第一章 地下结构抗震概论
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地下建筑物结构抗震研究第一章前言建筑物抗震问题一直是建筑工程领域的一个重要研究方向。
但是近年来,由于城市化进程的加速和城市空间的紧缩,建筑的竖向扩张速度难以跟上城市人口增长的速度,导致建筑物的地下空间成为一种可行的使用方式。
地下建筑结构的抗震问题与地上建筑相较,具有更高的复杂度和难度,需要更加精细和科学的探究。
本文就地下建筑物结构的抗震研究,做一些初步探讨和总结。
第二章地下建筑物结构地下建筑物结构分为开挖法和洞室法两大类,前者通过对土壤的开挖成型控制结构,后者则是在地下空间内创造建筑形态。
在地震作用下,地下建筑物结构同样会承受地震波传导和地面震动导致的地基变形。
由于地下建筑物位于地面以下,且本身是层层叠加的结构,使得地震作用更加复杂和严峻。
因此,要保障地下建筑物的抗震安全,需要在设计阶段就进行全面科学的研究和评估。
第三章地震作用的特点地震作用产生的震动时间极短,速度极快,变形极大,具有瞬发性和破坏性,能够对地下建筑结构造成巨大影响。
此外,地震波具有频谱分布的特点,通过地震波分析工具对工程进行有限元计算,可以获取阻尼、位移、加速度等一系列的数据。
考虑到地下建筑的受力情况也与地震波的时间、频率等相关,将地震波的分析结果应用到地下建筑物结构的抗震设计中,能够更为有效地进行安全评估。
第四章地下建筑物结构的抗震设计抗震设计过程涉及到很多方面,例如设计参数、结构形式、力学模型、振动特性等。
其中最核心的是结构形式和力学模型的选择。
对于地下建筑物结构而言,常见的结构形式有钢筋混凝土框架结构、双曲拱形结构、空心柱结构、桩-板式结构等。
而力学模型一般包括有限元模型和抗震模拟模型等。
适当的结构形式和力学模型的选择,能够有效减弱地震波对结构的冲击和影响。
第五章案例分析以位于山东省青岛市的海信地下商业城为例,进行一次简单的案例分析。
该地下商业城为双曲拱形框架结构,结构钢筋混凝土框架采取“强柱弱梁”的抗震设计原则,以抗拔和抗滑稳定设计为主要安全考虑。
抗震工程概论第1章绪论随着经济建设的迅速发展和社会财富的快速积累,灾害的防治越来越受到重视。
灾害是指那些由于自然的、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的各种现象。
在国家自然科学基金委员会工程与材料学部的重大工程灾害与防治论证报告中给出了灾害的一种更科学的定义:灾害是指自然环境或工程系统演变过程中失去固有平衡或稳定时造成人类赖以生存的基础破坏或功能失效的突发事件。
联合国成立了国际减灾十年委员会,希望通过国际间的合作与努力,力求在十年中有效地降低和防治自然灾害。
国际减灾十年委员会(1990-2000)提供的资料表明:1963年至1992年的三十年内,全球自然灾害的受灾总人数30.08亿人,死亡总人数36万人,直接经济损失3400亿美元,其中地震引起的灾害占很大的比例。
1.1地震活动及其灾害近十年来,我国每年平均灾害损失近1600亿元,相当于国民生产总值的3.8%,国民收入的30%。
这一比例是发达国家的十倍。
我国是世界上地震灾害最严重的国家之一,20世纪全世界发生的七级以上的强震中,中国占35%,世界历史上一次地震中死亡人数最多的地震发生在我国(1556年明朝时陕西关中地震,死亡83万人),而现代死亡人数最多的两次地震也发生在我国(1920年宁夏海原8.5级大地震,死亡23万多人;1976年唐山7.8级大地震,死亡24万多人,直接经济损失97亿元)。
我国的绝大部分地区都受到地震的威胁,在全国450个城市中,位于地震区的占74.5%,28个百万以上人口的大城市中有85.7%位于地震区。
从二十世纪初到二十世纪八十年代,我国大陆7级以上地震活动经历了四个活跃期。
每个活跃期持续11至17年,平均发生15次左右7级以上大地震。
特别是在活跃期的最后阶段更容易发生较大的地震。
1988年以来,我国大陆进入了第五个地震活跃期,到现在已发生7级以上的地震八次。
世界范围三十年来的自然灾害经济损失统计资料表明,国民生产总值增加一倍,自然灾害损失增加三倍,随着经济的增长,自然灾害损失呈几何级数增长。
地下结构抗震知识点总结地下结构是指建筑物地下部分的结构,如地下室、地下车库、地下通道等。
在地震发生时,地下结构往往面临着较大的地震力作用,因此必须具有一定的抗震能力。
下面将从地下结构抗震设计的基本原理、抗震设计参数、抗震设计方法等方面对地下结构抗震的知识点进行总结。
一、地下结构抗震设计的基本原理地下结构抗震设计的基本原理是通过增加结构的抗震能力,减小地震作用对结构的影响,从而保障地下结构在地震发生时不会发生倒塌或者严重破坏。
具体来说,地下结构抗震设计需要满足以下几个基本原理:1. 增加结构的刚度:地下结构在地震发生时需要承受由地震波引起的地震力,而结构的刚度决定了其对地震力的抵抗能力。
因此,通过增加结构的刚度,可以有效提高地下结构的抗震能力。
2. 控制结构的变形:地震作用会使地下结构发生变形,因此需要通过设计合理的结构形式和控制变形的措施,减小地震作用对结构的影响。
3. 增加结构的耗能能力:地震波具有较大的能量,需要通过增加结构的耗能能力来吸收地震波的能量,减小地震作用对结构的影响。
4. 采用抗震隔震结构:抗震隔震结构是利用隔震器将地震作用和建筑物的重力分离,从而减小地震作用对建筑物的影响。
在地下结构中,通过采用抗震隔震结构可以有效提高其抗震能力。
二、地下结构抗震设计的参数地下结构抗震设计需要考虑一些重要的参数,包括地震设计参数和结构设计参数。
1. 地震设计参数:地震设计参数是指地震作用的相关参数,包括地震作用的设计地震动参数、地震烈度参数和地震作用的时间历程等。
这些参数是地下结构抗震设计的基础,需要通过地震工程领域的专业知识和经验来确定。
2. 结构设计参数:结构设计参数是指影响地下结构抗震能力的结构参数,包括结构的刚度、耗能能力、变形控制措施和抗震隔震结构等。
这些参数需要根据地震设计要求和实际工程情况进行合理选择和确定。
三、地下结构抗震设计的方法地下结构抗震设计的方法主要包括强度设计方法、位移设计方法和能力设计方法等。
第一章地震及结构抗震的基本知识1震源:指地球内部断层错动并引起周围介质震动的部位。
2震中:指震源正上方的地面位置,即震源在地面上的投影。
3震源深度:把震源到地面的垂直距离。
4浅源地震:震源深度60km以内(世界上绝大部分是浅源地震)中源:60~300km 深源:300km以上5地震成因:构造地震(主要),火山地震,塌陷地震,诱发地震6地震波分为体波和面波。
7体波:指通过本体内传播的波,包含纵波(p波)与横波(s波)8面波:沿介质表面及其附近传播的波包含瑞雷波和乐甫波9地震波纵波最快,横波其次,面波最慢10一个地震只有一个震级可能有多个烈度。
11震级:是衡量地震本身强弱的一种度量指标,是地震释放能量的尺度,是地震的基本参数之一。
12地震烈度:地面受地震影响的强弱程度,主要依据宏观现象。
基本烈度:指一个地区在一定时期(我国取50年)内在一般场地条件下按一定概率(我国取10%)可能遭遇到的最大地震烈度。
它是一个地区抗震设防依据的地震烈度。
13三水准设防目标:小震不坏,中震可修、大震不倒1)当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,建筑物一般不受损坏或不需修理仍可继续使用2)当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,建筑物可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用3)当遭受高于本地区抗震设防烈度预估的罕遇地震影响时,建筑物不致倒塌或发生危机生命的严重破坏。
第二章场地,地基和基础1建筑选址:选择抗震有利地段,避开不利地段。
无法避开应采取抗震措施,不应在危险地段建造。
2地震灾害规律:地基刚柔并济,优先刚性。
3场地类别划分的依据:场地土类型和覆盖层厚度。
4等效剪切波速:场地土的刚性一般用土的等效剪切波速表示。
等效剪切波速是以剪切波在地面至计算深度各层土中传播时间不变的原则定义的土层平均剪切波速。
5抗震规范规定了部分建筑物可不用进行天然地基及基础抗震承载力验算。
P246地基和基础的抗震验算一般采用“拟静力法”7桩基抗震性能优于同类结构天然地基抗震规范规定了可不用桩基抗震承载力验算范围P25 单桩的竖向和水平向抗震承载力特征值,可均比非抗震设计时提高25%8 液化现象:地下水以下的饱和砂土和粉土二阶段液化判别方案:初步判别和标准贯入实验判别饱和砂土和粉土对不考虑液化影响的判别:初步判别:1、地质年代为第四纪晚更新及其以前时,设防烈度为7、8度时可判为不液化2、粉土中的粘粒含量百分率,设防烈度为7、8、9度分别为不小于10、13、16时,可判为不液化。