建筑结构抗震加固设计的原则是什么?

如题所述

在建筑加固行业中,建筑结构加固改造已经是一件很常见的工程。现在的建筑随着使用时间的增长,会存在一些问题,建筑结构的使用功能已经满足不了需求,就要对建筑结构做加固改造处理。

改进后的里氏震级直接反映地震释放的能量。其中级能量2.0×10^13尔格(2.0×10^6焦耳),按几何级数递加,每级相差31.6倍(准确地说是根下1000倍,即差两级能量差1000倍)。

世界上已测得的最大震级为里氏9.5级(1960年智利大地震)。另外引发2004年印度洋海啸的地震美国一监测机构称里氏震级为9.0级。

缺点和改进:

里氏震级的主要缺陷在于它与震源的物理特性没有直接的联系,并且由于“地震强度频谱的比例定律”(The Scaling Law of Earthquake Spectra)的限制,在8.3-8.5左右会产生饱和效应,使得一些强度明显不同的地震在用传统方法计算后得出里氏震级(如MS)数值却一样。

到了21世纪初,地震学者普遍认为这些传统的震级表示方法已经过时,转而采用一种物理含义更为丰富,更能直接反应地震过程物理实质的表示方法即矩震级 (Moment magnitude scale,MW)。

地震矩规模是由同属加州理工学院的金森博雄(Hiroo Kanamori)教授于1977年提出的。该标度能更好的描述地震的物理特性,如地层错动的大小和地震的能量等。

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第1个回答  2021-09-14

在建筑加固行业中,建筑结构加固改造已经是一件很常见的工程。现在的建筑随着使用时间的增长,会存在一些问题,建筑结构的使用功能已经满足不了需求,就要对建筑结构做加固改造处理。

改进后的里氏震级直接反映地震释放的能量。其中级能量2.0×10^13尔格(2.0×10^6焦耳),按几何级数递加,每级相差31.6倍(准确地说是根下1000倍,即差两级能量差1000倍)。

世界上已测得的最大震级为里氏9.5级(1960年智利大地震)。另外引发2004年印度洋海啸的地震美国一监测机构称里氏震级为9.0级。

缺点和改进:

里氏震级的主要缺陷在于它与震源的物理特性没有直接的联系,并且由于“地震强度频谱的比例定律”(The Scaling Law of Earthquake Spectra)的限制,在8.3-8.5左右会产生饱和效应,使得一些强度明显不同的地震在用传统方法计算后得出里氏震级(如MS)数值却一样。

到了21世纪初,地震学者普遍认为这些传统的震级表示方法已经过时,转而采用一种物理含义更为丰富,更能直接反应地震过程物理实质的表示方法即矩震级 (Moment magnitude scale,MW)。

地震矩规模是由同属加州理工学院的金森博雄(Hiroo Kanamori)教授于1977年提出的。该标度能更好的描述地震的物理特性,如地层错动的大小和地震的能量等。

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第2个回答  2020-05-11
1)抗震加固设计时结构的刚度和强度分布要均匀,避免出现新的薄弱层口。
2)抗震加固设计时竖向受力构件要连续,保证传力路线明确。
3)抗震加固设计时由于加固后使结构自振特性改变而引起地震作用的加大。
4)抗震加固设计时增设构件或加强原有构件,均要考虑减少整个结构扭转效应的可能性。
5)抗震加固设计时加强薄弱部位的抗震构造。
6)抗震加固设计时要使结构的受力状态更加合理,防止构件发生脆性破坏,消除不利于抗震的强梁弱柱、强构件弱节点等受力状态。
7)抗震加固设计时要考虑建设场地的影响,针对建筑的场地条件的具体情况,加固后的结构要选择地展反应较小的结构体系,避免加固后地震作用的增加超过结构抗震能力的提高。这是因为,根据震害经验和抗震分析的基本理论,在坚硬场地上刚度较大结构的地震反应较大,在软弱场地上刚度较小柔性较大的结构地震反应较大。因此在抗震加固设计中要利用这一概念,通过调整结构的刚度来改变结构的地震作用,以达到满足设计要求的目的。本回答被提问者采纳
第3个回答  2020-05-11
1.
抗震加固设计时结构的刚度和强度分布要均匀,避免出现新的薄弱层口。
2.
抗震加固设计时竖向受力构件要连续,保证传力路线明确。
3.
抗震加固设计时由于加固后使结构自振特性改变而引起地震作用的加大。
4.
抗震加固设计时增设构件或加强原有构件,均要考虑减少整个结构扭转效应的可能性。
5.
抗震加固设计时加强薄弱部位的抗震构造。本回答被网友采纳

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