建筑震害与设计对策课件.ppt
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1、全国注册结构工程师继续教育必读系列教材(之五) 建筑震害与设计对策 黄世敏 杨沈 等编著,地震与震害常识建筑结构抗震设计基本概念多层和高层混凝土房屋的震害与设计对策多层砌体房屋的震害与设计对策建筑隔震设计,地震与震害常识,地震的类型 按震中距的大小,地震可分为地方震(震中距1000km)。按震级大小,我国把地震分为6个级别:小地震(震级M3)、有感地震(3M4.5)、中强地震(4.5M6)、强烈地震(6M7)、大地震(7M8)和特大地震(M8)。按震源深度,地震可分为浅源地震(深度h60km)、中源地震(60kmh300km)和深源地震(300kmh700km)。,目前记录到的世界上最大地震
2、1960年智利地震,1960年5月22日下午19点11分, 蒙特港附近海底,震级达8.9级(后修订为9.5级)影响范围在南北800km长的椭圆内。引发了巨大海啸,浪涛高达89m,最高达25m。大地震一直持续到6月23日,在前后1个多月的时间内,先后发生了225次不同震级的地震。震级在7级以上的有10次之多,其中震级大于8级的有3次。震级高、波及面广、持续时间长、实属少有。,地震震级与地震烈度 地震震级 地震震级是衡量一次地震释放能量大小的尺度,目前国际常用里氏震级表示。 地震烈度 地震烈度是指地表和房屋建筑受到地震影响的强弱程度。对于一次地震来说,只有一个震级,但不同地点所遭受影响的强弱程度却
3、不同。一般说,震中距不同,地震烈度也不同,震中距越大烈度越低,反之则相反。,我国设防烈度对应的地面加速度 设防烈度I 对应的地面运动峰值加速度A (g):,震中烈度和震级的关系 对于浅源地震,震中烈度I0 和震级M 有大致关系:,建筑震害的程度划分 破坏性地震发生后,各类建筑将遭到不同程度的破坏,其受损程度的描述,工程 上通常采用破坏等级划分的方法加以区别。这种划分方法较广泛地应用于震后建筑破坏程度评估和震害预测时对建筑破坏程度的预估。世界各国的建筑地震破坏等级划分不尽相同。 我国对建筑地震破坏等级划分为基本完好(含完好)、轻微损坏、中等破坏、严重破坏、倒塌五个等级。,1 基本完好:承重构件完
4、好;个别(指5%以下)非承重构件轻微损坏;附属构件有不同程度破坏。一般不需修理即可继续使用。2 轻微损坏:个别承重构件轻微裂缝,个别非承重构件明显破坏;附属构件有不同程度的破坏。不需修理或需稍加修理,仍可继续使用。3 中等破坏:多数(指超过50%)承重构件轻微裂缝,部分(指30%以下)明显裂缝;个别非承重构件严重破坏。需一般修理,采取安全措施后可适当使用。4 严重破坏:多数承重构件严重破坏或部分倒塌。应采取排险措施;需大修、局部拆除。5 倒塌:多数承重构件倒塌,需拆除。,建筑地震破坏等级示意,建筑结构抗震设计基本概念,抗震设防目标、设防依据、设计依据工程场址的合理选择建筑和结构布置原则地震作用
5、的计算,抗震设防目标、设防依据、设计依据,抗震设防目标 基本目标 三水准设防目标 小震不坏、中震可修、大震不倒。 专门目标 具有更具体或更高的抗震设 防目标 根据实际需要和可能,分别选定针对整个结构、结构的局部部位或关键部位、重要构件、次要构件以及建筑构件和机电设备支座的性能目标。 专门目标是2010抗震规范新增内容。,实现专门设防目标的设计方法建筑抗震性能化设计隔震与消能减震设计,三水准基本设防目标小震不坏:小震时,结构应处于弹性工作状态,可以采用弹性体系动力理论进行结构和地震分析,满足强度要求。中震可修:中震时,结构越过屈服极限,进入非弹性变形阶段,但结构的弹塑性变形控制在某一限度内,震后
6、残留的变形不大。大震不倒:大震时,建筑物虽然破坏较严重,但整个结构的非弹性变形仍受到控制,与结构倒塌的临界变形尚有一段距离,从而保障了建筑内部人员的安全。,三水准下钢筋混凝土框架结构的破坏程度与层间位移角的大致对应关系,“两阶段设计法” 实现三个水准设防目标第一阶段设计:第一步采用小震的地震动参数,先计算出结构在弹性状态下的地震作用效应,与风、重力等荷载效应组合,并引入承载力抗震调整系数,进行构件截面设计,从而满足第一水准的强度要求;第二步是采用同一地震动参数计算出结构的弹性层间位移角,使其不超过规定的限值;同时采取相应的抗震构造措施,保证结构具有足够的延性、变形能力和塑性耗能能力,从而自动满
7、足第二水准的变形要求。第二阶段设计:采用大震的地震动参数,计算出结构(特别是柔弱楼层和抗震薄弱环节)的弹塑性层间位移角,使之小于抗震规范限值;并结合采取必要的抗震构造措施,从而满足第三水准的防倒塌要求。,建筑抗震设防依据及大震和小震的界定中震(抗震设防烈度):应采用根据中国地震动参数区划图确定的基本烈度。 50年超越概率为10%的相当于474年一遇的烈度值。小震(多遇地震烈度):为50年超越概率为63.2%的相当于50年一遇的众值烈度,其大小比基本烈度约低1.55度。大震(罕遇地震烈度):50年超越概率为2%3%的相当于1600 2500年一遇的烈度值,其大小比基本烈度高1度左右。,建筑抗震设
8、计依据设计地震动参数1 设防烈度或设计地震动峰值加速度2 设计地震分组或设计地震动反应谱特征周期(Tg)3 设计地震动反应谱曲线下降段的衰减指数,地震地面运动峰值加速度Amax(g/1000、伽)建筑结构地震影响系数最大值与地震地面运动峰值加速度值的关系 max=max Amax / g = 2.25 Amax / 1000max 地震时结构振动加速度的放大系数最大值、一般取2.25 Amax 地震地面运动峰值加速度(伽) g 重力加速度、等于1000伽,设计地震动反应谱特征周期(Tg)1 根据设计分组、场地类别确定或工程场地安评报告确定2 不同于中国地震动参数区划图的反应谱特征周期3 201
9、0版抗震规范对部分地区设计分组进行调整 如福州(鼓楼、台江、仓山、晋安)和厦门(思明、海沧、湖里、集美、同安、翔安)调为第二组;福州马尾调为第三组等。,工程场址的合理选择,房屋建筑地震破坏的直接原因 根据以往地震经验,概括起来,地震期间导致建筑破坏的直接原因可分为以下三种情况:1 地震引起的山崩、滑坡、地陷、地面裂缝或错位等地面变形,对其上部建筑物的直接危害;2 地震引起的砂土液化、软土震陷等地基失效,对上面建筑物所造成的破坏;3 建筑物在地面运动激发下产生剧烈震动过程中,因结构强度不足、过大变形、连接破坏、构件失稳或整体倾覆等引起的破坏。,工程场址的选择原则选择原则:1 选择有利地段及一般地
10、段2 避开危险地段3 慎重对待不利地段2010版抗震规范修订:a 地段类别增加一般地段(不属于有利、不利和危险的地段)b 场地类别类分为0、1 两个亚类(将原规范类场地设计反应谱特征周期进一步细化),震后的北川县城,右边山体产生的巨大滑坡冲毁了大片建筑,避开危险地段1 断裂带:可分为发震断裂与非发震断裂。 a 发震断裂的最小避让距离 b 非发震断裂对建筑震害无明显影响,但不宜将建筑物横跨在断裂带上。2 山体崩塌、边坡滑移、地陷地段不得建房。,慎重对待与局部地形相关的不利地段 注意孤山、土质边坡、台地边缘的地震反应: a 高度越大反应越强烈 b 离边缘距离越大、反应相应减小 c 土质结构比岩质结
11、构反应大 d 高突地形顶面越开阔,中心部位反应越小 e 边坡越陡,顶部放大效应越大1 应考虑不利地段对地震作用的放大效应。2 场地勘察应有边坡稳定性评价和防冶方案建议(2010版抗震规范新增加的要求)。3 应保证地震作用下的建筑场地稳定性,注意设置符合抗震要求的边坡工程,避开土质和强风化岩石边坡的边缘。,地震挡土墙与建筑物做在一起,因土坡滑坡而使建筑倾斜破坏,对策:建筑物与挡土墙分开,慎重对待与场地土质相关的不利地段1 平面分布不均匀土层的场地 不同类别土壤,具有不同的动力特性,地震反应也随之出现差异。建筑物不宜跨在两类不同土层上,无法避开时,除考虑不同土层差异运动影响外,还应采用局部深基础,
12、使整个建筑物基础落在同一土层上。2010版抗震规范对同时采同不同类型、不同埋深基础提出明确对策:规范3.3.4第2款“同一结构单元,当采用不同基础类型或基础埋深显著不同时,应根据地震时两部分地基基础的沉降差异,在基础、上部结构的相关部位采取相应措施。,慎重对待与场地土质相关的不利地段2 液化土和软弱土的场地 对液化土应采取消除土层液化性的措施,当采用桩基时,桩身设计还应考虑水平地震力和地基土下层水平错位所带来的不利影响。 地基为软弱粘性土、新近填土,地震作用下会发生震陷时,应采取相应的措施。,汶川地震某镇地面沙土液化,结构破坏、汽车沉陷。,建筑和结构布置原则,建筑和结构布置原则 建筑布局和结构
13、布置基本上决定了一幢房屋的动力性能。建筑布局和结构布置简单合理从根本上保证房屋具有良好的耐震性能。 地震区的房屋建筑平面形状应以方形、矩形、圆形为好,正六边形、正八边形、椭圆形、扇形次之,L形、T形、十字形、U形、H形、Y形平面较差。 地震区建筑的竖向体型及刚度变化要均匀,宜优先采用矩形、梯形、三角形等均匀变化的几何形状,尽量避免过大的外挑和内收。,建筑和结构布置原则 结构平面布置时,应特别注意具有很大抗侧刚度的钢筋混凝土墙体和钢筋混凝土芯筒位置,力求在平面上要居中和对称。此外,抗震墙宜沿房屋周边布置,以使结构具有较强的抗扭刚度和较强的抗倾覆能力。 除结构平面布置要合理外,结构沿竖向的布置宜等
14、强。结构抗震性能的好坏,除取决于总的承载能力、变形和耗能能力外,避免局部的抗震薄弱部位是十分重要的。,建筑结构不规则的设计对策 对于一般不规则的建筑方案,应按规范、规程的有关要求采取加强措施。2010版抗震规范增加6度时不规则建筑应进行抗震验算的规定。 对特别不规则的建筑方案,要进行专门研究和论证,采取高于规范、规程规定的加强措施。对特别不规则的高层建筑,应严格按建设部令第111号文进行抗震设防专项审查。 对于严重不规则的建筑方案,应要求建筑师予以修改、调整。,规则与不规则的区分 可参照建质2010109号文件超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点的相关规定执行:1 一般不规则,按建筑结构(
15、包括某个楼层)布置上出现表1中一项不规则进行界定。2 特别不规则,按以下三种类型进行判断:a 同时具有表1所列基本不规则的三个或三个以上;b 具有表2所列的一项不规则;c 具有表1所列二项基本不规则且其中有一项接近表2的不规则指标。3 严重不规则,指体型复杂,多项实质性的突变指标或界限超过抗震规范3.4.3条规定的上限值或某一项大大超过规定,具有严重的抗震薄弱环节,可能导致地 震破坏的严重后果者,意味着该建筑方案在现有经济 技术条件下,存在明显的地震安全隐患。,表1 不规则建筑方案的基本类型,表1注: 深凹进平面右凹口设置连梁,其两侧的变形不同时仍视为凹凸不规则,不按楼板不连续中的开洞对待。
16、序号a、b不重复计算不规则项。 局部的不规则,视其位置、数量等对整个结构影响的大小判断是否计入不规则的一项。 新超限审查要点将连体类从特别不规则归入不规则,扭转与偏心、凹凸与组合平面、竖向刚度突变与坚向尺寸突变不再重复计算。 具有表1中三项及以上不规则,即为超限高层建筑。,表2 特别不规则的项目,表2注: 仅前后错层或左右错层属于表1中的一项不规则,多数楼层同时前后、左右错层属于本表的复杂连接。新超限审查要点的调整:1 扭转偏大:考虑偶然偏心下的较多楼层。2 连体:连体两端塔搂高度、体型或者沿大底盘某个主轴方向的振动周期显著不同的结构列入特别不规则,否则应列入一项不规则。具有表2中一项特别不规
17、则,即为超限高层建筑。,地震作用的计算计算原则1 一般情况下,应在建筑结构两个主轴方向分别考虑水平地震作用并进行抗震验算 ,各方向水平地震作用全部由该方向抗侧力构件承担。2 有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别考虑各抗侧力构件方向的水平地震作用。3 质量与刚度明显不对称的结构,应考虑双向水平地震作用下的扭转影响。其他情况,可以采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响 。4 8度、9度的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应考虑竖向地震作用。,地震作用的计算计算方法1 将多自由度体系看作等效单自由度体系的低部剪力法。适用于高度不超过40m,以剪切变形为主,且质量和刚度沿高度比较
18、均匀的结构,以及近似于单质点体系的结构。2 考虑多自由度体系的振型分解反应谱法。适用于上述以外的建筑结构。3 直接输入地震波求解运动方程及结构地震反应的时程分析法。特别不规则建筑、甲类建筑和下表所列的高层建筑应采用时程分析法进行多遇地震作用下的补充计算。,几点注意事项时程分析法 输入的地震加速度曲线,要满足地震动三要素的要求,即频谱特性、有效峰值、持续时间。 频谱特性可根据地震影响系数典线、所处的场地类别和设计分组确定。加速度有效峰值按规定确定。持续时间一般应为结构周期的5 10倍。 2010版抗震规范规定: 当取三组加速度时程曲线输入时,计算结果宜取时程法的包络值与振型分解反应谱法的较大值;
19、当取七组及七组以上的时程曲线时,计算结果可取时程法的平均值与振型分解反应谱法的较大值。,几点注意事项鞭梢效应 底部剪力法无法准确计算鞭梢效应。 振型分解反应谱法可较为准确计算鞭梢效应。 更为精确的计算方法是时程分析法。 除鞭梢效应外,时程分析法还能反映结构软弱层等抗震不利因素的影响。所谓“补充计算”,主要指对计算结果的底部剪力、楼层剪力和层间位移进行比较,当时程分析法大于振型分解反应谱法时,相关部位的构件内力和配筋应作相应调整。,几点注意事项平面投影 尺度很大的空间结构 2010版抗震规范规定: 平面投影尺度很大的空间结构,应根据结构形式和支承条件,分别按单点一致、多向单点、多点或多向多点输入
20、进行抗震计算。 平面投影尺度很大的空间结构,指跨度大于120m、或长度大于300m、或悬臂大于40m的结构。,几点注意事项结构阻尼比2010版抗震规范对不同阻尼比的反应谱地震影响系数作了调整:1 阻尼比为5%的地震影响系数值与2001规范相同,维持不变。2 降低了小阻尼(2% 3.5%)地震影响系数值,最大降低幅度达18%。略微提高了阻尼比6% 10%的地震影响系数值,长周期部分最大增幅约5%。3 适当降低了大阻尼(20% 30%)的地震影响系数值,在5Tg周期以内,基本不变,长周期部分最大降幅约10%,有利于消能减震技术的推广应用。,几点注意事项楼层最小地震剪力 由于地震影响系数在长周期段下
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