裂缝;产生上述震害是由于在强烈的地震 作用下,纵墙薄弱截面的抗剪承载力不足而引起破坏。
2、天窗架 突出屋面的π形天窗架在8度以上会造成大面积的倾倒,
是厂房的薄弱部分。下沉式天窗震后基本完好。 3、柱
柱根部,吊车梁顶面,高低跨中柱牛腿劈裂,下柱根部。 4、连接
厂房是装配式结构,连接很重要,屋面板与屋架,天窗架 与屋架、屋架与柱、吊车梁与柱、支撑连接等。 5、支撑系统
抗震减灾 主题班会教育科普地震安全宣传PPT课件32
用砖块、木头等加固支撑住可能塌落的重物,以防余震。 若在室内要用手中、衣服或衣袖等捂住口鼻,防止有天然气煤气泄
漏或烟尘呛闷窒息。 要保存体力,创造生存条件,等待救援。要相信自己,相信党!保
持乐观自信! 撤退时,要把上衣脱掉,把带有皮带扣的皮带解下来,以免中途被
阻碍物挂住。
互救常识
时间就是生命
在家中
保持冷静
地震一旦发生,首先要保持清醒、冷静的头脑,及时判别震动状况,千 万不可在慌乱中跳楼,这一点极为重要。
断火断电
正在用火、用电时,要立即灭火和断电,防止烫伤、触电和发生火灾。
打开房门
立刻将门打开,尤其是坚固的防盗门,以免主震过后撤离时,房门、大 门变形卡死无法进出。平时要事先想好万一被关在屋子里,如何逃脱的 方法,准备好梯子、绳索等。
逃生十大法则
6.汽车靠路边停车,管制区域禁止行驶 7.务必注意山崩、断崖落石或海啸 8.避难时要徒步,携带物品应在最少限度 9.不要听信谣言,不要轻举妄动 10、等情况稳定后,亲一定记得利用各种条件去告 知家人自己是安全的!
自救四大常识
1.大地震时不要急
自
2.人多先找藏身处
救
3.远离危险区
常识 4.被埋要保存体力
注意:
千万不要跳楼,俗语说:"小震不用跑,大震跑不了",因为跳窗时人在地震过程中站立行走不稳,跳 楼危险性极大;
漏或烟尘呛闷窒息。 要保存体力,创造生存条件,等待救援。要相信自己,相信党!保
持乐观自信! 撤退时,要把上衣脱掉,把带有皮带扣的皮带解下来,以免中途被
阻碍物挂住。
互救常识
时间就是生命
在家中
保持冷静
地震一旦发生,首先要保持清醒、冷静的头脑,及时判别震动状况,千 万不可在慌乱中跳楼,这一点极为重要。
断火断电
正在用火、用电时,要立即灭火和断电,防止烫伤、触电和发生火灾。
打开房门
立刻将门打开,尤其是坚固的防盗门,以免主震过后撤离时,房门、大 门变形卡死无法进出。平时要事先想好万一被关在屋子里,如何逃脱的 方法,准备好梯子、绳索等。
逃生十大法则
6.汽车靠路边停车,管制区域禁止行驶 7.务必注意山崩、断崖落石或海啸 8.避难时要徒步,携带物品应在最少限度 9.不要听信谣言,不要轻举妄动 10、等情况稳定后,亲一定记得利用各种条件去告 知家人自己是安全的!
自救四大常识
1.大地震时不要急
自
2.人多先找藏身处
救
3.远离危险区
常识 4.被埋要保存体力
注意:
千万不要跳楼,俗语说:"小震不用跑,大震跑不了",因为跳窗时人在地震过程中站立行走不稳,跳 楼危险性极大;
第一章 地下结构抗震概论 ppt课件
4
全国除个别省之外,都发生过6级以上的地震。地震 设防区域(地震基本烈度6度以上地区)的面积占全国国土 面积60%以上。地震震源浅,强度大。我国450个城市中, 位于地震区的占74.5%;有一半位于地震基本烈度7度及以 上地区。28个百万以上人口的特大城市,有85.7%位于地 震区;50-100万人口的大城市和20~50万人口的中等城市 80%位于地震区。
与此同时,地铁车站结构属于形式复杂的超静定框架 结构,因而即使仅考虑弯矩,也难满足使在等代地震荷载 作用下,车站结构各构件的内力与地震荷载作用下的最大 合内力均十分接近。据研究的计算结果,地铁车站结构的 底板承受的弯矩最大,而中柱是最危险的构件,因而这种 方法主要根据底板和中柱的弯矩确定地铁车站结构的等代 地震荷载,并以其为基础对其他构件的弯矩和所有构件的 轴力和剪力引入修正系数,从而同时确定等代地震荷载作 用下的车站结构的合内力。
该法认为,隧道结构应设计成能够适应地层的弯曲变 形,此时结构的最大单元应变应根据波与结构斜交的情况 得出。
20
(五)等代地震荷载法
这种方法旨在对地铁车站和区间隧道衬砌结构的设计, 建立用于计算地震响应的等代结构力学方法,并力求将动 力问题的计算简化为等效静力问题的求解。
该法将地震荷载的作用简化为施加于结构上的水平向 静力等代地震荷载,重力作用下地基对结构的作用简化为 施加在结构上的约束和荷载。由有限元动力计算模型得出 结构的内力后,将其与设计地震荷载作用下的结构的最大 合内力响应作对比,并将二者十分接近时的等代地震荷载 作为该概率水准下的等代地震荷载。
全国除个别省之外,都发生过6级以上的地震。地震 设防区域(地震基本烈度6度以上地区)的面积占全国国土 面积60%以上。地震震源浅,强度大。我国450个城市中, 位于地震区的占74.5%;有一半位于地震基本烈度7度及以 上地区。28个百万以上人口的特大城市,有85.7%位于地 震区;50-100万人口的大城市和20~50万人口的中等城市 80%位于地震区。
与此同时,地铁车站结构属于形式复杂的超静定框架 结构,因而即使仅考虑弯矩,也难满足使在等代地震荷载 作用下,车站结构各构件的内力与地震荷载作用下的最大 合内力均十分接近。据研究的计算结果,地铁车站结构的 底板承受的弯矩最大,而中柱是最危险的构件,因而这种 方法主要根据底板和中柱的弯矩确定地铁车站结构的等代 地震荷载,并以其为基础对其他构件的弯矩和所有构件的 轴力和剪力引入修正系数,从而同时确定等代地震荷载作 用下的车站结构的合内力。
该法认为,隧道结构应设计成能够适应地层的弯曲变 形,此时结构的最大单元应变应根据波与结构斜交的情况 得出。
20
(五)等代地震荷载法
这种方法旨在对地铁车站和区间隧道衬砌结构的设计, 建立用于计算地震响应的等代结构力学方法,并力求将动 力问题的计算简化为等效静力问题的求解。
该法将地震荷载的作用简化为施加于结构上的水平向 静力等代地震荷载,重力作用下地基对结构的作用简化为 施加在结构上的约束和荷载。由有限元动力计算模型得出 结构的内力后,将其与设计地震荷载作用下的结构的最大 合内力响应作对比,并将二者十分接近时的等代地震荷载 作为该概率水准下的等代地震荷载。
抗震减灾 主题班会教育科普地震安全宣传PPT课件36
目的是唤起社会各界对防灾减灾工作的高度关注,有利于全社会防 灾减灾意识的普遍增强,有利于推动全民防灾减灾知识和避灾自救技能 的普及推广,有利于各级综合减灾能力的普遍提高,最大限度地减轻自 然灾害的损失。
02
古今地震知 多少
中国百年大地震一览图
建国前发生的地震
公元前780年,陕西岐山发生 地震。这是史书记载比较可靠
的最早一次大地震。
1668年7月25日晚8时左右,山东 郯城大地震震级为8.5级郯城大地 震,破坏区面积50万平方公里以
上,史称“旷古奇灾” 。
公元前 780年
1556 年
1668 年
1867 年
1556年中国陕西华县8级地震, 死亡人数高达83万人。是目前 世界已知死亡人数最多的地震。
1867年12月18日,台湾基隆 近海发生地震。这是中国地震 史中引起海啸最大的一次地震
1933年8月25日15时50分30 秒,中国四川茂县叠溪镇发生
震级为7.5级的大地震。
汶川地震
2008年5月12日14时28分04秒,四川汶川、北川,8级强震猝然袭来,大地颤抖,山河移位,满目疮痍,生 离死别……西南处,国有殇。这是新中国成立以来破坏性最强、波及范围最大的一次地震。
玉树地震
青海省玉树县2010年4月14日晨发生两次地震,最高震级7.1级,地震震中位于县城附近。截止4月25日下午 17时 玉树地震造成2220人遇难,失踪70人。
02
古今地震知 多少
中国百年大地震一览图
建国前发生的地震
公元前780年,陕西岐山发生 地震。这是史书记载比较可靠
的最早一次大地震。
1668年7月25日晚8时左右,山东 郯城大地震震级为8.5级郯城大地 震,破坏区面积50万平方公里以
上,史称“旷古奇灾” 。
公元前 780年
1556 年
1668 年
1867 年
1556年中国陕西华县8级地震, 死亡人数高达83万人。是目前 世界已知死亡人数最多的地震。
1867年12月18日,台湾基隆 近海发生地震。这是中国地震 史中引起海啸最大的一次地震
1933年8月25日15时50分30 秒,中国四川茂县叠溪镇发生
震级为7.5级的大地震。
汶川地震
2008年5月12日14时28分04秒,四川汶川、北川,8级强震猝然袭来,大地颤抖,山河移位,满目疮痍,生 离死别……西南处,国有殇。这是新中国成立以来破坏性最强、波及范围最大的一次地震。
玉树地震
青海省玉树县2010年4月14日晨发生两次地震,最高震级7.1级,地震震中位于县城附近。截止4月25日下午 17时 玉树地震造成2220人遇难,失踪70人。
工程抗震课程总结课件
三、建筑物重要性分类与设防标准
对于不同用途建筑物的抗震设防,应根据其破坏后果加以区别对待 我国《建筑抗震设计规范》将建筑物按其用途的重要性为四类: *甲类建筑:重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害的建筑
破坏会导致严重的后果 ,其确定须经国家规定的批准权限批准
*乙类建筑:地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑 *丙类建筑:一般建筑,包括除甲、乙、丁类建筑以外的一般工业
二、地震波
地震波:地下岩体断裂,错动产生振动,并以波的形式从震源向外传播,
形成地震波
地震波的组成:
体波:在地球内部 纵波(压缩波)
传播的波 横波(剪切波) 横波周期较长,振幅较大
压缩波
剪切波
面波:沿地球表面 传播的波
乐夫波 瑞雷波
乐夫波
面波周期长,振幅大;比体波衰减慢,能传到很远的地方
瑞雷波
*地震波的传播速度: 纵波>横波>面波
二、抗震设计方法
简化的两阶段设计方法 : *第一阶段设计:按多遇地震烈度 对应的地震作用效应
和其它荷载效应的组合验算结构构件的 承载能力和结构的弹性变形 ——保证了第一水准的强度要求和变形要求 *第二阶段设计:按罕遇地震烈度 对应的地震作用效应验算结构 的弹塑性变形
——保证结构满足第三水准的抗震设防要求 目前一般认为,良好的抗震构造措施有助于实现第二水准
岩土名称和性状
建筑结构抗震设计(PPT,共81页)
平面内实际刚度变化的计算模型;高烈度或不规则程度较 大时,宜计入楼板局部变形的影响;
③平面不对称且凹凸不规则或局部不连续,可根据实
际情况分块计算扭转位移比,对扭转较大的部位应采用局 部的内力增大系数。
3.1
结构抗震概念设计
(2)平面规则而竖向不规则的建筑,应采用空间结构计算 模型,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系 数,其薄弱层应按本规范有关规定进行弹塑性变形分析, 并应符合下列要求:
震害表明,如果建筑物的自振周期与地震动的卓越周期 相等或相近,建筑物的破坏程度就会因共振而加重。
1985年墨西哥地震中高层建筑倒塌图片
3.1
结构抗震概念设计
(4)采取基础隔震或消能减震措施。 利用基础隔震或消能减震技术改变结构的动力
特性,减少输入给上部结构的地震能量,从而达 到减小主体结构地震反应的目的。
结构抗震概念设计
图 平面凹凸部位(楼梯间)震害严重
3.1
结构抗震概念设计
图 北川大酒店破坏情况
图 Nagata Ward 医院四层倒塌
3.1
结构抗震概念设计
图源:《地震工程与工程振动汶川地震图片》
3.1
结构抗震概念设计
• 历次地震的震害经验表明,在同一次地震中,体型复杂 的房屋总是比体型规则的房屋更容易破坏。因此,建筑 方案的规则性对建筑结构的安全来说十分重要。
③平面不对称且凹凸不规则或局部不连续,可根据实
际情况分块计算扭转位移比,对扭转较大的部位应采用局 部的内力增大系数。
3.1
结构抗震概念设计
(2)平面规则而竖向不规则的建筑,应采用空间结构计算 模型,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系 数,其薄弱层应按本规范有关规定进行弹塑性变形分析, 并应符合下列要求:
震害表明,如果建筑物的自振周期与地震动的卓越周期 相等或相近,建筑物的破坏程度就会因共振而加重。
1985年墨西哥地震中高层建筑倒塌图片
3.1
结构抗震概念设计
(4)采取基础隔震或消能减震措施。 利用基础隔震或消能减震技术改变结构的动力
特性,减少输入给上部结构的地震能量,从而达 到减小主体结构地震反应的目的。
结构抗震概念设计
图 平面凹凸部位(楼梯间)震害严重
3.1
结构抗震概念设计
图 北川大酒店破坏情况
图 Nagata Ward 医院四层倒塌
3.1
结构抗震概念设计
图源:《地震工程与工程振动汶川地震图片》
3.1
结构抗震概念设计
• 历次地震的震害经验表明,在同一次地震中,体型复杂 的房屋总是比体型规则的房屋更容易破坏。因此,建筑 方案的规则性对建筑结构的安全来说十分重要。
建筑结构抗震设计课件第5章第5节
(b)梁端或任何可能屈服截面处,下部与上部配筋量的比 值,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。
(c)沿梁全长顶面和底面的配筋,一、二级不应少于214 且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积 的1/4,三四级不应少于212 。一、二级框架梁内贯通中柱 的每根纵向钢筋的直径,不宜大于柱在该方向截面尺寸的 1/20;对圆形截面柱,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦 长的1/20. (6.3.4条)
f yv Asvj
hb0 as s
9度一级时
Vj
1
RE
0.9
j
ftbjhj
f yv Asvj
hb0 as s
f t ---混凝土抗拉强度设计值;
N ---对应与组合剪力设计值的上柱组合轴向压力较小值;
f yv ---箍筋抗拉强度设计值; Asvj ---核心区有效验算宽度范围内同一截面验算方向箍筋的总截面面积;
对于柱: 柱的纵向配筋应符合下列要求: (a)宜对称布置; (b)截面尺寸大于400mm的柱,纵向钢筋间距不宜大于
200mm;
(c)纵向钢筋的最小配筋率应按下表采用。(6.3.7条) 表中:括号内数值用于框架柱
类别
中柱和边柱 角柱
一 0.9(1.0)
1.1
抗震等级
二
三
0.7(0.8) 0.6(0.7)
[ e ]
(c)沿梁全长顶面和底面的配筋,一、二级不应少于214 且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积 的1/4,三四级不应少于212 。一、二级框架梁内贯通中柱 的每根纵向钢筋的直径,不宜大于柱在该方向截面尺寸的 1/20;对圆形截面柱,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦 长的1/20. (6.3.4条)
f yv Asvj
hb0 as s
9度一级时
Vj
1
RE
0.9
j
ftbjhj
f yv Asvj
hb0 as s
f t ---混凝土抗拉强度设计值;
N ---对应与组合剪力设计值的上柱组合轴向压力较小值;
f yv ---箍筋抗拉强度设计值; Asvj ---核心区有效验算宽度范围内同一截面验算方向箍筋的总截面面积;
对于柱: 柱的纵向配筋应符合下列要求: (a)宜对称布置; (b)截面尺寸大于400mm的柱,纵向钢筋间距不宜大于
200mm;
(c)纵向钢筋的最小配筋率应按下表采用。(6.3.7条) 表中:括号内数值用于框架柱
类别
中柱和边柱 角柱
一 0.9(1.0)
1.1
抗震等级
二
三
0.7(0.8) 0.6(0.7)
[ e ]
建筑抗震设计规范PPT课件
• 地震动参数区划图 以地震动参数(以加速度表示地震作用强弱程度)为 指标,将全国划分为不同抗震设防要求区域的图件
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, 包括抗震构造措施。
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 非结构各部分必需采取的各种细部要求
3 基本规定
3.1 建筑抗震设防分类和设防标准
抗震设防的所有建筑应按现行国家标准《建筑工程 抗震设防分类标准》GB 50223 确定其抗震设防类别 及其抗震设防标准。
抗震设防烈度为6 度时,除本规范有具体规定外, 对乙、丙、丁类的建筑可不进行地震作用计算。
抗震设防烈度和设计基本地震加速度取值的对应关系, 应符合表3.2.2 的规定。
表3.2.2
利用计算机进行结构抗震分析,
应符合下列要求:
• 1 计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应 符合结构的实际工作状况,计算中应考虑楼梯构 件的影响。
• 2 计算软件的技术条件应符合本规范及有关标准 的规定,并应阐明其特殊处理的内容和依据。
• 3 复杂结构在多遇地震作用下的内力和变形分析 时,应采用不少于两个合适的不同力学模型, 并 对其计算结果进行分析比较。
平面不对称且凹凸不规则或局部不连续, 可根据实际情况分块计算扭转位移比,对 扭转较大的部位应采用局部的内力增大系 数
2 平面规则而竖向不规则的建筑,应采用空 间结构计算模型,刚度小的楼层的地震剪 力应乘以不小于1.15 的增大系数,其薄弱 层应按本规范有关规定进行弹塑性变形分 析,并应符合下列要求:
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, 包括抗震构造措施。
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 非结构各部分必需采取的各种细部要求
3 基本规定
3.1 建筑抗震设防分类和设防标准
抗震设防的所有建筑应按现行国家标准《建筑工程 抗震设防分类标准》GB 50223 确定其抗震设防类别 及其抗震设防标准。
抗震设防烈度为6 度时,除本规范有具体规定外, 对乙、丙、丁类的建筑可不进行地震作用计算。
抗震设防烈度和设计基本地震加速度取值的对应关系, 应符合表3.2.2 的规定。
表3.2.2
利用计算机进行结构抗震分析,
应符合下列要求:
• 1 计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应 符合结构的实际工作状况,计算中应考虑楼梯构 件的影响。
• 2 计算软件的技术条件应符合本规范及有关标准 的规定,并应阐明其特殊处理的内容和依据。
• 3 复杂结构在多遇地震作用下的内力和变形分析 时,应采用不少于两个合适的不同力学模型, 并 对其计算结果进行分析比较。
平面不对称且凹凸不规则或局部不连续, 可根据实际情况分块计算扭转位移比,对 扭转较大的部位应采用局部的内力增大系 数
2 平面规则而竖向不规则的建筑,应采用空 间结构计算模型,刚度小的楼层的地震剪 力应乘以不小于1.15 的增大系数,其薄弱 层应按本规范有关规定进行弹塑性变形分 析,并应符合下列要求:
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