关于工民建结构施工中抗震问题的探讨

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  摘要:最近几年,因跟人们的生命财产安全紧密相连,工民建结构抗震功能慢慢的引起了整个社会的密切关注。为此,在当下探究工民建结构施工的抗震模式现状及功能,同时提出有关存在矛盾的处理方案,有着十分关键的意义。
  关键词:工民建;结构;抗震性能;剪力墙结构
  地震对于建筑结构施工会造成十分严重的影响,一旦有地震发生,建筑结构内部会出现非常大的应力和变形,当这种应力和变形超过了材料构件的极限值,就会有不同程度的破坏情况出现,最后导致建筑结构的整体倒塌。因此,现代建筑特别是工民建结构,必须要做好结构抗震,防止建筑物在地震中发生变形扭曲甚至是坍塌。现代社会建筑物特别是工民建项目越来越趋向于高层,对于抗震的要求也会越来高,因此,加强对工民建结构抗震的探究及探索,在当下有着非常重要的现实意义。
  1 工民建结构施工抗震模式
  1.1 填充墙作用下的框架结构施工的抗震性能不足
  填充墙刚度效应的存在使得结构自振周期减小,从而使作用与整个建筑上的水平地震作用增大。其刚度的影响,抗震规范规定,在按空框架分析的基础上乘以小于 1 的周期修正系数体现填充墙对结构的刚度贡献,而不去计算填充墙的刚度。周期修正系数的取值将直接影响地震作用下钢筋混凝土框架的反应。所以合理地确定周期修正系数是框架填充墙结构抗震计算分析中一个较重要的问题规范只是规定了在一个范围内变化的周期修正系数。
  1.2 工民建结构施工地震所响应的分析方法
  1.2.1静力法:静力法把结构看成是刚接于地面的刚体。这样根据地面最大水平加速度计算出结构所受的最大惯性力,并以此作为等效静力进行结构的地震响应分析。由于静力法是19世纪末20世纪初提出来的,当时,人们对地面运动的频谱特性还是不太了解,分析设计的房屋多为低层建筑,采用静力法进行结构抗震设计还是可以接受的。但随着地震学及地震工程领域的研究发展以及越来越多的工程结构抗震设计的需要,静力法已不能满足要求,因此就逐渐被考虑结构弹性性质、阻尼性质及相应动力特性的反应谱法代替了。
  1.2.2反应谱法:反应谱法基于线性假定,分析时只取少数几个低阶振型就可以取得较为满意的结果,其计算量较小,且将时变动力问题转化为拟静力问题,易于为工程师所接受。反应谱法的实施过程包括以下三步:1)根据强震记录统计用于抗震设计的地震动反应谱。2)将结构进行振型分解求得各振型的最大反应值。3)用适当的方法将各振型反应最大值结合起来得到结构大响应值。随着技术的发展,各种复杂结构的出现,反应谱法也逐渐暴露出其局限性,主要表现为反应谱法原则上只适用于线性体系的抗震设计。
  1.2.3时程分析法:作为反应谱法的补充,时程分析法从 20 世纪70 年代开始成为一种为各国规范普遍采用的动力分析方法。时程分析法将地震时地面运动产生的位移、速度和加速度作用在结构物上,利用数学上的逐步积分法求出结构在地震作用下从静止到振动直至振动终止整个过程的地震响应(位移 内力 变形等),时程分析法实质上是求解运动微分方程的一种逐步积分法。我国抗震设计规范规定对于那些特别不规则的建筑、甲类建筑和达到一定高度范围的高层建筑以及采用新的结构形式或新的建筑材料的建筑结构,应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算。
  2工民建结构施工的抗震现状浅析
  工民建结构质量特别是抗震性能不单单与施工单位的经济效益挂钩,而且与国家的发展及人们大众的生命财产安全有着十分紧密的联系。为此,一定要对工民建结构的抗震性能有着一定的严格要求。在对工民建结构的抗震探究过程中,概念设计的提出,为工民建结构的设计提供了一种全新的思路,而结构抗震模式的设计思想在当下房屋结构的抗震设计过程中应用范围越来越广泛,也得到了越来越多人的重视。因此,通过对填充墙作用下的建筑框架结构进行很好的分析和探究,提出更好的、更符合实际的设计概念,并在这种概念的引导下,从整体上来提高工民建结构的抗震级别和性能,从而提高工民建结构的安全性,保护人民群众的生命财产安全,有着非常积极的意义。
  在工民建结构的抗震设计运用当中,等效斜撑的模型应用得比较普遍,但是它的精确度却不够高,等效的宽度也很难确定,在不同的受力影响下会呈现出不同的等效状态。从另一个角度来讲,填充墙存在一定的刚度效应会减小建筑结构的自振周期,从而使整个结构在振动过程中的水平作用力增大,也会是建筑结构变得更加脆弱。
  3工民建结构施工延性概念的作用分析
  大多数建筑结构在地震进行的过程中不能够承受住强大的地震作用,从而产生很严重的倒塌,最主要的原因是由于结构的整体性和延性不足所造成的,所谓的整体性是指结构在整个地震过程中各个部分都能够很好的协作,保持一定的支撑力,而延性则是现时抗震设计中被广泛关注的一个概念,它与结构的脆性相对,延性破坏是属于一种可以恢复的破坏范畴。无论是哪一种类型的结构,都可以根据它自身的性质以及构造的特点采取一定的措施增加它的延性以及整体性,从而保证建筑物在地震活动中的稳定性。
  延性结构在地震过程中能够通过塑性铰区域的变形,从而对地震能量进行吸收,而这种变形也在一定程度上降低结构的刚度能够使地震作用与结构的力减到最小,从而有利于结构性抗震。从另一个角度来讲,由于钢混结构的脆性破坏具备了一定的突发性,为了保障安全,延性结构对其发生脆性破坏的可靠性也提出了较高的要求。最后,这种结构在一定程度上允许其某个构件的边截面有一定的转动能力,从而形成一种塑性区域,产生内力重分布,从而使钢筋混凝土的某些结构按照塑性方法进行设计和规划,从而得到有利于抗震和稳定的弯矩分布。
  4工民建结构施工抗震性能的分析
  在工民建建筑结构的设计和实际建设过程中,存在一些对最终的抗震性能有积极影响的结构,譬如剪力墙结构,在保有抗震性能的同时也相应的存在一些问题。
  以剪力墙结构为例,剪力墙结构作为一种全部都是由剪力墙所组成的结构,无论是在承担荷载力或者刚度方面都会表现出非常好的优越性,因此相比较来说,剪力墙结构是一种非常好的抗震结构。事实上,由于它的特点,它也比一些纯粹的钢架结构更适合于高层建筑。但是剪力墙结构大多数是短而高的,对于剪切的变形就会显得非常敏感,比较容易出现裂缝和剪切性的破坏,而且从另一种角度来讲,如果建筑物的底层需要很大的空间,设计这就必须临时性的将剪力墙结构在底层转变为框架性结构,这就会使结构底层的刚度以及承载能力发生一定程度的变化,在地震中,这是非常不利的。当然,我们可以在底层架构上采取一定的措施,譬如说提高底层楼盖水平方向的相关刚度指标,使水平剪力可以非常准确的传递到落地的剪力墙上,从而保证它的抗震性能的发挥。
  5结束语
  近几年来,地震频繁发生,而我们看到许多的建筑在地震中出现倒塌事故,对人们的生命财产安全形成了巨大的损害,有关工民建结构的施工人员,一定要在进行工程施工计当中加以注意,对已经出现的问题进行研究,采取及时有效的措施,加强结构的抗震功能,从而保障人们的财产、生命安全不受侵害。
  参考文献:
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