最新12-土木工程灾害及防治资料课件PPT
《土木工程防灾减灾》课件
展望未来防灾减灾的挑战与机遇
挑战
随着城市化进程加快,复杂建筑结构和大规模基础设施的防灾减灾面临更多挑 战。同时,自然灾害的复杂性和不确定性也要求更高的技术水平和更全面的应 急预案。
机遇
随着新材料、新技术的不断发展,土木工程防灾减灾的前景将更加广阔。通过 不断探索和创新,未来的防灾减灾体系将更加完善,为人类创造更安全、更可 持续的生存环境。
地震预警原理
利用地震波传播速度与电磁波传播速度之间的差异,通过监测设 备捕捉到地震波后,迅速发出预警信号。
预警系统的组成
包括监测设备、数据处理中心和预警发布系统等。
技术发展
随着科技的不断发展,地震预警系统的准确性和时效性得到了不 断提高。
04
洪水防灾减灾
洪水灾害的基本特征
突发性强
洪水灾害通常由暴雨、大 雪等极端天气引发,难以 预测,且短时间内造成巨 大损失。
03
地震防灾减灾
地震灾害的基本特征
01
02
03
地震类型
包括构造地震、火山地震 和陷落地震等。
地震波及范围
地震波及的范围往往很广 ,对建筑物、道路、桥梁 等基础设施造成不同程度 的破坏。
地震烈度
地震烈度是衡量地震对地 面及建筑物影响程度的标 准,不同地区的地震烈度 可能存在差异。
地震防灾减灾策略
国内外防灾减灾现状与趋势
国内外防灾减灾现状
全球范围内,各国政府和国际组织都在积极推进防灾减灾工作,制定相关法规政策和技术标准,加强预警监测和 应急救援能力建设。在中国,政府高度重视防灾减灾工作,出台了一系列政策和规划,加强了灾害预警监测和应 急救援能力建设。
发展趋势
随着全球气候变化和城市化进程的加速,自然灾害的风险不断增加,防灾减灾工作面临着越来越大的挑战。未来 ,需要进一步加强科学研究和技术创新,提高灾害预警监测和应急救援能力,推进全社会参与和国际合作,共同 应对自然灾害的挑战。
论土木工程灾害及其防御
论土木工程灾害及其防御土木工程灾害是指一切对土木工程结构造成损害、破坏以及危及人身安全的自然或人为原因引起的突发事件。
常见的土木工程灾害包括地震、风灾、水灾、火灾、滑坡、泥石流、工程事故等。
这些灾害对土木工程的稳定运行和安全性都造成了严重威胁。
地震是造成土木工程灾害最为常见的原因之一。
地震引发的构筑物震动会导致建筑物结构破坏,甚至倒塌。
为了预防地震灾害,土木工程师采取了一系列的措施,如采用钢筋混凝土结构,加强柱、梁、墙的抗震性能,提高建筑物整体的抗震能力。
此外,地震应急预案的建立和有效应对是减少地震灾害影响的关键。
风灾主要指飓风、台风等强风天气对建筑物和其他土木工程结构造成的破坏。
土木工程师通过对结构进行合理抗风设计和加固,采用适当的支撑结构、增强风力抵抗能力的材料等方式来预防风灾的发生。
在修建近海及多风区的工程项目时,还需要特别考虑风灾的影响,并采取相应的预防措施。
水灾常常由于河水泛滥、暴雨等原因造成。
对于水灾的防御,土木工程师必须在工程设计中考虑渗水问题,合理规划排水系统。
同时,采取泄洪、建设防洪闸门、提升地面高度、构建堤坝等手段也是常见的防治水灾的方式。
火灾是造成土木工程严重破坏和人员伤亡的另一常见原因。
土木工程师在设计中需要考虑火灾防治措施,如合理布置消防设施、选择抗火材料、设立逃生通道等。
此外,对于高层建筑和大型工程项目,还需要进行火灾风险评估,并根据评估结果采取相应的防火措施。
滑坡和泥石流是造成山区土木工程灾害的主要原因之一。
土木工程师需要合理选择山地工程的建设位置,进行地质勘察,评估地质灾害风险,并在设计中采取加固措施,如建造护岸、加固边坡等,以有效预防滑坡和泥石流的发生。
工程事故是造成土木工程灾害的人为原因之一。
工程事故可能由于设计不当、施工不规范、材料质量不达标等引发。
土木工程师需要高度重视工程质量和安全,进行全过程的监管和质量控制,确保工程从设计到施工的每个环节都符合相关标准和规定。
《土木工程施工》PPT课件
土木工程施工的发展趋势
01
02
03
04
工业化趋势
随着预制装配式建筑的发展, 土木工程施工将越来越趋向于
工业化生产。
信息化趋势
信息技术在土木工程施工中的 应用将越来越广泛,如BIM技
术的应用等。
智能化趋势
智能化施工机械和自动化设备 将逐渐替代人工操作,提高施
工效率和质量。
绿色化趋势
环保理念在土木工程施工中将 得到更加重视,绿色施工技术
合理设计基础形式,加强基础整体性和刚度, 控制施工过程中的沉降。
地下水位过高
基坑边坡失稳
采取降水措施,如井点降水、明沟排水等, 降低地下水位。
采取土钉墙、护坡桩等支护措施,加强边坡 稳定性。
主体结构施工常见问题及解决方案
模板支撑体系失稳
选用合适的模板支撑体系,加强支撑体系的 整体稳定性和承载能力。
绿色施工技术
介绍绿色施工技术的原则和方法,包括节能、节水、节地、节材和环 境保护等方面的措施和实践案例。
智能化施工技术
探讨智能化施工技术在土木工程中的应用前景和发展趋势,包括智能 化施工机械、自动化监测系统和信息化管理平台等方面的应用。
04
土木工程施工现场管理与安 全
施工现场的布置与管理
合理规划施工区域
地面起砂、空鼓
选用合适的地面材料,加强基层清理和湿润,控制施工温度和湿度。
吊顶不平整、变形
加强吊顶龙骨安装精度和连接牢固性,控制吊顶材料质量和施工工艺。
细部收口不美观
加强细部收口设计和施工精度,采用装饰线条、压条等装饰材料进行美化处理。
06
土木工程施工案例分析
高层建筑施工案例分析
施工方案与技术难点
土木工程的防灾减灾ppt课件
地震的破坏作用
轻型钢框架结构严重倾斜,但未倒。
砖石结构教堂严重倾斜,无法使用。
地震的破坏作用
1995年,日本阪神地震,老旧木结构一塌到底。
地震的破坏作用
1976年,唐山地震,汉沽天津旭日化工厂, 高26m的水塔倒塌。
地震的破坏作用
1995年,日本阪神地震,工业油罐倾斜。
地震来了怎么办?
不要盲目出逃
面波:体波经过各界面的折射、反射,形成的主要沿 地表传播的地震波。
√ 瑞雷波:体波到达地表面后反射叠加而形成,在震中附近并 不出现。质点仅在竖直平面内运动,其轨迹为逆进椭圆。
√ 洛夫波:表面覆盖着一松软水平覆盖层的半无限空间中产生 的SH型面波。质点沿水平方向振动,与波传播方向垂直。
地震波
纵波使建筑物产生上下颠覆,横波使建筑物产生 水平方向的摇晃,而面波则使建筑物既产生上下颠覆 又产生左右摇晃 。
51人,直接经济损失800万元。 发生火灾怎么办?
熏:湿毛巾捂住口鼻。 迅速判明方向、来源,匍匐前进。
水、旱灾
1931年,洪水淹没武汉3个月之久,340万公顷农田汪 洋一片,3000万人受灾,14.5万人死亡。 1953年2月,荷兰风暴加大潮,冲破堤坝,1850人死亡。 长江三峡工程
1919年孙中山《建国方略》中提出兴建三峡大坝; 1992年4月3日,全国人大通过,争论数十载。
全世界使用的基本上是12等级划分的烈度表,只有日本仍然采 用从0到7的八度划分的烈度表。
地震烈度分布
唐山地震的等震线
地震动的特性
地震动三要素:
振幅 频谱 持时
抗震设防的基本原则
小震不坏 中震可修 大震不倒
地震的破坏作用
1975年,海城地震,山坡上出现的地裂缝,延伸长度5.5km,最大宽度70cm。
《土木工程事故专题》课件
建立安全监测与预警系统,实时监测工程设施的 运行状态,及时发现异常情况并采取相应措施, 防止事故扩大。
应急预案制定与演练
制定完善的应急预案,定期进行演练,提高应对 突发事件的能力,减少事故造成的人员伤亡和财 产损失。
04
土木工程事故应急救援
应急救援预案的制定
总结词
全面性、可操作性、及时性
2019年,四川宜宾市发生地震,大量建筑物倒塌,造成12人死亡,34人受伤。事故原因 是建筑物抗震能力不足和施工质量问题。
山东枣庄市某商业大楼倒塌事故
2017年,山东枣庄市一商业大楼在施工过程中发生倒塌,造成7人死亡,13人受伤。事故 原因是施工方法不当和监管不力。
其他事故案例
总结词
其他土木工程事故案例包括地面塌陷、边坡失稳等,对土木工程 安全运行造成威胁。
受伤。事故原因是隧道施工过程中存在违规操作和监管不力。
03
重庆轨道交通三号线隧道事故
2012年,重庆轨道交通三号线发生隧道渗漏事故,造成部分列车停运
,对市民出行造成影响。事故原因是隧道防水设计缺陷。
建筑事故案例
总结词
建筑事故案例通常涉及建筑物倒塌、裂缝等,对人民生命财产安全造成威胁。
四川宜宾市地震建筑倒塌事故
结构安全设计
确保结构设计满足相关标准和规范, 充分考虑地质、气候等自然因素,以 及载荷、材料特性等人为因素,以减 少潜在的结构安全隐患。
防灾设计
在设计中充分考虑地震、洪水、火灾 等灾害的影响,采取相应的防护措施 ,如设置防震缝、防水层、防火分区 等。
施工阶段的安全措施
施工安全培训
对施工人员进行定期的安全培训 ,提高他们的安全意识和应对突
土木工程事故不仅对直接相关人员造成影 响,还可能引起社会公众的关注和担忧, 影响社会稳定和发展。
土木工程概论课件-防灾减灾
地震
地震活動概況
➢ 世界地震活動 根據統計世界上每年平均發生500萬次左右的地
震,其中,5級以上的強烈地震約1000次左右。震級 在7級以上,震中烈度在9度以上的大地震每年發生10 餘次,對於震級在8級以上的特大地震,全世界每年大 約1次左右。
地震
地震活動概況
➢ 中國地震活動 中國位於世界兩大地震帶-環太平洋地震帶與歐亞地震帶 的交匯部位,受太平洋板塊、印度板塊和菲律賓海板塊 的擠壓,地震斷裂帶十分發育。大地構造位置決定地震 頻繁震災嚴重。中國地震主要分佈在五個區域:臺灣地 區、西南地區、西北地區、華北地區、東南沿海地區和 23條地震帶上。
地表發生破壞 房屋倒塌
橋樑滑落 山體滑坡
公路斷裂 地震引起的海嘯
➢次生災害 地震發生後,由於自然界原有的平衡狀態或社會 正常秩序被打破而引發的災害,稱為次生災害。 有時這些次生災害所造成的人員傷亡和經濟損失 比直接災害還大。
次生災害的主要體現:
Hale Waihona Puke 1.地震造成火源失控而 引起火灾。
2.地震会引发洪水灾害。
3.地震造成的有毒容器 破坏和管道破裂会引发 的有毒气体、液体、放 射性物质泄漏扩散以及 细菌会给人畜的生命带 来巨大威胁。
➢誘發災害 誘發災害是指地震引起的各種社會性災害, 如瘟疫、饑荒、社會動亂、人的心理創傷等。 隨著社會的進步和經濟技術的發展,地震還 會造成諸如通信事故、電腦事故等繼發性災 害。這些災害是否發生以及災害大小,往往 與社會條件有著更為密切的關係。
風災
其他
雷暴大風天氣是強雷 暴雲的產物。強雷暴雲, 又稱 “強風暴雲”,主 要是指那些伴有大風、冰雹、龍卷等災害天 氣的雷暴。 所謂 “黑風” 是一種強烈的沙塵暴或沙暴, 現在已常用沙塵暴這個詞了。它是由強風將 地面大量的浮塵細沙吹起,捲入空中,使空 氣混濁,能見度很低的一種惡劣天氣現象。
《土木工程防灾减灾》课件
环境破坏
灾害可能导致土壤侵蚀、 滑坡、泥石流等环境问题 ,进一步加剧灾害的破坏 程度。
防灾减灾的重要性
减少人员伤亡
通过有效的防灾减灾措施 ,可以降低灾害对人类生 命安全的威胁,减少人员 伤亡。
保护财产安全
防灾减灾措施可以有效减 少灾害对人类财产的损失 ,保护国家和社会的发展 成果。
维护社会稳定
灾害发生后的快速响应和 恢复工作对于维护社会稳 定和正常秩序具有重要意 义。
注意事项
应综合考虑加固效果、施工难度和成本等因素,选择合适 的加固方法。
防灾设计技术
防灾设计技术是预防和减轻自然灾害对土木工程造成 损害的关键措施。
输入 标题
详细描述
通过采取各种防灾设计手段,如提高结构的抗震性能 、设置排水系统、采用隔震支座等,增强土木工程结 构的抗灾能力,减少灾害损失。
总结词
适用范围
02
结构稳定性评估
03
结构耐久性评估
评估结构在各种载荷和环境条件 下的稳定性,确保其能够承受预Байду номын сангаас期的外部力量。
评估结构的材料和构造在长时间 使用和各种环境条件下的性能表 现。
防灾设施的评估
防洪设施
评估防洪设施的排水能力、防洪 堤坝的稳固性等,确保在洪水灾 害中能够有效地降低灾害损失。
抗震设施
评估建筑物的抗震设计、抗震构 造措施以及抗震加固措施等,确 保建筑物在地震中能够保持稳定 。
灾后恢复的困难
在灾害发生后,由于各种原因(如资金、技术等),灾后恢复工作可 能面临诸多困难,影响灾区重建和居民生活恢复。
未来防灾减灾技术的发展方向
智能化监测技术
随着科技的进步,未来将发展更加智 能化的灾害监测技术,提高监测的准 确性和实时性。
《土木工程防灾减灾》课件
通过采取有效的滑坡治理措施,该公路的安全运营得到了保障,减少 了公路的维修费用和灾害风险,取得了良好的社会效益和经济效益。
07
结论与展望
本课程的主要内容及收获
主要内容
本课程主要介绍了土木工程防灾减灾的基本概念、原 理和方法,包括地震、风、洪水、火山喷发等自然灾 害对土木工程的影响,以及如何进行灾害的预测、评 估和控制等方面。
工程效果
通过采取有效的防洪措施,长江三峡工程成功地抵御了多次洪水,减少了下游地区的洪涝 灾害,取得了良好的社会经济效益。
工程实例三:某山区公路的滑坡治理
01
概述
某山区公路位于山区地带,由于地形条件复杂,滑坡灾害较为严重。
为了保障该公路的安全运营,需要进行滑坡治理。
02 03
滑坡治理方案
采用综合治理方案,包括清除危石、加固边坡、修建排水设施等。其 中,加固边坡是关键措施之一,采用锚索、桩基等加固方法,对公路 边坡进行了加固处理。
2023
《土木工程防Leabharlann 减灾》课 件目 录• 引言 • 土木工程防灾减灾概述 • 地震灾害及其防护措施 • 洪水灾害及其防护措施 • 其他自然灾害及其防护措施 • 工程实例分析 • 结论与展望
01
引言
课程背景
介绍课程背景,包括灾害对社会和经济的影响、土木工程师在防灾减灾中的角色 等。
强调防灾减灾在国家安全、社会经济发展中的重要性。
设置抗震缝
在建筑结构中设置抗震缝,将长建 筑物分割成若干个短建筑物,以减 轻地震作用下的变形。
加强结构监测和维护
对已建工程进行定期的抗震性能检 测和维护,及时发现并处理潜在的 安全隐患。
04
洪水灾害及其防护措施
洪水灾害及其影响
土木工程灾害及防治火灾
谢谢!
3.火灾后桥梁的加固技术 桥梁火灾后加固的根本原则是:不增加结构 自重;结构安全系数不降低;对结构耐久性 有加强措施;外表平整美观。 •板梁加固 •盖梁加固 •墩柱加固
结论与展望
关于高速公路桥梁火灾受损后的加固, 或者其它原因需提高承载力时,目前工程上 常用的方法是采用粘贴纤维布复合材料的方 法。该方法相对于粘钢板和增大截面都有突 出的优势,但是也有一定局限,如粘贴纤维 布提高板梁承载力最大只能提高至原板梁承 载力的1.5 倍左右,又如当构件刚度不足时, 此时就必须采用增大截面的方法。 不过,对于火灾,从源头上堵塞火灾漏 洞才是根本之道。要编制防火应急预案,健 全各级安全生产责任制,要定期对消防安全 和施工用电进行安全检查,使消防工作在各 个方面都得到落实。
• 一级-轻度损伤,混凝 ,不起鼓; • 二级-中度损伤,裂缝较宽,部分贯通, 局部龟裂严重,露筋面积小于25% ; • 三级-严重损伤,局部龟裂、爆裂严重, 露筋面积小于40% ,钢筋与混凝土粘结力 局部破坏严重; • 四级—严重破坏,构件受到实质性破坏,构 件及主筋挠曲变形,有明显受火烧融的现 象。
考虑风险的桥梁防火流程图
桥梁防火措施选择
公路隧道火灾相关研究较多, 桥梁火灾风险评估中火灾危 险性等级划分借鉴日本公路 隧道防火设施研究中根据交 通量和长度对公路隧道划分 防火等级的思想, 结合目前 我国桥梁的实际状况和技术 水平, 把我国桥梁火灾危险 性等级按交通量和桥梁长度 (或单孔跨径)从高到低划分 为∋ (高)、( (中高)、) (中低) 和∗ (低)共4个等级, 如右图 :
桥梁火灾损失严重性等级
高速公路桥梁下火灾后加固处理技术 1.火灾后桥梁损伤分析 混凝土损伤 钢筋损伤 钢筋混凝土之间的粘结力的损失 2.火灾后桥梁受损等级 根据钢筋混凝土建筑受热温度、变形状况、 裂缝分布及裂缝宽度、构件残余承载力大小 及加固修复后可恢复程度,将钢筋混凝土受损 分为四个等级。
12工程防灾与减灾.pptx
震源深度仅134米,引起严重滑坡、山崩等,受灾面积4500多平方公里,15621 人死亡,338456间房屋倒塌,166338头大牲畜死亡。
地震引起的铁轨 变形
土木工程灾害有两大基本特点
——土木工程是造成灾害的主要载体
——减轻这种灾害的主要手段和方法必须要依靠土木工程 方法,其他方法都不能根本地解决土木工程灾害问题
广东九江大桥塌陷事故现场
飞石砸断彻底关大桥事故现场
12.1.2 土木工程防灾减灾发展历史与现状
由于各种自然灾害相互联系而构成自然灾害系统,影响 到社会的方方面面,因此,减灾需要社会各部门、各地区、 各学科、各阶层协调行动,减灾的各项措施必须相互衔接、 紧密配合,并形成一套系统工程。减灾系统工程是一个由 多种减灾措施组成的有机整体,主要由监测、预报、防灾、 抗灾和重建等多个环节组成,每个环节又包括若干个相互 联系的子系统。
震源深度10-20公里,震中烈度达11度,造成69225人死亡,374640人受伤, 17939人失踪,直接经济损失达8451亿元人民币。
(3) 土木工程灾害
由于人们不当的知识或缺乏知识、不当的选址、不当的 设计、不当的施工、不当的使用和不当的维护,导致所建 造的土木工程不能抵御突发的载荷,导致土木工程的失效 和破坏,乃至倒塌而造成了灾害,给人类带来了损失。
防灾减灾通常采取两大类措施:即灾前的措施和灾后的 措施。
灾前的措施就是“预防为主”;
灾后的措施包括4R: Rescue——抢救生命; Relief——救济,包括给受害者生活和医疗的必需品和必需 的条件或货币; Resettlement——对灾民的重新安置;
土木工程灾害——桥梁自然灾害及防治PPT教案
第21页/共30页
在阪神地震中,由于纵向 钢筋的连接失败和约束箍 筋的不足引起的矮墩的剪 切破坏
在美国圣费南多地震中, 由于墩柱的剪切强度低于 弯曲强度,造成墩柱的剪 切破坏
第22页/共30页
3、墩柱的基脚破坏:在圣费南多 地震中,由于墩底主钢筋的构造 处理不当,造成主钢筋的锚固失 效而引起的墩柱基脚主筋被拔出
3 对结构体系的影响因子考虑不周
4 缺乏对材料的深入认识和掌握
二、施工方面 三、管理方面
1 船舶撞击 2 车辆撞击 3 超载引起桥梁倒塌
第3页/共30页
1.2 自然因素
自然灾害引起桥梁灾害往往是灾难性的,主 要原因有洪水、地震、强风、冰冻及漂浮物的 撞击等。
其中洪水造成的桥梁破坏是最普遍的,洪水 对桥梁的影响主要是对下部结构的冲刷,而地 震引起对桥的破坏是最严重的。
一上部结构的震害地震引起的桥面起伏1桥面系的破坏地震引起的伸缩缝附近栏杆的破坏阪神地震中上部结构纵向位移阪神地震中上部结构横向位移2梁的移位位移超出了墩台等支撑面就会发生落梁震汶川地震庙子坪大桥引桥落梁落梁是桥梁最严重的震害它直接导致交通中断
土木工程灾害——桥梁自然灾害及防治
1、概述 2、桥梁震害 3、启示
(三)下部结构及基础的震害
下部结构和基础的严重破坏是引起桥梁倒塌,并在 震后难以修复使用的主要原因。
除了地基毁坏的情况,桥梁墩台和基础是由于受到 较大的水平地震力,瞬时反复振动在相对薄弱的截面 产生破坏而引起的。
第18页/共30页
1、桥梁墩柱的弯 曲 破 坏 非常常见,究其原因,主要是约束箍筋配 置不足 、纵向 钢筋的 搭接或 焊接不 牢等引 起的墩 柱的延 性不足 。
工程灾害与防治
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工程灾害与防治
• 1970年11月,孟加拉国遭受强风暴及其带来的 风暴潮和暴雨袭击,竟然造成30万人丧生。风暴潮 的威力之大,能把巨轮搁到半山腰上去。“
烈度大小是不一样的。距离震源近,破坏就大, 烈度就高;距离震源远,破坏就小,烈度就低。
•
中国地震烈度表
•
中国地震加速度总图
• 在地质条件和距离相同的情况下,震级越大,烈度越大。
• 震级M与震中烈度I的关系
M 2 3 4 5 6 7 8 8以上
I 1~2 3 4~5 6~7 7~8 9~10 11 12
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工程灾害与防治
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•某丁坝照 片
工程灾害与防治
•第二节工程加固
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工程灾害与防治
•国内外工程加固现状
• 在发达国家或地区,人们常常对重要建筑物进行 抗震加固,或对桥梁、简仓等构筑物及局部损坏认为 拆除又不合算的结构进行加固。有人预计美、英等国 的改造维护业到2000年要超过新建筑业。 • 在我国,旧房改造、受灾房屋加固等工程项目已越 来越多,同时加固产生的社会效益和经济效益也越来 越大,但实际操作上只仅仅是在加固时就事论事,很 少对工程结构加固的效果作理论上的细致分析和试验 论证。1990年,我国成立了全国建筑物鉴定和加固标 准技术委员会,并开始编制建筑物鉴定和加固规程。 同济大学也为建筑改造加固建立了专门的研究学科, 从而对工程结构加固是一种有力的扶持和推动。
• 3.底层大厅的加固考虑减少砖墙的震害,加固时用28cm厚L型 截面剪力墙与原砖墙结合一起,部分墙体用6cm厚钢筋网水泥砂浆 面层单面加固。
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任务二 地震灾害及防治
三、地震的直接和间接灾害 (5)结构构件及连接结构。结构构件应具有良好的延性, 力求避免脆性破坏或失稳破坏。连接及支撑系统应具有 足够的强度和整体性。 (6)非结构构件。附着于楼、屋面结构构件的非结构构 件应与主体结构有可靠的连接或锚固,围护墙应考虑对 主体结构抗震有利或不利的影响,幕墙、装饰贴面与主 体结构应有可靠的连接。 (7)隔震与消能。隔震与消能技术的采用,要根据建筑 抗震设防类别、设防烈度、场地条件、结构方案及使用 条件等,经对结构体系进行技术的综合对比分析后确定。 (8)材料与施工。除确保执行材料和施工的一般要求外, 应在设计文件上注明抗震结构对材料和施工质量的特殊 要求。
12-土木工程灾害及防治资料
12 土木工程灾害及防治
Ø 了解土木工程灾害及防治的基本概念; Ø 了解土木工程灾害的类型; Ø 熟悉土木工程灾害的基本防治对策和措施; Ø 了解地震灾害及防治; Ø 了解风灾及防治; Ø 了解火灾及防治; Ø 了解地质灾害及防治; Ø 了解结构的检测与加固。
任务一 概述
任务二 地震灾害及防治
三、地震的直接和间接灾害 2.间接灾害 (1)火灾。 (2)地震滑坡和泥石流灾害。 (3)地震海啸。 四、防震减灾 1.基本对策 目前,减轻地震灾害可分为地震预测预报、地震转移分 散和工程抗震三个方面的宏观对策。 2.建筑结构的抗震设防 抗震设防是指对建筑结构进行抗震设防并采取一定的抗 震构造措施,以达到结构抗震的效果和口的。抗震设防 的依据抗震设防烈度,地震烈度按不同的频度和强度 通常可划分为小震烈度、中震烈度和大震烈度。
任务二 地震灾害及防治
一、地震的基本概念 1.地震 地震是地壳在某处岩层突然破裂,或因局部岩层坍塌、 火山喷发等内、外营力作用下,集聚的构造应力突然释 放,产生的震动弹性波从震源向四周传播引起地面的颠 簸和摇动。 2.地震震级和烈度 地震震级是地震的基本参数之一,是按地震时所释放出 的能量大小确定的等级标准。地震震级是根据地震仪记 录的地震波振幅来测定的,一般采用里氏震级标准。震 级(M)是距震中100千米处的标准地震仪(周期0.8秒,衰 减常数约等于1,放大倍率2800倍)所记录的地震波最大 振幅值的对数来表示的。地震烈度是指某一地区的地面 和各类建筑物遭受到一次地震影响的强弱程度。
任务二 地震灾害及防治
二、地震的类型 1.构造地震 由于地壳运动,推挤地壳岩层板块使其薄弱部位发生断 裂错动而引起的地震叫构造地震,也称“断层地震”。 2.火山地震 地球内部的温度很高,沿深度每增加100米,温度上升 2-5度,在地下100千米深处的地温已达到1200-1300度。 因此,在高温下岩石呈熔融状态形成岩浆,如果地壳中 有断裂等薄弱地带,岩浆在强大压力作用下,将沿这些 断裂处喷出地表,形成火山爆发。 3.陷落地震 地表或地下岩层因洞穴大规模陷落和崩塌而引起的地震 称为陷落地震。洞穴主要有石灰岩溶洞和矿山采空区。 陷落地震很少造成破坏,震级也很小。
任务二 地震灾害及防治
三、地震的直接和间接灾害 3.抗震设计的基本要求 (1)场地的选择。首先应根据工程需要,掌握地震活动 情况、工程地质和地震地质的有关资料,作出综合分析, 从而选择建筑场地。 (2)地基和基础。同一结构单元不宜设置在性质截然不 同的地基土上,也不宜部分采。 (3)建筑的平面和立面布置。建筑的平面和立面布置宜 对称、规则、力求使质量和刚度变化均匀,避免突然变 化。 (4)抗震结构体系。抗震结构体系是抗震设计的重要环 节,应根据建筑的重要性、设防烈度、房屋高度、场地、 地基、基础、材料和施工等因素,以及经济技术、经济 条件比较综合确定。
2.风速和风力等级 风速就是风的前进速度。相邻两地间的气压差越大,空 气流动越快,风速越大,风的力量自然也就大。所以通 常都是以风力来表示风的大小。风速的单位用米/秒或 千米/时来表示。根据风对地上物体所引起的现象将风 的大小分为13个等级,称为风力等级。
任务三 风灾及防治
任务三 风灾及防治
二、风灾害 1.引起灾害的常见风型 一般6级以下的风不会引起大的危害,6级或6级以上较 强的风有时会造成房屋、车辆、船舶、树木、农作物以 及通信设施、电力设施破坏及人员伤亡,由此造成的灾 害为风灾,对生活、生产产生严重影响。常见导致灾害 的风型主要有暴风、台风、龙卷风等。 2.结构物的风灾害 风对人类造成的灾害,有相当一部分是通过对构筑物的 破坏而产生的。 (1)对房屋建筑结构的破坏。 (2)对高耸结构的破坏。 (3)对大跨结构的破坏。 (4)对桥梁结构的破坏。
任务三 风灾及防治
一、风的基本概念 1.风及其种类 风是大气层中空气形成的压力作用运动。由于地球表面 不同地区的大气层所吸收的太阳能量不同,造成了各地 空气温度的差异,从而产生气压差,气压差驱动空气从 气压高的地方向气压低的地方流动,这就形成了风。自 然界中常见的风包括阵风、旋风、海陆风、龙卷风、山 谷风、台风、焚风、季风、干热风等。
一、基本概念 1.灾害概念 灾害是给人类和人类赖以生存的环境造成破坏性影响的 事物总称,通常指由于自然的、人为的或人与自然的原 因,对人类的生存和社会发展造成损害,局部可以扩张、 发展和演变成灾难的各种现象。它一般具有危害性、突 发性、永久性、频繁性、不重复性、广泛性与区域性。 2.土木工程灾害的概念 土木工程是人类文明的体现,但是土木工程在带来文明 的同时,也给人类带来了灾难。土木工程灾害是指由于 人们的不当活动—选址、设计、施工、使用和维护导致 所建造的土木工程不能抵御突发的荷载,而致使土木工 程失效和破坏,乃至倒塌而造成的损失。
任务二 地震灾害及防治
二、地震的类型 4.诱发地震 由于水库蓄水或深井注水等引起的地面振动叫诱发地震。 口前世界上已记录到的最大的水库诱发地 震为6.5级,1967年12月发生在印度柯依纳水库,直接 死亡人数约为177人,受伤人数超过1700人,大批房屋 倒塌或损坏,成千上万的人无家可归。 三、地震的直接和间接灾害 1.直接灾害 (1)地面的断裂错动和地裂缝。 (2)喷砂、冒水。 (3)局部土地塌落。 (4)滑坡、塌方。 (5)公路、铁路及桥梁的破坏。