建筑抗震设计规范2010学习总结修改(2)
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3.6结构分析
3.6.6条 利用计算机进行结构抗震分析,应符合下列要求:
1 计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况,计算中应考虑楼梯构件的影响。
2 计算软件的技术条件应符合本规范及有关标准的规定,并应阐明其特殊处理的内容和依据。
3 复杂结构在多遇地震作用下的内力和变形分析时,应采用不少于两个合适的不同力学模型,并对其计算结果进行分析比较。
4 所有计算机计算结果,应经分析判断确认其合理、有效后方可用于工程设计。 【说明】按2008 年局部修订,增加楼梯构件的计算要求:针对具体结构的不同,“考虑”的结果,楼梯构件的可能影响很大或不大,然后区别对待,楼梯构件自身应计算抗震,但并不要求一律参与整体结构的计算。
3.7非结构构件
3.7.3条 附着于楼、屋面结构上的非结构构件,以及楼梯间的非承重墙体,应与主体结构有可靠的连接或锚固,避免地震时倒塌伤人或砸坏重要设备。
【说明】按2008 年局部修订。强调凡在强烈地震(设防烈度或罕遇地震)时倒塌可能危及生命的非结构构件,均应与主体结构可靠连接。
3.7.4条 框架结构的围护墙和隔墙,应估计其设置对结构抗震的不利影响,避免不合理设置而导致主体结构的破坏。
【说明】按2008 年局部修订。强调围护墙、隔墙等非结构构件是否合理设置对主体结构的影响。
3.8隔振与消能减震技术
3.8.1条 隔震与消能减震设计,可用于抗震安全性、使用功能有较高要求或专门要求的建筑。
【说明】2008 年局部修订改为非强制性要求。本次修订,将使用功能“特殊”要求改为“较高或专门”要求,并明确用于抗震安全性较高要求的建筑,不限于2001 版的8、9 度设防地区。
3.9结构材料与施工
3.9.3 结构材料性能指标,尚宜符合下列要求:
1 普通钢筋宜优先采用延性、韧性和焊接性较好的钢筋;普通钢筋的强度等级,纵向受力钢筋宜选用符合抗震性能指标的HRB400 级热轧钢筋,也可采用符合抗震性能指标的HRB335 级、HRB500 级热轧钢筋;箍筋宜选用符合抗震性能指标的HRB335 级、HRB400级、HPB300 级热轧钢筋。
【说明】按2008 年局部修订:钢筋的抗震性能指标,即3.9.2 条规定的钢筋强屈比
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和伸长率指标,凡钢筋产品标准中带E 编号的钢筋,均属于符合抗震性能指标。从发展趋势考虑,2008 年局部修订不再推荐箍筋采用HPB235 级钢筋;当然,现有生产的HPB235 级钢筋仍可继续作为箍筋使用。
3.10建筑抗震性能化设计
(本节为新增)
3.10.1条 当建筑结构采用抗震性能化设计时,应根据其抗震设防类别、设防烈度、场地条件、结构类型和不规则性,建筑使用功能和附属设施功能的要求、投资大小、震后损失和修复难易程度等,对选定的抗震性能控制目标提出技术和经济可行性综合分析和论证。
【说明】考虑当前技术和经济条件,慎重发展性能化目标设计方法,明确规定需要进行可行性论证。
性能化设计仍然是以现有的抗震科学水平和经济条件为前提的,一般需要综合考虑使用功能、设防烈度、结构的不规则程度和类型、结构发挥延性变形的能力、造价、震后的各种损失及修复难度等等因素。不同的抗震设防类别,其性能设计要求也有所不同。
鉴于目前强烈地震下结构非线性分析方法的计算模型及参数的选用尚存在不少经验因素,缺少从强震记录、设计施工资料到实际震害的验证,对结构性能的判断难以十分准确,因此在性能目标选用中宜偏于安全一些。
确有需要在处于发震断裂避让区域建造房屋,抗震性能化设计是可供选择的设计手段之一。
3.10.5条 结构及其构件抗震性能化设计的某些参考控制目标和计算方法,可按本规范附录M.1采用。
附录M 实现抗震性能设计目标的参考方法
M.1 结构构件抗震性能设计方法
M.1.1 结构构件可按下列规定选择实现抗震性能要求的抗震承载力、变形能力和构造的抗震等级;整个结构不同部位的构件、竖向构件和水平构件,可选用相同或不同的抗震性能要求:
1 当以提高抗震安全性为主时,结构构件对应于不同性能要求的承载力参考指标,可按表M.1.1-1 的示例选用:
2 当需要按地震残余变形确定使用性能时,结构构件除满足提高抗震安全性的性能
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要求外,不同性能要求的层间位移参考指标,可按表M.1.1-2 的示例选用:
3 结构构件细部构造对应于不同性能要求的抗震等级,可按表M.1.1-3 的示例选用;结构中同一部位的不同构件,可区分竖向构件和水平构件,按各自最低的性能要求所对应的抗震构造等级选用:
表M.1.1-3 结构构件对应于不同性能要求的构造抗震等级示例
【说明】本条依据震害,尽可能将结构构件在地震中的破坏程度,用构件的承载力和变形的状态做适当的定量描述,以作为性能设计的参考指标。
4场地、地基和基础 4.1场地
4.1.3条 土的类型划分和剪切波速范围
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【说明】本次修订地变化如下:
1 注意到4.1.6 条的场地类别划分中,将原Ⅰ类场地(坚硬土或岩石场地)增加Ⅰ0 类场地(岩石场地)。因此,土的类型划分也相应区分。
2 考虑到fak<200 的粘性土和粉土的实测波速可能大于250m/s,将2001 版的中硬土与中软土地基承载力的分界改为fak>150。
3 考虑到原规定中对软弱土的指标140m/s 与国际标准相比略偏低,所以在这次修订中将其改为150m/s。
4 关于岩的界限,我国核电站抗震设计为700m,美国抗震设计规范为760m,欧洲抗震规范为800m,由于这一修订涉及到按照降低一度采取抗震构造措施,从偏的安全方面考虑,从原规范500m/s 调整为800m/s。
5 波速测试的多层与高层建筑的分界,参照《民用建筑设计通则》改为24m,已考虑了与钢筋混凝土高层建筑结构设计规范的协调。
6 新黄土是指Q3 以来的黄土
7 本条第2 款所指的高层建筑和大跨空间结构的范围可按照相关的规范确定。
4.1.6条 建筑的场地类别,应根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度按表4.1.6 划分为四类,其中Ⅰ类分为I0、I1两个亚类。
【说明】本次修订的内容是:
1 考虑到波速为500~800 m/s 的场地还不是很坚硬,其地震动对上部结构的总体影响可能还达不到降低构造措施一度的要求,偏于安全,将原场地类别I 类场地(坚硬土或岩石场地)中的硬质岩石场地明确为I0 类场地。
2 软弱土等效波速的上分界线,考虑计算其平均值的深度由15m 增加为20m,并将其分界由140m/s修改为150m/s。其它类别的划分不变。
4.3液化土和软土地基
4.3.4条 当饱和砂土、粉土的初步判别认为需进一步进行液化判别时,应采用标准贯入试验判别法判别地面下20m 范围内土的液化;但对第4.2.1 条规定可不进行天然地 …… 此处隐藏:2379字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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