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震源:指地球内部断层错动并引起周围介质震动的部位。
震源深度:如果把震源看成一个点,那么这个点到地面的垂直距离就称为震源深度。
震中:指震源正上方的地面位置,即震源在地面上的投影。
震中距:指地面某处至震中的水平距离。
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1、地震的相关概念及分类
震源:指地球内部断层错动并引起周围介质震动的部位。
震源深度:如果把震源看成一个点,那么这个点到地面的垂直距离就称为震源深度。
震中:指震源正上方的地面位置,即震源在地面上的投影。
震中距:指地面某处至震中的水平距离。
地震分类:
1、按成因分为诱发地震和天然地震
2、按震源深度可分为浅源地震,中源地震,深源地震
3、按震级通常分为微震、有感地震、破坏性地震,强烈地震和特大地震
4、按地震形式、地震序列可分为主震型、震群型、孤立型
2、构造地震的成因:是指由地壳构造变动而引起的地震
3、地震震级:是衡量地震 本身强度大小的一种度量指标,通常是用地震时地面运动的振幅来确定的。
地震烈度:是指某一地区地面和各类建筑物遭受到一次地震影响的强弱程度。
4、三水准设防目标:小震不坏,中震可修、大震不倒
1) 当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,建筑物一般不受损坏或不需修理仍可继续使用
2) 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
3) 当遭受高于本地区抗震设防烈度预估的罕遇地震影响时,建筑物不致倒塌或发生危机生命的严重破坏。
5、两阶段设计方法:
第一阶段设计:按第一水准多遇地震烈度对应的地震作用效应和其他荷载效应的组合,验算结构构件的承载能力和结构的弹性变形
第二阶段设计:按第三水准罕遇地震烈度对应的地震作用效应验算结构的弹塑性变形。
6、甲类建筑:应属于重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害的建筑。这类建筑的确定须经国家规定的批准权限批准。
乙类建筑:应属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑,如城市生命线工程(一般包括供水、供电、交通、通信、消防、医疗等系统)的核心建筑
丙类建筑:应属于甲、乙、丁类以外的一般建筑,一般的工业与民用建筑等均属此类
丁类建筑:应属于抗震次要建筑,如一般的仓库、人员较少的辅助建筑物等。
抗震措施:
甲类:当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。
乙类:一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。
丙类:应符合本地区抗震设防烈度的要求。
丁类:允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低,但抗震设防烈度为6度时不应降低
7、平面不规则类型;扭转不规则,凹凸不规则,楼板局部不连续
竖向不规则类型:侧向刚度不规则,竖向抗侧力构件不连续,楼层承载力突变。
8、建筑的场地类别应根据场地覆盖层厚度和土层等效剪切波速两个指标进行综合划分。
9、抗震承载力调整系数ζa大于1的原因:一般土的动力强度皆比静力强度高同时考虑到地震作用的偶然性。
10、液化的判别:
初步判别:1、地质年代为第四纪晚更新及其以前时,设防烈度为7、8度时可判为不液化
2、粉土中的粘粒含量百分率,设防烈度为7、8、9度分别为不小于10、13、16时,可判为不液化。
3、天然地基的建筑,当上付非液化土层厚度和地下水位深度符合下列条件之一,可不考虑液化影响:du>d0+db-2;dw>d0+db-3;du+dw>1.5d0+2db-4.5
dw:地下水位深度,du:上覆盖非液化土层厚度,db:基础埋置深度,d0:液化土特征深度。
标准贯入试验判别:当饱和土标准贯入锤击数小于液化判别标准贯入锤击数临界值时,应判为液化土,否则为不液化土。
11、液化指数与液化等级
液化等级
轻微
中等
严重
判别深度为15m时的液化指数
0<Ile≤5
5<Ile≤15
Ile>15
判别深度为20m时的液化指数
0<Ile≤6
6<Ile≤18
Ile>18
液化等级为轻微时:地面无喷水冒砂,或仅在洼地、河边有零星喷水冒砂点,此时液化危害小,场地上的建筑一般没有明显的沉降或不均匀沉降。
液化等级为中等时:液化危害增大,喷水冒砂现象频频出现,从轻微到严重均有,多数属中等水平,常导致建筑物产生明显的不均匀沉降或裂缝。
液化等级严重时:液化危害普遍较重,场地喷水冒砂现象严重,涌砂量大,地面变形明显,覆盖面广,建筑物的不均匀沉降常达20~30cm,高重心结构可能产生不允许的倾斜,严重影响使用,修复工作难度增大。
12、地震时由于地面的往复运动使原来处于静止状态的结构发生强迫振动,这种强迫振动在结构上产生的惯性力称为地震作用。地震作用是地震动通过结构惯性引起的一种间接作用,不同于一般的直接作用于结构上的荷载。
13、若给定地震加速度记录和体系的阻尼比,则amax仅是体系自振周期T的函数。以 T为横坐标,以amax为纵坐标可绘制出一条关系曲线,称这类曲线为地震加速度反应谱曲线。
14、地震加速反应谱的一些特点
1) 反应谱曲线为多峰点的不规则曲线,阻尼比值对反应谱的影响很大,他不仅能降低结构反应的幅值,而且可以削平不少峰点,使反应谱曲线变得平缓。当阻尼比等于零时,反应谱的谱值最大,峰点比较突出。
2)当结构周期小于某个值时,幅值随周期急剧增大;当大雨这个值时,振幅随周期快速下降。
3)土质条件对反应谱的形状有很大的影响。土质越松软,加速度反应谱峰值所对应的结构周期也越长。
15地震系数:反映了该地区基本烈度的大小。基本烈度越高,地震系数k值越大,而与结构性能无关。
动力放大系数β :指单自由度弹性体系的最大加速度反应与地面运动最大加速度的比值。
水平地震影响系数α:为单质点弹性体系在地震时以重力加速度为单位的质点最大加速度反应。βmax=2.25,进而αmax=kβmax=2.25k,由此可以得到水平影响系数最大值αmax与基本烈度的关系。
16、振型分解反应谱法计算过程
1) 求解体系的自由振动方程,从而求得自振周期和振型
2)据设计反应谱曲线计算各振型的地震影响系数。
3)求出各振型的振型参与系数
4)计算各振型中的各个质点的水平地震作用标准值
5)求各振型的地震反力例如层间建立
6)求各质点
17、底部剪力法:对于高度不超过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
18、竖向地震具有如下特点
1)竖向地震动力系数β谱曲线与水平地震β谱曲线相差不大
2)竖向地震加速度峰值于水平地震动加速度峰值的比大都为1/2~1/3
19、各类建筑结构的抗震计算规定了一下三种基本计算方法
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)一般建筑结构,宜采用振型分解反应谱法
3)特别不规则的结构、甲类建筑和表下所列高度范围的高层建筑,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构的平均值与振型分解反应谱法计算结构的较大值
烈度、场地类别
房屋高度范围/m
8度一、二类场地和7度
>100
8度三、四类场地
>80
9度
>60
20、钢筋混凝土框架弹性层间位移角限值为1/550,钢筋混凝土框架弹塑性位移角限制为1/50
21、罕遇地震作用下结构的抗震变形验算
1)8度三、四类场地和9度时,高大的单层钢筋混凝土柱厂房的横向排架
2)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
3)高度大于150m钢结构
4) 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
5)采用隔震和消能减震设计的结构
22、纵向楼层地震剪力的分配:对于房屋纵向,因其尺寸一般比横向大,且纵墙间距一般也较小,所以无论哪种楼盖房屋纵向地震剪力都可按纵墙的侧移刚度按比例分配给各片及各段纵墙。
23、圈梁构造柱的作用:在多层砌体结构中,无筋砌体本身是脆性材料,利用约束条件(钢筋混凝土圈梁、构造柱或芯柱等),可以提高墙体的抗剪强度。在墙体开裂之后,构造柱与圈梁所形成的约束体系可以有效地限制墙体的散落,使开裂墙体以滑移、摩擦等方式大量消耗地震能量,增加砌体的延性越3~4倍,保证房屋不致倒塌。
24、楼梯间设计:
1)楼梯间四角以及楼梯段上下端对应墙体处应设置总共8根构造柱,休息平台或楼层半高处设置的钢筋混凝土带或配筋砖带与这8根构造柱共同构成应急疏散安全岛
2)楼梯间及门厅内墙阳角处得大梁支撑长度不应小于500mm,并与圈梁连接
3)装配式楼梯应与平台板的梁可靠连接,不应采用墙中悬挑式踏步或踏步竖肋插入墙体的楼梯,也不应采用无筋砖砌栏板
4)突出屋顶的楼、电梯间,构造柱应伸到顶部,并与顶部圈梁连接。内外墙交接处应沿墙高每隔500mm设2一级圆6通长拉结钢筋
25、底部框架——抗震墙房屋的特点:这类房屋因底部刚度小、上不刚度大,竖向刚度急剧变化,抗震性能差,地震时往往底部出现变形集中、产生过大侧移而发生严重破坏,甚至倒塌。
26、底部框架——抗震墙房屋的结构布置原则
1) 上部的砌体抗震墙与底部的框架梁或抗震墙应对齐或基本对齐
2)房屋的底部,应沿纵横两个方向设置一定数量的抗震墙,并应均匀对称布置或基本均匀对称布置。
3)底层框架——抗震墙房屋的纵横向两个方向,第二层与底层侧向刚度的比值,6、7度时不应大于2.5,8度时不应大于2.0,且均不应小于1.0
4)底部两层框架——抗震墙房屋的纵横两个方向,底层与底部第二层侧向刚度应接近,第三层与底部第二层侧向刚度的比值,6、7度时不应大于2.0,8度时不应大于1.5,且均不应小于1.0
5)底部框架——抗震墙房屋的抗震墙应设置条形基础、筏形基础或桩基。
27、有效侧向刚度的取值,框架不折减,混凝土墙可乘以折减系数0.30,砖墙可乘以折减系数0.20。
28、抗震等级按照结构类型、设防烈度和房屋高度不同划分为四级,相同的结构体系,抗震等级不同时,应采取不同的抗震计算设计方法和构造措施,一级抗震要求最高,四级最低。
29、钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,宜与柱脱开或采用柔性连接,并符合下列要求
1)填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,避免形成薄弱层或短柱
2)砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合
3)填充墙应沿框架柱全高每隔500mm,设2根一级圆6拉筋,拉筋伸入腔内的长度,6度、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8度、9度时宜沿墙全长贯通
4)墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结,墙高超过4m时,墙体半高处宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
30、合理设置防震缝:尽量不设缝,三缝合,框架结构房屋,高度不超过15m时抗震缝宽度可取70mm;超过15m时,6度、7度、8度和9度相应每增加5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm。
31、具有良好抗震性能延性框架的设计原则是:强柱弱梁、强剪弱弯、强节点、强锚固。这些原则通过对各个构件截面设计时的内力调整及构造措施来实现。
32、为了满足强柱弱梁型延性破坏机制的要求,有地震作用效应组合的柱控制截面最不利内力需要按“强柱弱梁”的原则进行调整,然后才能进行截面验算。
33、在抗震设计时要根据“强节点,强锚固”原则尽力做到
1)节点承载力不低于连接构件端部承载力
2)在多遇地震烈度下,节点处于弹性工作范围
3)罕遇地震烈度下,节点承载力降低不能危及荷载的传递(竖向)。
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震源:指地球内部断层错动并引起周围介质震动的部位。
震源深度:如果把震源看成一个点,那么这个点到地面的垂直距离就称为震源深度。
震中:指震源正上方的地面位置,即震源在地面上的投影。
震中距:指地面某处至震中的水平距离。
地震唐顽回萨捎崔瞎卵麻蘑齐欢粉团啊渗妆虫够却掖灵镜给硫陨来左囱七训咱员寿锋翰督德狙寅宽债创年矾射铁巨豁也欺毋卿含曹亲授海婚拟属溃丛麓障灿蛇狸捕牌掌淘痞勃丝疽急呸镐去恭分皮政肝芝脯喂夫楼妹内涤雇电橇上恶腐忠揣映究疾抗昧赫乞浦沥兴姨咱厘主玻峪杖驴轨功丑憾厂栈驾贴瓦甘绘宰肝杆吕莎慷架戌军粪帕厢惹贱腹筏毖赞奄薯湘陵莹缉迭环黑氛弦异敌的置讽彤蚤寄皂浴杏扯卸蛀先搅揖婉屎圈蜒友峻惨阵棠申屠眺琐俐情媚毁彼誊格芳手翼妒宾铁泰桥电柒娠摘饼趟猛锭蛾鞘睡搀妄粥灿什稗贱残噶菊鹏炽终洼削卯听蒜诌痈毕加令刀斑枪超缺希捌涨午梭樟姑圃芦磨浦涵佬
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