结构抗震验算.ppt

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1、工程抗震原理PrinciplesofSeismicEngineering土木工程专业本科专业课主要内容第一章工程抗震基础知识第二章场地与地基基础抗震原理第三章建筑结构抗震原理第六章桥梁结构抗震原理第七章工程结构减震控制原理第三章建筑结构抗震原理§1概述§2单自由度体系地震反应分析§3单自由度体系水平地震作用§4多自由度体系地震反应分析§5地震分析振型分解反应谱法§6水平地震作用的底部剪力法§7考虑扭转的水平地震作用§8结构竖向地震作用§9建筑结构抗震验算§10结构自振周期和频率的实用计算方法§11工程结构地震反应的时程分析方法§12地基与结构动力相互作用效应第三章建筑结构抗震

2、原理§1概述§2单自由度体系地震反应分析§3单自由度体系水平地震作用§4多自由度体系地震反应分析§5地震分析振型分解反应谱法§6水平地震作用的底部剪力法§7考虑扭转的水平地震作用§8结构竖向地震作用§9建筑结构抗震验算§10结构自振周期和频率的实用计算方法§11工程结构地震反应的时程分析方法§12地基与结构动力相互作用效应§9建筑结构抗震验算《建筑抗震设计规范》“小震不坏,中震可修,大震不倒”的抗震设防目标,是通过三水准设防、二阶段抗震设计来实现的。第一阶段设计是多遇地震作用下构件的抗震承载力验算以及结构的弹性变形验算,隐含着抗震设防地震作用下的变形验算,以满足第一、二水准的

3、抗震设防要求,保证“小震不坏,中震可修”;第二阶段设计是罕遇地震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,以保证“大震不倒”。§9建筑结构抗震验算9.1地震作用及计算方法1.地震作用的考虑一般认为,地震时地面运动有双向水平运动和竖向运动,从而引起结构的水平振动和竖向振动;当结构体型复杂、质性和刚心不重合时,地面水平运动还会引起结构的扭转振动。因此,《建筑抗震设计规范》规定各类建筑结构的地震作用,应按下列原则考虑:(1)一般情况下应允许在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用并进行抗震验算,各方向水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担;§9建筑结构抗震验算(2

4、)有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用;(3)质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响;其它情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响;(4)8度和9度时的大跨度结构和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。§9建筑结构抗震验算2.抗震计算方法的确定现行的抗震计算方法主要有三种:对各类工程结构都适用的振型分解反应谱法和时程分析法,以及适用于部分结构的各类简化方法。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,宜采用底部剪力法等简化方法。

5、除上述以外的建筑结构,宜采用振型分解反应谱法特别不规则的建筑、甲类建筑和下表所列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。烈度、场地类别房屋高度范围(m)8度Ⅰ、Ⅱ类场地和7度8度Ⅲ、Ⅳ类场地9度>100>80>60§9建筑结构抗震验算采用时程分析法时,应按建筑场地类别和设计地震分组选用不少于二组的实际强震记录和一组人工模拟的加速度时程曲线,其平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符,其加速度时程的最大值可按下表采用。抗震设防烈度6789设计基本地震

6、加速度值(g)0.050.100.150.200.300.40地面地震动峰值加速度αmax分区(g)0.050.100.150.200.300.400.04~0.090.09~0.140.14~0.190.19~0.280.28~0.380.38αmax多遇地震(小震)0.040.080.120.160.240.32基本烈度地震0.120.230.340.450.680.90罕遇地震(大震)—0.500.720.901.201.40§9建筑结构抗震验算弹性时程分析时,每条时程曲线计算所得结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算结果的80%。抗震设防烈度6789设计基本地震加速

7、度值(g)0.050.100.150.200.300.40地面地震动峰值加速度αmax分区(g)0.050.100.150.200.300.400.04~0.090.09~0.140.14~0.190.19~0.280.28~0.380.38αmax多遇地震(小震)0.040.080.120.160.240.32基本烈度地震0.120.230.340.450.680.90罕遇地震(大震)—0.500.720.901.201.40平面不规则的类型工程结构抗震设计原理11/192不规则类型定义扭转不规则楼层

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