抗震名词解释和简答

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1、实用标准文案1、⑴抗震设计是指通过设计使结构能够抵抗一定程度的地震所造成的破坏。⑵抗震设计包括概念设计、计算设计及构造措施等。⑶抗震设计的4个准则:①强度准则:保证不坏(小震)②刚度准则:保证适用性(小震)③能量准则:减小地震作用(大震)④延性准则:增强抗倒塌能力(大震)2、设计地震分组:(近震与远震的不同影响)讨论的是同烈度,不同震中距对不同建筑的震害影响。3、地震按成因分为:构造地震、火山地震、陷落地震和诱发地震。4、按震源深度分为深源地震(震源深度>300km)、中源地震(震源深度60~300

2、km)和浅源地震(震源深度<60km)。5、按地震序列的特点分为:主震型、震群型、单发型(或孤立型)地震。6、按剧烈程度分为:微震(1级)、有感地震(2~4级)、破坏性地震(5级以上)。7级以上称为强烈地震,8级以上为特大地震。7、现行规范的抗御地震基本做法是:1)、抗震方案设计(概念设计)2)、采取抗震构造措施(构造设计)3)、进行抗震验算(计算设计)通过以上手段达到抗震的目的。这就是抗震设防。8、震级:一次地震强弱的等级。9、烈度定义:某一地点地面震动的强烈程度,由地面建筑的破坏程度、物体的振动

3、及运动强烈程度而定。10、基本烈度:在50年期限内,一般场地条件下可能遭遇超越概率为10%的地震烈度值。11、多遇烈度:出现频率最多的低于基本烈度的称为多遇烈度;12、罕遇烈度:很少出现的高于基本烈度的大的地震烈度称为罕遇烈度。13、两阶段的常规设计方法:第一阶段,通过对多遇地震弹性地震作用下的结构截面强度验算,保证小震不坏和中震可修。第二阶段,通过对罕遇地震烈度作用下结构薄弱部位的弹塑性变形验算,并采取相应的构造措施保证大震不倒。14、抗震设防烈度:按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地

4、震烈度。15、抗震设防的一般目标:“小震不坏”:当遭遇多遇的、低于设防烈度的地震时,建筑物一般不受损坏或不需修理仍可使用;“中震可修”:当遭遇设防烈度的地震影响时,可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用;“大震不倒”当遭受高于本地区设防烈度的预估罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。16、⑴建筑场地的类别:与场地土的类型和场地土的覆盖层厚度关。⑵为什么要对建筑场地进行划分?即使在同一烈度区内,由于场地条件的不同,建筑物的震害也有很大差异,将建筑场地按其对建筑物地震作用的强弱和特征进行

5、分类,以便根据不同的建筑场地类别采用相应的设计参数进行建筑物的抗震设计。17、砂土液化:饱和砂土或粉土的颗粒在强烈地震下土的颗粒结构趋于密实,土本身的渗透系数较小,孔隙水在短时间内排泄不走而受到挤压,孔隙水压力急剧上升。当孔隙水压力增加到与剪切面上的法向压应力接近或相等时,砂土或粉土受到的有效压应力下降乃至完全消失,土体颗粒局部或全部处于悬浮状态,土体丧失抗剪强度,形成犹如液体的现象。18、精彩文档实用标准文案影响液化的因素:①土层的地质年代:古老的不易液化,新近的易液化。②土层土粒的组成和密实度,

6、细砂比粗砂易液化,松散的比密实的易液化。③可液化土的埋深和地下水位深度,埋深越深、地下水越深越不易液化。④地震烈度和地震持续时间。1、结构的地震反应:在地运动的干扰下,结构运动状态(位移、速度、加速度)的变化及由此产生的内力及变形的变化。2、地震反应算不准的原因:①需准确知道地面运动,而这是不确定的。②结构材料的力学性能的不确定性。③结构和地基的相互影响、协同工作的不确定性。3、结构的地震作用效应:地震作用在结构中所产生的内力和变形,主要有弯矩、剪力、轴向力和位移等。20、重力荷载代表值:将恒荷载与

7、活荷载一起考虑,并对活荷载进行折减。21、⑴反应谱:单自由度弹性体系在给定的地震作用下,某个最大反应量与体系自振周期的关系曲线。⑵根据反应谱的图形及公式,讨论影响结构地震作用大小的因素是什么?场地土的类别和设计地震分组共同影响的特征周期;结构的自振周期;设防烈度;阻尼比。⑶如何软件小地震作用?使结构的自振周期远离场地的卓越周期;增大结构的阻尼比;使建筑结构做到轻质高强,即减轻Gi;当T>Tg时,增大结构的自振周期。22、主振型:对应于结构的某一自振频率,结构各质点振动的位移比是一个定值,这就是主振型

8、,简称振型。结构的振型数与自振频率数相同。23、⑴底部剪力法的假设:⑵底部剪力法的适用条件:①建筑高度不超过40m②以剪切变形为主③质量和刚度沿高度分布均匀④假定位移反应以第一振型为主,接近于直线24、鞭稍效应:突出屋面的附属小建筑物,由于质量和刚度的突然变小,高振型影响较大,将遭到严重破坏,称为鞭稍效应。25、顶部附加作用是考虑振型的修正。•鞭梢作用是考虑刚度突变对地震作用产生的影响。27、结构抗震变形验算两个部分:一是多遇地震作用下结构的弹性变形验算。二是罕遇地震

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