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土木建筑工程设计中的抗震设计要点范文

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土木建筑工程设计中的抗震设计要点

摘要:本文以地震灾害为例,对建筑工程中的抗震设计要点进行了简要阐释与分析。

关键词:自然灾害;抗震设计;要点

1建筑工程的抗震设计理念

依照我国建筑抗震设计规范的标准来看,对建筑抗震设计有着具体的要求,即三个标准、两个阶段。所谓三个标准,即是面对小型地震时,建筑物不会出现损坏;面对重型地震时候,建筑物可进行修复;面对大型地震时,建筑物不会出现倒塌。两个阶段则是指,当地震强度低于该区域抗震设防烈度时,建筑结构会出现弹性变形,但并不影响正常使用。这也意味着在地震的作用之下,建筑结构弹性变形在弹性变形限值之内;而当地震强度接近该区域抗震设防烈度时,建筑结构逐步进入非弹性变形阶段,建筑物会出现一定程度的损坏,但在经过维修之后,仍可投入使用。

2建筑工程中抗震设计的作用

2.1明确建筑物刚度建筑物抗震设计的首要工作即是明确建筑的刚度,其具体需求应当于抗震设计进行之前便掌握基本方向。一般来说,多是采用调整刚劲混凝土墙柱布置的及方法,在进行结构计算之前,需仔细审视建筑布局,思考该如何在不影响建筑物功能性的情况下完成上述工作。而在结构计算的过程之中,需要对刚度中心与荷载中心的距离予以关注,缩短两者间的距离能够使梁板墙柱的受力更加合理,从而避免某一构件或局域构件承受地震压力过重的情况出现,使其结构更加稳定、合理。

2.2减震、隔震设计隔震层多是设立在建筑主体与建筑基础之间,此外于建筑物顶端设反摆,可有效降低地震时的加速度。上述两种方法是目前建筑工程设计之中较为常见,亦是应用较为广泛的方法。从实际效果来看,后者比前者在减震、隔震上效果更加突出,如果布置得当的话,甚至能削弱近百分之七十左右地震力,能够极大的提高建筑物的抗震能力。为提高建筑工程的抗震力,保障建筑工程的抗震功能,需格外注意以下几点:①需要慎重考虑地基的稳定性,尽可能选择对抗震有所益处的地基,避免因地基变形而对建筑物的抗震功能造成影响;②对于同一建筑工程单元来说,需再性质一样的地基上进行统一设计,并将地基的潜力渗入建筑结构设计内容之中,最大化发挥地基的抗震功能;③在建筑工程的设计之中,尽可能兼顾规则、对称的基本原则,以降低因地震作用而引发的建筑变形,或是地震作用力过于集中而致建筑扭曲等情况的发生;④在建筑的整体结构设计环节之中,需要多增添几道抵抗防线,用以提高建筑工程的抗震力,并且明确建筑工程的受力设计,避免出现建筑工程局部薄弱的问题;⑤在建筑工程的设计之中,尽可能的减少其自身重量,降低建筑物对地基形成的压力,以此缓解地震冲击作用,进而降低地震对于建筑物的影响。

3建筑工程抗震设计要点

3.1选择适合的建筑工程体系为了确保建筑物整体的协调,首要考虑的就是挑选适合的建筑工程体系,那么在建筑工程抗震设计之中,需要让所设计的建筑物结构体系符合下列两大条件:首先是稳定;其次是适宜。简而言之,一个科学化的现代建筑工程,在满足弹性变形需求的情况之下,也能有效抵抗地震的冲击力。

3.2提高抗震设计等级据相关资料显示,对于地震灾害的分析以50年作为一个周期,小型地震的重现期约为50年,且小型地震灾害超过抗震设计安全烈度的概率约为百分之六十;中型地震重现期约为490年,且中型地震灾害超过抗震设计安全烈度的概率约为10%;大型地震重现期约为1800年,且大型地震灾害超过抗震设计安全烈度的概率约为2%。因此,我国不少建筑工程专家针对我国地质特点以及地震发生规律,均提出需及时提高建筑工程的抗震等级,并对当前建筑工程的抗震设计予以控制,以此保障建筑工程抗震的稳定性。

3.3规则化建筑形体在进行建筑设计以及构建设计时,需遵循相应的规范,如若发现建筑物的形体出现不规则的扭曲变形、凹陷、凸出等问题,设计人员需根据相关结构计算分析软件对上述问题进行刚度判断,扭转位移需控制在1.2-1.5间,同层侧向刚度不得低于相邻上层侧向刚度的百分之六十,且不能低于其上层相邻三个楼层侧向刚度的百分之七十五。此外,A即高度建筑物的周期比需控制在0.9之内,对于刚度较小的楼层而言,其地震剪力应当在基础上乘以1.1的增大系数。上述规范中,若有任何一点未能满足,就必须多建筑结构进行调整。不过,若是因为其他设计上的特别要求,而注定难以符合上述规范,则必须对建筑的薄弱部位进行加固处理,以确保建筑物能够符合抗震设计的基本要求。

3.4建筑工程材料质量管理建筑工程抗震性能除了受上述因素影响之外,在绝大多数情况下也都与建筑工程的施工材料具有莫大关系。一般来说,建筑材料的强度越高就意味着建筑工程的抗震性能会更加突出,同时建筑材料的连续性以及其均衡性均会对建筑工程造成一定的影响。因此,在建筑材料的选取过程之中,需要额外对其延伸性以及刚度进行审视,并结合实际情况考虑,最大程度上确保建筑工程材料与建筑工程体系的一致性。

3.5重点部位设防设计人员需格外关注建筑中容易出现问题的环节,对于部分重要的环节,可以人为予以加强,以煤矿建筑井口房为例,当驱动设置于楼板之上,该区域振动大、拉力强,且关系到煤矿生产,因而在设计过程之中,需要予以额外强化。此外,考虑到破坏后容易引发大面积的构件倒塌,所以也要进行加强处理。

3.6轴压比与短柱设计出于提高结构的抗震性考虑,在建筑工程抗震设计之中,可以通过减小轴压比,增大截面尺寸来实现。减小轴压比的作用在于改善柱的受压情况,同时避免混凝土压碎情况的出现。柱具有较高的刚性强度,在地震灾害发生时,其对于能量的吸收与耗散均较大,故而容易导致结构破坏,这一点也要予以关注。

4结束语

综上所述,在建筑工程抗震设计之中,需要考虑的因素较多,比如其功能性、设防烈度、地基性质、建筑材料以及施工技术等等,同时需慎重思考建筑的结构设计,并结合建筑工程的实际情况,实现结构体系的最优化,以此促进建筑工程抗震能力的提升。

参考文献

[1]陈兵.建筑结构设计中的抗震设计[A].《建筑科技与管理》组委会.2018年4月建筑科技与管理学术交流会论文集[C].《建筑科技与管理》组委会,2018:2.

[2]曹磊.建筑结构工程在抗震设计中的研究[J].赤峰学院学报(自然科学版),2017,33(23):59-60.

作者:魏秀瑛;张同文 单位:湖南高速铁路职业技术学院