建筑结构抗震设计能力措施方法论文共6篇.docx
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建筑结构抗震设计能力措施方法论文共6篇.docx
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建筑结构抗震设计能力措施方法论文共6篇
建筑结构抗震设计能力措施方法论文(共6篇)
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第1篇:
房屋建筑结构设计体系选型和抗震设计分析
前言
我国目前房屋建筑的抗震设计工作还有很长的路要走,相关建筑企业应把房屋建筑抗震能力作为检验房屋质量标准的重要依据。
地震灾害给人类带来的损失关乎人类的生命和财产安全,也是人类目前面临的重要问题之一。
因此,房屋建筑设计中应充分考虑减震抗震这一问题,为减少地震给人类带来的损失做出贡献。
1房建结构设计体系选型分析
1.1房建结构设计体系选型应考虑的因素
1.1.1综合考虑周围环境
房建结构的类型以及选型也会受到建筑物周边环境的影响,基于此,有关部门要合理地评估好基本的设计方案,科学评估建筑物的选型对于建筑物内部结构布置的间接影响,确保在确定建筑结构的形式时,充分发挥周边环境的优势,合理地分析好建筑物的基础结构所处的环境、所处地质状况的需求以及地貌特点等,力求建筑结构设计与建筑造型及周围环境实现和谐统一。
1.1.2结构设计满足建筑功能要求
建筑物的功能不同,建筑设计及选型也需要进行调整,布置时要按照建筑物的具体使用需求,对不同建筑结构进行有效的功能区分,实现建筑结构资源与建筑功能的完美结合。
现阶段,我国建筑的功能越来越多样化、综合化和复杂化,用户对于建筑物的使用需求也越来越多,因此,要科学划分建筑物的使用功能,合理对建筑内部的空间进行规划,综合考虑建筑结构、建筑设计等相关规范要求,对建筑结构进行科学选型,做到既满足建筑物功能要求,又提高建筑物使用效率,又有效节约建筑建造和运营的有关成本和费用。
1.1.3充分考虑结构材料的特性和功能
建筑结构的选型过程中需要考虑的最为重要的就是选择建筑结构材料,要对相关材料的基本特性、材料的功能以及特点进行充分地分析,在建筑选型以及布置过程中充分分析建筑结构所具有的优势和特点,科学合理地调整好建筑结构。
现代建筑的基本结构的主要材料是水泥和钢铁,在建筑材料科学不断发展的今天,钢铁的成分和主要性质也不断发生变化,因而也为建筑结构的调整提供了更为多样化的选择,因此,在材料选择过程中,也可以制定具有多种选择的不同方案与不同的造型方案相配套。
1.2不同结构的选型
1.2.1竖向承重结构的选型
竖向承重结构最为重要的一个特点就在于进行房建结构的设计时,要对材料的强度以及刚度要求予以高度的重视,并对房建结构的实际承重能力进行有效地控制,以便充分地发挥建筑结构的功能。
一般这一类结构形式会用于建筑层数较少、抗裂能力较差的建筑设计中,因为此类建筑形式的承重点所处的位置较低,因此此类结构的选型不适合在高层建筑中进行应用。
1.2.2水平承重结构的选型
在应用建筑物过程中,由相关的水平结构来实现对重力承载的建筑结构就是所谓的水平承重结构,此类型的结构一般包含有无梁楼盖结构、密肋楼盖结构、肋形楼盖以及平板体系几种,而这些结构一个最大的应用优势在于能够有效增加楼层层数。
1.2.3下部结构的选型
对于建筑物来说,特别是高层建筑,其最为重要的一个组成部分就是基础选型,即下部结构。
此类结构选型的好坏,会对结构的安全、建筑工程的造价以及施工工期产生重要影响,因而做好高层建筑的基础选型工作有着十分重要的意义。
常见的高层建筑的基础形式有以下几种,分别为:
①柱下独立基础:
此类基础适合用于层数较少,土质较好的框架结构。
地基为岩石地质时,则可以利用地錨在岩石上锚固好基础,要注意锚入长度40d。
②交叉梁基础:
即双向为条形基础。
适用:
层数不多、土质一般的框架、剪力墙、框架一剪力墙结构。
③片筏基础:
此类基础适用于那些层数不多、但土质较弱或者层数较多的一些土质,当埋置的基岩深度较大,而地下水的水位较高,地表浅处有一定承载力和一定厚度的持力层时,则可以考虑选用片筏基础,这样能够有效节省投资成本,极大地缩短施工工期。
当片筏基础刚度较弱时,要验算好基础的不均匀沉降、变形以及裂缝,若地下水位较高,则还需要验算结构的抗浮能力。
2房建结构抗震设计分析
2.1结构性能目标分析
2.1.1结构抗震性能要求
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010),如工程等级为B级高度且不规则,而将其结构性能的目标则选定为C级,为了能够实现C级的性能目标,则需要建筑结构能够在多遇地震的情况下满足第一抗震性能的基本水准:
能够在设了防裂度地震的作用下与第二抗震性能的水准相满足:
在预估的罕见的地震作用下能够与第三抗震性能的水准相满足。
2.1.2地震作用下结构设计要求
在多遇地震时,计算结构构件的承载力以及复核结构变形时都要跟弹性设计要求相满足。
经弹性计算分析后可知,结构沿着主轴方向产生的振动形式相似,并且结构的振型、周期、位移形态以及量值都要能够保持在合理的范围:
结构所具有的地震作用要能够跟高度分布进行响应:
有效的质量系数跟楼层剪力的大小要相关的规范要求相满足,同时要确保剪力墙和连梁截面跟剪应力的控制要求、配筋都在合理范围内。
在设防烈度作用下(不计入风荷载效应组合),允许部分框架梁、连梁正截面承载力进入屈服阶段,结构进入弹塑性状态。
罕遇地震时,部分竖向构件及大部分耗能构件进入屈服阶段,结构应进行弹塑性分析。
2.2房建结构抗震设计具体步骤
进行房建结构的抗震设计时,要做好相应的步骤探析,主要涉及到以下几点内容:
(1)房建结构在弹性作用下要选取相应的地震动参数,并准确地运算出地震效应,重点考虑风力带来的影响以及重力荷载所产生的作用力带来的影响,确保抗震设计能够符合抗震第一水准,并在有效时间内合理地完成房建结构构件的截面。
(2)根据上述步骤,选择地震振动的参数,并按照该参数分析、研究房建结构层间位移参数,保证其能满足房屋建筑的抗震标准、规范,提高自身的变形能力以及延性性能的强度,达到抗震第二水准。
(3)选择能够符合第三水准的地震动参数,结合房屋的建筑结构进行计算,特别是要计算出抗震能力较弱位置的层间位移参数,确保其能够根据抗震设计的相关规范进行设计,从而能够满足房建结构中抗震设计的第三水准的要求。
3结语
随着经济的不断发展以及城市化进程的不断加快,建筑行业成为了现代社会非常重要的行业,在整个城市化发展中占有重要的地位。
随着人口数量的不断增加以及土地资源的逐渐减少,现代城市的建筑工程不断向高层化、功能综合化、管理智能化、环境生态化的方向发展。
同时要对建筑结构的抗震设计理论进行深入研究,确保建筑结构的抗震性能以及结构的安全性,给人们提供安全生活保障的同时,进一步促进国家经济的发展。
第2篇:
建筑结构设计中的抗震设计探析
1.建筑抗震结构设计的基本原则
1.1抗震的防线要尽可能性地安排
抗震防线要尽可能地安排,这样让多个延展性相对好的分体也能够产生完整的抗震的结构与系统,应用这样一个具备延展性的结构构件实施一定的合作,也能够让这样的框架产生一个优良的结构。
在通过了级数相对大的地震以后,随后还会有余震。
假如只设计了第一道防线,那么余震非常可能会给建筑物再带来非常大的风险,也许会导致建筑物的倒塌。
假如设计合理,能够在很大程度上提高建筑物的抗震强度。
1.2构件间的可靠连接要获得保障
确保每一个构件最大限度的发挥承载力,提高建筑物抗震功能,重点是增强构件间的连接,让其可以跟地震时大变形的延性要求和传递地震力时的强度要求相符。
1.3房屋要有足够的竖向刚度
设计时,构造沿纵、横两个方向的整体竖向刚度要充分,房屋基础的整体性要相对强,方便抵御地震产生时也许会形成的地面裂隙穿过房屋和地基不平均沉降所导致的危害。
2.建筑结构设计中抗震设计的要点分析
2.1建筑场地的选择
在进行建筑结构抗震设计时应该选择合适的建筑场地,这是做好建筑抗震设计的首要工作,建筑结构设计人员应该尽可能的选择开阔、平坦的地段作为建筑工程的建设场所,同时保障建筑工程现场范围内土地具有足够的硬性和密度,保证其硬度和密度能够满足建筑结构的荷载承重要求。
在进行建筑场地选择时应该尽可能的避免河岸边缘、采空区、山岳、软土等地段,主要是因为上述场地土体的凝结度、坚硬度以及密实度等,不能够很好的抵抗地震灾害过程中对土地造成的影响,出现土地承载力不足的问题。
同时,还应该尽可能的避免将建筑场地选择在容易发生山体滑坡、泥石流以及地陷等危险地段,这样能够有效的降低地震灾害给建筑结构造成的危害,显著提高建筑结构的抗震性能。
2.2抗震结构的选择
选择合适的抗震结构对于提高建筑结构的抗震性能具有至关重要的作用,通过选择刚度高、强度优的建筑主体结构设计方案,在很大程度上能够降低建筑结构变形的概率,以此保障建筑结构的安全性。
在选择抗震结构时应该注意以下几个方面:
建筑结构设计人员应该对抗震结构进行全面、细致的分析,同时还应该考虑非结构构件的抗震性,特别是注意非结构构件的强度、刚度等;抗震结构必须具有足够的承载能力、良好的变性能力以及消耗地震能量的能力,钢筋混凝土结构的塑性内力重分布能力较好,能够有效的吸收与消耗地震能量;抗震结构应该具有明确的计算简图与地震作用传递途径,楼屋盖梁系布置过程中应该尽可能的选择垂直重力荷载,这样能够以最短的路径将地震荷载传递到柱、墙等竖向构件上,在进行转换结构布置时,应该尽可能的保证其能够对上部结构竖向构件传来的垂直重力荷载进行一次或者两次转换,真挑剔抗侧力结构体系由支撑结构、剪力墙、框架结构等组成;在进行抗震结构体系设计过程中应该尽可能的避免出现由于部分构件或者结构受损,导致整个抗震结构丧失对重力荷载的能力或者抗震能力,因此应该保证抗震结构具有内力充分配功能以及足够的赘余度,即使在地震过程中建筑部分构件或者结构退出工作,其他构件依然能够承担竖向荷载,避免出现建筑整体结构失稳或者失效的现象;在进行建筑抗震结构设计时应该从建筑结构的整体抗震性能出发,保证建筑结构的底层结构、内部结构以及楼盖等能够形成一个有机的整体,保证建筑整体连接过程中力传递的合理性,在地震灾害的冲击力作用下始终以一个整体进行抵御;建筑结构在受到地震作用时,为了提高建筑结构的整体抗震性能应该保证结构能够抵挡来自所有方向的作用力,保证主轴方向上具有足够的稳定性、刚度以及强度抵抗地震灾害带来的作用力,并且建筑结构的稳定性越好、刚度越强、强度越高,则建筑结构抵抗平面方向上地震冲击力的能力越强。
2.3建筑结构参数计算工作
建筑结构参数设计对于提高建筑的整体抗震性能具有至关重要的影响,设计人员在进行建筑结构设计过程中应该对建筑结构需要承受的作用力进行明确、清晰的计算,同时完成对不同建筑结构类型在地震冲击力作用下需要具备的荷载作用承受参数的计算工作,模拟地震灾害发生过程中的建筑结构抗震模型,采用计算机技术对建筑结构的各参数进行计算,保证建筑结构设计与施工过程中各种受力参数的科学性和合理性,能够显著的提高建筑结构的整体抗震性能。
2.4多重抗震防线的设置
通过设置多重抗震防线,能够有效的提高建筑的抗震性能。
在进行建筑结构抗震设计时,应该选择具有良好延展性的構件作为第一道抗震防线,同时设置其他的抗震防线,形成完整的抗震防线体系,当第一道抗震防线破坏之后,其他抗震防线发挥作用,以便于提高建筑的整体抗震性能,为人们的生命和财产安全提供可靠的保障。
3.结论
总之,在建筑结构设计中,建筑物的结构抗震设计是整个建筑结构设计中最关键的设计位置之一。
所以,在设计建筑结构时,设计人员一定要把建筑物的抗震能力放在关键的部位实施考虑。
另外,在详细施工的过程中,施工企业也要使用合理的方法,尽量提升建筑物的抗震能力,从而为保证人们的生命财产安全作出实质性的贡献。
第3篇:
简析高层建筑结构抗震设计与加强措施
一、实行建筑抗震设计规范,总结工程经验妥善处理工程问题:
(一)选择有利的抗震场地
地震造成建筑物的破坏,除地震动直接引起的结构破坏外,场地条件也是一个重要的原因。
地震引起的地表错动与地裂,地基土的小均匀沉陷,滑坡和粉、砂土液化等。
因此,应选择对建筑抗震有利的地段,应避开对抗震不利地段。
当无法避开时,应采取适当的抗震加强措施,应根据抗震设防类别、地基液化等级,分别采取加强地基和上部结构整体性和刚度、部分消除或全部消除地基液化沉陷的措施;当地基主要受力层范围内存在软弱粘性土层、新近填土和严重不均匀土层时,应估计地震时地基不均匀沉降或其他不利影响,采用桩基、地基加固和加强基础和上部结构的处理措施;对于地震时可能导致滑移或地裂的场地,应采取相应的地基稳定措施。
(二)优化的平面和立面布置
1、结构的简单性。
结构简单是指结构在地震作用下具有直接和明确的传力途径。
只有结构简单,才能够对结构的计算模型、内力与位移分析,限制薄弱部位的出现易于把握,因而对结构抗震性能的估计也比较可靠。
2、结构的刚度和抗震能力。
水平地震作用是双向的,结构布置应使结构能抵抗任意方向的地震作用。
3、结构的整体性。
在高层建筑结构中,楼盖对于结构的整体性起到非常重要的作用,楼盖相当于水平隔板,它不仅聚集和传递惯性力到各个竖向抗侧力子结构,而且要求这些子结构能协同承受地震作用,特别是当竖向抗侧力子结构布置不均匀或布置复杂或抗侧力子结构水平变形特征不同时,整个结构就要依靠楼盖使抗侧力子结构能协同工作。
(三)设置多道设防的抗震结构体系
多道抗震防线,是指在一个抗震结构体系中,一部分延性好的构件在地震作用下,首先达到屈服,充分发挥其吸收和耗散地震能量的作用,即担负起第一道抗震防线的作用,其他构件则在第一道抗震防线屈服后才依次屈服,从而形成第二、第三或更多道抗震防线,这样的结构体系对保证结构的抗震安全性是非常有效的。
同时底框建筑底层高度不宜太高,应控制在4.5m以下。
高度加大,底层刚度减小,重心提高,使框架柱的长细比增大,更容易产生失稳现象。
(四)保证结构的延性抗震能力
合理选择了建筑结构后,就需要通过抗震措施来保证结构确实具有所需的延性抗震能力,从而保证结构在中震、大震下实现抗震设防目标,系统的抗震措施包括以下几个方面内容。
强柱弱梁:
人为增大柱相对于梁的抗弯能力,使钢筋混凝土框架在大震下,梁端塑性铰出现较早,在达到最大非线性位移时塑性转动较大;而柱端塑性铰出现较晚,在达到最大非线性位移时塑性转动较小,甚至根本不出现塑性铰。
从而保证框架具有一个较为稳定的塑性耗能机构和较大的塑性耗能能力。
强剪弱弯:
剪切破坏基本上没有延性,一旦某部位发生剪切破坏,该部位就将彻底退出结构抗震能力,对于柱端的剪切破坏还可能导致结构的局部或整体倒塌。
(五)合理的建筑结构参数设计计算分析
对于复杂结构进行多遇地震作用下的内力和变形分析时,应采用不少于两个不同的力学模型,目前主要有两种计算理论:
剪摩理论和主拉应力理论,它们有各自的适用范围:
砖砌体一般采用主拉应力理论,而砌块结构可采用剪摩理论。
二、高层建筑抗震设计中经常出现的问题
(一)部分建筑物高度过高
按我国现行高层建筑混凝土结构技术规程规定,在一定设防烈度和一定结构型式下,钢筋混凝土高层建筑都有一个适宜的高度。
在这个高度,抗震能力还是比较稳妥的,但是目前不少高层建筑超过了高度限制。
在震力作用下,超高限建筑物的变形破坏性会发生很大的变化,建筑物的抗震能力下降,很多影响因素也发生变化,结构设计和工程预算的相应参数需要重新选取。
(二)地基的选取不合理
由于城市人口的增多和相對空间的缩小,不少建筑商忽略了这一问题,哪里商业空间大就在哪里建。
高层建筑应选择位于开阔平坦地带的坚硬土场地或密实均匀中硬土场地,远离河岸,不应垮在两类土壤上,避开不利地形、不采用震陷土作天然地基,避免在断层、山崖、滑坡、地陷等抗震危险地段建造房屋。
高层建筑的地基选取不恰当可能导致抗震能力差。
(三)材料的选用不科学,结构体系不合理
在地震多发区,采用何种建筑材料或结构体系较为合理应该得到人们的重视。
由于我国建筑结构主要以钢筋混凝土核心筒为主,变形控制要以钢筋混凝土结构的位移限值为基准。
但因其弯曲变形的侧移较大,靠刚度很小的钢框架协同工作减小侧移,不仅增大了钢结构的负担,而且效果不大,有时不得不加大混凝土的刚度或设置伸臂结构,形成加强层才能满足规范侧移限值。
三、抗震结构设计的加强措施
1、对塔楼的薄弱部位进行加强设计。
与连接体相连的梁和柱提高一级抗震等级,与连接体直接相连的柱用钢骨混凝土柱,钢骨柱从第十八层至顶层设置,控制这些柱的轴压比。
连接体的钢梁伸入塔楼的第二跨,与剪力墙相连,没有剪力墙的地方与柱相连,并加强连接体与框架柱和剪力墙的锚固,以免地震时连接体的拉脱,而引起连接体塌落。
与连接体相连的第二跨的梁端加强抗剪和抗弯的设计;第4层、第7层、和第19层是薄弱层,柱箍筋全高加密、箍筋直径加粗,剪力墙的水平钢筋也适当加强。
并且不在这些层改变混凝土强度等级;适当加强11、15、17、18层柱和墙的配筋,不在这些层改变混凝土强度等级;第三层和连接体层的钢筋混凝土楼板用150mm厚,并且双层双向配筋。
每层每一方向的配筋率不小于0.30%。
2、采用隔震加固法。
结构刚度和地震作用成正比。
当结构周期变大时,刚度随之减小,进而降低了地震作用。
目前工程实践中,以增大周期为目的的加固技术方法多为隔震技术,其中最有代表性的就是铅芯橡胶隔震。
3、消能减震加固法。
在工程抗震原理中,结构阻尼与地震作用为反比关系。
在工程实践中,增加结构阻尼主要通过在结构变形较大的部位设置阻尼器的消能减震方法来实现。
4、外加构件法。
通过在原建筑结构构件外部增设构件,加强结构抗震承载力、变形能力和整体性的方法称为增设构件法。
该方法可以对建筑物中承载力和变形能力不足的构件进行加强,但使用该方法进行构件的加固设计时,需重点关注新增加的构件对加固后结构整体抗震性能的影响。
三、结语
地震是一种目前难以准确预测的自然灾害,为避免它给人类带来大的灾难。
作为工程技术设计人员在建筑结构的研究和工程设计中,应从整体宏观的观点出发,综合处理好建筑功能、技术、艺术、安全可靠性和经济合理等几方面内容,从而创造出更加安全、适用、经济美观的高层建筑;新型结构的出现,高性能材料的发展,计算机技术水平的提高,促使人类建筑精品再上新的台阶。
第4篇:
试探房屋建筑结构的抗震设计方式
汶川5.12地震给我国造成的直接经济损失便高达八千亿元,而人员伤亡更是触目惊心。
由此可见,建筑结构优质抗震设计尤为重要,可显著降低地震灾害伤亡人数,并控制直接经济损失。
因此从设计层面如何有效提升框架结构、砌体结构抗震性能,尤其是建筑在强震作用影响下的预防倒塌性能,成为我们应主力探讨的重要课题。
一、建筑结构抗震设计方式
1.采用隔震设计技术营造以柔克刚效果
建筑结构设计中采用隔震技术是一类效果显著的新型工程抗震方式,我们可通过安放消能隔震装置,例如隔震垫、橡胶于结构建筑基础与底部之间,将基础同上部结构有效隔开,进而令其动力作用与性能有效改变,显著减轻建筑结构地震反应,营造以柔克刚的良好建筑结构抗震效果。
通过国内外工程实践与大量试验证明,该隔震设计体系可令结构水平加速度地震反应有效下降约百分之六十,进而控制或消除了建筑结构受到地震的损坏影响程度,提升了建筑物与空间内部人员的安全水平。
一般来讲该隔震体系技术拥有强大的垂直方向承载力,可达到五十至两千吨,同时该设计技术体系拥有较大垂直向压缩刚度,相应的其水平向具有的变形刚度有限,仅为每毫米四分之一千牛至每毫米一点八千牛,而其在水平向变位极限值則较大,最大可达到五十厘米,并具有较充足的初始刚度,可抵抗轻微地震与风荷载。
一旦发生强烈地震时可产生一定程度的柔性自由滑动。
而倘若发生了较大变形则会回升刚度,发挥一定的限位与保护作用。
其中采用橡胶钢板夹层隔震垫可有效发挥显著复位能力,通过实践研究不难发现,其在众多地震灾害中均能产生瞬时自动复位。
再者该类技术方式构建的隔震装置具有良好的耐久性,其服务使用寿命高达七十年左右,因而远远高出一般住宅、民用建筑使用期限五十年的寿命要求。
另外隔震建筑结构设计方式主要使用在重要多层与低层建筑中,例如学校、医院、科研机构、商场与各类重要职能单位建筑。
2.减震消能结构抗震设计方式
减震消能结构抗震设计方式主要指位于某些建筑结构部位,例如剪力墙、支撑、连接缝、节点或连接件等位置合理设置消能元件或阻尼装置,利用该消能装置内含的非线性摩擦滞回变形进行能量耗散,或对地震能量进行吸收,进而降低主体建筑结构竖向与水平向的地震反应,避免建筑结构在地震作用下发生倒塌或破坏现象,以实现抗震、减震科学目标。
该类设计方式主体适用于超高层或高层建筑,并在日本、美国等地实现了一定水平的应用,具有良好的抗震害效果。
目前该减震消能抗震设计方式已在我国通过试点形式应用于一些建筑工程中并积累了良好经验。
同时随着新一轮抗震设计相关规范的出台对上述减震消能与隔振技术应用于建筑工程明确了指导意见,表明该类新型抗震设计方式已逐步进入了实用发展阶段。
当然基于该类抗震设计方式的特殊性其造价成本相对较高,且由技术设计到构造再到施工均包含一定的复杂性,因此对其进行准确的掌握与合理的实施还存在一些问题,因此我们应继续对其进行深入研究,力争早日实现广泛大规模的实践应用。
二、建筑结构抗震设计科学思路
1.基于承载力与延性科学选择设计方式
基于建筑结构承载力设计方式可分为反应谱与静力方式,前者通过加速度地震反应作为纵向坐标,并将体系周期自振作为横向坐标,得出的曲线关系便可作为反应谱,并据此进行地震作用产生的结构惯性水平力计算,进而确定合理设计方式,对多自由度系统我们可应用分解组合振型方式明确地震作用。
静力方式将地震视为建筑物之上作用的总水平力,可将其取为总体建筑重量与地震系数乘积。
在结构设计中我们应对其刚度分布进行适应性控制,令建筑结构构件例如墙、梁、节点、柱等在地震阶段变为非弹性的变形状况,进而令地震能量合理消耗,确保其不产生建筑结构倒塌现象。
在该类设计阶段中,整体建筑结构构建均包含两类功能,即确保使用结构功能及应对地震的抗震功能,为消除该类层面包含的局限性,我们应综合考量地震重现期,结合抗震设防现实目标,科学采用反应谱在承载力与确保构造延性基础上采用延性抗震规范设计方式,该类方式对尚无准确预知建筑结构地震非弹性反应具有显著的抗震设计效果。
2.基于建筑结构性能完善设计
基于性能的设计方式最早由美国学者提出,该设计理念转变了以往仅注重安全结构设计思路,合理发展成为注重安全、结构性能与经济等多方因素的创新设计方式,令建筑工程结构满足使用期间预定各项目标性能要求,同时具体性能标准要求我们可依据建筑结构重要性进行细化确定。
可以说该类性能设计方式较单一传统抗震设防标准实现了一定的创新发展,并为设计人员创设了设防抗震标准自主选择空间,而基于现行对建筑结构状态性能的计算、具体描述与设计标准没有全面明确,因此我们应对该项设计方式继续深入研究探讨。
虽无法在该技术设计领域达成统一共识与一致设计方案,然而我们可在不同地震作用水平下令建筑结构实现对不同水平性能的明确。
基于位移性能的设计抗震研究可包含确定地震风险等级、选择目标性能、确定适宜建设场地、相关性能水平、展开概念、初步与最终设计,在设计进程中实施必要的可行性检查与设计审核,确保建筑结构施工阶段工程质量达标,在使用进程中实施有效的维护检测等细化工作。
在设计流程阶段我们可首先依据业主要求与项目投资建设准则、效益明确目标性能并依据其展开结构设计,完成设计后履行评估设计结构性能环节,对于满足相关目标要求的设计我们对其结构进行实际水平性能的明确说明,以便于建筑工程项目后续的优质施工与质量安全控制管理。
由此可见,随着科技的迅猛发展,各项新工艺、新材料、新技术与新理念在建筑设计行业得到了广泛应用,有效丰富了抗震设计手段,提升了建筑结构整体抗震性能。
倘若我们采用高强度建筑材料可有效提升构件承载极限能力,并显著降低其结构自重,而倘若我们广泛树立创新设计理念、善于应用新技术、新工艺,则更能显著降低地震灾害,抑制地震对建筑结构造成的破坏影响,营造良好的建筑使用环境。
因此我们应对建筑结构抗震设计科学方式进行深入探讨,明确实践设计思路,进而切实提升安全设计水平。
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