抗震知识点
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抗震结构知识点总结大全一、抗震结构的概念抗震结构是指在地震作用下能够保持稳定性和完整性的结构。
它是对建筑物在地震作用下发生损坏或倒塌的预防和保护措施,旨在减少地震灾害对建筑物和人员的影响。
抗震结构的设计原则是在地震作用下能够满足一定的安全要求,包括居住安全、人员疏散和建筑物完整性。
二、抗震设计的历史抗震设计起源于20世纪初。
在20世纪初期,人们对地震的认识还很有限,建筑结构的抗震设计仅限于简单的经验法则和试验结果。
20世纪50年代,随着地震工程学的发展,抗震设计开始逐步系统化,随后逐步推出了一系列抗震设计规范。
从此,抗震设计逐渐成为建筑工程设计的重要内容,对于提高建筑结构的抗震性能和减少地震灾害起到了重要作用。
三、抗震设计的目标抗震设计的目标是在地震作用下保证建筑物的安全,最大限度地减少地震造成的人员伤亡和财产损失。
具体包括以下几个方面:1. 预防建筑物的倒塌或严重损坏;2. 保护建筑物的结构和功能不受破坏;3. 确保建筑物的稳定性和居住安全性;4. 提高建筑物的抗震能力和减震性能。
四、抗震设计的基本原则抗震设计的基本原则包括以下几个方面:1. 安全性原则:确保建筑物在地震作用下能够保持稳定性和完整性;2. 经济性原则:在保证安全的前提下,尽量降低抗震设计的成本;3. 可行性原则:确保抗震设计方案的可行性和实用性。
五、抗震设计的基本方法抗震设计的基本方法包括以下几个方面:1. 结构增强:通过增加构件的尺寸、材料强度或者截面面积来提高建筑物的抗震能力;2. 增加结构抗震支撑:通过增加支撑设施或者增加支撑刚度来提高建筑物的抗震能力;3. 防震设施:通过设置减震设备或者减震结构来降低建筑物的振动能量;4. 结构破坏控制:通过设置抗震结构连接、构件连接件或者增加柔性结构来控制结构的破坏。
六、抗震设计的技术要求抗震设计的技术要求包括以下几个方面:1. 抗震设计的受力分析:要求对建筑结构的受力情况进行全面分析,包括静力和动力分析;2. 抗震设计的结构设计:要求合理设计建筑结构,包括选择合适的结构类型、确定结构的构件和连接方式等;3. 抗震设计的参数选择:要求选择合适的参数,包括地震动参数、土壤参数和结构参数;4. 抗震设计的验算和验证:要求对抗震设计方案进行验算和验证,确保满足强震作用下的破坏控制要求。
抗震基础知识点总结一、地震的基本概念地震是指地球内部的能量在破裂面或者岩石断层上释放出来时所产生的一种自然现象,是造成地表和地下结构物破坏和人员伤亡的重要原因之一。
地震的产生与板块运动有关,通常会引起地质灾害,例如山体滑坡、泥石流等。
二、地震的基本参数1. 震中:地震的发生位置。
2. 震源:地震发生的地点,即地震的震源。
3. 震源深度:地震发生的深度。
4. 震级:描述地震能释放的大小的参数。
5. 震源机制:描述地震破裂的形态和方向。
三、地震的危害地震对建筑物和结构物造成的破坏主要有以下几种形式:倒塌、位移、破裂和震害。
地震对人员造成的伤害主要有以下几种形式:建筑物倒塌造成的伤亡、次生灾害(如火灾、泥石流等)、心理伤害等。
四、抗震设计的基本原理抗震设计的基本原理是根据地震的作用,设计结构使其在地震发生时能够保持相对稳定的行为,减小破坏程度和减少伤亡。
主要包括减轻地震作用、增强结构的承载能力、提高结构的延性等。
五、抗震设计的措施1. 结构的抗震设计结构的抗震设计包括选用合适的材料、结构形式和结构参数,设置适当的抗震支撑和连接,提高结构的整体稳定性等。
2. 基础的抗震设计基础的抗震设计主要包括采用足够的基础面积、设置合适的基础类型、提高基础的抗震反震能力等。
3. 承载系统的抗震设计承载系统的抗震设计主要包括采用合适的结构形式、设置适当的加强措施、提高结构的整体抗震性能等。
六、抗震基础设计的基本要求1. 抗震基础的选址抗震基础应选择在地质条件稳定、地震烈度较小、避免次生地震灾害的地点进行布置。
2. 抗震基础的材料抗震基础应选用强度高、变形能力好的抗震材料,如高强度混凝土、钢筋等。
3. 抗震基础的设计抗震基础的设计应根据地震作用和建筑物结构的要求来确定基础的尺寸、形式和方式。
4. 抗震基础的施工抗震基础的施工应按照设计要求,采用科学的方法和技术进行施工,严格控制施工质量。
七、抗震基础设计中需要注意的问题1. 土壤的抗震能力土壤的抗震能力对基础的抗震性能有重要影响,需要根据土壤的性质和地震烈度来进行合理设计和选用。
安全课防震知识点总结随着地震频率的增加,地震已成为威胁人们生命财产安全的自然灾害之一。
为了提高人们抗震自救的能力,减少地震给人们带来的损失,进行地震安全防范救灾知识的宣传和培训至关重要。
下面将从防震救灾知识的角度,总结一些常见的地震防范和应急处理知识,希望能够帮助大家提高防震自救能力。
一、地震的主要危害1.房屋和建筑物的倒塌,会导致人员伤亡2.道路、桥梁和隧道的损坏,影响交通运输3.山体滑坡、泥石流和地裂缝的出现,破坏环境4.油料和危险品的泄漏,引发火灾和爆炸5.通信、供水和电力系统的中断,影响生活6.社会秩序的混乱,可能引发抢劫和暴乱二、地震的预警和预测1.地震前期自然现象的预警(1)动物的异常行为,如畜群紧张、宠物狂吠等(2)地震云和地震雾的出现,预示地震的到来(3)地震常伴有地质现象,如地震波、地裂缝等2.科学技术手段的预测(1)地震仪可以监测地震活动的变化(2)地震雷达可以探测地下岩石的变化(3)地震卫星可以监视地表形变的情况三、地震的防范措施1.建筑物的防震设计(1)房屋结构的合理设计,增强抗震能力(2)使用抗震建材,减少地震对建筑物的影响(3)安装地震防范设施,如减震设备和防护墙2.人员的防震意识培训(1)定期组织地震安全知识的宣传和培训(2)学习地震逃生和自救的技能(3)参加地震演习和模拟逃生训练四、地震的应急处理1.地震发生时的应急措施(1)迅速躲到桌下、门框下等安全的避难处(2)迅速关闭瓦斯、水电等供应设施(3)观察周围情况,选择适当的逃生通道2.地震后的应急处理(1)检查和评估自身伤势,进行简单的急救(2)检查并处理家庭和周围建筑物的安全问题(3)收集和整理应急物资,做好生活防护工作五、地震救灾的专业知识1.灾害抢救的技能和方法(1)学习基本急救常识,掌握伤员抢救技能(2)学习基本的灾害心理援助技能(3)学习基本的灾害物资管理技能2.应急救援的协作和组织(1)建立应急救援小组,明确分工和责任(2)与相关部门和单位建立联系,协调资源和力量(3)积极参加地方政府组织的救援行动综上所述,地震防范和救灾知识对于提高人们的抗震自救能力和减少地震灾害损失具有重要意义。
抗震知识点总结地震是一种自然的地球现象,经常会给人们的生活和工作带来极大的威胁。
而建筑物作为人们生活和工作的主要场所,其抗震设计和抗震能力就显得尤为重要。
为了保障人们的生命财产安全,建筑工程领域对于抗震知识的研究和运用也日益重要。
下面将从地震的基本原理、建筑物的抗震设计和抗震技术三个方面,对抗震知识进行总结。
地震的基本原理地震是地球地壳发生变动时,由于能量释放引起的振动现象。
地震是一种无法预测的自然灾害,一般由于地壳发生变动所引起。
地震的原理是由地震波造成的地面振动。
地震波是指地震中地壳中的能量传播。
地震波在地球内部传播时,会产生地面振动和震动,导致建筑物产生变形和破坏。
地震波有三种类型:P波、S波和L波。
P波是一种压缩波,能够穿过液体和固体,速度快于其他波;S波是一种横波,能够穿过固体但不能穿过液体,速度比P波稍慢;L波是一种地震波,其振幅大,能力强,可以引起建筑物的毁坏。
建筑物的抗震设计为了减少地震对于建筑物的破坏,提高建筑物的抗震能力,抗震设计就显得非常重要。
抗震设计是指在建筑物的设计和施工阶段,要考虑地震因素对建筑物的影响,并进行相应的设计和施工,以求建筑物在地震发生时能够尽量减少破坏,保障人们的生命财产安全。
抗震设计的基本原则有四点:一是考虑地震引起的水平作用力,二是提高结构的承载能力,三是采用地震减震和隔震技术,四是避免单一破坏。
抗震技术为了提高建筑物的抗震能力,可以采用一些抗震技术和防护措施。
抗震技术主要包括地震减震技术和地震隔震技术。
地震减震技术是通过在建筑物的结构中设置减震装置,减少地震对建筑物的影响。
减震装置一般为阻尼器、支座和隔震层等。
这些装置能够吸收地震能量,降低地震引起的震动幅度,提高建筑物的抗震能力。
地震隔震技术是通过在建筑物与地基之间设置隔震装置,减少地震波对建筑物的影响。
隔震装置一般为隔震层和隔震橡胶垫等,能够降低地震波的传播速度,减少地震对建筑物的破坏。
在抗震知识方面,人们还需了解一些基本的自救和互救技能。
校园防震知识点总结一、地震的原因及危害1. 地震的原因:地震是由于地球内部断裂或地壳运动引起的地质现象,通常由地壳运动导致的能量释放所引起。
2. 地震的危害:地震会造成人员伤亡、房屋、桥梁等建筑物倒塌,引发山体滑坡、地面液化、海啸等多种灾害,危害严重。
二、校园地震灾害应急预案1. 学校应制定完善的地震灾害应急预案,确保全体师生员工熟悉预案内容,做好应急演练,提高应对地震灾害的能力。
2. 学校应设置安全疏散标识,规划疏散通道,并定期进行排查和检查,确保通道畅通。
3. 教职员工和学生应熟悉学校各种救援设施的位置和使用方法,如灭火器、应急箱等,提高应急处理能力。
三、地震前的预防措施1. 教育宣传:学校应定期开展地震知识教育宣传活动,提高师生员工地震防范意识,掌握地震自救互救的基本知识和技能。
2. 隐患排查:学校应定期对校园建筑、设施进行隐患排查,及时修缮处理问题,消除安全隐患。
3. 防震设施:学校应安装地震感知器、消防器材等防震设施,确保在地震发生时能及时报警和处理。
四、地震发生时的应对措施1. 采取避险措施:地震发生时,要尽量迅速寻找可避难的地方,如坚固桌椅下、门框旁、墙角等处。
2. 疏散逃生:地震发生后,要迅速有序地疏散逃生,避免发生踩踏等意外事故。
3. 安全疏散:学校的师生员工要按照应急预案规定的逃生路径和方法进行疏散,避免混乱。
五、地震后的安全处理1. 保持冷静:在地震发生后,首先要保持冷静,采取必要的自救措施。
2. 逃生自救:要注意寻找逃生通道和自救方法,确保自己和他人的安全。
3. 应急救援:地震发生后,要尽快组织人员进行应急救援工作,确保生命安全和财产安全。
六、加强家庭与学校的防震意识教育1. 家庭防震意识:家长要积极开展家庭防震意识教育,指导孩子学会如何在地震发生时采取正确的自救措施。
2. 学校防震教育:学校要将地震防范教育纳入日常教育教学,领导班主任、辅导员要给学生普及地震防范知识。
总结:地震是一种毫无预警的自然灾害,对学校的安全造成了巨大的威胁。
抗震设计的知识点总结一、抗震设计的基本原则1. 地震的影响地震是地球上发生的地质现象,它是由地壳中的岩石突然断裂或者岩石夹在地表以下的应力超过了其强度而破裂,使地表产生振动。
地震振幅、频率和持续时间都可能对建筑物造成破坏,所以在设计中要充分考虑地震的影响。
2. 弹性设计原则建筑物在地震中的受力形式主要是弯曲、剪切、轴力和扭转,因此在抗震设计中,需要考虑地震作用下结构的弹性应变和弹性位移,以确保结构在地震发生时可以弹性变形而不致破坏。
3. 原则性和实用性抗震设计应该是科学的、系统的、全面的,同时又要考虑到实际的施工和使用,保持合理性和实用性。
4. 分级设计原则在抗震设计中,需要按照地震烈度等级和建筑物用途的不同,对建筑物进行分级设计,确定建筑物所需的抗震能力和地震防护措施。
5. 效用和经济的原则设计应适用于所能预见的地震力,既能保证结构的安全,又能保证结构的经济合理性。
6. 效果可靠性和易维护性抗震设计需要考虑结构的抗震可靠性和易维护性,确保结构在地震发生后能够保持稳定和可维修。
二、抗震设计的主要工作内容1. 地震勘察在进行抗震设计前,需要对地震烈度、地震波、地基条件等进行全面的勘察和分析,以了解地震对建筑物可能产生的影响。
2. 结构设计抗震设计中的结构设计是其中关键的一环,需要考虑结构的受力特点、结构的稳定性和变形能力、结构构件的选择等。
在抗震设计中,需要确定地震设计激励、结构的周期、结构的阻尼比等参数,以确保结构的抗震性能。
4. 地震防护设计地震防护设计是抗震设计的重要内容,它包括了结构的抗震设防措施、地震减震和隔震技术的应用等。
5. 抗震设防措施抗震设防措施主要包括加固设计、剪力墙、抗震支撑等,这些措施可以有效减小地震对建筑物的影响。
6. 地震减震技术地震减震技术是通过增加结构的阻尼,减少地震对建筑物的影响,主要有液体减震器、摩擦减震器等。
7. 隔震技术隔震技术是通过隔离结构和地震波的传递,减小地震对建筑物的影响,包括了弹簧隔震器、滑动隔震器等。
关于抗震的知识
以下是一些关于抗震的基本知识:
1.地震:地震是地球表面的震动,通常由地壳板块运动引起。
2.震级:震级是衡量地震强度的指标,通常用里氏震级(Richter magnitude)表示。
3.地震波:地震波是地震产生的能量在地球内部传播的形式,包括纵波(P波)和横波(S波)。
4.抗震设计:抗震设计是为了减少建筑物在地震中的损坏和人员伤亡。
5.建筑结构:选择合适的建筑结构类型,如框架结构、剪力墙结构等,以提高建筑物的抗震能力。
6.基础类型:选择合适的基础类型,如深基础、浅基础等,以确保建筑物在地震中能够稳定。
7.隔震技术:采用隔震技术,如橡胶隔震支座、滑移隔震支座等,以减少地震对建筑物的影响。
8.抗震加固:对现有建筑物进行抗震加固,以提高其抗震能力。
9.地震预警:利用地震监测系统和预警技术,提前向人们发出地震警报,以便采取相应的防护措施。
10.个人准备:个人应做好地震应急准备,包括制定家庭应急计划、储备应急物资等。
这些是关于抗震的一些基本知识,了解这些知识可以帮助我们更好地应对地震灾害,保护自己和他人的生命安全。
抗震等级知识点总结高中随着科技的发展和经济的快速增长,人们生活和工作的建筑物也越来越多。
然而,地震危害却给这些建筑物带来了巨大的威胁。
在中国,地震是一种常见自然灾害,据统计,每年全国范围内发生的地震达到几千次,其中三级以上地震的次数也不在少数。
为了提高建筑物的地震抗震性能,中国国家在建筑设计和建设的各个环节都做出了一系列的规范和要求。
抗震等级是其中的一个重要概念,本文将对抗震等级的相关知识点进行总结。
一、抗震等级的概念抗震等级是指建筑物所能耐受的地震破坏程度的等级。
在我国,抗震等级按照地震烈度和建筑物所处地区的地震基本状况来确定。
依据《建筑抗震设计规范》,抗震等级分为七个等级,分别为一至七级,等级越高,建筑物的抗震性能要求越高。
二、抗震等级的确定方法1. 地震烈度地震烈度是衡量地震破坏程度的一个重要指标。
它是用来表示地震的强烈程度的一种参数。
地震烈度与地震破坏程度息息相关,根据地震烈度的不同,建筑物的抗震等级也会有所不同。
2. 地震基本状况地震基本状况是表示地震活动性的一个重要参数,具体包括地震活动强度、地震破坏程度、地震波作用频率等。
地震基本状况对建筑物的抗震等级有着直接的影响,也是抗震等级确定的一个重要依据。
三、抗震等级的意义1. 保障建筑物的安全性建筑物的抗震等级是保障建筑物安全的一个重要标准。
抗震等级越高,建筑物的抗震能力也就越强,遭受地震破坏的可能性就越小。
2. 降低地震灾害的损失在地震发生时,抗震等级高的建筑物可以大大降低地震灾害造成的人员伤亡和财产损失。
因此,抗震等级的设定也是减少地震灾害损失的一个重要手段。
3. 推动建筑行业的发展抗震等级的设定也促进了建筑行业的发展。
随着抗震等级的提高,建筑行业必然会对建筑材料、施工工艺、设计标准等方面做出更高的要求,这也促进了建筑行业技术的进步和发展。
四、抗震等级的相关规范和标准1. 《建筑抗震设计规范》《建筑抗震设计规范》是中国建筑行业的抗震设计的标准规范,它规定了建筑物抗震设计的基本要求、抗震设计的方法和程序、抗震设计的验算和检查等内容,对于抗震等级的确定和建筑物的抗震性能提出了要求。
抗震结构知识点总结一、抗震结构概述随着地震频率的增加和建筑设计技术的不断发展,抗震建筑结构已经成为建筑设计中重要的一部分。
抗震设计是指对建筑结构在地震作用下具有良好的抗震性能,并能够减少地震灾害损失的技术和方法。
抗震设计主要包括地震作用的分析、结构的抗震设计、抗震措施的设计以及结构的施工和监测等内容。
抗震结构的设计要求是在地震发生时,结构能够保持安全和稳定,尽量减小破坏和损失。
二、抗震设计原则1. 全面考虑地震作用:抗震设计中,必须全面考虑地震作用对建筑结构的影响,包括地震力作用、地震波动影响、地震液化效应等。
2. 提高结构的整体稳定性:抗震结构设计中,要考虑建筑结构的整体稳定性,从材料选用到构造布置,都要保证结构的整体稳定。
3. 提高结构的变形能力:抗震结构设计中,要允许结构在地震力作用下发生一定程度的变形,从而减小结构受力。
4. 采用分布塑性设计:抗震结构中,分布塑性设计是指结构在承受地震作用时,能够发生一定程度的塑性变形,减小结构刚度,从而降低地震力。
5. 保证结构的破坏不发生全局失稳:抗震结构设计中,要保证结构在地震作用下的破坏不会导致全局失稳,也就是说,一旦结构发生破坏,也必须能够控制局部失稳。
6. 提高结构的延性:延性是指结构在地震作用下能够发生比较大的位移和变形,从而减小结构的受力,提高结构的抗震性能。
三、抗震结构设计方法1. 等效静力法:等效静力法是指在地震作用下,将地震力作为静力来考虑,然后进行结构设计。
2. 响应谱法:响应谱法是指通过分析地震波动的响应谱,来确定结构的抗震设计要求。
3. 时程分析法:时程分析法是指通过对地震波动进行时程分析,来确定结构在地震作用下的响应情况。
4. 动力试验法:动力试验法是指通过在模型结构上进行地震模拟试验,从而确定结构的抗震性能。
5. 非线性动力分析法:非线性动力分析法是指在地震作用下,考虑结构的非线性特性,通过动力分析来确定结构的抗震性能。
四、抗震结构的设计要点1. 结构抗震分析:在抗震结构设计中,必须进行结构的抗震分析,了解结构在地震作用下的受力情况,从而确定结构的抗震设计要求。
结构抗震知识点总结一、地震基本知识1.地震的定义地震是地球表面发生的弹性波所引起的地震波。
地震发生的原因是地球内部的构造运动所带来的地壳应力积累和释放。
2.地震的危害地震会造成建筑物和基础设施损坏,导致人员伤亡和财产损失。
因此,抗震设计和建筑物抗震性能评价是非常重要的。
3.地震图谱地震图谱是描述地震波的振幅和振动周期的统计图。
地震图谱对抗震设计起到了基础性的作用。
4.设计地震作用设计地震作用是指在规定设计服务年限内,建筑物所能预期的地震作用。
地震作用是抗震设计的重要依据。
二、结构抗震设计原则1.安全边界原则结构抗震设计时,需要考虑建筑物在地震作用下的安全性,采用安全边界原则来确定设计地震作用。
2.弹性设计原则结构抗震设计应该采用弹性设计原则,即在弹性极限状态下满足结构的抗震要求,确保结构在地震作用下具有良好的弹性性能。
3.耗能原则结构抗震设计要考虑结构在地震作用下的耗能性能,通过采用合适的耗能装置或材料来实现耗能原则。
4.位移控制原则结构抗震设计应该控制结构在地震作用下的位移,采取适当的措施来限制结构的位移,减少对结构的破坏。
5.韧性设计原则结构抗震设计要求结构具有良好的韧性,在地震作用下能够延缓破坏,减少结构的损坏程度。
6.可修复性原则结构抗震设计应该考虑结构在地震作用下的修复性能,尽可能减少结构的修复成本和时间。
三、抗震结构体系1.框架结构框架结构是一种常见的抗震结构体系,具有良好的刚度和承载能力,适用于高层建筑、工业厂房等建筑物。
2.剪力墙结构剪力墙结构是一种通过设置剪力墙来承受地震作用的结构体系,适用于中高层建筑,具有较好的抗震性能。
3.框架-剪力墙结构框架-剪力墙结构是一种将框架结构和剪力墙结构相结合的抗震结构体系,能够充分发挥两种结构的优点,提高结构的抗震性能。
4.支撑结构支撑结构是一种通过设置支撑系统来消耗地震能量的结构体系,适用于大跨度建筑和大空间建筑。
5.混合结构混合结构是一种通过结合框架结构、剪力墙结构、支撑结构等多种结构形式来构成的抗震结构体系,能够充分发挥各种结构的优点,提高整体抗震性能。
第一个总结一、填空题1、工程结构抗震设防的“三水准”是:小震不坏、中震可修、大震不倒。
2、建筑抗震设计的三个层次是指:概念设计、抗震计算、抗震构造。
3、液化地基根据液化指数划分为:轻微、中等、严重三个等级。
4、楼梯间不宜设在房屋尽端、转角。
5、为了保证结构的整体性和延性,通过内力组合得到框架结构的设计内力,还需进行调整,以满足强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件的原则。
6、框架按破坏机制可分为:梁铰机制、柱铰机制。
按破坏性质分为:延性破坏、脆性破坏7、在建筑抗震设计中,建筑的平、立面布置宜规则、对称,建筑的质量和刚度变化宜均匀。
8、地震按其产生的原因,主要分为构造地震、火山地震、诱发地震。
9、多层砌体房屋求水平地震作用可采用底部剪力法。
10、钢筋混凝土房屋,根据烈度、结构类型和房屋高度划分为四个等级。
11、场地类别是根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度划分。
12、我国的地震烈度水准有多遇烈度、设防烈度和罕遇烈度。
13、柱净高与柱截面长边宽度之比小于4的柱是短柱。
14、建筑物在平面布置时,应使质量中心和刚度中心尽量接近或重合。
15、抗震设防标准时依据抗震设防烈度,一般情况下采用基本烈度。
16、伸缩缝和沉降缝的宽度应符合防震缝的要求。
17、地震动的三要素:地震动的振幅、频谱、持续时间。
18、地震破坏作用的表现形式:地表破坏、建筑物的破坏、次生灾害。
19、多层土地震效应主要决定因素:覆盖土层厚度、土层剪切波速、岩土阻抗比。
20、多层砌体结构抗震验算的三个基本步骤:确立计算简图、分配地震剪力、对不利墙段进行抗震验算。
21、多层砌体结构抗震验算的计算内容:进行水平地震作用条件下的计算是对薄弱区段的墙体进行抗剪强度的复核。
22、多层砌体结构抗震构造措施:加强结构的连接、设置钢筋混凝土构造柱、合理布置圈梁、重视楼梯间的设计。
23、加强结构的连接:纵横墙的连接、楼板间及楼板与墙体的连接。
二、名词解释1、地震反应谱:单自由度体系的地震最大绝对加速度反应与其自振周期的关系。
2、地震烈度:某一地区遭受一次地震影响的强烈程度。
3、地震反应:由地震动引起的结构内力、变形、位移及结构运动速度与加速度等统称为地震反应。
4、地震系数:场地地震加速度峰值与重力加速度的比值,反应场地烈度情况。
5、延性:结构承载力未明显降低的情况下,结构发生非弹性变形的能力。
6、结构动力特性:由结构质量和刚度决定的结构特性,如周期、振型、阻尼。
7、减震:通过采用耗能构件以消耗地震传递给结构的能量为目的的减震手段。
8、轴压比:柱子或墙体轴力设计值与全截面混凝土抗压能力的比值。
9、薄弱层:抗侧刚度分布不均匀的框架在地震作用下发生塑性变形集中的某一个或某几个楼层称为薄弱层。
10、高宽比:结构总高与截面宽度的比值。
11、震源:地球内部断层错动并引起周围介质振动的部位称为震源。
12、鞭梢效应:结构上部刚度较小时,变形在结构顶部集中的现象。
13、隔震:隔震是通过某种隔离装置,将地震动与结构隔开,已达到减小结构振动的目的,其主要方法有:基地隔震和悬挂隔震等类型。
14、地震波:分为体波和面波两类,在地球内部传播的波称为体波,而沿地球表面传播的波称为面波。
体波有纵波和横波两种形式。
15、地震震级:表示地震大小的一种度量,其数值时根据地震仪记录到的地震波图确定的,近震震级M 按下式计算:logA+R(△)。
震级M与震源释放能量E(单位为尔格)之间的关系为:logE=1.5M+11.8。
16、地震烈度:指某一区域内的地表和各类建筑物遭受一次地震影响地平均强弱程度。
震中烈度I与震级M的关系为:M=1+ I。
17、地震作用:即结构的地震惯性力,是间接作用,但工程上为了方便应用,有时将地震等效为某种形式的荷载作用,这时可称为等效地震荷载。
18、设计反应谱:相对于重力加速度的单自由度体系的地震其最大绝度加速度反应,即Sa/g与其自振周期T的关系。
19、地震反应分析的振型分解法:将多自由度体系的地震反应分解为各阶振型地震反应求解的方法。
三、问答题:1、为什么抗震设计截面承载力可以提高?答:(1)动力荷载的材料强度比静力荷载下的高。
(2)地震是偶然的,结构的抗震可靠度要求比承受其他荷载的可靠度要求低。
2、简述影响地震反应谱形状的主要因素?答:(1)地震烈度:其他条件相同,地震烈度越高αmax 值越大;(2)阻尼比:阻尼比ξ变化对曲线形状有一定影响,其值越大αmax降低;(3)场地和震中距:影响曲线形状和峰值出现的区域。
3、何种情况下可采用底部剪力法计算结构的最大地震反应?答:底部剪力法适用于高度不超过40米,质量、刚度分布均匀,以剪切变形为主的结构地震反应计算。
4、简述抗震框架中箍筋加密区位置和作用?答:抗震框架在梁端、柱端和底层柱、节点区以及短柱、角柱等抗震不利构件处需要箍筋加密。
箍筋加密提高加密区的抗剪能力、约束混凝土变形,提高了结构整体变形能力。
5、圈梁、构造柱在砌体结构抗震中的作用是什么?答:圈梁作用:可以加强纵横墙的连接、增强房屋整体性,可以箍住楼盖、以增强墙体的稳定性,可约束墙体的开裂,抵抗由于地震或其他原因引起的地基不均匀沉降对房屋造成的破坏。
构造柱作用:可以提高砌体的抗剪能力、增大墙体或房屋的变形能力、加强墙体的整体性和稳定性。
6、“抗震规范”,“三水准、两阶段的设计方法”是什么?答:三水准——小震不坏、中震可修、大震不倒。
两阶段:第一设计阶段方法:按多遇地震烈度所对应的作用效应与其他荷载组合验算结构构件的承载力以及结构的弹性变形,以满足第一水准的要求。
第二设计阶段方法:按罕遇地震作用下,验算结构薄弱层的弹塑性变形,以满足第三水准要求。
7、简述钢筋混凝土框架结构中梁、柱端加密箍筋的原因?答:一般情况下,梁端塑性铰区纵向钢筋屈服的范围可达1.5倍梁高,为了保证梁有足够的延性、提高塑性铰区混凝土的极限压应变值,并防止在塑性铰区内最终发生斜裂缝破坏,提高梁变形能力,因此在梁端要加密箍筋;在地震反复作用下,柱端钢筋保护层往往先碎落,若无足够的箍筋,纵筋就要向外膨曲,柱端破坏,同时箍筋对柱核心混凝土起着有效的约束作用,提高配箍率可以显著提高受压混凝土的极限压应变,从而有效增加柱延性,故在柱端要加密箍筋。
8、影响土层液化的因素有哪些?答:地质年代,土层中土的粘性颗粒含量,上方覆盖的非液化土层的厚度,地下水位深度,土的密实度,地震震级和烈度。
土层液化的三要素是:粉砂土,饱和水,振动强度。
因此,土层中粘粒度越细、土层越深,地下水位越高,地震烈度越大,土层越容易液化。
9、概念设计、抗震计算及构造措施三者的概念及相互关系是什么?答:概念设计在总体上把握抗震设计的基本原则;抗震计算为建筑抗震设计提供定量手段;构造措施则可以在保证结构整体性、加强局部薄弱环节等意义上保证抗震计算结果的有效性。
10、小震、中震、大震的概率意义有哪些?答:从概率意义上讲,小震就是发生机会比较多的地震,其50年内的超越概率为63.2%。
而全国地震区划图所规定的各地的基本烈度,可取中震对应的烈度,它在50内的超越概率一般为10%。
大震是罕遇的地震,它所对应的地震烈度在50年内的超越概率为2%左右,这个烈度又可称为罕遇地震烈度。
11、简述场地土的固有周期和地震动的卓越周期的区别与联系?答:从原理上分析,在岩层中传播的地震波本来就具有多种频率成分,其中,在振幅谱中幅值最大的频率分量所对应的周期,称为地基土的卓越周期。
在地震波通过覆盖土层传向地表的过程中,与土层固有周期相一致的一些频率波群将被放大,而另一些频率波群将被衰减甚至被完全过滤掉。
这样,地震波通过土层后,由于土层的过滤特性与选择放大作用,地震动的卓越周期在很大程度上取决于场地的固有周期。
12、试分析地震反应谱与设计反应谱的关系?答:设计反应谱由重力加速度g,地震系数k和动力系数β(T)组成,其中k将地震动振幅对地震反应谱的影响分离出来,而β(T)既体系最大加速度反应与地面最大加速度之比,意义为体系加速度放大系数,其实质为规则化的地震反应谱。
13、简述结构抗震验算原则?答:a、一般情况下,可在建筑结构的两个主轴方向分别考虑水平地震作用并进行抗震验算,各方向的水平地震作用全部由该方向抗侧力构件承担。
b、有斜交抗侧力的构件的结构,当相交角度大于15度时,宜分别考虑各抗侧力构件方向的水平地震作用。
c、质量和刚度明显不均匀、不对称的结构,应考虑水平地震作用的扭转影响,同时应考虑双向水平地震作用的影响。
d、不同方向的抗侧力结构的共同构件(如框架结构角柱),应考虑双向水平地震作用的影响。
e、8度和9度时的大跨度结构、长悬臂结构、烟囱和类似高耸结构及9度时的高层建筑,应考虑竖向地震作用。
14、机构抗震计算方法分类及使用条件?答:底部剪力法:适用于高度不超过40米,质量、刚度分布均匀,以剪切变形为主的结构地震反应计算。
振型分解反应谱法:适用于除底部剪力法以外的一般结构。
时程分析法:时程分析法有两种,振型分解法和逐步积分法,适用于特别不规则的结构及甲类建筑等。
15、结构抗震验算内容有哪些?答:a,多遇地震下结构允许弹性变形验算,以防止非结构构件(隔墙,幕墙,建筑装饰等)破坏。
b,多遇地震下强度验算,以防止结构构件破坏。
c,罕遇地震下结构的弹塑性变形验算,以防止结构倒塌。
16、计算地震作用时结构的质量或重力荷载如何取值?答:进行结构抗震设计时,所考虑的重力荷载,称为重力荷载代表值。
结构的重力荷载分恒载和活载两种。
活载的变异性较大,我国荷载规范规定的活荷载标准时按50年最大活载的平均值加0.5-1.5倍的均方差确定的,地震发生时,活载不一定达到标准值的水平,一般小于标准值,因此计算重力荷载代表值时可对活载折减。
17、简述特征周期值Tg的规律?答:场地越软或者震中距越大,地震动主要频率成分越小(或主要周期成分越长),因而地震反应谱的“峰”对应的周期也越长。
18、试分析震害现象发生的原因?答:震害的发生时由外部条件(地震动)和内在因素(结构特征)两方面原因促成的。
从地震动的角度,地震波包括有水平、垂直、扭转等方向的分量,因此,与水平地震力作用方向大体一致的墙体,会因为墙体的主拉应力强度达到限值而产生斜裂缝,而与水平地震力作用方向基本垂直的墙体,则会因出平面的弯曲破坏造成大面积的墙体甩落,受垂直方向地震力的作用,墙体会因受拉出现水平裂缝,而在扭转地震力的作用下,房屋的端部,尤其的墙角处易于产生严重震害。
从结构特征发现:在受力复杂、约束减弱、附属结构等部分,往往是震害易于发生的地方。
19、震害现象的表现有哪些?答:房屋倒塌,墙体开裂、破坏,墙角破坏,纵横墙连接破坏,楼梯间、楼盖、屋盖、附属构件的破坏。
20、阐述震害现象的规律?答:a、刚性楼盖房屋,上层破坏轻、下层破坏重,柔性楼盖房屋,反之;b、横墙承重房屋的震害轻于纵墙承重房屋;c、坚实地基上的房屋震害轻于软弱地基和非均匀地基上的房屋震害;d、预制楼板结构比现浇的破坏重;e、外廊式房屋往往破坏较重;f、房屋两端、转角、楼梯间、附属结构震害较重。