所屬欄目:建筑設計論文 發布日期:2017-11-17 10:20 熱度:
建筑的抗震設計是建筑物結構中的關鍵,我國處在地震帶上,是地震多發區,抗震設計早已成為建筑界的要求之一,本文主要探討建筑結構設計的抗震措施。
《世界建筑導報》為雙月刊,特大16開本,76頁彩色精印,是一份面向國內外發行的建筑專業雜志。1985年創刊的《世界建筑導報》直接向國內外著名建筑師、設計事務所組稿,采集第一手技術資料,現已編印出版了總98期,其中有多種形式的專刊和合訂本。
建筑結構設計中是否充分考慮抗震問題、是否合理的運用了相關的抗震措施是事關人民生命財產安全的重要問題,關于建筑物抗震問題的研究也有相當長的一段歷史,從世界建筑設計領域和我國建筑設計領域來看,均取得了一定的成效。本文介紹了建筑抗震結構設計的基本要求和建筑結構抗震措施的衡量標準,提出了建筑結構設計的有效抗震措施。
建筑結構設計中是否充分考慮抗震問題、是否合理的運用了相關的抗震措施是事關人民生命財產安全的重要問題,關于建筑物抗震問題的研究也有相當長的一段歷史,從世界建筑設計領域和我國建筑設計領域來看, 均取得了一定的成效, 但是在我國連續發生四川汶川地震、 玉樹地震等地質災害以后, 人們更加注重
建筑物的抗震設計。
一、建筑抗震結構設計的基本要素
1、在抗震設計中有意識、有目的地控制薄弱層(部位),使之有足夠的變形能力又不使薄弱層發生轉移,這是提高結構總體抗震性能的有效手段。
2、一個抗震結構體系應由若干個延性較好的分體系組成,并由延性較好的結構構件連接協同工作。例如框架——剪力墻結構由延性框架和剪力墻兩個分體組成,雙肢或多肢剪力墻體系組成。
3、構件在強烈地震下不存在強度安全儲備,構件的實際承載能力分析是判斷薄弱部位的基礎。
4、強烈地震之后往往伴隨多次余震,如只有一道防線,則在第一次破壞后再遭余震,將會因損傷積累導致倒塌。抗震結構體系應有最大可能數量的內部、外部冗余度,有意識地建立一系列分布的屈服區,主要耗能構件應有較高的延性和適當剛度,以使結構能吸收和耗散大量的地震能量,提高結構抗震性能,避免大震時倒塌。
5、要使樓層(部位)的實際承載能力和設計計算的彈性受力的比值在總體上保持一個相對均勻的變化,一旦樓層(部位)的比值有突變時,會由于塑性內力重分布導致塑性變形的集中。
6、要防止在局部上加強而忽視了整個結構各部位剛度、承載力的協調。
二、建筑結構抗震措施的衡量標準
對于性能的要求,現行抗震設計規范有兩種基本的表達方式:一種是以損壞的程度來描述,另一種是以用途的重要性即抗震設防分類來描述建筑結構中的損壞程度劃分為不損壞和屬正常維修下的損壞 可修復的破壞和倒塌;抗震設防分類則氛圍甲、乙、丙、丁四類,對某些鋼筋混凝土結構,現行規范給出了正常維修和倒塌的層間變位角作為定量指標,對于不同的設防類別,先行規范規定了不同的抗震措施,如乙類建筑的抗震措施要比丙類建筑的有關規定提高一度。按規范提高抗震措施后,在遭遇到相當于本地區設防烈度的地震影響時,由于地震作用步提高,乙類建筑毀壞程度比丙類建筑要輕些,在遭遇到本地區罕遇地震影響時,乙類建筑的抗倒塌能力比丙類建筑要明顯提高.顯然,結構的抗震能力仍然缺乏明確的數量的變化。
借助于現行《抗震鑒定標準》所引進的“綜合抗震能力由數量上的區別”有可能使不同性能要求的結構所具有的抗震能力由數量上的區別。例如,結構抗力的高低,可用結構樓層的受剪承載力與設計地震剪力的比值,即樓層的受剪承載力與設計地震剪力的比值即樓層屈服強度系數來表征;結構變形能力的高低,可用結構所具有的變形能力與基本變形能力的比值來表征。從而使不同性能要求所對應的坑震措施得以數量化。
如果把按現行抗震設計規范進行設計的丙類結構作為符合基本性能要求的結構,即其抗力和變形能力的組合結果,可定義為綜合坑震能力的基本值;對于性能(包括變形)要求較高的建筑結構,如乙類建筑,其綜合抗震能力應低于基本值。高低的具體取值,可根據性能要求確定。
在確定綜合抗震能力的兩個因素中樓層屈服強度系數的定量在現行的抗震設計規范中已經是現成的,可以根據結構構件的實際截面尺寸和配筋,取材料強度標準值按承載力計算的有關公式得到,這里不在重復。
三、建筑結構設計的抗震措施
1、建筑物地基采用特殊材料隔震建筑物基礎隔震, 主要是對建筑物的基礎部分進行特殊處理, 削弱地震時的地震波, 從而減少地震對建筑物的損害。傳統上是在建筑物的基礎部交替鋪上粘土和砂子, 或者直接設置粘土或砂子墊層。在中國建筑史上,曾經有人以糯米為原材料, 在建筑物的基礎部分設置墊層, 減少地震對建筑物的損害。近年來, 有關部門在這方面的研究已經取得了突破性進展, 以瀝青為原料研究出一種特殊材料, 以此設置隔震層效果更好。
2、建筑物基礎設置隔震裝置減震,這一種隔震措施主要是在建筑物的基礎與上部建筑之間設置特殊裝置, 減少地震向上傳遞, 最高可減少地震對建筑物傳遞能量的 2 /3 ,但是, 這種措施的缺陷是不適用于高層建筑, 因為在高層建筑設置這種裝置會延長建筑結構自身的自振周期, 起不到減小地震對建筑物損害的目的通常采用的辦法有:摩擦滑移隔震、 粘彈性隔震等幾種, 設置的裝置有橡膠墊、 混合隔震裝置等。
3、建筑物結構懸掛隔震,懸掛隔震是將建筑物的大部分或者整個結構懸掛起來, 也就是我們通常所說的懸掛結構, 這樣,當地震來臨時, 地震的能量不會傳遞給懸掛起來的結構, 從而達到減小地震損害的目的。這種隔震方式最常見于大型鋼結構, 大型鋼結構總是采用鋼結構懸掛體系,以此隔震。大型鋼結構一般分為主框架和子框架, 在懸掛體系中,子框架通過索鏈或者吊桿懸掛于主框架上, 當地震來臨時,主框架會隨著地殼運動發生搖擺, 但是, 子框架和主框架之間是能夠活動的索鏈和吊桿, 地震的能量到達這個部位的時候就會削弱,不至于傳遞到子結構產生慣性力。
4、層間隔震這種方法主要適用于舊房改建, 在施工方面具有簡單、易操作的特點。與建筑物基礎部分設置隔震裝置的辦法相比,層間隔震的效果不是非常明顯, 減震的效果可以達到1/10~3/10的范圍。這種方法主要是依靠設置在建筑結構各層間隔的減震裝置吸收或者削弱地震能量, 從而減小地震對建筑物的危害, 設置的裝置基本與基礎隔震的相同。
以上我們所說的幾種措施主要是對建筑結構本身的基礎部分或者關鍵節點進行特殊設計, 或者采用特殊材料, 或者設計安裝減震裝置減少地震的能量向建筑物傳遞。我們這里所說的建筑物結構設計中常用的消能減震技術,是借助建筑物意外的部件來增加建筑物的阻尼, 消耗地震傳遞給建筑物結構的能量, 避免建筑物因地震而受到損害。
用于減小地震對建筑物損壞、 保護建筑物安全的裝置和元件很多,通常都是各式各樣的消能器和阻尼器, 我們習慣上把這些裝置分為滯回型和粘滯型兩種。這種技術的使用非常廣泛, 主要有以下幾種情況。
1、隨著人們安全意識的不斷增強, 建筑結構設計理念的不斷更新,人們對建筑結構的減震、 隔震設計越來越重視。我們在設計的時候,除了對建筑物的基礎部分采用特殊處理之外, 還可以借助消能減震裝置或者元件削弱地震對建筑物的作用力, 保護人們的生命財產安全。
2、在對建筑物的地基或基礎進行隔震設計時, 我們一定要在建筑物沒有動工以前按照隔震設計的措施, 完成相應的工作。最遲也是在建筑物的施工過程當中, 在建筑物的關鍵部位設置特殊的隔震裝置。然而,建筑物建成以后,如果想對其進行抗震加固,就要采用增加阻尼的辦法, 在建筑物的結構上重新添加消能減震裝置。這些消能減震裝置更適用于高層建筑、鋼結構,從適用的部位來說, 也是很廣泛的,它不僅可以應用于建筑物的上部結構,也可用于建筑物的隔震夾層。
從現代抗震設計思路提出至今,世界各國的抗震學術界和工程界又取得了許多新的成果,比如進行了大量鋼筋混凝土構件的抗震性能試驗;通過迅速發展的計算機技術編制了準確性更好的非線性動力反應程序;在設計方法上也不再拘泥于以前單一的基于力的傳統抗震設計方法,開始嘗試基于性能和位移的新的抗震設計理念 在這樣的環境中,我國的抗震設計思路也應該在完善自身不足的同時,不斷向前發展。
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文章標題:建筑結構設計的抗震措施
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