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抗震期末复习整理.docx

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    • 第 1 章 绪论1. 地震是地球内部构造运动的产物,是一种自然现象2. 地震按成因划分的类型:构造地震:地壳构造作用,分布最广,危害最大; 火山地震:由火山爆发引起;陷落地震:由溶洞或古旧矿井等塌陷引起; 诱发地震:由水库蓄水或深井注水等引起3. 按震源深浅划分:浅源地震:震源深度小于 70 千米〔85%〕;中源地震:震源深度在 70 至 300 千米〔12%〕;深源地震:震源深度在 300 千米以上〔3%〕4. 地震波是一种弹性波1) 体波:在地球内部传播的〔纵波和横波〕;(2) 面波:只限于在地球外表传播〔瑞雷波和洛夫波〕5. 地震波的传播以纵波最快,剪切波次之,面波最慢纵波使建筑物产生上下颠簸,剪切波使建筑物产生水平方向摇摆,而面波则使建筑物既产生上 下颠簸又产生左右摇摆由于面波的能量比体波大,所以造成建筑物和地表的破坏以面波为主6. 地震强度通常用震级和烈度等反映7. 震级〔M〕:表示一次地震本身强弱程度和大小的尺度8. 震源深浅、震中距大小和土质条件等不同,地震造成的破坏也不同震级大,破坏力不愿定大; 震级小,破坏力不愿定就小9. 地震烈度、根本烈度和设防烈度的异同:(1) 地震烈度是指地震时某一地区的地面和各类建筑物患病到一次地震影响的强弱程度,用 I表示。

      〔影响因素:震级,震中距,震源深度,土质条件等〕;(2) 根本烈度:指在50 年期限内一般场地条件下可能患病超越概率为10%的地震烈度值用Ib 表示;(3) 抗震设防烈度:一个地区作为抗震设防依据的地震烈度,按国家规定权限审批或颁发的文件执行10. 抗震设防是指对建筑物进展抗震设计并实行确定的抗震构造措施抗震设防目标:三水准:“小震不坏,中震可修,大震不倒”11. 抗震设计方法:两阶段抗震设计方法〔小震下进展强度验算,大震下进展变形验算〕(1) 第一阶段:对绝大多数构造进展多遇地震作用下的构造和构件承载力验算和弹性变形验算 ,以满足第一、二水准抗震设防要求,即“小震不坏,中震可修”2) 其次阶段:对一些构造进展罕遇地震作用下的弹塑性变形验算其中包括构造抗震承载力的验算和构造抗震变形的验算,并实行响应的构造措施,以保证“大震不倒”12. 建筑的设防标准:以丙为设防基准,乙类提高1 度,丁类降低 1 度,甲类特别处理13. 抗震设计的根本要求:(1) 抗震建筑的概念设计:〔依据地震灾难和工程阅历等所形成〕①建筑设计应重视建筑构造的规章性;②合理的建筑构造体系选择;③抗侧力构造和构件的延性设计;(2) 建筑的抗震设防类别:四类建筑〔设防〕——甲、乙、丙、丁;(3) 抗震设防范围:6 度及以上。

      第 2 章 场地、地基和根底1. 场地:工程群体所在地2. “重灾区里有轻灾,轻灾区里有重灾”产生的缘由是局部地区的工程地质条件不同3. 建筑地段选择的原则:(1) 选择有利地段;(2) 避开不利地段,当无法避开时,应实行适当的抗震措施;(3) 不在危急地段建设4. 场地的地震效应:(1) 场地土对于从基岩传来的地震波具有放大作用;(2) 坚硬土层上的刚性建筑、脆弱土上的柔性建筑破坏严峻5. 土的坚硬程度的判别方法——剪切波速法:实测地面下 20m〔但不深于掩盖层厚度〕土层的等效剪切波速6. 场地类别的划分:〔Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,其中 I 类分为 I 、I 〕0 1场地类别依据土层等效剪切波速和场地掩盖层厚度划分为4 类7. 自然地基及根底抗震验算的一般原则:确保地震时地基根底能够承受上部构造传下来的竖向和水平地震作用以及倾覆力矩而不发生过大变形和不均匀沉降是地基根底抗震设计的根本要求地基根底抗震设计是通过选择合理的根底体系和抗震验算来保证其抗震力气的8. 液化的含义:土体完全失去抗剪强度而显示出近于液体的特性的现象9. 液化的判别:液化的宏观标志是在地表消灭喷砂冒水1) 初步判别:以地质年月、粘粒含量、地下水位及上覆非液化土层厚度等作为推断条件。

      2) 标准贯入试验判别:当饱和可液化土的标贯击数N63.5 的值小于 Ncr 值时,判为液化,否则判为不液化3) 液化指数与液化等级10. 可液化地基的抗震措施:(1) 全部消退地基液化沉陷的措施:①承受桩基;②承受深根底;③承受加密法;④挖除全部液化土层;⑤承受加密法或换土法处理(2) 局部消退地基液化沉陷的措施;(3) 根底和上部构造处理:①选择适宜的根底埋置深度,调整根底底面积,削减根底偏心;②加强根底的整体性和刚性;③减轻荷载;④管道穿过建筑处应预留足够尺寸或承受柔性接头11. 软土地基的抗震措施:软土地基的抗震措施除了承受桩基、地基加固处理〔加密法、换土法、化学加固法等〕或减轻液化对根底和上部构造影响的各种方法外,也可依据对软土震陷量的估量而承受相应的抗震措施第 3 章 构造地震反响分析与抗震验算1. 构造的地震作用效应:地震作用在构造中所产生的内力变形〔弯矩、剪力、轴力、位移〕构造的地震反响:地震引起的构造振动〔地震在构造中引起的速度、加速度、位移和内力等〕2. 地震作用的计算方法:(1) 底部剪力法:不超过 40m 的规章构造;(2) 振型分解反响谱法:一般的规章构造,质量和刚度分布明显不对称构造;(3) 时程分析法:特别不规章、甲类和超过规定范围的高层建筑。

      简述震型分解法的解题步骤〔1〕计算多自由度构造的自振周期及相应振型;〔2〕求出对应于每一振型的最大地震作用〔同一振型中各质点地震作用将同时到达最大值〕;〔3〕求出每一振型相应的地震作用效应;〔4〕将这些效应进展组合,以求得构造的地震作用效应m/ k3. 单自由度体系自振周期的计算公式为T = 2p 构造的自振周期与其质量和刚度的大小有关质量越大,则其周期就越长,而刚度越大,则其周期就越短4. 水平地震影响系数α 〔无量纲的系数〕依据烈度、场地类别、设计地震分组和构造自振周期以及阻尼比确定〔α 实际上就是作用于单质点弹性体系上的水平地震力与构造重力之比〕5. 底部剪力法适用范围:一般的多层砖房等砌体构造、内框架和底部框架抗震墙砖房、单层空旷房屋、单层工业厂房及多层框架构造等低于40m 以剪切变形为主的规章房屋6. 以“剪切变形”为主:在构造侧移曲线中,楼盖出平面转动产生的侧移所占的比例较小7. “规章房屋”:〔1〕相邻层质量的变化不宜过大;(2) 避开承受层高特别高或特别矮的楼层,相邻层和连续三层的刚度变化平缓;(3) 出屋面小建筑的尺寸不宜过大;(4) 楼层内抗侧力构件的布置和质量的分布要根本对称;(5) 抗侧力构件在平面内呈正交〔夹角≥75 度〕分布,以便在两个主轴方向分别进展抗震分析;(6) 平面局部突出的尺寸不大。

      8. 引起扭转振动的缘由主要有两个:(1) 地面运动存在着转动重量,或地震时地面各点的运动存在着相位差〔外因〕;(2) 构造本身不对称,即构造的质量中心与刚度中心不重合〔偏心〕〔内因〕9. 依据地震计算分析,竖向地震作用对于高层建筑、高耸及大跨构造影响显著构造竖向地震内力与重力荷载产生的内力的比值沿高度自下向上渐渐增大10. 国外抗震设计规定中要求考虑竖向地震作用的构造或构件有:(1) 长悬臂构造;(2) 大跨度构造;(3) 高耸构造和较高的高层建筑;(4) 以轴向力为主的构造构件〔柱或悬挂构造〕;(5) 砌体构造;(6) 突出于建筑顶部的小构件我国抗震设计标准规定前三类构造要考虑向上或向下竖向地震作用的不利影响11. 计算构造竖向地震作用的方法:(1) 静力法;(2) 水平地震作用折减法;(3) 竖向地震反响谱法;(4) 时程反响分析标准承受的是基于竖向地震反响谱法的拟静力法12. 高耸构造和高层建筑竖向地震作用可按与底部剪力法类似的方法计算13. 建筑构造抗震验算的原理:〔结合第 1 章〕(1) 多遇地震下的抗震承载力验算;(2) 多遇地震作用下的构造抗震变形验算;罕遇地震作用下的构造抗震变形验算。

      第 4 章 建筑抗震概念设计1. 概念设计的概念:依据地震灾难和工程阅历等所形成的根本设计原则和设计思想进展建筑和构造总体布置并确定细部构造的过程2. 场地选择的原则:(1) 避开地震危急地段;(2) 选择有利于抗震的场地3. 一幢房屋的动力性能根本上取决于它的建筑布局和构造布置4. 构造选型应依据建筑的重要性、设防烈度、房屋高度、场地、地基、根底、材料和施工等因素, 经技术、经济条件比较综合确定5. 标准对抗震构造体系确实定的规定:(1) 应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径;(2) 宜有多道抗震防线;(3) 应具备必要的承载力气,良好的变形力气和消耗地震能量的力气;(4) 宜具有合理的刚度和强度分布6. 构造布置的一般原则:〔1〕平面布置力求对称;〔2〕竖向布置力求均匀7. 当构造患病地震时,可以利用这些连系梁首先担当地震前期脉冲的冲击,以到达保护主体构造的目的8. “规章”包含了对建筑的平、立面外形尺寸,抗侧力构件布置、质量分布,直至强度分布等诸 多因素的综合要求9. 在确定建筑构造体系时,需要在构造刚度、承载力及延性之间寻求一种较好的匹配关系10. 构造不同部位的延性要求:在构造抗震设计中,对构造中重要构件的延性要求,高于对构造总体的延性要求;对构件中关键杆件或部位的延性要求,又高于对整个构件的延性要求 。

      比较经济有效的方法是,有选择地重点提高构造中的重要构件以及某些构件中关键杆件或关键部位的延性11. 对于提高延性的原则(1) 在构造的竖向,应当重点提高楼房中可能消灭塑性变形集中的相对柔弱楼层的构件延性(2) 在平面位置上,应当着重提高房屋周边转角处、平面突变处以及简洁平面各翼相接处的构件延性对于偏心构造,应加大房屋周边特别是刚度较弱一端构件的延性3) 对于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4) 在同一构件中,应着重提高关键杆件的延性5) 在同一杆件中,重点提高延性的部位应当是预期该构件地震时首先屈服的部位12. 改善构件延性的途径:(1) 把握构件的破坏形态(2) 减小杆件轴压(3) 高强混凝土的应用(4) 钢纤维混凝土的应用(5) 型钢混凝土的应用13. 构造的整体性是保证构造各部件在地震作用下协调工作的必要条件1) 构造应具有连续性(2) 构件间的牢靠连接第5章 多层及高层钢筋混凝土房屋抗震设计1. 多层和高层钢筋混凝土构造体系包括:框架构造、框架-抗震墙构造、抗震墙构造、筒体构造和框架-筒体构造等2. 水平地震作用的计算:构造的地震作用,一般状况下,可在建筑构造的两个主轴方向分别考虑水平地震作用,各方向的水平地震作用全部由该方向抗侧力框架构造担当。

      对于高度不超过 40m、质量和刚度沿高度分布比较均匀的框架构造,可承受底部剪力法反弯点法D 值法〔改进反弯点法〕3. 框架内力和位移计算:构造计算考虑地震作用时,一般可不考虑风荷载的影响构造抗震计算的内容一般包括:(1) 构造动力特性分析,主要是构造自振周期确实定。

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