建筑结构抗震设计地基基础抗震设计课件.ppt
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1、 地基基础抗震设计,地基基础包括基础结构、支承桩和作为建筑物持力层的地基土层。地基在地震作用下的稳定性对基础结构乃至上部结构的内 力分布是比较敏感的,因此确保地震时地基基础始终能够承受上部结构传下来的竖向 和水平地震剪力 以 及倾覆力 矩而不发生过大的沉降和不均匀沉降,是地基基础抗震设计的基本要求。,1, 地基基础抗震设计原则及要求,在地震作用下 , 建筑物的破坏机理和过程是一个十分复杂的综合问 题 , 进行精确的抗震设计是比较困难的 。 汶川地震震害尤其表明了 这一点 。 世纪 年代以 来 , 人们在总 结大地震灾害经验中提出 了 “ 概念设计 ”, 即 除必 要的 计算外 , 更重要的 是
2、概念设计 , 包括场地选择 、 合理的规划布局及结构体系 、 正确的材料使用 及构造措施等 。,2, ) 选择对抗震有利的建筑场地 在地震区选择建筑场地时 , 应根据工程需要 , 掌握地震活动情况及场地工程地质 、 水文地质的资料 , 对场地做出 综合评价 。 应调查建筑场地范围内有无断裂通过 , 是否为 活动断裂 , 并应评价其对建筑物产生的影响 。 必要时 , 还应对断裂带进行专门的勘察工作 。 应尽可能选择对抗震有利的地段 , 避开不利地段 , 不得在危险地段进行建设 。,3,4, ) 加强基础与上部结构的整体性 加强基础与上部结构的连接 , 能增加建筑物的稳定性 , 减轻其振动 。 对
3、钢筋混凝土结构 、 钢结构等整体性较好的结构 , 一般无需特殊的整体性措施 。 对砌体结构 , 可采取如下措施 : 对一般砖混结构 , 不宜采用油毡防潮层 , 而应采用防水砂浆 ; 在内 外墙下室内地坪标高处加一道连续闭合的基础梁 。,5, ) 加强地基基础的抗震性能 出 现因地基失效而导致上部结构破坏的地基 , 一般为 液化地基 、 易震陷的软黏土地基或不均匀地基 ; 大量的一般性地基是具有较好的抗震能力的 。 ( ) 合理加大基础的埋置深度加大基础埋深可增强地基土对建筑物的嵌固作用 , 从而减少建筑物的振幅 。 所以在条件许可时 , 基础应尽量埋深一些 , 若能结合建造地下室加深基础则更好
4、 。,6,( ) 选择合理的基础类型 不同基础类型 , 其抗震性能不同 , 通过对震害的大量调查 , 取得如下资料以供参考 。 桩基础 。 一般的低承台桩基础 , 具有足够抗水平剪力的能力 , 抗震性能良好 。 箱形基础 、 筏板基础和带地下室基础 。 钢筋混凝土柱下独立基础 。 砖石条形基础 。 砖石条形基础作为 一种刚性基础 , 其抗震性能不及桩基 、 箱基和 筏基等 , 但在一般条件下仍有足够的抗震能力 。,7,地基是指建筑物基础下面受力层范围内 的土层 。 对历史震害资料的统计分析表明 : 一般土层地基在地震时很少发生问 题 , 地基破坏或沉降等原因造成的建筑震害在一般平原地区仅建筑破
5、坏总数的一小部分 , 但在山 区由 于地基原因 造成上部建筑物破坏的比例相对较高 。 一般造成上部建筑物破坏的主要是松软土地基和不均匀 土地基 , 对砂土液化 、 软土震陷和 不均匀土地基沉降等给上部结构带来的破坏是不能忽视的 , 因 为 地基一旦发生破坏 , 震后修复加固是很困难的 , 有时甚至是不可能的 。, 地基抗震验算,8, 天然地基的震害特点 因地基失效造成的基础或上部结构震害 , 称为地基震害 , 包括滑坡 、 地裂 、 液化及震陷等 。 ) 滑坡 滑坡 、 山 崩 及泥石流是地震时常见的地基破坏现象 , 其原因主要是在地震加速度作用下产生附加惯性力 , 使边坡滑楔下滑力增大 ,
6、同时抗滑的内 摩擦力 降低 , 这两个不利因素均可能造成边坡失稳 。,9,图 汶川地震中的滑坡震害,10, ) 地裂 地震时还常常在地面产生裂缝 , 即 地裂 。 根据产生的机理不同 , 地裂缝可分为构造性地裂和非构造性地裂 。 构造性地裂起自 地壳深部断层错动 , 裂缝一般延至地面 , 这种地裂往往出 现于震中区 。 非构造性地裂则是与地震滑坡引 起的地层相对错动 有关 , 多 发生在河谷地区 、 河漫滩 、 低级阶地前缘地带 、 古河道的河岸部分 、 滨海淤泥质土的坑边等 。 图 给出 地震中的地裂现象 。,11,图 地震中 的地裂,12, ) 液化 饱和松散的砂土和粉土在地震的强烈振动下
7、趋于密实 , 导致孔隙水压力 迅速升高 , 有效应力减小 , 当土体完全丧失其抗剪强度时 , 土体呈现液体状态 , 这种现象称为液化 。 地基土发生液化的宏观标志是 : 地面喷砂冒 水 , 地面下陷 , 建筑物产生不均匀沉降甚至倾斜失稳 , 地下轻型构筑物如水池 、 地下罐等则可能上浮 。,13,图 地基土液化,14, ) 震陷 地震引 起的地面沉陷称为震陷 。 此现象往往发生在软土 、 松散砂类土 、 不均匀地基及人工填土中 。 软土受振动后因触变而强度剧降 , 产生附加下沉 ; 饱和散砂粪土振动液化后 , 造成地面巨大沉陷或不均匀沉降 。 对严重不均匀地基 ( 如半挖半填地带 , 有古河道
8、 、 暗藏沟坑的地带及明显软硬不匀的地层 ), 往往会加剧震陷及不均匀 沉降而发生较重的震害 。,15, 地基抗震验算 ) 不需要进行天然地基基础抗震验算的建筑 房屋震害调查统计资料表明 , 建造于一般土质天然地基上的房屋 , 遭遇地震时极少 ( 不到 ) 因地基承载力不足或较大沉陷而引 起上部结构破坏 。 鉴于这种情况 , 为简化地基基础抗震验算的工作量 , 抗震规范 规定以下建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算 :,16,图 汶川地震中的震陷,17, 规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑 。 地基主要受力层范围内不存在软弱黏性土层的下列建筑 : 一般的单层厂房或单层空旷房屋 ; 砌
9、体房屋 ; 不超过 层且高度在 以下的一般民用框架和框架 抗震墙房屋 ; 基础荷载与 相当的多层框架厂房和多层混凝土抗震墙房屋 。,18, ) 地基土抗震承载力 除上述无需进行地基及基础抗震承载力 验算的建筑外 , 其余建筑都需进行地基及基础的抗震承载力验算 。 对地基进行抗震验算 , 首先需要计算地基土的抗震承载力 。 震害调查表明 , 在坚硬或中硬场地土上 , 甚至在中软或软弱场地土上 , 未做抗震设防的建筑的地基和基础 , 当经历中等强度地震甚至强烈地震时 , 很少发生地基及基础震害 , 即 使发生破坏 , 其破坏程度也较上部结构破坏小得多 。,19,20, ) 地基土抗震验算 需要进行
10、地基及基础抗震验算的建筑物 , 一般先根据静力设计的要求确定基础尺寸 , 并对地基进行强度和沉降量的核算 , 然后进行地基抗震强度验算 。,21,图 地基基础抗震验算,22, 液化土地基 地震时 , 饱和松散的砂土或粉土 ( 饱和指土的孔隙中充满了 水 , 一般地下水位以下的土才可能成为饱和土 , 不含黄土 ) 的颗粒在强烈振动下发生相对位移 , 微小颗粒趋于压密 , 颗粒间孔隙水来不及排泄 , 受到挤压使孔隙水压力 急剧增加 , 当 孔隙水压力 上升到与土颗粒所受到的总的正压力接近或相等时 , 土粒之间 因 摩擦产生的抗剪能力 消失 , 土颗粒普遍形同 “ 液体 ” 一样处于悬浮状态 。,
11、不良地基抗震设计及其防治,23, 地面开裂下沉使建筑物产生过度下沉或整体倾斜 ; 不均匀沉降引 起建筑物上部结构破坏 , 使梁板等水平构件及其节点破坏 , 使墙体开裂和建筑物体型变化处开裂 ; 室内 地坪上鼓 、 开裂 , 设备基础上浮或下沉 。,24,图 地基土液化造成的震害,25, ) 影响场地土液化的因素 震害调查和室内 试验表明 , 影响场地土液化的因素主要有下列 个方面 :( ) 土层的地质年代 , 地貌单元地质年代的新老意味着土层沉积时间 的长短 , 较老的沉积土层 , 经过长期的固结作用 和不断的压密及沉积间断时期的水化学作用 , 土层除密度增大外 , 还往往具有一定的胶结与紧密
12、作用 。,26,( ) 砂土的类型 、 密实程度 , 粉土中的黏粒含量 细砂和粗砂比较 , 由于细砂的渗透性较差 , 地震时易于产生孔隙水的超压作用 , 故细 砂较粗砂更易于液化 。 密实程度较小的松砂 , 由 于天然孔隙比 一般较大 , 构成土层液化的水头梯度临界值一般较小 , 故易于液化 ; 而密实程度大的砂土不易 液化 。 粉土是黏性土和砂类土之间的过渡性土壤 , 黏粒含量越高 , 土的性质越接近于黏性土 , 土体颗粒之间由于摩擦而产生的正应力越大 , 越不容易液化 。,27,( ) 土层的埋置深度 一般来说 , 地震剪应力随深度的加大不如土的自 重应力 随深度的增长来得快 , 所以 浅
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