密度函数曲线
从概率意义上说,小震烈度就是发生机会较多的地震烈度。分析年限
年峰值烈度超越概率为为小震烈度,得出地震最大绝对加速度反应与其自振周期的关
系,称为地震加速度反应谱,简称地震反应谱,。
地震作用
地震反应谱与阻尼地震动有关。
般体系阻尼比越小,体系地震加速度反应越大,因此地震反应谱值
越大。
场地条件震中距均对地震反应谱有影响。
不同的地震记录,地震反应谱不同,当进行结构抗震设计时,由于无
法确知今后发生地震的时程,因而无法确定相应的地震反应谱,可见,
地震反应谱直接应用于结构的抗震设计有定的困难,而需改为可供
结构抗震设计用的反应谱,称之为设计反应谱。
体系重量地震系数动力系数
地震系数与基本地震加速度值相同。
参考设计规范章
动力系数
地震影响系数
令
称为地震影响系数谱曲线
目前,我国建筑抗震采用两阶段设计,第阶段进行结构强度与弹性
变形验算时采用多遇地震烈度,其值相当于基本烈度所对应值的
第二阶段进行结构弹塑性变形验算采用罕遇地震烈度,其值
相当于基本烈度所对应值的倍。可由公式可以算出水平地震
影响系数最大值。
参考抗震规范章
五地震分析方法
振型分解反应谱法
通过公思想,从整体的角度确定建
筑结构的总体布置和抗震细部措施的宏观控制过程。
主要内容
在建筑体系上,应重视结构的选型和平立面布置的规则性,择
优选择抗震和抗风性能好且经济合理的结构体系,结构应具有明确的
计算简图和合理的传递地震力途径,结构在两个主轴方向的动力特征
宜相近。
抗震规范条以强制性条文的形式规定建筑设计应符合抗震概
念设计的要求,不应采用严重不规则的设计方案。
抗震设计浅析
地震的类型和成因
地震按其产生的原因,可分为火山地震陷落地震和构造地震。由于
地下空洞突然塌陷而引起的地震叫陷落地震由于地质构造运动引起
的地震称为构造地震。般火山地震和陷落地震强度低,影响范围小,
而构造地震释放的能量大,影响范围广,造成的危害严重。工程结构
设计时,主要考虑构造地震的影响。
地质运动会使岩层变形而产生应力,岩层变形的不断积累会使应力增
大,当岩层应力大于岩层强度时,岩层会突然破裂。岩层破裂后将以
振动的方式释放能量并产生地震波,地震波引起地面运动,称为地震。
地震按震源的深浅,可分为浅源地震震源深度小于中源
地震震源深度在和深源地震震源深度大于。
其中浅源地震造成的危公式
可以得出不同的质点不同振型的水平地震作用计算式。进行振型组
合。
般来说,结构的低阶振型反应大于高阶振型反应,振型阶数越高,
振型反应越小。因此,结构的总地震反应以低阶振型反应为主,而高
阶振型反应对结构总地震反应的贡献较小。故求结构总地震反应时,
不需要取结构全部振型反应进行组合,通过统计分析,振型反应的组
合数可按如下规定确定
般情况下,可取结构前阶振型进行组合,但不多于结构自
由度数。
当结构基本周期大于或建筑高宽比大于时,可适当增加振
型反应组合数。
底部剪力法
采用振型分解反应谱法计算结构最大地震反应精度较高,但般情况
下无法采用手算,且计算量较大,理论分析表明,当建筑物高度不超
过,结构以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布较均匀时,结
构的地震反应将以第振型反应为主,而结构的第振型接近直线。
因此假定
结构的地震反应可用第振型反应表征,
结构的第振型为线性到三角形,即任意质点的第振型位移与其高
度成正比。
则结构底部剪力的计算可简化为
然后将其分配到各个质点上。
当结构基本周期较长时,结构的高阶振型地震作用影响不可忽略,为
此我国抗震规范采用在结害最大,发生的数量也最多,约占到世界地震
总数的。当震源深度超过时,地震释放的能量在传播到
地面的过程中大部分被损失掉,故通常不会在地面上造成危害。我国
发生的地震绝大多数是浅源地震,震源深度般为。
二震级和烈度
震级是衡量次地震规模大小的数量等级。目前国际上常用的是里氏
震级,震级增大级,地面振动
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