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建筑结构抗震设计pdf

发布时间:2022-08-02 06:47:07

‘壹’ 高层建筑的抗震设计

80年代,是中国高层建筑在设计计算及施工技术各方面迅速发展的阶段。各大中城市普遍兴建高度在100m左右或100m以上的以钢筋为主的建筑,建筑层数和高度不断增加,功能和类型越来越复杂,结构体系日趋多样化。比较有代表性的高层建筑有上海锦江饭店,它是一座现代化的高级宾馆,总高153.52m,全部采用框架一芯墙全钢结构体系,深圳发展中心大厦43层高165.3m,加上天线的高度共185.3m,这是中国第一幢大型高层钢结构建筑。进入90年代中国高层建筑结构的设计与施工技术进入了新的阶段。不仅结构体系及建筑材料出现多样化而且在高度上长幅很大有一个飞跃。深圳于1995年6月封顶的地王大厦,81层高,385.95m为钢结构,它居目前世界建筑的第四位。 建筑结构抗震规范
建筑结构抗震规范实际上是各国建筑抗震经验带有权威性的总结,是指导建筑抗震设计(包括结构动力计算,结构抗震措施以及地基抗震分析等主要内容)的法定性文件它既反映了各个国家经济与建设的时代水平,又反映了各个国家的具体抗震实践经验。它虽然受抗震有关科学理论的引导,向技术经济合理性的方向发展,但它更要有坚定的工程实践基础,把建筑工程的安全性放在首位,容不得半点冒险和不实。正是基于这种认识,现代规范中的条文有的被列为强制性条文,有的条文中用了“严禁,不得,不许,不宜”等体现不同程度限制性和“必须,应该,宜于,可以”等体现不同程度灵活性的用词。
抗震设计的理论
1、拟静力理论。拟静力理论是20世纪10~40年代发展起来的一种理论,它在估计地震对结构的作用时,仅假定结构为刚性,地震力水平作用在结构或构件的质量中心上。地震力的大小当于结构的重量乘以一个比例常数(地震系数)。
2、反应谱理论。反应谱理论是在加世纪40~60年代发展起来的,它以强地震动加速度观测记录的增多和对地震地面运动特性的进一步了解,以及结构动力反应特性的研究为基础,是加理工学院的一些研究学者对地震动加速度记录的特性进行分析后取得的一个重要成果。
3、动力理论。动力理论是20世纪70-80年广为应用的地震动力理论。它的发展除了基于60年代以来电子计算机技术和试验技术的发展外,人们对各类结构在地震作用下的线性与非线性反应过程有了较多的了解,同时随着强震观测台站的不断增多,各种受损结构的地震反应记录也不断增多。进一步动力理论也称地震时程分析理论,它把地震作为一个时间过程,选择有代表性的地震动加速度时程作为地震动输入,建筑物简化为多自由度体系,计算得到每一时刻建筑物的地震反应,从而完成抗震设计工作。 (一)高层建筑抗震措施
在对结构的抗震设计中,除要考虑概念设计、结构抗震验算外,历次地震后人们在限制建筑高度,提高结构延性(限制结构类型和结构材料使用)等方面总结的抗震经验一直是各国规范重视的问题。当前,在抗震设计中,从概念设计,抗震验算及构造措施等三方面入手,在将抗震与消震(结构延性)结合的基础上,建立设计地震力与结构延性要求相互影响的双重设计指标和方法,直至进一步通过一些结构措施(隔震措施,消能减震措施)来减震,即减小结构上的地震作用使得建筑在地震中有良好而经济的抗震性能是当代抗震设计规范发展的方向。而且,强柱弱梁,强剪弱弯和强节点弱构件在提高结构延性方面的作用已得到普遍的认可。
(二)高层建筑的抗震设计理念
中国《建筑抗震规范》(GB50011-2001)对建筑的抗震设防提出“三水准、两阶段”的要求,“三水准”即“小震不坏,中震可修,大震不倒”。当遭遇第一设防烈度地震即低于该地区抗震设防烈度的多遇地震时,结构处于弹性变形阶段,建筑物处于正常使用状态。建筑物一般不受损坏或不需修理仍可继续使用。因此,要求建筑结构满足多遇地震作用下的承载力极限状态验算,要求建筑的弹性变形不超过规定的弹性变形限值。当遭遇第二设防烈度地震即相当于该地区抗震设防烈度的基本烈度地震时,结构屈服进入非弹性变形阶段,建筑物可能出现一定程度的破坏。但经一般修理或不需修理仍可继续使用。因此,要求结构具有相当的延性能力(变形能力)不发生不可修复的脆性破坏。当遭遇第三设防烈度地震即高于该地区抗震设防烈度的罕遇地震时,结构虽然破坏较重,但结构的非弹性变形离结构的倒塌尚有一段距离。不致倒塌或者发生危及生命的严重破坏,从而保障了人员的安全。因此,要求建筑具有足够的变形能力,其弹塑性变形不超过规定的弹塑性变形限值。
三个水准烈度的地震作用水平,按三个不同超越概率(或重现期)来区分的:多遇地震:50年超越概率63.2%,重现期50年;设防烈度地震(基本地震):50年超越概率10%,重现期475年;罕遇地震:50年超越概率2%-3%,重现期1641-2475年,平均约为2000年。
对建筑抗震的三个水准设防要求,是通过“两阶段”设计来实现的,其方法步骤如下:第一阶段:第一步采用与第一水准烈度相应的地震动参数,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层间位移角,使其不超过抗震规范所规定的限值;同时采用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,从而自动满足第二水准的变形要求。第二阶段:采用与第三水准相对应的地震动参数,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,使之小于抗震规范的限值。并采用必要的抗震构造措施,从而满足第三水准的防倒塌要求。
(三)高层建筑结构的抗震设计方法
中国的《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)对各类建筑结构的抗震计算应采用的方法作了以下规定: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1款外的建筑结构,宜采用振型分解反应谱方法。3、特别不规则的建筑、甲类建筑和限制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果的平均值与振型分解反应谱法计算结果的较大值。
关于高层建筑防火安全问题
人类的高层建筑的火灾已经成为重大的灾害,它涉及的范围较广,业主的财产以及人身安全受到重创。预防高层建筑的防火安全性问题已成为重中之重。现代高层住宅建筑的高度不断延伸,往往是一层受灾殃及整体建筑。如何解决高层建筑的火灾防范问题是当今建设者们首当其冲面对的问题,应当引起全社会的关注。近年来,由于住宅小区火灾的防范不到位,导致火灾事件数量逐年攀升,对于人民生命财产所造成的损失也逐步扩大。消除这一安全隐患,应当是政府和建设部门的头等大事。
一、高层建筑的火灾因素
(1)天然气设施气体泄漏造成的火灾蔓延。
(2)家用电器使用不当而引起的火灾。
(3)人为的火灾因素。
(4)烟花爆竹燃放引起的火灾。
(5)民用电线短路造成的火灾。
(6)间接引发的火灾。
二、高层建筑防火材料及其技术规范问题:
(1)高层建筑墙体的防火材料有质量问题。
(2)室内防火安全监控装置失控,产品的技术性能不达标。
(3)建筑材料的防火设施扩展使用问题没有得到建设部门的支持。
(4)没有建立高层建筑自动灭火装置的设计性规范条文。
(5)施工单位对于住宅装饰材料的选型没有统一的定性标准。
(6)没有颁布完全禁止高层建筑以及住宅小区烟花燃放法令。
(7)天然气终端使用设备的安全性检查不到位。
(8)没有设立预防天然气泄漏的安全监控装置。
(9)季节性的安检宣传工作不到位。
三、关于高层建筑的火灾防范措施
(1)健全高层住宅火灾的防范网络安全自动控制系统。
(2)缩减住宅建筑的高度,以减少财产及生命的损失及伤害。
(3)降低高层建筑的密集度。
(4)完善建筑材料的防火性措施,加快研制新型的防火涂层材料和建筑材料。
(5)研制新型的民用防火产品,加大推广使用家用防火材料生产力度。
(6)防火安检期的不定性检查和教育宣传。
(7)加快研制家庭民用快速自动灭火器材。
(8)制定社区防火责任人制度并落实到位。
四、建设预防火灾的新型高层智能建筑
建议设计院校以及建委的相关部门尽快设计出完全能够防范火灾的高层智能住宅建筑。
(1)居民住宅应当安装自动灭火装置。
(2)门窗以及玻璃采用抗高温防火材料。
(3)家用电气设备的外壳使用防火材料制成。
(4)禁止使用木地板材料,加快研制新型的防火保温地板材料。
(5)民用电路所使用的电线绝缘层必须采用耐高温防火材料。
(6)严格要求住户安装天然气泄漏报警装置。
(7)加快研制小户型的高压灭火简易装置,做到每户安装一部灭火设备。
(8)做到群策群防,建立防火安全员安全监察宣传责任制度。
(9)地方政府设立预防火灾安全委员会。
(10)设立小区消防安全救灾小组,由火警辖区统一领导指挥。
(11)门窗墙外的上方设立防火隔离延伸罩,防止火苗窜到上一层建筑。这项可纳入建筑设计规范。
(12)加大电力能源的利用率,减少天然气能源的高层住宅引入,或禁止城区使用天然气。
(13)加快新型安全的综合性能源开发。
如果按着上述建议进行火灾防范,基本上高层住宅的火灾防范问题就能够得到解决。和谐社会一定要建立在群策群防基础上。火灾可防,关键在于政府的执政保障和人民的全力支持。
关于高层建筑坠落物体的安全防范问题
现代楼宇建筑高度不断提升,城市范围不断扩大,高层建筑密度不断加大,防范高层建筑坠落物体对人身的伤害,应当纳入设计安全规范。高层住宅户外附加物体安装工程的安全标准、安全防盗网栏、门窗玻璃等都应当规定使用年限。物体紧固装置的使用期限、材料的选择、防老化工艺等一定要有严格的规定。不然,一旦发生高空物体坠落事故,会危及行人的人身生命以及财产安全,其后果是不堪设想的。
一、高层建筑的主要户外设施
随着现代化大都市的高速发展和人口密度的不断增长,建立高层建筑坠落物体对人身造成伤害的安全防范措施已迫在眉睫。城市高层住宅建筑外加附属物体包括:
(1)居民使用的户外空调主机。
(2)防盗门窗护网。
(3)门窗玻璃。
(4)企业的户外广告、招牌匾额。
(5)户外照明及通讯装置。
(6)户外门窗遮阳遮雨用具。
二、易碎易坠落物品
(1)门窗及玻璃。
(2)户外照明灯具。
(3)户外广告的照明灯具。
(4)企业招牌匾额的易老化针织类物品。
(5)易老化遮阳遮雨材料。
三、户外施工过程中易坠落的物体
(1)户外空调以及固定金属架。
(2)户外广告金属架。
(3)企业户外广告招牌匾额的金属框架。
(4)施工过程中的攀爬吊装以及装修设施。
(5)施工过程中起吊的户外工程物体(户外空调,防盗门窗护栏,户外广告金属结构架)。
(6)户外遮阳遮雨金属架。
四、高层建筑顶端的通讯发射接收设施
(1)企业通讯专用设备。
(2)信息产业收发信息设施。
(3)卫星通信接收设备。
(4)户外民用天线。
五、高层建筑的水暖设备
(1)原高层建筑供暖系统的终端设备。
(2)冷却塔,高水位水箱。
六、高层建筑所安装的太阳能装置
(1)民用以及企业用太阳能供暖设备。
(2)民用及企业用太阳能供电装置。
二、高层建筑户外物体坠落的主要因素
关于高层建筑附加物体的高空坠落安全防范措施问题,到目前为止,国家还没有纳入高层建筑的设计规范。大自然的风灾和人为的事故以及氧化作用是导致高层建筑附加物体坠落的主要原因,包括:
(1)高等量级别的飓风灾害,可导致高层建筑的门窗玻璃以及广告匾额坠落。
(2)户外空调系统的主机,由于固定结构在长时间的氧化学反应下失去作用,从而造成物体坠落事故。
(3)高层建筑外加附属设备的金属部分,在大自然有害气体的侵蚀下,产生老化损坏坠落。
(4)由于施工质量低劣而造成的人为物体坠落。
在自然灾害中,风灾所造成的物体坠落是主要因素。
高层建筑户外附属设施坠落的安全防范措施
(1)设立高层建筑户外附属设备安装标准。
(2)加强高层建筑玻璃幕墙以及门窗玻璃的安全防护规范措施。
(3)在高层建筑最底层的四周,增加预防高空物体坠落的外延结构,或增加每一栋高层建筑的底层四周防坠落物体的金属结构设施。
(4)将用于户外附属设施固定的金属防腐材料纳入高层住宅设计规范。
(5)增加空调外挂主机的预留外延建筑结构平台或体外凹式墙体空间。
(6)设立高层建筑地面的墙体四周外延防护栏,建筑墙体与外延防护栏的安全距离标准为3米。
(7)在可能的情况下,统一实施中央空调制冷采暖系统。
(8)设立城区高层建筑物体坠落安全防范巡查机构,制定高空物体坠落安全防范条例。
(9)城市居民社区委员会实施高层建筑物体坠落安全防范责任制度,健全施工企业档案登记工作。
根据调查,中国在高层建筑设计标准中,还没有制定出有关高层建筑附属设施坠落安全事故的防范措施。随着人类住宅建设的不断增高,预防高层建筑附加设施坠落的安全事故问题已迫在眉睫。国家建委、房管机构、设计院所、人防工程委员会等相关部门应当尽快制定出关于中国城区高层建筑预防坠落物体的安全应急方案和设计标准,以确保人民生命财产的安全,将高层建筑物体坠落安全因素纳入建筑设计规范,或纳入城市安全管理防范监理系统。

‘贰’ 建筑结构抗震设计规范,混凝土设计规范,高层建筑混凝土结构技术规程!寻求电子版的,邮箱[email protected]

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‘叁’ 抗震结构设计的武工版

作者:王社良主编ISBN:10位[7562926417] 13位[9787562926412]
出版社:武汉理工大学出版社
出版日期:2007-12-1
定价:¥32.00 元 本书是结合我国最新的《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)编写的抗震结构设计教材。内容包括地震与地震动的基本知识,场地、地基和基础的抗震设计,结构地基反应分析与抗震验算,多、高层钢筋混凝土和钢结构房屋、砌体结构房屋、钢筋混凝土和钢结构单层厂房等的抗震设计,以及隔震与消能减震房屋的设计。书中附有计算例题、各章提要及小结、思考题和习题。
本书可供大专院校土木工程专业学生及教师的教学使用,亦可供从事建筑结构抗震设计、科研和施工技术人员参考。 王社良,男,1957年生,汉族,陕西省西安市人,工学博士,西安建筑科技大学特聘教授,教学名师,师德标兵,博士生导师,土木工程学院副院长,主要从事混凝土结构基本理论、高层建筑结构抗震与控制、工程结构健康诊断与处理、智能材料结构系统在土木工程中的应用等方面的教学和研究工作,负责《抗震结构设计》校级、省级精品课程建设。先后主持和参加国家973科研项目1项、国家自然科学基金重点项目1项、国家自然科学基金面上项目5项及省部级科研项目20余项,获省部级科技进步二、三等奖3项,厅局级科技进步一等奖9项,出版专着和教材12部,在国内外学术刊物上发表科研论文130余篇,其中50余篇被SCI、EI和ISTP收录。
通讯地址:西安建筑科技大学土木工程学院,邮编:710055 1 绪论
本章提要
1.1 地震与地震动
1.1.1 地震及其成因
1.1.2 地震波
1.1.3 地震强度
1.1.4 地震区划与地震影响
1.1.5 常用术语
1.2 地震活动性
1.2.1 世界地震活动性
1.2.2 我国地震活动性
1.2.3 近期世界地震活动性
1.3 地震震害
1.3.1 概述
1.3.2 工程地质条件对震害的影响
1.4 结构的抗震设防
1.4.1 抗震设防的目标
1.4.2 建筑结构抗震设计方法
1.4.3 抗震设计的基本要求
本章小结
思考题
2 场地、地基和基础本章提要
2.1 场地
2.1.1 场地土及场地覆盖层厚度
2.1.2 场地类别
2.2 天然地基与基础的抗震验算
2.2.1 不进行天然地基及基础抗震验算的建筑
2.2.2 天然地基在地震作用下的抗震承载力验算
2.3 液化土与软土地基
2.3.1 地基土的液化
2.3.2 液化的判别
2.3.3 可液化地基的抗震措施
2.3.4 软土地基的抗震措施
2.4 桩基的抗震设计
2.4.1 可不进行桩基抗震验算的条件
2.4.2 桩基的抗震设计
本章小结
思考题
3 结构地震反应分析与抗震验算
本章提要
3.1 概述
3.2 单自由度弹性体系的地震反应分析
3.2.1 计算简图
3.2.2 运动方程
3.2.3 自由振动
3.2.4 强迫振动
3.3 单自由度弹性体系的水平地震作用及其反应谱
3.3.1 水平地震作用的基本公式
3.3.2 地震反应谱
3.3.3 标准反应谱
3.3.4 设计反应谱
3.4 多自由度弹性体系地震反应分析的振型分解法
3.4.1 计算简图
3.4.2 运动方程
3.4.3 自由振动
3.4.4 振型分解法
3.5 多自由度体系的水平地震作用
3.5.1 振型分解反应谱法
3.5.2 底部剪力法
3.6 结构的地震扭转效应
3.6.1 刚心与质心
3.6.2 单层偏心结构的振动
3.6.3 多层偏心结构的振动
3.6.4 偏心结构的地震作用
3.7 地基与结构的相互作用
3.7.1 地基与结构的相互作用对结构地震反应的影响
3.7.2 考虑地基结构相互作用的抗震设计
3.8 竖向地震作用
3.8.1 高耸结构和高层建筑
3.8.2 屋盖结构
3.8.3 其他结构
3.9 结构地震反应的时程分析法
3.9.1 概述
3.9.2 恢复力特性曲线
3.9.3 结构的计算模型
3.9.4 地震波的选用
3.9.5 地震反应的数值分析法
3.10 建筑结构抗震验算
3.10.1 结构抗震承载力验算
3.10.2 结构的抗震变形验算
本章小结
思考题
习题
4 建筑抗震概念设计本章提要
4.1 场地选择
4.1.1 避开抗震危险地段
4.1.2 选择有利于抗震的场地
4.2 建筑的平立面布置
4.2.1 建筑平面布置
4.2.2 建筑立面布置
4.2.3 房屋的高度
4.2.4 房屋的高宽比
4.2.5 防震缝的合理设置
4.3 结构选型与结构布置
4.3.1 结构选型
4.3.2 结构布置的一般原则
4.4 多道抗震防线
4.4.1 多道抗震防线的必要性
4.4.2 第一道防线的构件选择
4.4.3 利用赘余构件增多抗震防线
4.5 刚度、承载力和延性的匹配
4.5.刚度与承载力
4.5.2 刚度与延性
4.5.3 结构不同部位的延性要求
4.5.4 改善构件延性的途径
4.6 确保结构的整体性
4.6.1 结构应具有连续性
4.6.2 构件间的可靠连接
4.7 非结构部件处理
4.7.1 考虑填充墙的影响
4.7.2 外墙板的连接
本章小结
思考题
5 多层及高层钢筋混凝土房屋抗震设计本章提要
5.1 概述
5.2 抗震设计的一般要求
5.2.1 结构体系选择
5.2.2 结构布置
5.2.3 抗震等级
5.3 框架内力与位移计算
5.3.1 水平地震作用计算
5.3.2 水平地震作用下框架内力的计算
5.3.3 竖向荷载作用下框架内力计算
5.3.4 内力组合
5.3.5 框架结构位移验算
5.4 钢筋混凝土框架结构构件设计
5.4.1 框架梁截面设计
5.4.2 框架柱截面设计
5.4.3 框架节点抗震设计
5.5 框架结构设计例题
本章小结
思考题
6 多层砌体结构房屋的抗震设计
本章提要
6.1 概述
6.2 结构方案与结构布置
6.3 多层砌体房屋抗震计算
6.3.1 计算简图
6.3.2 地震作用
6.3.3 楼层地震剪力在墙体中的分配
6.3.4 墙体抗震承载力验算
6.4 多层砌体结构房屋的抗震构造措施
6.4.1 多层砖房构造措施
6.4.2 多层砌块结构房屋的抗震构造措施
6.4.3 多层砌体结构房屋抗震设计例题
6.5 底部框架一抗震墙房屋的抗震设计要点
6.5.1 结构方案与结构布置
6.5.2 底部框架一抗震墙房屋的抗震设计要点
6.5.3 底部框架一抗震墙房屋的抗震构造措施
6.6 内框架房屋的抗震设计要点
6.6.1 结构方案与结构布置
6.6.2 内框架砖房的抗震设计要点
6.6.3 内框架砖房的抗震构造措施
本章小结
思考题
7 高层及多层钢结构房屋的抗震设计
本章提要
7.1 概述
7.2 高层钢结构房屋抗震设计
7.2.1 高层钢结构的体系与布置
7.2.2 高层钢结构的抗震计算
7.2.3 钢构件的抗震设计与构造措施
7.2.4 钢结构节点的抗震设计与构件措施
7.3 多层钢结构厂房抗震设计
7.3.1 多层钢结构房屋的结构体系与布置
7.3.2 多层钢结构厂房的抗震计算
7.3.3 多层钢结构厂房的抗震构造措施
本章小结
思考题
8 单层钢筋混凝土柱厂房的抗震设计本章提要
8.1 概述
8.1. 1 横向地震作用下厂房主体结构的震害
8.1.2 向地震作用下厂房主体结构的震害
8.2 结构布置的一般原则
8.2.1 体型与抗震缝
8.2.2 屋盖体系
8.2.3 窗架
8.2.4 柱
8.2.5 围护墙体
8.3 单层厂房的横向抗震计算
8.3.1 计算简图和重力荷载代表值的计算
8.3.2 横向自振周期计算
8.3.3 横向自振周期的调整
8.3.4 排架地震作用的计算
8.3.5 窗架的横向水平地震作用
8.3.6 排架内力分析及组合
8.3.7 截面抗震验算
8.3.8 厂房横向抗震验算的其他问题
8.4 单层厂房的纵向抗震计算
8.4.1 修正刚度法
8.4.2 拟能量法
8.4.3 纵向柱列的刚度
8.4.4 柱间支撑的抗震验算
8.4.5 厂房纵向抗震计算的其他问题
8.5 单层钢筋混凝土柱厂房构造措施
8.5.1 无檩屋盖构件钓连接与支撑布置
8.5.2 有檩屋盖构件的连接与支撑布置
8.5.3 屋架
8.5.4 桂
8.5.5 柱间支撑
8.5.6 连接节点
8.5.7 围护墙体
本章小结
思考题
习题
9 隔震与耗能减震房屋设计
本章提要
9.1 概述
9.2 隔震结构设计
9.2.1 结构隔震的原理与隔震结构的特点
9.2.2 隔震系统的组成与类型
9.2.3 隔震结构的设计要求
9.2.4 隔震结构的抗震计算
9.2.5 隔震结构的构造措施
9.3 耗能减震结构设计
9.3.1 结构耗能减震原理与耗能减震结构特点
9.3.2 耗能减震装置的类型与性能
9.3.3 耗能减震结构的设计要求
9.3.4 耗能减震结构体系的抗震计算分析
9.3.5 耗能减震结构的连接与构造
本章小结
思考题
10 工程结构防灾减灾本章提要
10.1 灾害概述
1O.1.1 灾害的含义
10.1.2 灾害的类型
10.1.3 灾害的特征
10.1.4 中国的灾害
10.1.5 灾害的分级
10.1.6 减灾系统工程
10.1.7 防灾减灾对策与措施
10.1.8 防灾减灾工程学发展简况
10.2 地表变形灾害及防治
10.2.1 地表变形
10.2.2 地表变形的常见原因
10.2.3 地表变形对建筑物的影响
10.2.4 建筑物抗地表变形措施
10.3 火灾
10.3.1 火灾与燃烧
10.3.2 燃烧种类及产物
10.3.3 火灾分类及灭火原理
10.3.4 建筑防火设计
10.3.5 结构抗火设计
10.4 爆炸灾害
10.4.1 爆炸基础知识
10.4.2 快速加载下材料性能
10.4.3 建筑设计中的防爆设计
10.4.4 结构设计中的防爆设计
本章小结
思考题
附录1 中国地震烈度表
附录2 我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组
附录3 建筑耐火等级、建筑构件耐火极限和燃烧性能
参考文献

‘肆’ 求建筑设计资料集第三版pdf完整版

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‘伍’ abuqus 文章

深圳证交所大楼抗震性能分析
陈志强 张涛 胡守营 毛仁兴
(中国电子工程设计院深圳市电子院设计有限公司 深圳 518031)
〔摘要〕深圳证交所大楼为一体型复杂的超限高层,底部裙房为大悬臂结构,距地面高度36m。为了评价结构的抗震性能,采用MIDAS和ETABS软件对结构在常遇地震作用下的性能进行分析,采用动力弹塑性时程分析方法对结构在大震作用下的抗震性能进行分析。介绍了计算参数的选取、墙柱的损伤和结构的位移时程。结果表明,结构能够实现“大震不倒”的性能目标,根据结构的薄弱位置,给出了设计建议。
〔关键词〕超限高层;ABAQUS 抗震性能;动力弹塑性时程分析;混凝土损伤塑性模型
Analysis of Seismic Performance of Shenzhen Stock Exchange Square Chen Zhiqiang, Zhang Tao, Hu Shouying, Mao Renxing(China Electronics Engineering Design Institute, Shenzhen Electronics Design Institute Co., Ltd., Shenzhen, 518031)
Abstract:Shenzhen Stock Exchange Square is an ultra-limit high-rise structure. The three-story raised cantilevering podium is 36 meters above ground level. To estimate the seismic performance of the structure, the analysis with MIDAS and ETABS
software under frequent earthquake and dynamic elastic-plastic time-history analysis method under rare earthquake are carried
out. It is shown that the requirement of no collapse with rare earthquake can be achieved. Meanwhile, the weakness of the
structure is found, and some advices are presented.
Keywords:ultra-limit high-rise building; ABAQUS; seismic performance; dynamic elastic�plastic time-history analysis;
concrete damaged plastic model
作者简介:陈志强(1962-),男,高级工程师。
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为了找出结构的薄弱位置,往往需要对各种复杂的建筑结构进行整体结构层次上的弹塑性数值模拟。为提高建模以及数值计算效率,需要采用梁单元计算模型模拟钢筋、钢骨以及钢管混凝土梁柱等复杂的构件。在混凝土弹塑性损伤模型的基础上,基于ABAQUS平台开发了能够描述以上复杂梁柱构件力学行为的梁单元复合材料模型。模型的提出使整体结构的弹塑性数值计算可以采用较为简单的梁单元和板壳单元模拟,提高了超高层建筑结构整体弹塑性分析的效率。
【作者单位】:中国电子工程设计院深圳电子院设计有限公司 深圳518031(王传甲;薛炳;彪仿俊;王庆扬);中国科学技术大学 合肥230027(王秀喜)
【关键词】:ABAQUS;VUMAT;钢筋混凝土结构;塑性损伤
【分类号】:TU398.9
【DOI】:CNKI:SUN:JCJG.0.2008-08-042
【正文快照】:
0引言目前能够进行基于材料层次的动力弹塑性时程分析的大型商业通用有限元软件有:ANSYS,ADINA,ABAQUS等。相对于其它软件,ABAQUS提供了丰富的单元类型和材料模型,如弥散钢筋单元和各种混凝土损伤和开裂模型等,而且具有强大的非线性求解能力,适合对复杂建筑结构进行动力弹塑性

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书名:建筑结构设计问答及分析

作者:朱炳寅

出版社:中国建筑工业出版社

出版年份:2013-5-1

页数:412

内容简介:

《建筑结构设计新规范综合应用手册》(第二版)、《建筑结构设计规范应用图解手册》、《建筑地基基础设计方法及实例分析》、《建筑抗震设计规范应用与分析》、《高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析》的相继出版发行、博客(http://blog.sina.corn.cn/zhubingyin)的开通;及在国内主要城市的巡回宣讲,作者有机会通过博客、邮件、电话与网友和读者交流,就大家感兴趣的工程问题进行讨论,现将作者对这类问题的理解和解决问题的建议归类成册,以回报广大网友和读者的信任与厚爱。其目的是对建筑结构设计人员遵从规范解决问题时有所帮助;也希望对备考注册结构工程师的考生有所启发。

朱炳寅编着的《建筑结构设计问答及分析(第2版)》所根据的主要结构设计规范是:《建筑结构荷载规范}GB50009、《建筑抗震设计规范》GB50011、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3、《混凝土结构设计规范》GB50010、《建筑地基基础设计规范》GB50007和《砌体结构设计规范》GB50003。

《建筑结构设计问答及分析(第2版)》可供建筑结构设计人员(尤其是备考注册结构工程师的考生)和大专院校土建专业师生应用。

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6 00SJ202(一) 建筑坡屋面构造.pdf 5,035K
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139 05J3-6 轻质内板墙.pdf 8,548K
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143 05J5-1 平屋面.pdf 7,489K
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159 05MR301 城市道路-软土地基处理.pdf 975K
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203 93J007-5 道路.exe 12,183K
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2007-4-23 21:28 sbqbpdw

‘捌’ 抗震设计方法有哪些

1 1. 抗震设计方法 1.1结构抗震计算内容 在抗震设防区建造建筑物时,必须考虑地震对结构的影响,并对其进行抗震设计。 抗震设计中,当结构形式、布置等初步确定后,一般应进行抗震计算,结构抗震计算包括以下三方面内容。 (1) 结构所受到的地震作用及其作用效应(包括弯矩、剪力、轴力和位移)的计算。 (2) 将地震作用效应与其他荷载作用如结构的自重、楼屋面的可变荷载、风荷载等效应进行 组合,确定结构构件的最不利内力。 (3) 进行结构或构件截面抗震能力计算及抗震极限状态设计复核,使结构或构件满足抗震承 载力与变形能力等要求。 1.2 地震的作用、作用效应特点及分析方法 当地震时地面反复晃动使地面产生加速度运动并强迫建筑物产生相应的加速度,这时,相当于有一个与加速度相反的惯性力即地震作用。地震作用于结构自重或活荷载等静态作用不同,它是一种动态作用,与结构所在地区场地的地震动特性和结构动力特性有关。 地震作用在空间和时间上的随机性很大,每次地震发生的时间较短,因此地震作用是一个随机过程。根据超越概率的大小,可分为多遇地震作用和罕遇地震作用等,多遇地震作用为可变作用,其抗震设计属于短暂设计状况,罕遇地震为偶然作用,其抗震设计状态属于偶然状况。 地震作用效应是指由地震动引起结构每一个瞬时内力或应力、瞬时应变或位移、瞬时运动加速度、速度等。由于地震作用效应是一种随时间快速变化的动力作用,故又称地震反应。与地震作用类似,地震反应也是一个随机过程。 静态作用往往比较直观,一般可按有关规定较方便地计算得到,静态作用的效应可按有关静力学方法计算,静力解只有一个。而地震作用及其效应的分析属结构动力学范畴,需确定运动微分方程并求解,其中地震激励输入时通过结构物的底部地基基础向上部结构传递,地震动输入是一个动力过程,所得地震反应是一时间历程。 地震作用及其效应的分析方法有动力分析法和反应谱法两类。动力分析法需以结构和地震动输入为基础,建立动力模型和运动微分方程,用动力学理论计算地震动过程中结构反应的时间历程,又称时程分析法。 反应谱法是以线弹性理论为基础,根据结构的动力特性并利用地震反应谱曲线计算振型地震作用,再按静力方法求振型内力和变形。反应谱法按分析所采用的振型多少又分为振型分解反应谱法和底部剪力法。其中振型分解反应谱法考虑的振型较多,计算精度较高,适用于大多结构,底部剪力法仅考虑一个基本振型或前两个振型,适用于较低的简单结构。 1.3 结构地震反应分析方法 在实际的建筑结构抗震设计中,少数结构可简化为单自由度体系外,大量的建筑结构都应简化为多自由度体系。在单向水平地震作用下,结构地震反应分析方法有振型分解反应谱法、底部剪力法、动力时程分析方法以及非线性静力分析等方法。 1.3.1 振型分解反应谱法 振型分解反应谱法基本概念是:假定结构为多自由度弹性体系,利用振型分解和振型的正交性原理,将n个自由度弹性体系分为n
2 每个振型下等效单自由度弹性体系的效应,再按一定的法则将每个振型的作用效应组合成总的地震效应进行截面抗震验算。 (1) 多自由度弹性体系的运动方程 多自由度弹性体系在水平地震作用下的变形如图1.3.1所示。有运动方程: 1 1 [()()]()()0nn iigikkikkkkmxtx tCxtKxt (1.3.1) 对于一个n质点的弹性体系,可以写出n个类似于式(1.3.1)的方程,将组成一个由n个方程组成的微分方程组,其矩阵形式为: []{()}[]{()}[]{()}[]{}()gMxtCxtKxtMIx t (1.3.2) 式中 [M]——体系质量矩阵; [K]——体系刚度矩阵; [C]——阻尼矩阵,一般采用瑞雷阻尼 2)振型的正交性 多自由度弹性体系自由振动时,各振型对应的频率各不相同,任意两个不同的振型之间存在正交性。利用振型的正交性原理可以大大简化多自由度弹性体系运动微分方程组的求解。包括三类正交性: 质量矩阵的正交性:{}[]{}0TjiXMX()ji 刚度矩阵的正交性:{}[]{}0TjiXKX()ji 阻尼矩阵的正交性:{}[]{}0 TjiXCX()ji 3)振型分解 运用振型正交性,对式1.3.2进行化简展开后可得到n个独立的二阶微分方程,对于第j振型,可写为: {}[]{}(){}[]{}(){}[]{}(){}[]{}{}() TTT (1.3.3) 引入广义质量、广义刚度和广义阻尼的概念后,式1.3.3可视为单自由度体系运动微分方程进行计算 4)多自由度弹性体系的地震作用效应组合 由于各振型作用效应的最大值并不出现在同一时刻,因此如果直接由各振型最大反应叠加估计体系最大反应,其结果显然偏大,这会过于保守。通过随机振动理论分析,得出采用平方和开方的方法(SRSS)法估计平面结构体系最大反应可获得较好的结果,即:
21 k j jSS  
(1.3.4)

3 1.3.2 底部剪力法 用振型分解反应谱法计算多自由度结构体系的地震反应时,需要计算体系的前几阶振型和自振频率,对于建筑物层数较多时,用手算就比较繁琐。理论分析研究表明:当建筑物高度不超过40m,以剪切变形为主且质量和刚度沿刚度分布比较均匀、结构振动以第一振型为主且第一振型接近直线(见图1.3.2)时,该类结构的地震反应可采用底部剪力法。 1) 底部剪力法的计算 1EKFGq (1.3.5) 式中 1——对应于结构基本自珍周期的水平地震影响系数 G——结构的总重力总荷载代表值 q——为高振型影响系数,经过大量计算结果统计分析表明, 当结构体系各质点质量和层高大致相同时,
有:3(1) 2(21) nqn  对于单自由度体系。q=1;对于多自由度体系,取0.75~0.9,《抗震规范》取0.85. 2) 水平地震作用分布图1.3.2简化的第一振型 根据底部剪力法的适用条件,结构第一振型为主且接近直线,即任意质点的第一振型位移与其所处高度成正比。则可推得各质点水平地震作用:
1 ii iEKn k k kGHFFGH   (1.3.6) 1.3.3 动力时程分析方法 动力时程分析方法是将结构作为弹性或弹塑性振动系统,建立振动系统的运动微分方程,直接输入地面加速度时程,对运动微分方程直接积分,从而获得振动体系各质点的加速度、速度、位移和结构内力的时程曲线。时程分析方法是完全动力方法,可以得出地震时程范围内结构体系各点的反应时间历程,信息量大,精度高;但该法计算工作量大,且根据确定的地震动时程得出结构体系的确定反应时程,一次时程分析难以考虑不同地震时程记录的随机性。 时程分析方法分为振型分解法和逐步积分方法两种。振型分解法利用了结构体系振型的正交性,但仅适用于结构弹性地震反应分析;而逐步积分方法既适用于结构弹性地震反应分析,也适用于结构非弹性地震反应分析。 结构时程分析时,需要解决结构力学模型的确定、结构或构件的滞回模型、输入地震波的选择和数值求解方法的确定。 1) 结构的力学模型 结构动力时程分析模型可以分为材料层次的实体分析模型和构件层次的简化分析模型。材料层次的实体分析模型以结构中各材料的应力-应变关系曲线为基础,而构件层次的简化分析模型以构件的力-变形关系曲线为基础。

‘玖’ 求混凝土结构设计规范gb50010 2010高清PDF谢谢各位。

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