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1建筑工程抗大震设计对策
建筑规划对地面建筑物和工程设施考虑充足。以人口密度高,流动量大而且频繁,教学和附属生活设施相应集中地方为例。由于各种复杂的因素,由地震灾害及其地震引起次生灾害的可能性和危害性要比其他类型建筑大得多。地震发生后,因医院、学校食堂、救灾指挥中心、通讯枢纽、公共避难建筑等救灾关键建筑在一定程度上的受损,给救灾任务带来较大的阻力,造成严重的生命及财产损失。因此如何完善中小学建筑和救灾关键建筑的规划、设计理念和防震措施,是当代建筑从业人员急需探寻的重要问题。专业人员应通过研究典型中小学建筑的震害特征,分析地震中小学建筑破坏及倒塌原因和机理,逃生通道的可靠性,及其灾后作为避难场所的可用性,提出相关的技术措施和对策建议。为了保护人的生命安全,对学校、医院等人口密集、人群自救能力差的地方要提高标准,进一步加强其抗震能力,特别是像学校这样的公共建筑还可以赋予其作为紧急避难场所的功能。
2结构抗震新技术的研究和应用
抗震新技术推广。在中国广大的农村,绝大部分农房处于不设防状态。地震作用下结构进入非弹性大变形,构件失稳,传力途径失效容易导致连续倒塌。推广应用随着隔震、消能减震、自复位等高性能抗震减震新技术和高性能材料。建筑质量过差。关于1999年台湾大地震,据台湾媒体报道“施工不确定(不按设计要求施工),设计与实际施工不同,偷工减料,未按抗震设计要求施工”等也是倒塌的重要原因。如:部分楼房柱子过细,配筋不足,箍筋间距过大,弯钩、搭接长度、锚固长度、纵筋在同一截面搭接等均不符合抗震设计要求。”导致建筑质量过差的原因还有:建筑材料的质量差(如混凝土标号不够、钢筋不合格等),施工质量差(如不按图施工、技术不到位、偷工减料等),随意装修损害房屋的抗震性(如将承重墙拆除、承重墙上随意凿洞、扩大原有门窗尺寸或者另建门窗等),建筑施工中缺乏有效监管等。
3关键设施的防震损设计与加固方法
采用合理的结构形式。目前我国建筑常用结构形式有砖混结构、钢筋混凝土结构、钢筋———混凝土组合结构、钢结构。可根据不同的地区,不同设防烈度选择不同的结构形式。钢筋混凝土本身具有柔性,因而这种结构的建筑物变形能力好,承载能力高,一般来说抗震能力也强。在确定结构方案时,应根据建筑使用功能要求和抗震要求进行合理选择。从抗震角度来说,结构的侧移度是选择结构体系时要考虑的重要因素,特别是对于高层建筑的设计,这一点起控制作用,随着多层和高层房屋高度的增加,结构在地震作用以及其他荷载作用下产生的水平位移迅速增大,要求结构的抗侧移刚度必须随之增大。而不同类型的钢筋混凝土结构体系,由于构件及其组成方式的不同和受力特点的不同,在抗侧移刚度方面有很大差别,他们具有各自不同的合理使用高度。因此,为了满足结构的抗侧移刚度要求,避免不合理的设计,应对不同类型的钢筋混凝土结构体系的房屋总高度分别给予不同的限制,这是确定结构的一个重要因素。选择多层砌体房屋结构体系应优先选用横墙承重或纵横墙共同承的方案。纵墙承重方案因横向支撑少,纵墙易产生平面外弯曲破坏而导致倒塌,应尽量避免采用。
提高设计质量。地震尤其是震级和烈度高地震,危害性非常大,建筑物的抗震性能就显得尤为重要。目前我国抗震设计的目标是“小震不坏,大震不倒”。目前我国建筑结构设计水平还很低,大量的建筑所采用的建筑方案不是很合理,导致结构方案无法合理布置,增加材料用量,带来两个恶果:—是造价升高;二是自重增加,导致地震作用加大,从而布置更多材料。
其实,从建筑设计的角度出发,在正确的抗震理论指导下,依据合理的设计原则,同样可提高甚至保证建筑结构的安全可靠性。
其原则包括:结构构件应具备足够大的承载能力;结构应具有足够大的刚度以减小地震作用下的扭转和位移;结构应具有足够大的延性和耗能能力,这一点对结构在强震作用下的安全性尤为重要。
总之,为了提高建筑工程的抗震性能,必须完善建筑抗震标准、科学合理规划、选择对抗震有利的场地、符合抗震设计、确保建筑质量、合理使用建筑物、加强建筑监管等。因此,建筑物的抗震性能是政府、规划、设计、施工、监理、质检、业主等共同作用的结果。