广东省标准《建筑工程混凝土结构抗震性能设计规程》(征求意见稿)
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广东省住房和城乡建设厅关于发布《2015年广东省工程建设标准制订和修订计划》的通知【法规类别】建设综合规定【发文字号】粤建科函[2015]2367号【发布部门】广东省住房和城乡建设厅【发布日期】2015.11.05【实施日期】2015.11.05【时效性】现行有效【效力级别】XP10广东省住房和城乡建设厅关于发布《2015年广东省工程建设标准制订和修订计划》的通知(粤建科函〔2015〕2367号)各地级以上市及顺德区住房城乡建设主管部门,各有关单位:根据《中华人民共和国标准化法实施条例》和住房城乡建设部《工程建设地方标准化管理规定》的相关规定,结合我省工程建设标准化的管理需要,经组织有关专家对各单位自愿申报的广东省工程建设标准制订和修订项目进行遴选、审核、公示,我厅确定了《2015年广东省工程建设标准制订和修订计划》,现予以发布。
请各有关单位认真组织好标准的制订与修订工作。
在标准的制定与修订过程中遇到的问题,可迳与我厅科技信息处联系。
附件:2015年广东省工程建设标准制订和修订计划广东省住房和城乡建设厅2015年11月5日附件:2015年广东省工程建设标准制订和修订计划制订修订适用范围及主要技术内容主编单位参编单位起止年限进度要求主编人制订适用范围:城镇地区在城市总体规划、控制性详细规划等规划制定中,对养老服务设施建设相关内容的落实。
养老设施指由民政部门及卫生部门主办或主管,包括由其他社会力量兴办的为老年人提供助养、生活护理、医疗以及社会服务需求等综合性服务的,满足基本养老需求的公共设施。
主要技术内容:养老服务设施分级分类标准,养老服务设施分区分级设置要求,人均用地标准、选址布局要求,社区养老服务设施配套标准及规划指引、配建规模要求及指标、功能要求、外深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司广东省建筑科学研究院集团股份有限公司广州中大城乡规划设计研究院有限公司广东省建科建筑设计院有限公司2015.6-2015.122015.11:征求意见稿2016.01:送审稿2016.03:报批稿钱征寒部环境要求等。
《建筑工程抗震设防分类标准》修订征求意见稿前言我国在1976年唐山地震后,建设部作出建筑工程从6度开始抗震设防和按高于设防烈度一度的“大震”不倒塌的设防目标进行抗震设计的决策,是正确的.本次汶川地震表明,严格按照现行规范进行设计、施工和使用的建筑,在遭遇比当地设防烈度高一度的地震作用下(即地震力比规定值大一倍),没有出现倒塌破坏,有效地保护了人民的生命安全.鉴于我国经济已有较大发展,各类建筑有可能进一步提高抗震设防标准。
为贯彻落实《防震减灾法》和《汶川地震灾后恢复重建条例》,本次修订拟增加下列修订内容:1. 医疗系统、教育系统的建筑提高设防类别,并新增为防灾应急场所建筑设防类别,有3条。
2。
体育建筑、商业建筑等人流密集建筑中划为乙类建筑的范围适当扩大,有3条;3. 县和县级市的防灾应急指挥中心、市政基础设施、交通运输和电信建筑中的乙类建筑,从8、9度设防区扩大到7度区或6、7度区,有8条;4。
新增明确本标准是最低要求的强制性条文和信息中心类建筑的设防类别规定各1条;5。
对抗震设防类别的内涵和一些条款的文字表达作了改进,有10条。
本次修订共有26条.约占2004年版总条款数(100条款)的1/4。
本征求意见稿中,带方框的文字为拟删除的内容,下划线为拟新增的内容,条号涂黄色的为拟新增强制性条文。
.新建、改建、扩建的房屋建筑工程和市政基础设施工程,其抗震设防类别不应低于本标准的规定。
[修订说明]本条拟新增为强制性条文,明确二点:其一,所有建筑工程均应确定其设防分类。
其二,本标准的规定是最低的要求,有条件的建设单位、业主可以提高设防要求,例如按更高的抗震设防类别设计,或按照设计规范采用隔震、消能减震等新技术,使房屋遭遇强烈地震影响时损坏程度有所减轻.此外,既有建筑工程的设防分类,允许根据实际情况处理。
3。
0。
1建筑抗震设防类别划分,应根据下列因素的综合分析确定: 1 建筑破坏造成的人员伤亡、直接和间接经济损失及社会影响的大小。
华东院周建龙总工讲超限高层建筑抗震设计重点与难点编制依据《建筑抗震设计规范》送审稿《高层建筑混凝土结构技术规程》 (征求意见稿)《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》 (建设部令第111号)《上海市超限高层建筑设防管理实施细则》 (沪健 【2003】702号)广东省实施《高层建筑混凝土结构技术规程》 (jgj3‐2002)补充规定江苏省《房屋建筑工程抗震设防审查细则》《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质【2006】220号)《关于加强超限高层建筑抗震设防审查工作的建议》 (2007年工作会议)《关于加强超限高层建筑工程抗震设防审查技术把关的建议》 (2009年2月6号)《超限高层建筑抗震工程抗震设计指南》 (第二版吕西林主编)超限的认定《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》 建质【2006】220号新抗震规范及高层混凝土结构规范推出后,其划分范围作相应调整将大跨结构纳入审查将市政工程纳入审查CECS如与抗规及高规矛盾,以高规及抗规为主上海工程还需满足《上海市超限高层建筑设防管理实施细则》 (沪建建【2003】702号)计算分析总体要求总体判断,根据受力特点建模计算参数选取要合理计算假定要符合实际受力计算结果应进行分析判断计算参数的选取连梁的单元形式(杆单元或壳单元)巨柱采用杆或壳单元墙单元最大单元尺寸楼板单元是否合理阻尼比的选择连梁刚度的折减周期折减系数最不利地震方向(正方形增加45°)最不利风荷载方向施工模拟的方式嵌固端的选取特殊构件的定义足够的振型数量是否考虑p‐△效应考虑偶然偏心混凝土柱的计算长度系数(地下室、悬臂梁)计算结构的总体判断质量&荷载沿高度分布是否合理振型、周期、位移形态和量值是否合理地震作用沿高度分布是否合理单工况下总体和局部力学平衡条件是否满足对称部位构件的内力及配筋是否相近不同程序的比较受力复杂构件(如转换构件等)内力及应力分布与概念、经验是否一致嵌固端的要求地下室与土0.00的刚度比≥2(上海地区为1.5)楼板厚度大于180地下室刚度不计入离主楼较远的外墙刚度土0.00水平传力不连续时,嵌固端应伸至地下室,并对大开口周边梁、板配筋加强 地下室外墙离主楼较远,可在主楼周边设置剪力墙,直接将水平力传给底板土0.00有较大高差时,在高差处设置垂直向剪力墙,且采取存在高差处的柱子箍筋加密,水平传力梁加腋等措施,确保水平力传递嵌固端设在地面层,宜设刚性地坪,确保传力可靠回填土对地下室约束系数,一般地下室填3,几乎完全约束时填5,刚性约束填负数。
建筑工程混凝土结构抗震性能设计规程混凝土结构是建筑工程中常见的结构形式,为了提高建筑工程在地震等自然灾害中的抗震性能,设计规程中有一系列的要求和规定。
本文将详细介绍建筑工程混凝土结构抗震性能设计规程的相关内容。
1. 抗震设计基本原则•抗震设计的基本原则是在地震作用下,通过合理配置和使用建筑材料,使结构在地震中不发生倒塌,能够保护人员生命安全和减少结构破坏。
•抗震设计要根据地震烈度、场地类别、结构体系等因素确定抗震设防烈度,确保结构在设计基础上有足够的抗震能力。
•抗震设计要考虑结构在地震作用下的变形和破坏情况,合理设置抗震构件和构造措施,确保结构的稳定性和可靠性。
2. 结构体系选择•根据建筑物的功能、形状和高度等因素,选择合适的结构体系,常见的混凝土结构体系包括框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构等。
•结构体系的选择要综合考虑结构的刚度、变形能力和受力性能,确保在地震作用下结构具有良好的整体稳定性和抗震性能。
3. 抗震设计等级•抗震设计按照建筑物的用途和重要性等不同情况分为多个等级,包括一般设防、较高设防、特殊设防等级,在设计中要根据相关规程和要求确定适当的抗震设计等级。
•高层建筑和重要设施应按照较高的抗震设计等级进行设计,确保在地震中有更好的抗震性能和安全性。
4. 水平地震力设计•水平地震力是指建筑结构在地震作用下受到的水平方向的力,根据地震烈度和结构参数等因素确定地震作用下的水平地震力,采用地震力设计方法进行设计。
•水平地震力设计要考虑结构的动力特性、阻尼效应和结构的变形能力,通过合理的设计和构造措施来减少结构的地震响应。
5. 抗震构造措施•抗震构造措施包括设置剪力墙、加固柱-梁节点、设置钢筋混凝土框架等,通过这些措施提高结构的抗震性能,减少结构在地震中的破坏。
•抗震构造措施要根据不同结构体系和对地震作用的响应特点进行选择和设计,并要求符合相关抗震规范和要求。
结语建筑工程混凝土结构的抗震性能设计规程是确保建筑结构在地震作用下有足够抗震能力和稳定性的重要依据,设计人员应熟悉相关规范和要求,合理设计和施工,保障建筑物的抗震安全性和可靠性。
住房城乡建设部关于发布国家标准《混凝土结构设计
规范》局部修订的公告
文章属性
•【制定机关】住房和城乡建设部
•【公布日期】2024.04.24
•【文号】住房和城乡建设部公告2024年第62号
•【施行日期】2024.08.01
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】尚未生效
•【主题分类】标准定额
正文
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
2024年第62号
关于发布国家标准《混凝土结构设计规范》局部修订的公告现批准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)局部修订的条文,自2024年8月1日起实施。
标准名称修改为《混凝土结构设计标准》,标准编号修改为GB/T50010-2010。
局部修订的条文在住房城乡建设部门户网站()公开,并刊登在近期出版的《工程建设标准化》刊物上。
住房城乡建设部
2024年4月24日附件:混凝土结构设计标准。
广东省标准《建筑工程混凝土结构抗震性能设计规程》(征求意见稿)广东省标准DBJ×-20XX备案号J×-20XX建筑工程混凝土结构抗震性能设计规程SpecificationforPerformance-basedSeismicDesignofReinforcedConcreteBuildingStructure(征求意见稿)2020.08.1920XX-XX-XX发布20XX-XX-XX实施广东省住房和城乡建设厅发布广东省标准建筑工程混凝土结构抗震性能设计规程SpecificationforPerformance-basedSeismicDesignofReinforcedConcreteBuildingStructureDBJXX-XXXX-XXXX住房和城乡建设厅备案号:批准部门:广东省住房和城乡建设厅施行日期:XXXX出版社广东省住房和城乡建设厅关于发布广东省标准《建筑工程钢筋混凝土结构抗震性能设计规程》的公告粤住建公告[2020]x号现批准《建筑工程钢筋混凝土结构抗震性能设计规程》为广东省地方标准,编号为DBJXX-XX-20XX。
本标准自20XX年X月X日起实施。
本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理,华南理工大学土木与交通学院负责具体技术内容的解释。
广东省住房和城乡建设厅年月日前言根据广东省住房和城乡建设厅《关于下达广东省标准〈既有钢筋混凝土结构抗震评估与加固技术规程〉编制任务的通知》(粤建科函�z2020�{238号)的要求,以及《关于同意变更广东省标准〈既有钢筋混凝土结构抗震评估与加固技术规程〉名称和编制单位的函》(粤建科函�z2020�{1528号)的要求,规程编制组经过广泛的资料收集,深入的关键技术专项研究,认真的工程实践经验总结,参考国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011、国家行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程规程》JGJ3、美国标准ASCE41以及欧洲标准EC8等有关国内外资料,并在充分征求意见的基础上,编制了广东省标准《建筑工程混凝土结构抗震性能设计规程》。
广东省标准《建筑工程混凝土结构抗震性能设计规程》与国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011、国家行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程规程》JGJ3在结构抗震性能设计的思路上保持一致,进一步细化中、大震作用下的抗震设计方法,通过试验建立钢筋混凝土构件承载力―构件变形―构件损坏程度的对应关系,提出:对于延性破坏构件,采用中、大震作用下弹塑性计算的构件变形,判断构件损坏程度;对于脆性破坏构件,采用中、大震作用下弹性(弹塑性)计算的构件内力,复核构件承载力。
从构件层次证明结构的安全性,与国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的设计理念保持一致,是对国家标准、国家行业标准的补充及完善。
本规程提供一个可选择的、多目标的、基于性能的建筑结构抗震分析和设计方法,除国家和广东省现行规范、规程的强制性条文外,本规程的所有条文均为非强制性条文。
本规程的主要技术内容是:1.总则;2.术语和符号;3.抗震设计基本要求;4.建筑场地与地震动参数;5.结构设计方法;6.结构计算方法;7.变形指标限值。
本规程的主要特点是:1.提出一套精细化的基于性能的钢筋混凝土结构抗震设计方法,针对不同性能水准、不同重要性,提出构件正截面、斜截面设计和复核方法。
2.补充完善了规范加速度反应谱6s~10s长周期段。
3.建立了一套与规范反应谱相匹配的、对应不同场地类别的强震记录地震波库,用于结构动力时程分析。
4.建立了钢筋混凝土构件(梁、柱和剪力墙)变形大小―承载能力―损坏程度的对应关系。
5.提出了钢筋混凝土构件(梁、柱和剪力墙)破坏形态(弯曲破坏、弯剪破坏和剪切破坏)划分方法。
6.提出了构件(梁、柱和剪力墙)变形指标限值,建立了构件性能水准与构件变形指标限值的对应关系。
本规程由广东省住房和城乡建设厅负责管理,由华南理工大学土木与交通学院负责具体技术内容的解释。
执行过程中如有意见或建议,请寄送华南理工大学土木与交通学院(地址:广州市天河区五山路381号华南理工大学土木与交通学院,邮编:510641,联系人:韩小雷,E-mail:xlhan@)。
主编单位:华南理工大学参编单位:广东省建筑设计研究院广东省电力设计研究院深圳市力鹏工程技术有限公司广州市设计院广东睿博建筑设计研究有限公司广州大学广东省建筑科学研究院广州容柏生建筑结构设计事务所广州瀚华建筑设计有限公司主要起草人:韩小雷魏琏陈星戚永乐季静王松帆彭雪平罗赤宇贺锐波周云徐其功李盛勇郑建东江毅刘付钧主要审查人:×××××××××××××××责任编辑:吴梓楠黄建良目次1总则12术语和符号22.1术语22.2符号33抗震设计基本要求 53.1抗震性能目标、抗震性能水准和构件变形限值 53.2同行评审要求63.3场地影响和地基基础73.4结构体系73.5非结构构件83.6建筑物地震反应观测系统94建筑场地与地震动参数104.1场地类别104.2地震影响系数104.3地震动参数与地震波选取 115结构设计方法135.1一般规定135.2计算简图145.3设计方法156结构计算方法176.1一般规定176.2弹性静力分析186.3弹性动力分析196.4弹塑性静力分析196.5弹塑性动力分析207变形指标限值217.1一般规定217.2构件破坏形态判定准则 217.3构件变形限值227.4结构变形限值23附录A广东省主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组 24附录B混凝土、钢材材料性能设计指标25附录C结构弹性、弹塑性时程分析可选择的地震波27C.1设计特征周期Tg=0.25s(0.25s≤结构基本周期≤0.75s)27C.2设计特征周期Tg=0.25s(0.75s28C.3设计特征周期Tg=0.25s(3s29C.4设计特征周期Tg=0.25s(6s30C.5设计特征周期Tg=0.3s(0.3s≤结构基本周期≤1s)31C.6设计特征周期Tg=0.3s(1s32C.7设计特征周期Tg=0.3s(3s33设计特征周期Tg=0.3s(6s34C.9设计特征周期Tg=0.35s(0.35s≤结构基本周期≤1.25s) 35C.10设计特征周期Tg=0.35s(1.25s36C.11设计特征周期Tg=0.35s(3s37C.12设计特征周期Tg=0.35s(6s38C.13设计特征周期Tg=0.4s(0.4s≤结构基本周期≤1.5s)39C.14设计特征周期Tg=0.4s(1.5s40C.15设计特征周期Tg=0.4s(3s41C.16设计特征周期Tg=0.4s(6s42C.17设计特征周期Tg=0.45s(0.45s≤结构基本周期≤1.5s) 43C.18设计特征周期Tg=0.45s(1.5s44设计特征周期Tg=0.45s(3s45C.20设计特征周期Tg=0.45s(6s46C.21设计特征周期Tg=0.5s(0.5s≤结构基本周期≤1.5s) 47C.22设计特征周期Tg=0.5s(1.5s48C.23设计特征周期Tg=0.5s(3s49C.24设计特征周期Tg=0.5s(6s50C.25设计特征周期Tg=0.6s(0.6s≤结构基本周期≤1.5s) 51C.26设计特征周期Tg=0.6s(1.5s52C.27设计特征周期Tg=0.6s(3s53C.28设计特征周期Tg=0.6s(6s54C.29设计特征周期Tg=0.7s(0.7s≤结构基本周期≤1.5s) 55设计特征周期Tg=0.7s(1.5s56C.31设计特征周期Tg=0.7s(3s57C.32设计特征周期Tg=0.7s(6s58C.33设计特征周期Tg=0.8s(0.8s≤结构基本周期≤1.5s) 59C.34设计特征周期Tg=0.8s(1.5s60C.35设计特征周期Tg=0.8s(3s61C.36设计特征周期Tg=0.8s(6s62C.37设计特征周期Tg=0.95s(0.95s≤结构基本周期≤1.5s) 63C.38设计特征周期Tg=0.95s(1.5s64C.39设计特征周期Tg=0.95s(3s65C.40设计特征周期Tg=0.95s(6s66本规程用词说明引用标准目录 68条文说明69Contents1GeneralProvisions 12TermsandSymbols22.1Terms22.2Symbols33BasicRequirements onSeismicDesign53.1SeismicPerformance Objectives andLevels,Deformation LimitsofStructural Member53.2Requirements onPeerReview63.3SiteandBase73.4StructuralSystem73.5Non-structural Members83.6BuildingSeismicResponseSurveillance System94SiteandGroundMotionParameters104.1SiteCategory104.2SeismicInfluenceCoefficient 104.3GroundMotionParameters andSeismicWaveSelection115StructureDesignMethod135.1GeneralRequirements 135.2AnalysisModeling145.3DesignMethod156StructureCalculation Method176.1GeneralRequirements 176.2ElasticStaticAnalysis186.3ElasticDynamicAnalysis196.4Elastic-plastic StaticAnalysis196.5Elastic-plastic DynamicAnalysis207DeformationLimits217.1GeneralRequirements217.2StructuralMemberFailureCriterion27.3Deformation LimitsofStructuralMember227.4Deformation LimitsofStructure23AppendixATheSeismicIntensity,BasicAccelerations ofGroundMotionandSeismic GroupsofMajorCitiesinGuangdong Province 24Appendix BDesignIndexes ofConcrete andSteel25Appendix COptional Seismic WavesforandElastic-plasticTimeHistoryAnalysisofStructure27C.1PredominantPeriodTg=0.25s(0.25s≤Fundamental PeriodofStructure≤0.75s) 27C.2PredominantPeriodTg=0.25s(0.75s<FundamentalPeriodofStructure≤3s) 28C.3PredominantPeriodTg=0.25s(3s<FundamentalPeriodofStructure≤6s) 29C.4PredominantPeriodTg=0.25s(6s<FundamentalPeriodofStructure≤10s) 30C.5PredominantPeriodTg=0.3s(0.3s≤Fundamental PeriodofStructure≤1s)31C.6PredominantPeriodTg=0.3s(1s<FundamentalPeriodofStructure≤3s)32C.7PredominantPeriodTg=0.3s(3s<FundamentalPeriodofStructure≤6s)33C.8PredominantPeriodTg=0.3s(6s<FundamentalPeriodofStructure≤10s)34C.9PredominantPeriodTg=0.35s(0.35s≤Fundamental PeriodofStructure≤1.25s) 35C.10PredominantPeriodTg=0.35s (1.25s。