——學習《建筑抗震設計規范》GB5001—2001有關條文的體會 3.4.3條 平面或豎向不規則的建筑結構,其計算模型有特別要求,計算工作量大,計算難度提高;而且,雖然計算手段增多了,但并不能保證其計算結果“準確”,造成結構安全度難以控制。因此,設計中(特別是建筑設計)應盡量避免采用不規則的設計方案,尤其不應采用嚴重不規則的設計方案,除非該方案的使用功能特殊需要或建筑效果是唯一最好的。 3.4.5條 設置防震縫是解決體型復雜、平面立面特別不規則的建筑結構由于變形復雜而避免碰撞的一種好方法。但對于高層,尤其是超高層建筑宜選用合理的建筑結構方案而不設防震縫,同時采用合適的計算方法和有效的措施,以消除不設防震縫帶來的不利影響;此外,要注意由于設置了防震縫而形成結構高寬比超限問題。防震縫同時又能兼作溫度縫,對于超長建筑則是比較理想的選擇。 3.5.3條 “結構在兩個主軸方向的動力特性宜相近”,體現在具體設計中,一是注意建筑平面的長寬比不宜過大,二是對于矩形平面,在剪力墻的布置、柱截面bh的擺向以及樓層結構布置中,應采取增強結構橫向(短方向)剛度
高層結構抗風與抗震設計
女兒墻抗震計算中,M<=ftmW/yRE,其中截面抵抗矩改如何計算,W=1/6bh2,我是取單位長度為1m的墻體作為計算對象,墻厚為0.2m所以我認為墻截面b=1m,h=0.2m,M<=240*1/150/0.75=2.13KNM,但是這樣算下來很小。如果出問題估計就是出在這里了。
論文簡介:就基于性能的建筑結構抗震設計的幾個關鍵環節進行了討論,給出了結構整體設計的總框圖及設計中各關鍵環節的子框圖,較為清晰地展現了基于性能的建筑結構抗震設計的基本過程。 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-08-28
建筑結構基于性能的抗震設計
[分享]砌體結構抗震設計
鋼材基本屬于各向同性的均質材料,且質輕高強、延性好,是一種很適合于建筑抗震結構的材料,在地震作用下,高層鋼結構房屋由于鋼材材質均勻,強度易于保證,所以結構的可靠性大;輕質高強的特點使得鋼結構房屋的自重輕,從而所受地震作用減??;良好的延性使結構在很大的變形下仍不致倒塌,從而保證結構在地震作用下的安全性。但是,鋼結構房屋如果設計和制造不當,在地震作用下,可能發生構件的失穩和材料的脆性破壞或連接破壞,使鋼材的性能得不到充分發揮,造成災難性后果。因此高層鋼結構房屋的抗震設計就顯得非常重要和必要。
結構多維抗震理論與設計方法很是不錯
淺談建筑結構抗震設計方法
大跨度屋蓋結構抗震設計
7度抗震,地下1層地上2層框架再5層磚混的底框結構如題,連地下室在內,共計8層的底框結構,可以設計嗎?哪位高手遇到類似問題,如何解決,多謝了。
砌體結構抗震設計幾點措施
浙江版的,可惜照片被刪除了很多
本書重點闡述了大跨空間結構的抗震理論與設計方法,涉及的主要結構形式包括網架、網殼、懸索等,分別淪述了這類結構體系的抗震分析理論、計算方法、結構抗震性能、抗震設汁和振動控制技術等。全書共4篇19章,第一篇主要闡述空間網格結構抗震分析理論與設計;第二篇主要闡述多維地震作用下結構隨機響應分析理論與網殼結構響應規律;第三篇主要闡述幾何非線性懸索結構抗震分析理論與設計;第四篇主要闡述大跨空間結構的振動控制。本書可供土木建筑專業從事空間結構研究、設計及施工的人員使用,也可作為高等院校土木工程專業高年級學生或研究生的教材或參考書。
從汶川地震看結構抗震設計的一些問題 從汶川大地震的建筑震害中可以總結不少經驗教訓。其中包括結構的合理選型和合理布置;加強混合結構的整體性;框架結構的多道設防;框架梁柱和節點抗震設計等
東北電力大學 建筑工程學院[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-4 09:41 編輯 ]
第一篇一、建筑結構抗震目標與設計在建筑結構的實際抗震設計中應堅持“小震無影響、中震可維修、大震不傾倒”的目標,為實現這一目標,主要實施兩階段設計,在第一階段中,參照小震出現時的作用效果、負載效應,科學計算結構構件負載能力以及形變程度,在第二階段設計中,參照出現次數較少的地震作用效果,科計算建筑結構的形變程度。二、地震災害中建筑結構的損害位置眾所周知,地震具有一定的突發性和復雜性,這要求建筑結構應具備一定的彈性形變程度,以免在地震中被損壞或者傾倒,若想實現此項目標,存在一定的難度,但合理的抗震設計可降低損壞程度,這是因為將地震產生的能量經由彈性形變進行消耗,因此,在抗震設計中應著重增強建筑結構的形變程度、能量損耗效應和抗震性。(一)各層結構強度較弱樓層。在鋼筋混凝土結構中,如若框架結構設計不一致,將會存在結構強度較弱的樓層,一旦遭遇地震,高樓層首先受到損害,形變程度較大,從最初
摘 要:建筑結構抗震設計一直是結構工程師們設計工作的重點,本文從抗震設計角度指出建筑結構抗震設計的必要性和建筑結構抗震概念設計的含義,指出在建筑結構抗震設計中存在的問題,并提出可供參考的防范措施。 關鍵詞:建筑結構;結構設計;抗震 一、建筑結構抗震設計的必要性 地震是地殼運動在某些階段發生急劇變化時的一種自然現象。據統計,全世界每年發生的地震約達500萬次,其中絕大多數地震由于發生在地球深處或者它所釋放的能量小而人們難以感覺到;而人們感覺到的地震,也即有感地震,僅占總量的1%左右;能造成災害的強烈地震則為數更少,平均每年十幾起。然而,就是這些每年為數不多的地震,卻給人們帶來了無可挽回的巨大經濟損失和觸目驚心的人身傷亡事故。據有關方面對世界上130次傷亡巨大的地震震害資料所做的統計表明,95%以上的傷亡是因為無抗震能力或抗震能力低的建筑物倒塌而造成的。典型的例子如1920年12月16日寧夏海源地震,1976年7月28日河北唐山地震,1995年1月17日
1、高層鋼結構的節點連接,可以根據受力的不同部位,采用剛接、半剛接、鉸接連接型式;其連接方式可以采用焊接、高強度螺栓連接或栓焊混合連接。 2、高層鋼結構的梁與柱剛性連接節點,當不考慮地震作用組合時,需要按結構處于彈性階段進行設計;當考慮地震作用組合時,需要分別按彈性和彈塑性二階段進行設計。在彈性階段,節點連接的承載力設計值應大于構件內力的設計值;在彈塑性階段,節點連接的極限承載力應大于構件全截面塑性受彎承載力。 3、高層鋼結構節點設計中,當采用焊縫連接或緊固件連接時,焊縫強度或緊固件承載力設計值按國家現行標準《鋼結構設計規范》的相關規定進行計算。 4、高層鋼結構節點設計中,節點的構造需要采取避免或減少應力集中及層狀撕裂的連接形式,并滿足施工操作的要求。 5、鋼框架安裝單元的劃分,需要根據構件重量及運輸和吊裝設備的條件確定。柱的安裝單元一般采用三層一根。柱的拼接點設于主梁頂面以上1.0—1.3米處。梁的安裝單
本帖最后由 dbjlsxz 于 2013-4-20 07:13 編輯 給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會有很大的幫助。