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建筑结构抗震设计相关论文文献4篇

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  摘要:我国是一个多地震的国家,尤其像“5·12”四川汶川大地震,对我国造成巨大的人员和财产损失。地震的破坏力是惊人的,它首先破坏的是建筑物,直接危害的是人的生命和财产,伴随的是对环境的破坏。本文阐述了建筑结构抗震设计的重要性,介绍了抗震设防的目标和抗震设计的内容,有助于设计人员在实际工程中加以应用。

  关键词:建筑结构,抗震设计,抗震验算

  l建筑结构抗震设计的重要性

  地震是一种人类无法避免的自然灾害,而我国处于环太平洋地震带及欧亚地震带之间,历史上全国除个别省份外,都发生过里氏6级以上地震。地震造成的建筑物及各类工程设施的破坏、倒塌,给国家和人民的生命财产造成了无法统计的巨大损失。为了努力减轻地震造成的破坏,避免人员伤亡,减少经济损失,我国政府和相关部委陆续颁布了一系列防震减灾的法律、法规条文,并强制规定设防烈度为6度以上地区的建筑必须进行抗震设计。

  2 抗震设防的目标

  日前,我国抗震设防为“三水准”目标,即“小震不坏,中震可修、大震不倒”,具体含义为:当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震时,建筑物不受损坏或不需修理仍可使用,建筑处于正常使用状态,从结构抗震分析角度,可以视为弹性体系,采用弹性反应谱进行分析;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,结构在地震影响时进入非弹性工作阶段,但非弹性变形或结构体系损坏控制在可修复的范围;当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震时,建筑物不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏,此阶段结构有较大的非弹性变形,但人员可以逃离。

  3 抗震设计内容

  抗震设计包括三个层次的内容: 概念设计、抗震计算与构造措施。概念设计在总体上把握抗震设计的基本原则;抗震计算为建筑抗震设计提供定量手段;构造措施可以在保证结构整体性、加强局部薄弱环节等方面上保证抗震计算结果的有效性。抗震设计上述三个层次的内容是一个不可分割的整体, 忽略任何一个部分都可能造成抗震设计的失败。

  3.1抗震概念设计

  抗震概念设计在总体上要求把握的基本原则可以概括为:注意场地的选择,把握建筑体型,选择有利的结构抗震体系,利用结构延性,设置多道抗震防线,重视非结构因素,合理选择结构材料。

  3.1.1建筑场地选择的基本原则

  选择有利地段,避开不利地段,不在危险地段建造甲类、乙类和丙类建筑。

  3.1.2建筑体型的确定

  (1)建筑及抗侧力结构的平面布置宜规则对称,并应具有良好的整体性。(2)建筑物的立面布局宜采用矩形、梯形和三角形等变化均匀的几何形状,尽量不要采用带突然变化的阶梯形立面、大底盘建筑,甚至倒梯形立面。(3)建筑物应尽量减小高度,尤其是限制高宽比。

  3.1.3结构抗震体系的选取

  (1)结构体系应具有明确计算简图和合理地震作用传递途径。(2)结构布置应具备多道抗震防线,尽量避免部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力。(3)结构应具备必要的抗震承载力,良好的变形能力和耗能能力。(4)对结构薄弱部位应采取有效的措施予以加强,防止出现过大的应力集中和变形集中。(5)结构平面两个主轴方向的动力特能宜相近,并尽可能与场地的卓越周期错开。

  3.1.4结构延性的实现

  (1)提高结构构件的延性。砌体结构应按规定设置钢筋混凝土圈梁、构造柱、芯柱或采用配筋砌体;混凝土应合理选择尺寸,配置纵、箍筋,避免剪切破坏先于弯曲破坏,混凝土的压溃先于钢筋的屈服,钢筋的锚固粘结失效先于构件的破坏;预应力混凝土的抗侧力构件,应该配置足够的非预应力钢筋;钢结构构件应该合理控制截面尺寸,避免局部失稳或整个构件失稳。

  (2)提高延性的重点部位。在结构竖向应提高房屋中可能出现塑性变形集中的相应柔弱楼层的构件的延性;在平面位置上应着重提高房屋周边转角处平面突变处以及复杂平面各翼相接处构件延性;具有多道抗震防线的抗侧力体系,应着重提高第一道防线中构件的延性;在同一构件中,应着重提高关键杆件的延性,重点提高延性的部位应该是预期该构件地震时首先屈服的部位。

  (3)改善构件延性的途径。控制构件破坏形态,争取更多构件弯曲破坏,避免剪切破坏;减小构件轴压比;高墙混凝土和钢纤维混凝土的应用。

  为了保证结构的延性,各构件之间的连接不能过早破坏,构件之间的连接应符合下列要求:构件节点破坏不应先于其连接构件,预埋件的锚固破坏不应先于其连接件,装配式结构构件的连接应保证结构的整体稳定性,预应力混凝土构件的预应力筋宜在节点核心区外锚固。

  3.1.5多道抗震防线的设置

  (1)优先采用具有多道抗震防线的结构体系。(2)纯框架采用强柱弱梁的延性框架。(3)利用赘余构件增加结构的抗震防线。

  3.1.6非结构构件的处理

  (1)建筑幕墙等尽量考虑结构在地震中的变形,并采用可靠的连接措施, 建筑非结构构件的预埋件锚固部位应采取加强措施, 以承受建筑非结构构件传给主体的地震力。(2)墙体材料:优先采用轻质材料。(3)刚性护墙沿纵向宜均匀对称布置, 与主体可靠连接,能适应结构不同方向的层间位移。(4)各类顶棚的构件与楼板的连接应能承受顶棚悬挂重物和有关机电设备的自重和地震附加作用,其锚固承载力应大于连接件的承载力。

  3.1.7建筑材料的选择和施工质量

  材料和施工质量的要求应在设计中详细注明,并应保证切实执行。作为良好的建筑材料应具备如下的性能:(1)材料本身延性好,延性系数高。(2)材料强度和质量的比值要大, 材料质量均匀。(3)材料的性质为各项同性。(4)构件的连接具有整体性和较好的延性,能够充分发挥材料的强度和变形。(5)满足最低要求。

  3.2抗震计算

  结构抗震计算可分为地震作用计算和结构抗震验算两个部分。

  3.2.1地震作用计算

  各类建筑结构的地震作用, 应按下列原则考虑:

  (1)一般情况下,应允许在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用并进行抗震验算,各方向的水平地震作用应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°时, 应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。(3)质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响 其它情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。(4)8度、9度时的大跨度结构和长悬臂结构及度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。

  底部剪力法和振型分解反应谱法是结构抗震计算的基本方法,而时程分析法作为补充计算方法,仅对特别不规则、特别重要的和较高的高层建筑才要求采用。抗震计算方法的采用应符合:

  (1)高度不超过40m,以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,以及近似于单质点体系的结构,可采用底部剪力法等简化方法。(2)除第1条外的建筑结构,宜采用振型分解反应谱法。(3)特别不规则的建筑、甲类建筑,应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算,可取多条时程曲线计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果的较大值。

  3.2.2 抗震变形验算

  (1)多遇地震下的抗震变形验算

  各类结构应进行多遇地震下的抗震变形验算,其楼层内最大的弹性层间位移应符合下式要求: (2)罕遇地震下的抗震变形验算

  下列结构应进行弹塑性变形验算:8 度I、V类场地和9 度时,高大的单层钢筋混凝土柱厂房的横向排架;7~9 度时楼层屈服强度系数小于0.5 的钢筋混凝土框架结构;高度大于150m 的钢结构;甲类建筑和9 度时乙类建筑中的钢筋混凝土结构和钢结构;采用隔震和消能减震设计的结构。

  下列结构宜进行弹塑性变形验算:7 度I、V类场地和8 度时乙类建筑中的钢筋混凝土结构和钢结构;板柱- 抗震墙结构和底部框架砖房;高度不大于150m 的高层钢结构。

  结构薄弱层(部位)弹塑性层间位移应符合下式要求:

  3.3 抗震构造

  构造措施是梁、柱、墙塑性铰区达到实际需要的塑性转动能力和耗能能力的保证。它与“强剪弱弯”、“强柱弱梁”相互关联,一起保证结构的延性。总体应该注意:(1)构件截面尺寸的要求;(2)墙、柱的轴压比的要求(3)构件纵筋最小直径、最小配筋率及最大配筋率的要求;(4)构件箍筋最小直径、最大间距及加密区长度的要求;(5)通长钢筋配置的要求;(6)节点部位注意钢筋的搭接、锚固、截断及合理放置。

  4 结语

  在建筑结构抗震设计中,只要使体系布置合理、计算正确,并采取有效的加强措施,便可获得结构的最大抗震能力,达到防震减灾的目的。

篇(2)

  摘要:抗震加固措施是为使现有建设工程达到规定的抗震设防要求所采取的增强强度、提高延性、加强整体性和改善传力途径等措施。文章发表在《中国水泥》上,是建筑工程师论文发表范文,供同行参考。

  关键词:建筑结构,抗震加固

  中图分类号:TU3 文献标志码:A 文章编号:1000-8772(2013)29-0000-02

  为使现有建设工程达到规定的抗震设防要求所采取的增强强度、提高延性、加强整体性和改善传力途径等措施。我国是一个多地震的国家,地震活跃范围十分广泛,同时带给人们的损害也不容忽视。因此,为了保证人们的生命及财产安全,目前在建筑结构中抗震加固技术的设计已经成为人类关注的焦点。

  一、高层建筑抗震加固设计的内容

  随着建筑抗震加固结构技术的发展,加固技术在结构改造中也得到了快速发展。目前,随着建筑物的增多,人们的要求也越来越高。因此,应用于高层建筑中的抗震加固技术与改造技术有很多。抗震加固与改造技术在建筑结构设计上主要分为两类:一类是增大建筑物结构的抗震加固改造能力,一类是减小地震作用的加固与改造设计。

  1976年唐山地震后,砌体结构抗震加固的问题日益突出,该技术主要是应用于对墙体的加固,增大墙体抗震性能的外包钢筋混凝土面层、钢筋网水泥砂浆面层及增大结构整体性的压力灌浆加固技术、拉结钢筋加固技术等,通过抗震墙加固技术降低抗震能力薄弱的构建所承受的地震作用。

  以上几种技术的应用都是经过长期实践,可靠性都较高的技术,这些技术不仅有充分的理论依据,还具有详细的计算公式。之所以有上述技术的研究成果,主要是由于人们的安全防范意识提高了,实施建筑物抗震加固措施后,这样不仅可以防范灾害、还能延长建筑物的使用寿命。这样一旦发生地震灾害,就可以减少生命和财产安全的损失。充分表明我国建筑结构抗震加固技术应用的迫切性。

  二 、高层建筑机构抗震加固的程序和意义

  随着大多数建筑物时间的推移,大多数建筑物的结构、材料等都会有所损伤,造成塑性下沉。因此,就需要对建筑物加以修理加固改造,以满足使用要求。在加固改造前,必须对建筑物现状进行鉴定,查明实际情况后,制定出一套合理的加固改造方案。鉴定程序包括对建筑的原始设计、施工使用资料以及材料的强度等数据进行结构计算分析,以确定结构的安全性。

  其次是根据加固改造指定的方案进行设计,包括对加固构建承载力及抗震能力的计算。最后在施工过程中,除了保证设计图完全实现,还需要一支专业性强的施工队伍,并且具有丰富经验的人员进行施工,这样才能保证建筑物使用过程中的安全性。

  抗震加固技术在建筑结构设计中除了要保证防御强震下寻求最低造价,还要对施工技术进行研究与探索。相信在不断探索中,抗震加固设计方法会越来越多,建筑结构的设计也能在很大程度上满足人们居住的安全性、耐久性、舒适度要求。

  三、 高层建筑物中抗震加固的方法

  (一)结构加固技术

  生活中常用的结构加固技术有以下几种。

  1.增大截面加固法

  对于钢筋混凝土结构而言,采用同种材料来增加结构的截面面积,从而提高结构的承载力。当建筑的梁柱抵抗力不足时,宜采用增大截面加固法。该种加固技术虽然在施工上方便、质量好、稳定性、可靠性强,但是增加截面时不能只考虑局部,应该从整体结构考虑。增加截面加固法要考虑到因构件质量或刚度的变化引起的局部进入共振区域,造成新形式的破坏。再有就是现场施工时间长、作业湿度大,对生活生产产生一定影响,构件截面增大后对房屋的净空和外观都有一定影响。因此,这种加固法主要用于墙、梁柱结构的加固。

  2.外包钢加固法

  外包钢加固法是一种以角钢外包于结构四角,角钢之间用缀板连接的加固方法。分为干式和湿式两种。外包钢干式比湿式简单,但是承载力不如湿式效果好,干式彼此之间只能单独受力。该种加固法主要适用于混凝土梁柱、砖窗墙结构的加固。该法施工量小、速度快,主要提高构建的承载力,但费用偏高。

  3.水泥压浆加固法

  水泥压浆主要是将水泥浆灌入结构构件蜂窝、裂缝处,充填并固结这些缺陷,以达到补强加固的目的。该法具有造价低、运输方便强度高的优点。但是,只能用于地震等灾害引起的裂缝修补。

  (二)抗震加固法

  目前,主要的抗震加固法有以下三类。

  目前,增设构件加固法具体包括增设抗震墙加固法、外加圈梁钢筋混凝土柱加固、增设支撑加固法、增设钢架加固法等。这种结构设计是抗震加固中最基本、有效的方法,这种抗震加固法要保证连接的可靠性,以利用新的抗震墙来承担地震作用所引起的变形。

  1.增强构建加固法

  此种方法是在新增构建加固无法采用时,进行对原构建加固,以提高原构建的承载力和抗震能力。主要有以下几种方法。

  (1)外粘型钢加固法

  这种方法适合于灌浆或焊接将型钢外包于构建四角,从而提高原构建的承载和变形力。这种加固法施工简单、工作量小,可以改善构建截面刚度和延性,适用于大结构、大跨度的结构。

  (2)黏贴钢板加固法

  该法是将建筑结构钢板黏贴在混凝土构建表面,以共同受力提高承载力。这种加固法简单、快速,对生产生活影响较小,对混凝土受力弯曲和大偏心受力加固最适合。唯一的缺点就是防火性差,加固后的构建所提高的承载力不能超过原构建的40%。

  (3)增大构件截面

  此方法能大幅度提高原结构承载力,耐腐蚀性和耐火性较好,能加强建筑物的整体性和刚度。不足之处是施工周期长,消耗大量的人力、物力,在原结构基础上增加了荷载,植筋及钻孔对原结构损坏较大,对抗震有不利影响,此方法适用于加固基础及下部结构。

  (4)增加钢梁、钢柱,形成组合结构方法

  这种方法适合大幅度提高混凝土承载力的结构,一般可以提高到几十倍。目前,应用于密集柜、电池机房的加固,抗震性能较好。但是,加固后净空变小,不利于装修和布置空间。

  2.隔震、耗能减震加固法

  (1)隔震加固法是一种新的加固技术

  这种方法是通过对隔震层的设置,将地震变形集中到隔震层上,从而减小对原有结构的地震能力。这种方法抗震性能特别好,无需对其他构建再进行加固抗震,这种加固抗震效果非常好。缺点是设置隔震层后影响其他施工,主要是进行穿线、配线时要柔性连接,费时费事。

  (2)耗能减震加固法

  这种加固法是通过在结构某些部位增加耗能阻尼减震装置,以减小地震反应。这种方法是一种新开辟的途径,此法主要是依靠增加结构能量耗散地震反应能力,比传统的减震方法能够减小地震反应很多倍。这种方法如果用于原有结构的加固改造,不仅可以减少工程造价,还可以减小地震反应。

  总之,上述抗震加固技术在现代建筑结构设计中已经广泛应用,文章中的几种方法主要是改变结构的承受力及抗震性能。传统技术在这种薄弱环节是达不到应有效果的。总体来说,先进的技术以及抗震加固良好的效果在各方面都取得了较好的效益。

  四、结语

  抗震加固技术施工简单、减震效果安全可靠,除了适用于旧建筑的改造外,还适用于新建筑的结构设计。这种新技术已经成功开始用于许多工程项目中,在今后可以获得更好的发展前景。

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  参考文献:

  [1]陈婷婷.现有建筑结构抗震鉴定及加固设计研究[J].北京工业大学,2012,6(1)。

  [2]戴国莹,李德虎.建筑结构抗震鉴定及加固的若干问题[J].建筑结构,1999,4(15).

  [3]初正恒.加固后钢筋混凝土框架结构抗震性能研究[J].沈阳建筑大学,2011,1(1).

篇(3)

  【摘 要】随着我国经济日新月异的发展,城镇化建设也越来越快,人们的生活水平也逐渐提高,其对房屋的性能要求也越来越多元化。房屋的安全、稳定是建筑的基础,与人们的身命财产息息相关,尤其是在自然灾害来临时,房屋的抵御能力在很大程度上决定这人们的安全,因此,房屋建筑结构抗震设计成为有关人员关注的重点。本文在探究房屋建筑结构的抗震设计意义的基础上,分析了我国房屋建筑结构抗震设计的现状,并总结出一些相应的设计要求创新策略。

  【关键词】房屋建筑结构;抗震设计;要求

建筑工程论文

  引言

  我国幅员辽阔,疆域跨越地区较大,每个区域的地质特征有所差异,一些地区处于地震多发地带,这对房屋建筑结构的抗震设计提出了更高的要求。如果在地震来临时,人们没有及时的逃出房屋或跑到空旷地区,在一定程度上,房屋建筑结构的稳定性就决定着人们的安全。目前,高层建筑越来越多,尤其是城市地区,楼层越高,对房屋建筑结构的强度和延展性要求越高。因此,有关人员应结合房屋建筑的实际情况,合理的设计房屋建筑结构,从而使房屋更好的抵御地震灾害。

  1.房屋建筑结构的抗震设计的意义

  现阶段,我国居民收入水平逐渐提高,人们对居住环境要求也越来越高,除了居住房屋要有足够的稳定性之外,还要有合理的布局且要美观实用,这是社会发展的必然趋势。因此,房屋建筑设计者应不断的创新房屋结构设计,在确保房屋足够安全的基础上,尽量满足人们多元化的房屋建筑需求。房屋建筑结构的抗震性与人们的身命財产安全及我国的经济发展有着密切的联系。我国的地震监测技术处于发展期,在某些方面还有待提高,为保障人们的安全,使人们有效避免地震带来的灾害,房屋建筑结构设计者应充分考虑建筑结构的抗压性、延展性和抗弯性,提高房屋的抗震性能,确保房屋的安全、稳固,为人们提供可靠的居住场所,从而避免我国经济损失,确保我国社会经济稳定发展。

  2.我国房屋建筑结构抗震设计的现状

  2.1框架房屋设计方面

  目前,在我国房屋建筑结构抗震设计中,主要在这几方面存在问题:横向刚性结构的分布设计方面、分析主体地震方面、填充墙设计方面。首先,在刚性分布结构上,一些房屋建筑设计者为改变刚性结构在平面的分布情况,会使地震内力的分布状态发生改变,从而在一定程度上改变房屋的结构,使得建筑物的垂直方向出现薄弱层,这降低了房屋抵抗外界干扰的性能,很容易造成房屋坍塌。

  其次,从分析主体地震这一方面来讲,现阶段,我国的地震分析工作还有待加强,有关工作人员对地震分析模型的合理性很难做出准确的判断,这就在一定程度上影响了地震的预警工作,导致人们没有足够的时间撤离建筑物。在实际房屋建筑结构设计中,设计者比较注重填充墙的侧向刚度,忽略了垂直填充墙的抗震性,这虽然在一定程度上可以减少震动周期,但房屋的稳定性较差。

  除此之外,在填充墙设计方面,一些设计者没有规范合理的设计房屋的填充墙,这不仅影响建筑主体的结构,也降低了房屋的抗震性,从而给人们带来安全隐患问题。另外,在房屋建筑过程中,如果填充墙出现裂缝、坍塌的现象,则会给整个房屋建筑带来安全隐患问题。所以,有关工作人员在设计房屋填充墙之前,应考虑全方面因素的影响,做好位移角度的限制工作,有效避免非结构的构件出现裂缝,保障人们的生命财产安全。房屋建筑材料的质量会对房屋填充墙性能造成直接的影响,所以,有关工作人员应充分考虑填充墙的刚性,合理的设计房屋结构。

  2.2砌体房屋设计方面

  在房屋建筑结构的砌体房屋设计中,主要涉及到:城市住宅砖房建筑、砌体房屋顶层和底部结构、砌体住宅结构、多层砌体建筑这几方面。首先,在城市住宅砖房建筑方面,一些现代化建筑物的高度越来越高,层数越来越多,一些人为取得更大的盈利,在房屋建筑中会出现建筑物超高的现象,这严重影响了房屋建筑结构的合理性。

  其次,在砌体房屋顶层和底部结构方面,人们对房屋的空间要求越来越高,一些人在公共建筑中,采用“混合型”的建筑设计,简化了房屋的框架结构,使得房屋建筑缺乏稳固性。

  除此之外,在砌体住宅结构方面,大空间、大客厅、大门洞以及大开间设计逐渐受到人们的喜爱,这在一定程度上对砌体住宅结构设计提出更高的要求,一些设计者为让使用空间变大,忽略了墙体厚度,造成砌体住宅结构设计的不合理,从而使得房屋的抗震性达不到预期效果。

  另外,在多层砌体建筑方面,由于一些房屋结构设计者不具备足够的设计经验,为追求房屋建筑的美观性,设计者忽略了多层砌体的圈梁设计,导致其与构造柱之间缺乏连接,这种多层砌体建筑的不合理性,造成安全通道和楼梯设计不合理,从而者给人们的逃生行动带来一定的困难。

  3.房屋建筑结构抗震设计要求创新策略

  3.1合理的选择房屋建筑场地

  合理的选择房屋建筑场地,是避免地震影响的最直接的方法之一,所以,房屋建筑结构设计者应做好建筑地址的实际考察工作。首先,有关工作人员应认真考察场地土质情况,避免软土对房屋建筑的影响,确保房屋地基的稳定性,减少坍塌事故。其次,在选址时,应尽量避免在河流、山地旁边选址建筑,从而有效避免洪水和山体滑坡的影响。

  3.2做好房屋结构的基础设计

  房屋结构的基础,是确保房屋稳定、安全的重要因素之一。所以,有关人员在设计房屋结构的基础时,必须从房屋结构的整体性以及房屋结构的抗震性等方面来综合考虑。房屋建筑的相同结构单元基础尽量在相同性质的地质上,相同结构单元应采用同一种基础形式。当地基为软弱黏土,可液化土,新填土或严重不均匀土层时,有关人员应加强地基的基础整体性和刚性,避免房屋结构因地震引起的动态和永久的不均匀变形。

  3.3选择合适的建筑结构体系

  随着建筑高度的增加,侧向作用力成为结构所要抵御的主要作用力,因此,确保房屋结构在侧向作用下的刚度,成为房屋结构设计的重点。不同的使用材料,所适用的结构高度不同;不同的结构构成,适用的房屋结构高度也不同;另外,不同的荷载状态,房屋结构高度也不同。结构的整体变形以剪切变形为主要特征,同时较低楼房的层数较少,重量较小,对结构材料的强度要求不高,在低矮建筑中,砖石砌体结构是常见的房屋建筑结构形式之一。

  高层建筑结构则不同,其层数多,总重大,每个竖向构件所负担的重力荷载很大,结构的整体变形以弯曲变形为主。为有效减少竖构件的截面,这就要求结构材料具有较高的抗压、抗弯和抗剪强度。层数较多的高层建筑,采用钢筋混凝土结构,层数更多的特高层建筑房则以采用钢结构、混凝土钢组合结构为主要房屋建筑结构。

  4.结束语

  由此可见,做好房屋建筑结构的抗震设计工作,是确保房屋安全稳定的基础,因此有关人员应合理的选择房屋建筑场地,做好房屋结构的基础设计,并选择合适的建筑结构体系,不断优化框架房屋设计和砌体房屋设计,在提高房屋的抗震性的基础上,尽量满足人们对房屋的多元化需求,提升人们的生活质量,从而促进我国国民经济长期稳定发展。

  参考文献

  [1]吴伟.建筑结构设计中的抗震结构设计理念[J].工程建设与设计,2019(19).

  [2]谢添龙.论房屋建筑结构设计中抗震设计的应用[J].农家科技,2019,000(002):232.

  [3]冯国将.房屋建筑结构抗震设计要求分析[J].城市建设理论研究(电子版),2018,No.252(06):75.

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篇(4)

  【摘要】随着我国经济的快速发展,建筑业迎来了前所未有的快速发展时期。但由于当时技术能力和对地质条件认识水平的限制,一些既有建筑结构的抗震设计和施工不能满足抗震性能的要求,这对人民的人身和财产安全构成严重威胁,加固设计和处理成为提高既有建筑结构抗震性能的主要手段。本文论述了建筑结构抗震设计的特点和设计理念,结合建筑结构抗震鉴定方法,重点分析了抗震鉴定与加固设计,探讨了改进和完善建筑结构抗震鉴定与加固设计的方法,从而达到保证和提高建筑物抗震性能的目的。

  【关键词】建筑结构;抗震鉴定;加固设计

  建筑物由于老化、各种环境以及天气带来的灾害、人为危险等原因已达到使用寿命的整体结构中隐藏着许许多多的安全隐患,其中还有一些因主体结构用途的变化而导致功能发生变化的新建建筑物,这些建筑物亟待加固措施。但是在加固建筑物之前,十分有必要对建筑物进行抗震评估,综合分析考虑下提出对既有建筑结构抗震评价方法,并根据实际情况寻找适合既有建筑结构的加固设计方法,以保证建筑结构的稳定性和保护性,解决建筑物中存在的安全隐患,以满足现在的标准居住质量与条件。

  1、建筑结构抗震设计特点

  1.1水平侧向力的有效控制

  高层建筑具有自身特定的结构特点,但最明显的是由于建筑高度过高引起的侧向力急剧增加,这是目前在结构设计中必须要有效解决的问题,水平侧向力对高层大楼的变形有显着的影响因素。因此,在实际的结构设计中,要综合考虑高层建筑的结构、性能和各种特点,有效抑制急剧增大的水平侧向力对建筑体的不利影响,确保建筑始终得到维安全保障,以及更好的安全性和稳定性。

  1.2结构刚度的合理布设

  控制与掌全建筑物的刚度具体情况在其结构设计中非常重要。刚性要求高,尤其是对于高层混凝土建筑,要求刚性强度则非常高,一些建筑设计师只是认为建筑物刚度越强,它整体表现就会越稳定,但事实并非如此。较高的刚度不可避免地增加了建筑物的自重,这不仅直接增加了建筑物的造价,而且会直接影响到建筑物的抗震性能。因此,需要考虑结构的柔性,以保证高层建筑的刚度,防止建筑物因外力过度导致脆化而产生严重的倒塌。因此,在设计高层建筑时,设计者应根据实际情况合理调整结构刚度,将建筑的结构刚度控制在合适的范围内,在保持高层的承载力和抗震能力的同时,保证一定的柔韧性。

  2、建筑结构抗震的设计理念

  建筑物结构质量应该视当地地质情况而定,基本原则就是小震不损,中震可修,大震不倒塌。具体来说,建筑结构抗震设计大致可以分为以下三个阶段。

  第一次设防弱级地震(低于本地区预计地震级以下的地震)。但是由于地震震级较弱,建筑物的结构仍处于弹性变化阶段,不会产生任何损坏或修复。但是,需要对建筑结构的承载力极限和弹性变形极限进行有效的确定和计算。第二设防烈度地震(即发生与本地区预测地震等级幅度差不多的地震)。在这个阶段,会对建筑结构本身有一定的损坏,可以根据建筑结构的损坏情况选择修复或不修复,但无论采用何种处理方法,建筑都必须具有延展性。必须加以控制以避免脆性损坏。第三就是超过预测地震的等级。

  3、建筑结构抗震能力的鉴定方法

  根据《建筑抗震鉴定标准》(GB50023),建筑结构采用筛选法将抗震能力鉴定分为两个层次。根据《建筑抗震鉴定标准》(GB50023)第3.0.4条的要求,一级建筑结构鉴定标准是对国家宏观调控决策对象和主要建筑物进行结构性能鉴定的总体综合性能评价;二级建筑结构鉴定标准应在现行鉴定标准的基础上,结合建筑结构性能的影响因素,进行建筑结构整体抗震性能验收计算和综合性能评价。甲级(合理分配后使用的鉴定年限为30年)一级建筑结构地震灾害鉴定处理方法:一般按照一级地震鉴定的具体内容和条件要求进行直接抗震鉴定,符合要求的,不能直接进行二級地震鉴定。乙级(以下合理建筑使用年限为40年)整体抗震结构鉴定验算方法:按现行《规范》对原建筑结构整体抗震鉴定措施进行综合验算,然后利用建筑结构鉴定软件对该建筑结构的整体抗震鉴定能力进行了综合检验,并进行了判定。当综合抗震支护措施不能满足现行技术规范的要求,且整个主体结构的综合抗震措施承载力较高时,采用综合抗震强度影响测量系数法对整个结构主要综合构件的抗震承载力进行评价;当抗震综合支护措施不能满足现行技术规范要求时,主要主动抗震或侧向力支护构件的抗震综合措施承载力不得大于或至少等于综合计算值的95%,二次主动地震或侧向力支撑构件的综合抗震措施的承载力不得大于或至少等于综合计算值的90%。

  4、现有建筑结构抗震鉴定步骤分析

  4.1收集建筑结构的原始数据

  在对既有建筑物主体结构抗震性能进行评估前,必须收集现有建筑主体结构的原始设计资料,包括施工工程设计方案、施工检查记录等,施工工程检验报告及验收设计报告。通过这些测量数据,我们可以大致了解整个建筑的整体内部结构,便于进一步的设计工作。如果施工材料不完整,应补充相应的强度测量。

  4.2建筑结构实际探索的现状

  对于一些建筑,由于年代久远或其他技术问题,出现了许多原始建筑材料缺失或实物记录不完整的异常情况。由于质量监管方面的问题,可能会出现真实建筑材料与原始记录不符的异常情况。因此,有必要对建筑钢结构的现状进行实地调查,而不是纸上谈兵。否则,将直接影响工程抗震施工试验的质量和精度。鉴定人员可能需要及时了解相关工程的抗震施工试验质量和日常维护情况,并注意处理相关非施工抗震试验质量和安全问题。

  4.3抗震性能综合分析

  在原有统计资料和现场调查资料的基础上,根据各建筑物的内部结构支撑体系、结构特点布置、抗震及承载力等主要因素,系统特点,参考相关国际建筑抗震承载力数值分析模型,采用相应的国际计算方法,准确识别各建筑内部结构的布局和主要结构形式,综合估算各主体结构的实际建筑抗震承载力。