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地震多發(fā)區(qū)建筑抗震設計要點(地震多發(fā)區(qū)建筑抗震設計原理與技術要點)

摘要:,地震多發(fā)區(qū)的建筑抗震設計是確保人員安全和減少經濟損失的關鍵。本文主要探討了地震多發(fā)區(qū)建筑的抗震設計原理和技術要點,包括結構布局、材料選擇、構件連接方式以及減震技術的應用。分析了地震多發(fā)區(qū)的地質條件和地震活動特點,提出了相應的設計原則和目標。介紹了常用的抗震結構體系,如框架結構、剪力墻結構和筒體結構等,并討論了它們在不同地震環(huán)境下的性能表現。詳細闡述了在地震多發(fā)區(qū)進行建筑設計時需要考慮的關鍵技術問題,如地震荷載分析、地震影響系數的選取、地震波傳播特性的考慮以及隔震支座和減震裝置的應用。通過案例分析,展示了如何將這些抗震設計原理和技術要點應用于實際工程中,以實現對地震多發(fā)區(qū)建筑的有效抗震保護。

地震多發(fā)區(qū)建筑抗震設計要點

1. 結構對稱性

在地震多發(fā)區(qū),建筑結構的對稱性是非常重要的設計要點。對稱的建筑結構可以使剛度中心和質量中心重合,從而在地震時避免扭轉破壞。這種設計有助于建筑物在相同的地基條件下具有更好的抗震性。例如,北京故宮就是一個典型的對稱建筑設計,歷經數百年和多次地震考驗,依然屹立不倒。

2. 主體構造增強

提高建筑物的物理強度和減輕建筑物的受力是增強建筑抗震能力的關鍵。在經濟發(fā)達地區(qū),新落成的建筑多采用鋼筋混凝土結構,而在國際公認的抗震強國如日本,則多采用鋼結構和木結構。木結構建筑由于質量輕,能夠有效吸收和分散震動質量,保持建筑物基本框架的完整性。

3. 地下部分設計

地下部分的設計同樣重要,需要確保建筑物上部荷載均勻分布到地下部分,使受力構件布置連續(xù)、規(guī)則、受力均勻。如果上部結構構件與地下結構構件對齊布置,可以利用防震縫將地下部分與上部塔樓連接的部分脫開,以減少地震對地下結構的影響。

4. 延性設計

抗震設計的基本原則是“小震不壞、中震可修、大震不倒”,這意味著結構體系應在強震下呈非線性反應并進入屈服狀態(tài),利用結構的延性性能耗散地震能量,防止建筑物倒塌。墻、柱的軸壓比是影響結構延性的重要因素,因此在設計中應嚴格控制軸壓比,不超過規(guī)范允許的范圍。

5. 抗震層設計

建筑結構的抗震層通常位于建筑頂部,是常見的基礎抗震結構設計。可以在抗震層頂端與基礎結構層之間留出大于0.8米的空間,以更好地滿足建筑結構的抗震需求。此外,如果水平受力過大,可以采用安裝減震器的手段,將地震的沖擊能力通過彎矩和抗震層剪力分散到墻體的不同部位,達到抗震效果。

6. 抗震等級和材料選擇

抗震等級二級的框架梁、柱、節(jié)點核心區(qū)混凝土強度等級要求,不應低于C30。這意味著在設計時需要選擇合適的材料,以確保建筑能夠在地震中保持足夠的強度和韌性。

7. 性能化設計

隨著建筑抗震設計的發(fā)展,性能化設計成為未來趨勢。這種設計理念更加靈活,可以根據具體建筑的特點和所處的環(huán)境,制定出更加科學、合理的抗震設計方案。

綜上所述,地震多發(fā)區(qū)的建筑抗震設計需要綜合考慮結構對稱性、主體構造增強、地下部分設計、延性設計、抗震層設計、抗震等級和材料選擇以及性能化設計等多個方面。這些設計要點旨在確保建筑物在地震發(fā)生時能夠保持穩(wěn)定,最大限度地減少地震對建筑物和人員的危害。

地震多發(fā)區(qū)建筑抗震材料創(chuàng)新

建筑抗震設計中的延性性能優(yōu)化

抗震建筑的性能化設計理念

地震多發(fā)區(qū)建筑抗震標準對比

地震多發(fā)區(qū)建筑抗震設計要點(地震多發(fā)區(qū)建筑抗震設計原理與技術要點) 結構工業(yè)鋼結構設計 第1張地震多發(fā)區(qū)建筑抗震設計要點(地震多發(fā)區(qū)建筑抗震設計原理與技術要點) 結構工業(yè)鋼結構設計 第2張地震多發(fā)區(qū)建筑抗震設計要點(地震多發(fā)區(qū)建筑抗震設計原理與技術要點) 結構工業(yè)鋼結構設計 第3張地震多發(fā)區(qū)建筑抗震設計要點(地震多發(fā)區(qū)建筑抗震設計原理與技術要點) 結構工業(yè)鋼結構設計 第4張地震多發(fā)區(qū)建筑抗震設計要點(地震多發(fā)區(qū)建筑抗震設計原理與技術要點) 結構工業(yè)鋼結構設計 第5張

高層建筑抗震設計原理與技術要點

高層建筑抗震設計原理與技術要點 巍峨之巔,堅固之基——高層建筑抗震設計原理與技術要點 在這個以鋼鐵為骨架,混凝土為血肉的時代,高層建筑如同巨人般屹立于城市之中,俯瞰著繁忙的街道和渺小的行人。 然而,這些摩天大樓在展示人類智慧與力量的同時,也面臨著自然界無情的考驗——地震。 如何在大地震顫之時,確保這些高樓大廈安然無恙,是每一位建筑師、工程師乃至整個社會的重要課題。 本文將深入探討高層建筑抗震設計的原理與技術要點,讓我們一窺其堅固之基的秘密。 首先,我們要理解的是,抗震設計并非單純地讓建筑在地震中不倒,而是要讓它在震動中保持足夠的彈性和韌性,以便在地震過后,建筑仍能安全使用。 這就像是讓一位舞者在風暴中起舞,既要保持優(yōu)雅的姿態(tài),又要確保每一步都穩(wěn)健有力。 高層建筑抗震設計的核心原理之一是“能量消散”。 地震波傳遞的能量是巨大的,如果建筑能夠有效地消散這些能量,就能大幅度減少結構的損傷。 這就好比海浪沖擊礁石,礁石之所以堅固,是因為它能讓海浪的能量分散開來,而不是硬碰硬地承受全部沖擊。 為了實現這一目標,工程師們設計了多種耗能器和隔震裝置。 例如,隔震支座能夠在建筑物與地基之間形成一個柔性層,當地震波到達時,這個柔性層會像海綿一樣吸收并釋放能量,從而保護建筑主體結構不受損害。 這就像是在高樓大廈與地面之間鋪設了一層厚厚的緩沖墊,使得震動無法直接傳遞給建筑本身。 另一個關鍵原理是“強度與剛度分布”。 高層建筑的抗震設計要求建筑的結構體系在不同部位具有不同的強度和剛度,以便在地震中形成合理的變形模式。 這意味著,建筑的某些部分需要設計得更加堅固,以承受更多的力量,而其他部分則需要保持一定的柔韌性,以便在震動中適當變形。 這種設計哲學就像是人體的骨骼和肌肉,骨骼提供支撐,而肌肉則在運動中發(fā)揮作用。 此外,高層建筑的抗震設計還需要考慮“周期延長”和“冗余性”。 周期延長是通過調整建筑的自振周期,使其遠離地震波的主要頻率,從而減少共振的可能性。 而冗余性則是通過設計多個承重路徑,即使部分結構受損,整個建筑仍然能夠保持穩(wěn)定。 在實際的工程實踐中,高層建筑抗震設計的技術要點還包括了精確的結構分析、合理的材料選擇、細致的施工工藝以及嚴格的質量控制。 每一個環(huán)節(jié)都至關重要,因為它們共同構成了建筑抗震能力的堅實基礎。 總之,高層建筑的抗震設計是一項復雜而精細的工程,它要求設計師和工程師們不僅要有深厚的專業(yè)知識,還要有對生命安全的深切關懷。 但是,每當地震來臨,正是這些不為人知的設計原理與技術要點,守護著我們的安全,讓這些建筑成為了人類智慧與大自然力量較量中的堅固堡壘。

地震多發(fā)區(qū)建筑抗震設計要點(地震多發(fā)區(qū)建筑抗震設計原理與技術要點) 結構工業(yè)鋼結構設計 第6張
...2024局部修訂深度解讀:抗規(guī)→抗標,建筑抗震新紀元

+訂閱2024年4月24日,住房城鄉(xiāng)建設部發(fā)布國家標準《建筑抗震設計規(guī)范》局部修訂的公告,批準國家標準《建筑抗震設計規(guī)范》(GB50011-2010)局部修訂的條文,自2024年8月1日起實施。 標準名稱修改為《建筑抗震設計標準》,標準編號修改為GB/T50011-2010。 在這個安全至上的時代,建筑抗震設計無疑成為了守護生命安全的堅固防線。 近日,住房城鄉(xiāng)建設部宣布,備受矚目的《建筑抗震設計規(guī)范》(GB50011-2010)在歷經多年實踐與反饋后,終于迎來了2024年版的局部修訂,并將于2024年8月1日正式實施。 本期,讓我們一起揭開新版規(guī)范的神秘面紗,探索其與2016年版之間的主要區(qū)別,以及這些變化將如何影響我們的建筑安全。 從規(guī)范到標準 一字之差,責任更重 首先,令人矚目的是,原《建筑抗震設計規(guī)范》的名稱已修改為《建筑抗震設計標準》。 雖然編號由GB變?yōu)镚B/T,意味著標準性質由強制性變?yōu)橥扑]性,但實際上根據住建部公告,該標準在抗震方面的要求仍然是強制性的。 從規(guī)范到標準,這一字之差,不僅體現了國家對建筑抗震設計的高度重視,更意味著從字面上正式成為行業(yè)內的剛性要求,不容絲毫懈怠。 沒有規(guī)矩,不成方圓,新版標準的出臺,無疑為建筑抗震設計樹立了更加明確、嚴格的標桿。 細節(jié)之處見真章 抗震等級二級的框架梁、柱、節(jié)點核心區(qū)混凝土強度等級要求,不應低于C30從汶川到未來 回望2008年汶川地震,無數建筑在地震中倒塌,給人民生命財產造成了巨大損失。 痛定思痛,建筑行業(yè)深刻認識到抗震設計的重要性。 此后,《建筑抗震設計規(guī)范》不斷修訂完善,力求在每一次災難面前都能讓建筑更加堅韌不拔。 以汶川地震為例,新版標準在總結震害經驗的基礎上,增加了對山區(qū)場地、框架結構填充墻設置、砌體結構樓梯間等關鍵部位的強制性條文,這些改動直接針對了地震中常見的薄弱環(huán)節(jié),有效提升了建筑的整體抗震性能。 性能化設計,引領未來趨勢 筑夢安全,共赴未來 建筑抗震設計規(guī)范的每一次修訂,都是對生命安全的又一次莊嚴承諾。 2024年版《建筑抗震設計標準》的局部修訂,不僅體現了國家對建筑抗震設計的高度重視,更彰顯了建筑行業(yè)不斷追求卓越、勇于創(chuàng)新的精神風貌。 讓我們攜手并進,以更加科學、嚴謹的態(tài)度,共同筑造更加安全、更加美好的建筑未來!。

地震多發(fā)區(qū)建筑抗震設計要點(地震多發(fā)區(qū)建筑抗震設計原理與技術要點) 結構工業(yè)鋼結構設計 第7張
面對殘酷的地震,如何做好建筑抗震設計?

12月18日晚,甘肅臨夏州積石山縣發(fā)生6.2級地震,致148人遇難。 次日新疆阿圖什市發(fā)生5.5級地震,幸而震中遠離人煙,無人傷亡。 一、地震多發(fā),代價慘痛 一個不容忽視的事實是,我國位于環(huán)太平洋地震帶和歐亞地震帶之間,是一個飽受地震蹂躪的國家。 這些觸目驚心的數字,一次次提醒著我們防震工作的重要性。 二、防震的重點—建筑 經過仔細研究我們就會發(fā)現,地震對人們生命造成危害的最大途徑就是摧毀建筑物。 如果防震設計過硬,那么就算房屋倒塌,也會保留主體框架,大大降低災害中人們受傷害的幾率。 某種意義上來說,地震不會奪走人的生命,但建筑物會。因此想要有效抗震減災,我們要落腳到建筑抗震設計上。 三、如何進行建筑抗震設計? 經濟發(fā)達地區(qū)和偏遠落后地區(qū)對于地震的抵御能力是截然不同的,這種不同的根本原因是建筑物質量和設計的差別。 1、建筑結構對稱 不知你是否有一個疑惑,無論是古代還是現代,中國大多數建筑都追求對稱美?其實這是一個暗藏的設計智慧。 對稱的建筑物從力學角度來說,其結構剛度中心和質量中心重合,發(fā)生地震時可以避免扭轉破壞。 因此相比不規(guī)則建筑,規(guī)則建筑在相同的地基下具有更好的抗震性。 一個典型的例子是北京故宮。 自建成以來,歷時600多年,承受200多次地震考驗,始終屹立不倒。 這既是榫卯結構的功勞,也是對稱原則的最好驗證。 因此,在地震高發(fā)地區(qū),我們提倡建筑設計師盡量避免不規(guī)則或不對稱設計,包括L形建筑或T形建筑,多考慮簡單、規(guī)則的建筑結構。 平面上可以方形、圓形等為主,縱向形態(tài)上可選擇梯形、矩形等結構均勻的形狀。 2、主體構造增強 所謂的耐震構造,其主要原理就是提高柱子和墻壁的強度和韌度,建筑物總體不垮塌,對人造成的傷害就會大大減少。 (1)一種是提高建筑物的物理強度 仔細觀察甘肅此次受災情況我們就能發(fā)現,傷亡之所以如此嚴重,一個重要原因就是當地經濟不發(fā)達,建筑多土木磚混和木質結構,其結構延展性低,抗震性能較差。 因此,目前我國大多數新落成建筑都是采用鋼筋混凝土結構。 在國際公認的抗震強國日本,我們也幾乎見不到磚瓦房。 他們的大多數建筑都是鋼結構和木結構。 (2)一種是減輕建筑物的受力,使用輕質材料 輕質材料中最常見的是木制房屋,相比于鋼鐵和混凝土等建筑材料,木材是一種相對較輕的材料。 這使得木結構建筑的質量較輕,減小了地震荷載對建筑物的影響。 地震來臨時,木材可以有效吸收和分散震動質量,讓建筑物的基本框架保持完整。 這些連接方式具有一定的變形能力,在地震時能夠彈性變形,進一步提高了木結構建筑的抗震性能。

建筑結構抗震設計要點分析

建筑結構抗震設計要點分析 隨著中國國民經濟的不斷繁榮發(fā)展,建筑行業(yè)的進步尤為突出,建筑形式日新月異。 特別是多、高層建筑,除了高度增高以外,平面布置、豎向體型越來越復雜,結構體系也日趨多樣化,這就為建筑結構的抗震設計提出了更高的要求。 抗震設計的目的是使建筑物在使用壽命期間內對不同頻度和強度的地震具有相應的抵抗能力。 下面我們來談一談建筑結構抗震設計要點分析。 建筑結構抗震設計的要點分析如下: 1、在結構體系選擇的時候,一定要對地震作用進行全面的進行分析,防止地震來襲時對建筑物的破壞。 2、地下部分:在滿足規(guī)范的前提下,建筑物上部的荷載應均勻分布與地下部分,這樣可使其受力構件布置連續(xù)、規(guī)則、受力均勻;將平面布置復雜的平面以防震縫的形式劃分為若干規(guī)則的平面;如果上部結構構件與地下結構構件對齊布置,可利用防震縫將與上部塔樓連接的地下部分與其它地下部分脫開;如果上下構件不是同一種結構形式則會形成轉化構件,并應滿足相關規(guī)范的要求;同時還應注重轉換層層高的控制,避免形成薄弱層。 3、延性設計:抗震設計的基本原則是“小震不壞、中震可修、大震不倒”,結構體系應設計成為強震下呈非線性反應并進入屈服狀態(tài),利用結構的延性性能耗散地震的能量,從而使建筑物不至于倒塌,同時也使得工程造價更加合理;其中,墻、柱的軸壓比是影響結構延性的重要因素,因此在抗震設計中應嚴格控制軸壓比,使其不超過規(guī)范允許的范圍。 建筑結構抗震優(yōu)化設計措施 設計建筑基礎結構建筑工程的整體質量,以及設計方案是否經濟實用,與建筑結構基礎有著直接聯系。 在實際建筑過程中,相同結構的單元需要在地質情況相似的地面上設置,當地基位置出現液化土、新填土、橡皮土等變化,要及時采取相應有效措施不斷加強基礎結構的承重能力。 其中底框結構是使用范圍相對廣泛的一種,不僅具有很強的實用性,而且對比其他結構也更經濟實惠。 但值得注意的是,此結構剛度分布伴有一定的不均性,所以在很大程度上會導致建筑物整體變形,嚴重時可以造成建筑物局部開裂。 因此底框結構在一些高設防烈度地區(qū)很難被有效使用,要想進一步提高建筑結構的抗震設計價值,務必將建筑結構的上下設計均勻一致,優(yōu)化抗震效果。 抗震加固設計 首先是抗震層。 建筑結構的抗震層,通常情況下的位于建筑頂部,是常見的基礎抗震結構設計,能夠將地震能量有效隔離,以保障建筑的穩(wěn)定安全使用。 相關設計單位,可以在抗震層頂端與基礎結構層之間,留出大于0.8米的空間,更好滿足建筑結構的抗震需求。 除此之外,還要對抗震層頂部樓板,從功能角度進行深度分析和利用,像是地下室和半地下室都是很好的建筑資源利用。 如果水平受力過大,可以采用安裝減震器的手段,將地震的沖擊能力通過彎矩和抗震層剪力分散到墻體的不同部位,達到抗震效果。

建筑抗震設計規(guī)范:2024年最新版重磅發(fā)布

2024年較新版的建筑抗震設計規(guī)范已經發(fā)布了!這個備受關注的規(guī)范一直在經過多年的研究和改進,以確保建筑物在地震發(fā)生時能夠保持穩(wěn)定。 建筑抗震規(guī)范是關于如何設計和建造抵御地震的建筑物的指南。 該規(guī)范要求建筑物在抗震性能、結構形式、施工和監(jiān)管等方面具備一定的要求和標準,以強化建筑物抗震能力和人員安全保障。 通過對規(guī)范的實施,建筑物不僅能夠在地震中削弱震動的影響,還能減小地震對建筑物和人員的危害。 更新內容 2024年的較新版建筑抗震設計規(guī)范是對現有規(guī)范的一次全面更新。主要的更新內容如下:。 詳細闡述了鋼結構和混凝土結構的抗震設計要求 建筑抗震設計規(guī)范的重要性不容忽視。 地震雖然無法預測,但我們可以盡可能地準備和加強防范措施。 建筑物作為人們最主要的生活、工作和生產場所,其抗震安全是大眾安全保障體系不可或缺的關鍵部分。 因此,建筑抗震設計規(guī)范意義重大,其實施對保障人民群眾的人身安全和房屋安全具有重要意義。 建筑抗震設計規(guī)范的實施多少錢取決于建筑物的類型和規(guī)模。 根據業(yè)內專家的介紹,普通住宅的抗震設計費用大概在每平米20元-40元之間,高層建筑的抗震設計費用會更高。 具體的費用需要考慮多種因素,建議業(yè)主在進行具體實施前先詢問專業(yè)人士。 建筑抗震設計規(guī)范的重要性不言而喻。 在建筑物抗震設計、施工和監(jiān)管過程中,如能嚴格按照較新的規(guī)范進行,可有效提升建筑物的抗震性能,減少地震災害對生命和財產的損失。

高層建筑抗震設計七大要點

2高層建筑抗震設計七大要點1結構規(guī)則性建筑物尤其是高層建筑物設計應符合抗震概念設計要求,對建筑進行合理的布置,大量地震災害表明,平立面簡單且對稱的結構類型建筑物在地震時具有較好的抗震性能,因為該種結構建筑容易估計出其地震反映,易于采取相應的

(全)建筑抗震設計規(guī)范 基本規(guī)定.docx

建筑抗震設計規(guī)范基本規(guī)定3基本規(guī)定3.1建筑抗震設防分類和設防標準3.1.1抗震設防的所有建筑應按現行國家標準《建筑工程抗震設防分類標準》GB50223確定其抗震設防類別及其抗震設防標準。 3.1.2抗震設防烈度為6度時,除本規(guī)范有具體規(guī)定外,對乙、丙、丁類的建筑可不進行地震作用計算。 3.2地震影響3.2.1建筑所在地區(qū)遭受的地震影響,應采用相應于抗震設防烈度的設計基本地震加速度和特征周期表征。 3.2.2抗震設防烈度和設計基本地震加速度取值的對應關系,應符合表3.2.2的規(guī)定。 設計基本地震加速度為0.15g和0.30g地區(qū)內的建筑,除本規(guī)范另有規(guī)定外,應分別按抗震設防烈度7度和8度的要求進行抗震設計。 表3.2.2抗震設防烈度和設計基本地震加速度的對應關系注:g為重力加速度。 3.2.3地震影響的特征周期應根據建筑所在地的設計地震分組和場地類別確定。 本規(guī)范的設計地震共分為三組,其特征周期應按本規(guī)范第5章的有關規(guī)定采用。 3.2.4我國主要城鎮(zhèn)(縣級及縣級以上城鎮(zhèn))中心地區(qū)的抗震設防烈度、設計基本地震加速度值和所屬的設計地震分組,可按本規(guī)范附錄A采用。 3.3場地和地基3.3.1選擇建筑場地時,應根據工程需要和地震活動情況、工程地質和地震地質的有關資料,對抗震有利、一般、不利和危險地段做出綜合評價。 對不利地段,應提出避開要求;當無法避開時應采取有效的措施。 對危險地段,嚴禁建造甲、乙類的建筑,不應建造丙類的建筑。 3.3.2建筑場地為Ⅰ類時,對甲、乙類的建筑應允許仍按本地區(qū)抗震設防烈度的要求采取抗震構造措施;對丙類的建筑應允許按本地區(qū)抗震設防烈度降低一度的要求采取抗震構造措施,但抗震設防烈度為6度時仍應按本地區(qū)抗震設防烈度的要求采取抗震構造措施。 3.3.3建筑場地為Ⅲ、Ⅳ類時,對設計基本地震加速度為0.15g和0.30g的地區(qū),除本規(guī)范另有規(guī)定外,宜分別按抗震設防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)時各抗震設防類別建筑的要求采取抗震構造措施。 3.3.4地基和基礎設計應符合下列要求:1同一結構單元的基礎不宜設置在性質截然不同的地基上。 2同一結構單元不宜部分采用天然地基部分采用樁基;當采用不同基礎類型或基礎埋深顯著不同時,應根據地震時兩部分地基基礎的沉降差異,在基礎、上部結構的相關部位采取相應措施。 3地基為軟弱黏性土、液化土、新近填土或嚴重不均勻土時,應根據地震時地基不均勻沉降和其他不利影響,采取相應的措施。 3.3.5山區(qū)建筑的場地和地基基礎應符合下列要求: 1山區(qū)建筑場地勘察應有邊坡穩(wěn)定性評價和防治方案建議;應根據地質、地形條件和使用要求,因地制宜設置符合抗震設防要求的邊坡工程。 2邊坡設計應符合現行國家標準《建筑邊坡工程技術規(guī)范》GB50330的要求;其穩(wěn)定性驗算時,有關的摩擦角應按設防烈度的高低相應修正。 3邊坡附近的建筑基礎應進行抗震穩(wěn)定性設計。 建筑基礎與土質、強風化巖質邊坡的邊緣應留有足夠的距離,其值應根據設防烈度的高低確定,并采取措施避免地震時地基基礎破壞。 3.4建筑形體及其構件布置的規(guī)則性3.4.1建筑設計應根據抗震概念設計的要求明確建筑形體的規(guī)則性。 不規(guī)則的建筑應按規(guī)定采取加強措施;特別不規(guī)則的建筑應進行專門研究和論證,采取特別的加強措施;嚴重不規(guī)則的建筑不應采用。 注:形體指建筑平面形狀和立面、豎向剖面的變化。 3.4.2建筑設計應重視其平面、立面和豎向剖面的規(guī)則性對抗震性能及經濟合理性的影響,宜擇優(yōu)選用規(guī)則的形體,其抗側力構件的平面布置宜規(guī)則對稱、側向剛度沿豎向宜均勻變化、豎向抗側力構件的截面尺寸和材料強度宜自下而上逐漸減小、避免側向剛度和承載力突變。 不規(guī)則建筑的抗震設計應符合本規(guī)范第3.4.4條的有關規(guī)定。 3.4.3建筑形體及其構件布置的平面、豎向不規(guī)則性,應按下列要求劃分: 1混凝土房屋、鋼結構房屋和鋼-混凝土混合結構房屋存在表3.4.3-1所列舉的某項平面不規(guī)則類型或表3.4.3-2所列舉的某項豎向不規(guī)則類型以及類似的不規(guī)則類型,應屬于不規(guī)則的建筑。 表3.4.3-1平面不規(guī)則的主要類型不規(guī)則類型定義和參考指標扭轉不規(guī)則在具有偶然偏心的規(guī)定水平力作用下,樓層兩端抗側力構件彈性水平位移(或層間位移)的最大值與平均值的比值大于1.2凹凸不規(guī)則平面凹進的尺寸,大于相應投影方向總尺寸的30%樓板局部不連續(xù)樓板的尺寸和平面剛度急劇變化,例如,有效樓板寬度小于該層樓板典型寬度的50%,或開洞面積大于該層樓面面積的30%,或較大的樓層錯層2砌體房屋、單層工業(yè)廠房、單層空曠房屋、大跨屋蓋建筑和地下建筑的平面和豎向不規(guī)則性的劃分,應符合本規(guī)范有關章節(jié)的規(guī)定。 3當存在多項不規(guī)則或某項不規(guī)則超過規(guī)定的參考指標較多時,應屬于特別不規(guī)則的建筑。

《建筑抗震設計規(guī)范》地震動選波要點總結

《建筑抗震設計規(guī)范》地震動選波要點總結 為使地震動的頻譜特性、有效峰值和持續(xù)時間三要素均要滿足要求。 提供有償選波+出選波服務?聯系郵箱?1053626219@qq.com 《建筑抗震設計規(guī)范》(GB50011-2010)5.1.2條規(guī)定:采用時程分析法時,應按建筑場地類別和設計地震分組選用實際強震記錄和人工模擬的加速度時程曲線,其中實際強震記錄的數量不應少于總數的2/3,多組時程曲線的平均地震影響系數曲線應與振型分解反應譜法所采用的地震影響系數曲線在統計意義上相符。 彈性時程分析時,每條時程曲線計算所得結構底部剪力不應小于振型分解反應譜法計算結果的65%,多條時程曲線計算所得結構底部剪力的平均值不應小于振型分解反應譜法計算結果的80%。 地震動記錄的有效持續(xù)時間長度為結構基本周期的5~10倍。 《建筑抗震設計規(guī)范》(GB50011-2010)對5.1.2條的條文說明:從工程角度考慮,這樣可以保證時程分析結果滿足最低安全要求。 但計算結果也不能太大,每條地震波輸入計算不大于135%,平均不大于120%。 所謂“在統計意義上相符”指的是,多組時程波的平均地震影響系數曲線與振型分解反應譜法所用的地震影響系數曲線相比,在對應于所謂“在統計意義上相符”指的是,多組時程波的平均地震影響系數曲線與振型分解反應譜法所用的地震影響系數曲線相比,在對應于結構主要振型的周期點上相差不大于20%。 《抗震設計規(guī)范》地震動選波要點總結 (1)持續(xù)時間:地震波的有效持續(xù)時間長度為5*T1~10*T1; (2)頻譜特性:主要周期點反應譜誤差要求:單條波反應譜與規(guī)范反應譜的誤差在±35%內;幾條地震波反應譜平均值與規(guī)范反應譜的誤差在±20%內;基底剪力誤差要求:單條波計算的基底剪力與規(guī)范反應譜計算的基底剪力誤差在±35%內;幾條地震波計算的基底剪力平均值與規(guī)范反應譜計算的基底剪力誤差在±20%內; (3)地震波峰值調整:時程分析時,對地震波峰值進行調整; (4)天然波+人工波:天然波不少于2/3,即3條波(2天然波+1人工波)或者7條波(5天然波+2人工波)。 《建筑抗震設計規(guī)范》(GB50011-2010)規(guī)范設計反應譜

建筑設計在抗震的作用.doc

建筑設計在抗震的作用隨著我國工程建設業(yè)的不斷發(fā)展,建筑抗震設計在建筑工程中的地位也越來越重要。 加強建筑抗震設計,是提高工程建設質量的關鍵,所以做好建筑抗震設計工作意義重大。 建筑抗震設計涉及專業(yè)面廣,技術發(fā)展迅猛也很難掌握,因此,我們必須在工作實踐中不斷學習,提高機電的基礎技術知識,更好地做好質量控制及管理工作,逐步提高建筑抗震設計水平,使工程項目建設質量再上一個新的臺階。 建筑構件和連接點部位隨著生活水平的不斷提升,人們對建筑質量具有了越來越高的要求。 因此在具體的施工中首先要充分地保證施工技術和材料,只有這樣才能夠全面地提升建筑物的抗震性能。 監(jiān)控不夠,就容易出現紕漏。 因此在工程建設進行的過程之中,時刻保持實時監(jiān)控,隨時把握施工信息,及時解決建設中的問題。 這對工作人員也是有利的監(jiān)督。 因此施工材料一定要經過前期精準的運算購買,切不可盲目跟風,浪費原材料,提高成本,導致利潤率下降。 在施工材料的管理上要精準,不可以鋪張浪費,也絕不能偷工減料[1]。 建筑物頂部的部位建筑頂部是建筑與天空的銜接,處于我們視線之上,似乎可望而不可及,但建筑頂部的形象對建筑具有特殊的造型及功能上的意義。 頂部的結構,還需要時刻謹記抗震元素的應用。 建筑設計中存在的相關問題建筑設計管理是比較復雜并且系統的一項工作,由于設計管理所涉及的方面比較多,經常會出現各種各樣的問題。 所以,必須對管理過程中的各種問題采取有效的對策,這不僅有對設計質量有助于提高,還能夠進一步確保建筑工程的整體質量,對于促進我國建筑業(yè)的持續(xù)發(fā)展有著重大意義。 要想時時刻刻保證安全,就要打心底里重視防震安全意識的樹立。 將防震安全意識融入思維,才會在做任何工作的時候都將安全放在重要的位置。 安全是安裝工程中最重要問題,關系到工程本身的安全隱患問題,每年因為施工過程中的不慎和建筑物的不牢固受傷甚至死亡的人不在少數,因此,工程人員應該和企業(yè)簽訂相應的勞動合同,在保障自身安全的情況下再去嘗試技術安裝,除了工程人員自身的安全意識要加強之外,企業(yè)應該派出安全預防小組提前偵查工程里有隱患的部分,分析項目的隱患重點,及時排查及時拆解,解決安全問題。 上至項目經理,下至施工操作人員,落實每一個人的安全訴求,特別是經常容易出現安全事故的地方,要貼上穿戴好工作裝、帶好安全帽的標示,警惕員工們事故的嚴重性。 確保安全施工的順利進行[2]。 在建筑物空間設計中對建筑抗震設計的具體應用立足于三維空間對建筑物的豎向設計方案就是建筑物空間設計,隨著改革開放的步伐和經濟的高速發(fā)展,人民生活水平不斷提高直接導致城市的人口數量變得越來越多,樓房也隨之越建越高。 建筑抗震設計項目需要高質量的項目,必須有一個完成嚴格的質量管理體系,對項目的每個部分進行考核,高標準嚴要求,保障考核出來的每一項指標都是有理有據的。 在建筑物平面設計中抗震設計的具體應用在平面設計中加入智能化設計,技術的應用使溝通交流更加高效便捷,使得團隊合作更加密切融洽。 靈活實用現代信息技術,提高施工的效率。 同時,用現代信息技術去武裝工作人員,是工作人員的一種充電,提升了工作人員的專業(yè)素質,也培養(yǎng)了他們的現代化意識。 信息顯得尤為重要。 信息技術在方便了人們生活的同時,也方便了工作,使得發(fā)生的問題也能夠在第一時間得到反饋。 信息技術對于工程施工的另一個極大的好處就是,可以幫助提高施工的精準度。 工程施工是個需要極其精確計算的行業(yè),不能錯一分一毫。 而現代信息技術可以很大幅度上提高工程的精準度,使得工程的錯誤率更小,制造出人民更加滿意的大工程,好工程[3]。 在這個精神追求被放到重要位置的時代,對美的追求也滲透到設計里面,因此對建筑物的外形要求也提高了。 但是仍要注意建筑物的抗震設計,應將它作為安全不可忽視的一環(huán)。 隨著社會經濟的迅猛發(fā)展,工程建設市場也越來越紅火,工程項目越來越受重視,面對龐大繁雜的產業(yè),建筑設計在建筑抗震設計中越發(fā)重要。 應該不斷提升建筑抗震設計的技術,使工程建設行業(yè)的整體水平大大提升。 隨著現代社會的不斷進步與發(fā)展,人們對于生活水平的要求也日益提高,建筑的施工水平發(fā)展也越來也快,因此,人們對于建筑抗震設計工程的要求也日益提高。 所以,在建設建筑抗震設計的過程之中,相關崗位工作的人員都必須要熟悉規(guī)范,并且嚴格把好質量關。 建筑抗震設計工程作為現階段建筑工程工業(yè)極為重要的一部分,工序復雜,操作難度大,效率不足,隨著其規(guī)模不斷擴大,需要更多人力物力的投入,才能推動該產業(yè)的繼續(xù)發(fā)展。

建筑結構抗震規(guī)范

1、什么是建筑結構超限 超限結構是指超限高層,即超過規(guī)范要求限制的高層建筑。 據住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布的《超限高層建筑工程抗震設防專項審查技術要點》,《超限高層建筑工程抗震設防專項審查技術要點》第二條規(guī)定,以下項目屬于超限結構: 1、建筑高度超過24米的大型公共建筑工程,屋頂結構超過《網架結構設計與施工條例》和《網殼結構技術規(guī)程》(不含光)規(guī)定的通用形式的結構)。 2、建筑高度不超過規(guī)定,但建筑結構的布置屬于抗震規(guī)范和《高層混凝土結構規(guī)范》規(guī)定的高度不規(guī)則高層建筑工程。 3、建筑高度超過規(guī)定,包括《建筑抗震設計規(guī)范》(以下簡稱《建筑抗震設計規(guī)范》)第六章鋼筋混凝土結構和第八章鋼結構的最高適用高度等;《高層建筑混凝土結構技術規(guī)范》(以下簡稱《高層混凝土結構規(guī)范》)第七章短肢。 剪力墻結構、第10章錯層結構和第11章混合結構是高層建筑工程最適宜的高度。 超限結構樓層的高度和層數沒有統一的"定數"。 對于混凝土框架剪力墻結構的高層建筑,超過120米;對于混合剪力墻結構,超過100米;對于交錯層,超過80米;對于空間桁架,超過55米;對于空間桁架,超過28米。 無論建筑物有多高,超限高層建筑對工程技術質量提出了更高的挑戰(zhàn)。 建設部頒布了111號令《超高層建筑工程抗震管理規(guī)定》。 各省、自治區(qū)、直轄市建設行政主管部門負責本項目的管理。 規(guī)定在抗震設防區(qū)內進行超限高層建筑施工的,建設單位應當在初步設計階段向所在地的省級建設行政主管部門提出專項報告。 2、如何理解抗震設計中建筑結構規(guī)則要求 1.建筑形體規(guī)則性重要性:《建筑抗震設計規(guī)范》規(guī)定"建筑設計應根據抗震概念設計的要求明確建筑形體的規(guī)則性"。 建筑形體是指建筑平面形狀和立面、豎向剖面的變化。 即在平立面、豎向剖面或抗側力體系上,沒有明顯的、實質的不連續(xù)或突變。 故"規(guī)則性"是諸多因素的綜合要求。 建筑物平面、立面和豎向剖面的規(guī)則性對抗震性能和經濟合理性影響很大。 首先規(guī)則的建筑抗震性能比較好。 震害統計表明,簡單、對稱的建筑在地震時較不容易破壞。 對稱的結構因傳力路徑清晰直接也容易估計其地震時反應,容易采取抗震構造措施和進行細部處理。 根據工程經驗,較規(guī)則建筑物的周期比、位移比等結構的整體控制指標很容易滿足規(guī)范要求。 同時由于地震力在各榀抗側力構件之間的分配比較均勻,從而使各結構構件的配筋大小適中,使成本控制在一個合理的范圍內。 相反不規(guī)則結構則會出現扭轉效應明顯、局部出現薄弱部位等情況,應根據規(guī)范對結構進行內力調整并采取有效的抗震構造措施進行加強處理。 從而使工程造價有較大幅度的增加。 綜上所述,建筑形體的規(guī)則性對結構設計而言至關重要。 2.建筑形體規(guī)則性的判別:建筑形體規(guī)則性的判別在《建筑抗震設計規(guī)范》和《高層建筑混凝土結構技術規(guī)程》中都作了一些定量的規(guī)定。 而兩本規(guī)范在具體條文上又有一定差異。 本文對照兩本規(guī)范相關條文,對規(guī)則性判別進行匯總,如下表:《建筑抗震設計規(guī)范》《高層建筑混凝土結構技術規(guī)程》不規(guī)則性判斷平面不規(guī)則凹凸不規(guī)則:平面凹進的尺寸,大于相應投影方向的30%1.平面簡單、規(guī)則、對稱、減少偏心2L/m、l/Bmax、l/b進行限制3不宜采用角部重疊的平面圖形或細腰形平面圖形樓板局部不連續(xù):樓板的尺寸和平面剛度急劇變化。 例如:有效樓板寬度小于該層樓板典型寬度的50%,或開洞面積大于該層樓面面積的30%,或較大的樓層錯層(錯層面積大于該層面積的30%)有效樓板寬度不宜小于該層樓面寬度的50%;樓板開洞總面積不宜超過樓面面積的30%,在扣除凹入或開洞后,樓板在任一方向的最小凈寬度不宜小于5米,且開洞后每一邊的樓板凈寬度不應小于2米。 應同時滿足:L2≥0.5L1a1+a2≥0.5L2a1+a2≥5ma1≥2m,a2≥2mA洞≤0.3A樓面扭轉不規(guī)則:在規(guī)定水平力作用下,樓層的最大彈性水平位移(或層間位移),大于該樓層兩端彈性水平位移(或層間位移)平均值的1.2倍在考慮偶然偏心影響的地震作用下,樓層豎向構件的最大水平位移和層間位移,A級高度高層建筑不宜大于該樓層平均值的1.2倍,不應大于該樓層平均值的1.5倍;B級高度高層建筑、混合結構高層建筑及本規(guī)程第10章所指的復不應大于該樓層平均值的1.4雜高層建筑不宜大于該樓層平均值的1.2倍,倍。 結構扭轉為主的第一自振周期Tt與平動為主的第一自振周期T1之比,A級高度高層建筑不應大于0.9,B級高度高層建筑,混合結構高層建筑及本規(guī)程第10章所指的復雜高層建筑不應大于0.85。

第五篇(14-16)建筑抗震設計基本知識

第十四章地震作用和結構的抗震驗算眾值烈度比基本烈度低1.55度;罕遇烈度比基本烈度高1度左右。 3.設計地震分組 《規(guī)范》附錄A列出了我國抗震設防區(qū)各縣級及縣級以上城鎮(zhèn)中心地區(qū)的分組。 4.抗震設防烈度是指按國家規(guī)定的權限批準作為一個地區(qū)抗震設防依據的地震烈度。 一般情況下,它與地震基本烈度相同。 14.2抗震設計的基本要求一、建筑抗震設防分類和設防標準第十四章地震作用和結構的抗震驗算(一)抗震設防類別1.甲類建筑重大建筑工程和地震時可能發(fā)生嚴重次生災害的建筑。 2.乙類建筑地震時使用功能不能中斷或需要盡快恢復的建筑。 3.丙類建筑除甲、乙、丁類以外的一般建筑。 4.丁類建筑抗震次要建筑,一般指地震破壞不易造成人員傷亡和較大經濟損失的建筑。 第十四章地震作用和結構的抗震驗算(二)抗震設防標準1.甲類建筑地震作用應高于本地區(qū)抗震設防烈度的要求,其值應按批準的地震安全性評價結構確定;抗震措施:當抗震設防烈度為6~8度時,應符合本地區(qū)抗震設防烈度提高一度的要求;當為9度時,應符合比9度抗震更高的要求;2.乙類建筑地震作用應符合本地區(qū)抗震設防烈度的要求;抗震措施:一般情況下,當抗震設防烈度為6~8度時,應符合本地區(qū)抗震設防烈度提高一度的要求,當為9度時,應符合比9度抗震設防更高的要求;地基基礎的抗第十四章地震作用和結構的抗震驗算震措施,應符合有關規(guī)定;對較小的乙類建筑,當其結構改用抗震性能較好的結構類型時,允許按本地區(qū)抗震設防烈度的要求采取抗震措施。 3.丙類建筑地震作用和抗震措施均應符合本地區(qū)抗震設防烈度的要求。 4.丁類建筑一般情況下,地震作用仍應符合本地區(qū)抗震設防烈度的要求;抗震措施允許比本地區(qū)抗震設防烈度的要求適當降低,當抗震設防烈度為6度時不應降低。 第十四章地震作用和結構的抗震驗算二、抗震設防目標"小震不壞、中震可修、大震不倒"三、建筑抗震概念設計(一)場地、地基和基礎的選擇1.場地的類別等效剪切波速vse 第十四章地震作用和結構的抗震驗算建筑場地的劃分:2.場地的選擇選擇建筑場地時,應對抗震有利、不利和危險地段作出綜合評價。 第十四章地震作用和結構的抗震驗算3.地基和基礎的選擇(1)同一結構單元的基礎不宜設置在性質截然不同的地基上;(2)同一結構單元不宜部分采用天然地基、部分采用樁基;(3)對飽和砂土和飽和粉土的地基,除6度設防外,應進行液化判別;(4)存在液化土層的地基,應采取消除或減輕液化影響的措施。 (5)當地基出要受力范圍內為軟弱粘性土層與濕陷性黃土時,應結合具體情況進行處理。 第十四章地震作用和結構的抗震驗算(二)結構的平面和立面布置(三)結構體系的選擇基本要求:(1)應具有明確的計算簡圖和合理的地震作用的傳遞途徑;(2)應避免因部分結構或構件的破壞而導致整個結構喪失抗震能力或對重力荷載的承載能力;(3)應具備必要的抗震承載力、良好的變形能力和消耗地震能量的能力;(4)對可能出現的薄弱部位,應采取措施提高抗震能力。 第十四章地震作用和結構的抗震驗算(四)抗震結構構件及連接(五)非結構構件(六)材料選擇和施工14.3地震作用的計算地震反應:結構振動時的速度、加速度及位移等地震作用:在振動過程中作用于建筑結構上的慣性力。 第十四章地震作用和結構的抗震驗算一、重力荷載代表值牛頓第二定律:重力荷載代表值GE:結構和構配件自重標準值和各可變荷載的組合值之和。 第十四章地震作用和結構的抗震驗算二、單質點彈性體系的地震作用單質點彈性體系: (一)水平地震作用標準值FEK:質點的最大反應加速度第十四章地震作用和結構的抗震驗算地面運動加速度最大值:地震系數:動力系數: 地震影響系數: 《規(guī)范》根據烈度、場地類別、結構自振周期及阻尼比等繪出了地震影響系數曲線(下圖)第十四章地震作用和結構的抗震驗算 第十四章地震作用和結構的抗震驗算單質點水平地震作用標準值為;(二)自振周期的計算單質點自振周期: :單質點彈性體系的剛度系數:單質點彈性體系的柔度系數, 第十四章地震作用和結構的抗震驗算1第十四章地震作用和結構的抗震驗算 第十四章地震作用和結構的抗震驗算三、多質點彈性體系的地震作用多質點彈性體系:(一)多質點體系的振型和自振周期 第十四章地震作用和結構的抗震驗算在一般初始條件下,任一質點的振動都是由各主振型疊加而成的復合振動。 而振型越高時,由于阻尼造成的振動衰減得越快,因此通常只需要考慮較低的幾個振型。 (二)多質點彈性體系的地震作用 1.時程分析法(直接動力法)對于特別不規(guī)則的建筑、甲類建筑以及某些高層建筑(9度時房屋高度超過60m,8度Ⅲ、Ⅳ類場地時超過80m,8度Ⅰ、Ⅱ場地和7度時超過100m)需采用時程分析法進行多遇地震下的補充計算。

關于民用建筑結構設計中抗震設計的探討.docx

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抗震設計中建筑設計重要作用分析.pdf

1建筑設計在建筑抗震設計中的重要性分析 建筑設計是建筑工程施工的重要基礎內容,建筑設計不僅需要 涵蓋建筑工程施工的結構選擇、材料選擇、施工技術與施工方案的 確定,還需要結合實際的施工需求,增加相應的安全性的設計工作, 而建筑的抗震設計就是提高建筑物安全性能的相關設計之一。 下面 我們就建筑設計工作在建筑抗震設計中所發(fā)揮的重要作用進行簡要 的分析說明: 在實際的建筑工程施工設計環(huán)節(jié),有效的結合建筑的防震設計 工作,可以從建筑物整體的結構上促使建筑物安全性和穩(wěn)定性的提 升,促使建筑物內部的布局設計更加科學合理。 建筑的抗震設計在 通常情況下都會加強建筑物結構的穩(wěn)定性,使用更加堅固的材料, 并且設置相應的避難所或者逃生通道,使得建筑物的整體性能有了 極大的提高。 越來越多的新型建筑設計技術和設計結構的出現,促 使我們建筑物的抗震設計更加堅固有效,并且也富有更多的選擇性。 程施工的一些實際現狀和問題,都可以很好的利用建筑設計的技術 和方法進行有效的解決和規(guī)避。 在建筑的抗震設計中,我們的抗震 設計很可能需要改變一些建筑的外部結構以及內部材料的使用,在 這樣的情況下,我們就需要結合當前較為完善的建筑設計技術,來 幫助建筑的抗震設計更加科學合理化。 例如,我們可以通過建筑設 計的相關知識,將高層建筑的電梯間設立在建筑物的中心部位,這 樣就能很大程度上提高建筑物的穩(wěn)固程度,提升建筑物實際的抗震能力。 2目前建筑抗震設計中所面臨的實際現狀與問題 隨著我國建筑工程施工項目的逐漸增加,以及人們對于建筑物 安全性和使用性能需求的提升,建筑工程的抗震設計占據著越來越 重要的實際使用地位和價值。 但是,就當前我國建筑抗震設計的實 際設計現狀來看,還存在著一些不可忽視的問題,需要我們加以關 注和改進。 我國是當今世界上人口數量較多的國家,優(yōu)質的土地資源一直 都是十分稀缺的資源,隨著人口的不斷增加,相應的住房的壓力也 在不斷的加大,這就導致了部分建筑施工單位并沒有嚴格的進行建 筑地基的篩選,將房屋等建筑的地基選取在地震帶上,或者是地震 帶附近。 但是,由于我國歷史悠久,部分城市甚至于就建立在地震 帶的附近,這也導致了相應房屋建筑的地基選取問題。 地基選取位 置不恰當就很容易出現房屋建筑的質量問題,當建筑物處于地震帶 上時,很有可能會產生十分嚴重的后果。 為此,我們就需要重視相 應的建筑抗震的地基選取工作,要根據國家相關的建筑要求和規(guī)范, 將房屋等建筑設施建立在地質均勻的巖層或土層上,在進行相關建 筑工程的防震設計前,進行必要的地質勘探活動。 建筑施工材料的選用品質直接影響了建筑物施工的整體質量水 準,為了能夠提高建筑物的抗震能力,就需要與我們結合建筑的實 際情況進行相應的抗震材料的選擇。 但是,就目前實際的防震設計 的材料選擇中,大部分的建筑物結構選取的都是鋼筋混凝土的結構, 這些材料的堅固程度雖然是十分牢固可靠的,但是如果使用的都是 傳統的鋼筋混凝土結構設計,那么其在地震中很可能會出現材料的 裂隙、鋼筋的彎曲與變形等現象。 為此,在一些地震高發(fā)地帶,我 們就不能僅僅選取傳統的鋼筋水泥材料進行相應的建筑防震的施工。 在當前我國實際的建筑工程施工設計中,建筑的抗震設計在某 些地震多發(fā)區(qū)域有著十分重要的實際使用意義。 但是就當前實際的 抗震設計人員的專業(yè)性來說,當前還存在這一些不足之處,專業(yè)的 抗震設計人員還較為匱乏,大部分都是傳統的建筑工程設計人員來 進行的抗震設計工作。 并且,相應的抗震技術相較于國際領先水平 來說還有著一定的差距。 這就很容易導致我們建筑物的抗震性能無 法達到實際的抗震需求,建筑物在應對一些突發(fā)的地質災害時,很 難起到一個很好的防震效果,造成嚴重的災害后果。 3提升建筑抗震設計效果的應對策略 隨著人們對于建筑工程安全的重視程度逐漸的加深,相應的建 筑抗震設計的重要性也逐漸的顯現出來,為了能夠有效的提升建筑 抗震設計的實際效果,我們就需要合理的應用建筑設計的相關技術, 根據實際的需求進行建筑的材料選取和建設地基的選擇。 下面,我 們就針對當前建筑抗震設計中所存在的一些實際問題,進行提升建 筑抗震設計效果策略的分析: 為了能夠有效避免地質災害對建筑物所產生的一些影響,有效 避免建筑物建立在地質危險區(qū)域,就需要我們合理的進行建筑地基 的選取與設計工作。

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