地震工程
編輯地震工程是工程的一個跨學科分支,它在設計和分析建筑物和橋梁等結構時考慮到地震。其總體目標是使此類結構更抗震。地震(或地震)工程師的目標是建造不會在輕微震動中損壞的結構,并避免在大地震中造成嚴重損壞或倒塌。地震工程是通過將地震風險限制在社會經濟可接受的水平來保護社會、自然環境和人造環境免受地震影響的科學領域。傳統上,它被狹義地定義為研究結構和地質結構在地震荷載作用下的行為;它被認為是結構工程、巖土工程、地震工程的主要目標是:
適當設計的結構不一定必須非常堅固或昂貴。它必須經過適當設計,以承受地震影響,同時維持可接受的損壞水平。
地震載荷
編輯地震載荷是指在結構(或地質結構)上施加地震產生的激勵。它發生在建筑物與地面、相鄰建筑物或海嘯重力波的接觸面上。地球表面給定位置的預期載荷是通過工程地震學估計的。它與該地點的地震危險性有關。
抗震性能
編輯地震或抗震性能定義了結構在特定地震暴露時和之后維持其主要功能的能力,例如其安全性和適用性。如果結構不會因部分或完全倒塌而危及其內部或周圍人員的生命和福祉,則通常認為該結構是安全的。如果一個結構能夠實現其設計的操作功能,則可以認為它是可使用的。在主要建筑規范中實施的地震工程的基本概念假設建筑物應該通過承受重大破壞但不會發生全球倒塌,從而在罕見的、非常嚴重的地震中幸存下來。另一方面,它應該在更頻繁但不太嚴重的地震事件中保持運行。
抗震性能評估
工程師需要了解與受特定地面震動影響的單個建筑物的直接損壞相關的實際或預期地震性能的量化水平。這種評估可以通過實驗或分析來進行。
實驗評估
實驗評估是昂貴的測試,通常通過將結構的(縮放)模型放置在模擬地球震動并觀察其行為的振動臺上來完成。這類實驗最早是在一個多世紀前進行的。直到最近才有可能對完整結構進行1:1比例測試。由于此類測試成本高昂,它們往往主要用于了解結構的抗震性能、驗證模型和驗證分析方法。因此,一旦經過適當驗證,計算模型和數值程序往往會承擔結構抗震性能評估的主要負擔。
分析/數值評估
抗震性能評估或抗震結構分析是地震工程的有力工具,它利用結構的詳細建模和結構分析方法來更好地了解建筑和非建筑結構的抗震性能。該技術作為一個正式的概念是一個相對較新的發展。一般來說,抗震結構分析是基于結構動力學的方法。幾十年來,最突出的地震分析工具是地震反應譜法,這也促成了今天提出的建筑規范概念。然而,此類方法僅適用于線性彈性系統,在很大程度上無法模擬出現損壞(即非線性)時的結構行為。數值逐步積分被證明是分析地震動激勵瞬態過程下具有顯著非線性的多自由度結構系統的一種更有效的方法。使用有限元法是分析非線性土壤結構相互作用計算機模型的最常用方法之一。基本上,進行數值分析是為了評估建筑物的抗震性能。性能評價一般采用非線性靜態pushover分析或非線性時程分析。在此類分析中,必須對梁、柱、梁柱節點、剪力墻等結構構件進行準確的非線性建模。因此,實驗結果在確定單個構件的建模參數方面起著重要作用,尤其是那些受到顯著非線性變形的影響。然后組裝各個組件以創建結構的完整非線性模型。分析由此創建的模型以評估建筑物的性能。結構分析軟件的功能是上述過程中的主要考慮因素,因為它們限制了可能的組件模型、可用的分析方法,最重要的是,限制了數值穩健性。后者成為冒險進入非線性范圍并接近全局或局部坍塌的結構的主要考慮因素,因為數值解變得越來越不穩定并因此難以達到。市面上有多種有限元分析軟件,如CSI-SAP2000和CSI-PERFORM-3D、MTR/SASSI、SciaEngineer-ECtools、ABAQUS、Ansys等,均可用于建筑物的抗震性能評估。此外,還有基于MOOSE框架的OpenSees、MASTODON等研究型有限元分析平臺,
地震工程研究
編輯地震工程研究是指旨在發現和科學解釋地震工程相關事實的現場和分析調查或實驗,根據新發現修改傳統概念,以及將已發展的理論付諸實踐。美國國家科學基金會(NSF)是美國主要的政府機構,支持地震工程所有領域的基礎研究和教育。特別是,它側重于結構系統設計和性能增強的實驗、分析和計算研究。地震工程研究所(EERI)在美國和全球傳播地震工程研究相關信息方面處于xxx地位。全球地震工程研究相關振動臺的最終清單可在全球地震工程模擬實驗設施中找到。其中最突出的是現在日本的E-DefenseShakeTable。
地震模擬
最初的地震模擬是通過將基于縮放的峰值地面加速度的一些水平慣性力靜態應用到建筑物的數學模型來執行的。隨著計算技術的進一步發展,靜態方法開始讓位于動態方法。建筑和非建筑結構的動態實驗可以是物理的,如振動臺測試,也可以是虛擬的。在這兩種情況下,為了驗證結構的預期抗震性能,一些研究人員更喜歡處理所謂的實時歷史,盡管對于建筑規范或某些特定研究要求指定的假設地震而言,最后一個不可能是真實的。因此,有強烈的動機進行地震模擬,這是僅具有真實事件基本特征的地震輸入。有時地震模擬被理解為對強烈地震的局部效應的重新創建。
結構模擬
預期抗震性能的理論或實驗評估大多需要基于結構相似性或相似性概念的結構模擬。相似性是兩個或多個對象之間某種程度的相似或相似。相似性的概念依賴于比較項目中模式的精確或近似重復。一般來說,如果建筑模型具有幾何相似性、運動學相似性和動態相似性,則稱其與真實對象具有相似性。最生動、最有效的相似性類型是運動學相似性。當模型與原型的運動粒子的路徑和速度相似時,存在運動學相似性。運動學相似性的最終水平是運動學等效性,在地震工程的情況下,模型及其原型的每個樓層橫向位移的時程是相同的。
地震振動控制
編輯地震振動控制是一套旨在減輕建筑和非建筑結構的地震影響的技術手段。所有地震振動控制裝置可分為被動式、主動式或混合式,其中:
當地面地震波到達并開始穿透建筑物的底部時,由于反射,它們的能量流密度會顯著降低:通常高達90%。然而,大地震期間入射波的剩余部分仍然具有巨大的破壞潛力。地震波進入上層建筑后,有多種方法可以控制它們,以減輕其破壞作用,提高建筑物的抗震性能,例如:
- 用適當設計的阻尼器消散上層建筑內的波能;
- 在更廣泛的頻率范圍內分散波能;
- 在所謂的質量阻尼器的幫助下吸收整個波頻帶的共振部分。
最后一種設備,相應地縮寫為TMD表示調諧(無源),AMD表示有源,HMD表示混合質量阻尼器,已經研究并安裝在高層建筑中,主要是在日本,四分之一一個世紀。然而,還有另一種方法:部分抑制流入上部結構的地震能量,稱為地震或基礎隔離。為此,將一些墊子插入建筑物底部的所有主要承載元件中或下方,這些墊塊應將上部結構與其位于震動地面上的下部結構基本分離。使用基礎隔離原理進行地震保護的xxx個證據是在古波斯(現伊朗)的城市帕薩爾加德(Pasargadae)發現的,其歷史可以追溯到公元前6世紀。以下是當今地震振動控制技術的一些示例。
秘魯的干石墻
秘魯是一個地震高發地;幾個世紀以來,事實證明,干石結構比使用砂漿更抗震。印加文明的人是拋光的“干石墻”的主人,稱為方石,石塊被切割成緊密地結合在一起,無需任何砂漿。印加人是世界上見過的xxx的石匠之一,他們的磚石結構中的許多連接點都非常完美,甚至連草葉都無法嵌入石頭之間。印加人建造的干石墻的石頭可以輕微移動并重新安置而不會倒塌,這是一種被動結構控制技術,采用能量耗散(庫侖阻尼)原理和抑制共振放大原理。
調諧質量阻尼器
通常,調諧質量阻尼器是安裝在摩天大樓或其他結構中的巨大混凝土塊,并通過某種彈簧機構與結構的共振頻率振蕩相反地移動。臺北101摩天大樓需要抵御亞太地區常見的臺風和地震震動。為此,設計了一個重達660公噸的鋼制擺錘,用作調諧質量阻尼器,并將其安裝在結構頂部。從第92層懸掛到第88層,鐘擺擺動以減少由地震和強陣風引起的建筑物橫向位移的共振放大。
遲滯阻尼器
滯后阻尼器旨在通過增加地震輸入能量的耗散來提供比傳統結構更好和更可靠的抗震性能。用于此目的的磁滯阻尼器主要有五組,即:
- 流體粘性阻尼器(FVD)
粘性阻尼器具有作為補充阻尼系統的好處。它們有一個橢圓形的磁滯回線,阻尼取決于速度。雖然可能需要進行一些小的維護,但粘性阻尼器通常不需要在地震后更換。雖然比其他阻尼技術更昂貴,但它們可用于地震和風荷載,并且是最常用的磁滯阻尼器。
- 摩擦阻尼器(FD)
摩擦阻尼器往往有兩種主要類型,線性和旋轉,并通過熱量耗散能量。阻尼器的工作原理是庫侖阻尼器。根據設計,摩擦阻尼器可能會出現粘滑現象和冷焊。主要缺點是摩擦表面會隨著時間的推移而磨損,因此不建議將它們用于消散風荷載。在地震應用中使用時,磨損不是問題,也不需要維護。它們有一個矩形磁滯回線,只要建筑物有足夠的彈性,它們就會在地震后恢復到原來的位置。
- 金屬屈服阻尼器(MYD)
顧名思義,金屬屈服阻尼器是為了吸收地震能量而屈服的。這種類型的阻尼器吸收了大量的能量,但是它們必須在地震后更換,并且可能會阻止建筑物恢復到原來的位置。
- 粘彈性阻尼器(VED)
粘彈性阻尼器非常有用,因為它們可用于風和地震應用,它們通常僅限于小位移。由于某些品牌已被禁止在美國的建筑物中使用,因此對該技術的可靠性存在一些擔憂。
- 跨擺式阻尼器(擺動)
堿隔離
基礎隔震旨在防止地震的動能在建筑物中轉化為彈性能。這些技術通過將結構與地面隔離來實現這一點,從而使它們能夠在一定程度上獨立移動。能量轉移到結構中的程度以及能量消散的方式將根據所使用的技術而有所不同。
鉛橡膠軸承或LRB是一種采用重阻尼的基礎隔離。它是由新西蘭人比爾·羅賓遜發明的。包含在振動控制技術中的重型阻尼機制,特別是在基礎隔離裝置中,通常被認為是抑制振動的重要來源,從而提高了建筑物的抗震性能。然而,對于基礎隔震結構等較為柔韌的系統,其承載剛度相對較低,但阻尼較大,在發生強震時,所謂的阻尼力可能會成為主要的推力。該視頻顯示了在UCSDCaltrans-SRMD設施中測試的鉛橡膠軸承。軸承由帶鉛芯的橡膠制成。這是一個單軸測試,其中軸承也處于全結構載荷下。新西蘭和其他地方的許多建筑物和橋梁都受到鉛制阻尼器以及鉛和橡膠軸承的保護。TePapaTongarewa,新西蘭國家博物館,新西蘭議會大廈也安裝了軸承。兩者都在位于活躍斷層上的惠靈頓。
- 彈簧帶阻尼器底座隔離器
在1994年北嶺地震曝光前拍攝的照片上顯示了安裝在加利福尼亞州圣莫尼卡的三層聯排別墅下方的帶阻尼器底座隔離器。它是一種在概念上類似于鉛橡膠軸承的基礎隔離裝置。像這樣的兩棟三層樓的聯排別墅中的一棟,在北嶺地震期間經受住了嚴重的震動,并留下了寶貴的記錄信息以供進一步研究,它配備了很好的儀器來記錄其地板和地面的垂直和水平加速度。
- 簡單的滾子軸承
簡單的滾子軸承是一種基礎隔離裝置,旨在保護各種建筑和非建筑結構免受強烈地震的潛在破壞性橫向影響。這種金屬軸承支架可以在一定的預防措施下用作摩天大樓和軟土地上建筑物的隔震器。最近,它以金屬滾子軸承的名義被用于日本東京的一個住宅區(17層)。
- 摩擦擺軸承
摩擦擺軸承(FPB)是摩擦擺系統(FPS)的別稱。它基于三個支柱:
- 鉸接式摩擦滑塊;
- 球面凹滑動面;
- 用于橫向位移限制的封閉缸。
右側顯示了支持剛性建筑模型的FPB系統的振動臺測試視頻剪輯鏈接的快照。
抗震設計
編輯抗震設計基于授權的工程程序、原則和標準,旨在設計或改造受地震影響的結構。這些標準僅與地震工程結構知識的當代狀態一致。因此,完全遵循抗震規范規定的建筑設計并不能保證不會倒塌或嚴重損壞的安全性。糟糕的抗震設計的代價可能是巨大的。然而,無論是基于物理定律還是基于對不同形狀和材料的結構性能的經驗知識,抗震設計始終是一個反復試驗的過程。為了對新的和現有的土木工程項目進行抗震設計、抗震分析或抗震評估,工程師通常應該通過抗震原理考試,在加利福尼亞州,包括:
- 抗震數據和抗震設計標準
- 工程系統的地震特性
- 地震力
- 地震分析程序
- 抗震詳圖和施工質量控制
為了構建復雜的結構系統,抗震設計在很大程度上使用與任何非抗震設計項目相同的相對較少數量的基本結構元件(更不用說振動控制裝置)。通常,根據建筑規范,結構的設計是為了承受在其位置可能發生的一定概率的xxx地震。這意味著應通過防止建筑物倒塌來xxx程度地減少生命損失。抗震設計是通過了解結構可能的失效模式并為結構提供適當的強度、剛度、延展性和配置來確保這些模式不會發生而進行的。
抗震設計要求
抗震設計要求取決于結構類型、項目所在地及其規定適用的抗震設計規范和標準的當局。例如,加州交通部的要求稱為抗震設計標準(SDC),旨在設計加州的新橋梁,采用了創新的基于抗震性能的方法。SDC設計理念中最重要的特征是從基于力的地震需求評估轉變為基于位移的需求和容量評估。因此,新采用的位移方法是基于將彈性位移需求與主要結構部件的非彈性位移能力進行比較,同時確保所有潛在塑性鉸位置的非彈性能力水平最低。除了設計結構本身,抗震設計要求可能包括結構下方的地面穩定:有時,劇烈震動的地面會破裂,導致其上的結構倒塌。以下主題應該是主要關注點:液化;擋土墻上的動態側向土壓力;地震邊坡穩定性;地震引起的沉降。在發生地震或其他敵對外部事件時,核設施不應危及其安全。因此,它們的抗震設計基于比應用于非核??設施的標準更為嚴格的標準。然而,在2011年東北地震和海嘯之后發生的福島I核事故和對其他核設施的破壞引起了人們對日本核抗震設計標準持續關注的關注,并導致許多其他政府重新評估其核計劃。對包括法國費森海姆核電站在內的某些其他核電站的抗震評估和設計也表示懷疑。
故障模式
失效模式是觀察地震誘發失效的方式。它通常描述故障發生的方式。盡管成本高昂且耗時,但從每次真實地震破壞中學習仍然是改進抗震設計方法的常規方法。下面介紹一些典型的地震產生的破壞模式。缺乏加固,加上劣質的砂漿和不足的屋頂與墻的連接,可能會對未加固的磚石建筑造成重大損害。嚴重開裂或傾斜的墻壁是最常見的地震破壞之一。同樣危險的是墻壁和屋頂或地板隔板之間可能發生的損壞。框架和墻壁之間的分離會危及屋頂和地板系統的垂直支撐。柔和的故事效果。地面缺乏足夠的剛度對該結構造成了損壞。仔細檢查圖像會發現,曾經被磚飾面覆蓋的粗糙木板壁板已從立柱墻上完全拆除。只有上面樓板的剛度與兩個隱藏側的連續墻支撐相結合,而不是像街道兩側那樣被大門穿透,才能防止結構完全倒塌。土壤液化。在土壤由松散的粒狀沉積材料組成的情況下,傾向于產生足夠大小和致密的過度靜水孔隙水壓力,這些松散飽和沉積物的液化可能導致不均勻的沉降和結構的傾斜。這在1964年的地震中對日本新瀉的數千座建筑物造成了重大破壞。滑坡巖石墜落。滑坡是一種地質現象,包括大范圍的地面運動,包括落石。通常,重力作用是滑坡發生的主要驅動力,但在這種情況下,還有另一個影響原始邊坡穩定性的因素:滑坡需要地震觸發才能釋放。撞到相鄰的建筑物。這是一張倒塌的五層塔樓的照片,該塔樓位于加利福尼亞州洛斯阿爾托斯的圣約瑟夫神學院,導致一人死亡。在洛馬普列塔地震期間,塔樓撞擊了后面獨立振動的相鄰建筑物。撞擊的可能性取決于兩座建筑物的橫向位移,應準確估計和考慮。在北嶺地震中,KaiserPermanente混凝土框架辦公樓的接縫完全破碎,暴露出不足的限制鋼,導致二層倒塌。在橫向上,由兩塊磚和一層承受橫向載荷的噴射混凝土組成的復合端剪力墻由于通孔不足而剝落并失效。
- 山腳下的不適當建筑工地。
- 鋼筋細節不良(柱和梁柱接頭處缺乏混凝土約束,接頭長度不足)。
- 一樓抗震性較弱的軟故事。
- 長懸臂,靜載重。
1987年惠蒂爾海峽地震期間相對剛性住宅建筑結構的地基滑移效應。5.9級地震襲擊了加利福尼亞州蒙特利公園的GarveyWest公寓大樓,并將其上層建筑在其地基上向東移動了約10英寸。如果上層建筑未安裝在基礎隔離系統上,則應防止其在地下室上移動。鋼筋混凝土柱在北嶺地震中由于抗剪配筋模式不足導致主筋向外屈曲而爆裂。甲板在鉸鏈處脫離并在剪切中失效。結果,10號高速公路的LaCienega-Venice地下通道部分倒塌。LomaPrieta地震:鋼筋混凝土支撐柱失效的側視圖,導致上層甲板倒塌到加利福尼亞州奧克蘭市880號州際公路的兩層柏樹高架橋的下層甲板上。圣克魯斯山脈地區LomaPrieta地震中的擋土墻破壞:通往奧地利大壩北橋臺的混凝土溢洪道中出現明顯的西北向延伸裂縫,寬度達12厘米(4.7英寸)。地面震動引發地下沙層中的土壤液化,在未液化的沙子和淤泥的上覆甲殼中產生不同的橫向和垂直運動。這種稱為橫向擴展的地面破壞模式是與液化相關的地震破壞的主要原因。2008年四川地震后中國農業發展銀行大樓嚴重受損:大部分梁和墩柱被剪斷。磚石和單板的大對角裂縫是由于平面內載荷造成的,而建筑物右端的突然沉降應歸因于垃圾填埋場,即使沒有任何地震也可能是危險的。海嘯的雙重影響:海浪水壓和洪水。因此,2004年12月26日的印度洋地震,震中位于印度尼西亞蘇門答臘島西海岸,引發了一系列毀滅性的海嘯,造成11個國家的230,000多人死亡,周圍沿海社區遭受高達30級的巨浪淹沒。米(100英尺)高。
抗震結構
編輯抗震施工是指實施抗震設計,使建筑和非建筑結構能夠承受預期的地震暴露,達到預期并符合適用的建筑規范。設計和施工密切相關。為了實現良好的工藝,成員及其連接的詳細信息應盡可能簡單。與一般的任何建筑一樣,地震建筑是一個過程,包括在可用的建筑材料的情況下建造、改造或組裝基礎設施。地震對建筑物的破壞作用可能是直接的(地面的地震運動)或間接的(地震引起的滑坡、土壤液化和海嘯)。一個結構可能具有所有穩定性的外觀,但在地震發生時卻只提供危險。關鍵的事實是,為了安全,抗震施工技術與質量控制和使用正確的材料同樣重要。地震承包商應在項目所在地的州/省/國家/地區注冊(取決于當地法規),保稅和投保。為了盡量減少可能的損失,施工過程中應牢記地震可能在施工結束前的任何時間發生。每個建設項目都需要一支合格的專業團隊,了解不同結構抗震性能的基本特征以及施工管理。
Adobe結構
世界上大約30%的人口在土建建筑中生活或工作。Adobe型泥磚是最古老、應用最廣泛的建筑材料之一。在世界上一些最容易發生災害的地區,土坯的使用非常普遍,傳統上橫跨拉丁美洲、非洲、印度次大陸和亞洲、中東和南歐的其他地區。Adobe建筑物在強烈地震中被認為非常脆弱。然而,有多種方法可以對新建和現有的土坯建筑進行抗震加固。提高土坯結構抗震性能的關鍵因素是:
- 施工質量。
- 緊湊的箱式布局。
- 抗震加固。
石灰巖和砂巖結構
石灰石在建筑中很常見,尤其是在北美和歐洲。世界各地的許多地標都是由石灰石制成的。歐洲的許多中世紀教堂和城堡都是用石灰石和砂巖砌成的。它們是持久耐用的材料,但它們相當重的重量不利于足夠的抗震性能。現代技術在抗震改造中的應用可以提高無筋砌體結構的生存能力。例如,從1973年到1989年,猶他州的鹽湖城和縣大樓進行了徹底的翻新和維修,重點是保持外觀的歷史準確性。這與地震升級相結合,將脆弱的砂巖結構置于基礎隔離基礎上,以更好地保護其免受地震破壞。
木框架結構
木材框架的歷史可以追溯到數千年前,并且在古代日本、歐洲和中世紀英國等不同時期的世界許多地方都有使用,這些地方的木材供應充足,而建筑石材卻缺乏施工技能。在建筑物中使用木框架提供了完整的骨架框架,這提供了一些結構優勢,因為木框架如果設計得當,有助于提高抗震能力。
輕型框架結構
輕型框架結構通常從剛性膠合板剪力墻和木結構板隔板獲得抗震性。所有工程木結構的抗震荷載系統的特殊規定需要考慮隔膜比率、水平和垂直隔膜剪切機以及連接器/緊固件值。此外,還需要收集器或牽引支柱,以沿隔膜長度分布剪切力。
鋼筋砌體結構
鋼筋嵌入砌體砂漿接縫中或置于孔中并用混凝土或灌漿填充的建筑系統稱為鋼筋砌體。有各種做法和技術來加固砌體。最常見的類型是加強型空心單元砌體。為了在砌體中實現延展性,墻的抗剪強度必須大于抗彎強度。垂直和水平鋼筋的有效性取決于砌體單元和砂漿的類型和質量。毀滅性的1933年長灘地震表明砌體容易受到地震破壞,這導致加利福尼亞州法典在加利福尼亞州強制要求砌體加固。
鋼筋混凝土結構
鋼筋混凝土是其中摻入鋼筋(鋼筋)或纖維以增強否則易碎的材料的混凝土。它可用于生產梁、柱、地板或橋梁。預應力混凝土是一種鋼筋混凝土,用于克服混凝土在受拉方面的天然弱點。它可以應用于跨度比普通鋼筋混凝土更長的梁、地板或橋梁。預應力筋(通常是高強度鋼索或鋼棒)用于提供夾緊載荷,該載荷產生的壓縮應力抵消了混凝土受壓構件由于彎曲載荷而將承受的拉伸應力。為了防止在地震時發生災難性倒塌(為了生命安全),傳統的鋼筋混凝土框架應該具有延性接頭。根據所使用的方法和施加的地震力,這些建筑物可能立即可用,需要大修,或者可能必須拆除。

預應力結構
預應力結構是其整體完整性、穩定性和安全性主要取決于預應力的結構。預應力是指有意在結構中產生xxx應力,以提高其在各種使用條件下的性能。預應力有以下幾種基本類型:
- 預壓縮(主要是結構的自重)
- 使用高強度嵌入肌腱進行預張緊
- 使用高強度粘合或非粘合鋼筋束進行后張拉
今天,預應力結構的概念廣泛應用于建筑物、地下結構、電視塔、電站、浮式儲存和海上設施、核反應堆容器以及各種橋梁系統的設計。顯然,古羅馬建筑師熟悉預應力的有益理念。例如,看看斗獸場高高的閣樓墻,它作為下方墻墩的穩定裝置。
鋼結構
鋼結構主要被認為是抗震的,但也發生了一些故障。大量看似抗震的焊接鋼抗彎框架建筑卻意外地出現脆性,并在1994年北嶺地震中遭到嚴重破壞。此后,聯邦緊急事務管理局(FEMA)開始開發修復技術和新的設計方法,以盡量減少未來地震對鋼矩框架建筑物的破壞。對于基于荷載和阻力系數設計(LRFD)方法的結構鋼抗震設計,評估結構在非彈性范圍內發展和保持其承載阻力的能力非常重要。這種能力的衡量標準是延展性,可以在材料本身、結構元素或整個結構中觀察到延展性。由于北嶺地震的經驗,美國鋼結構協會推出了用于特殊和中間鋼彎矩框架的AISC358預認證連接。AISC抗震設計規定要求所有鋼制抗彎框架采用AISC358中包含的連接,或使用經過資格預審循環測試的連接。
地震損失預測
編輯地震損失估算通常定義為損壞率(DR),它是地震損壞修復成本與建筑物總價值的比率。可能的xxx損失(PML)是用于估計地震損失的常用術語,但缺乏精確的定義。1999年,ASTME2026“地震中建筑物損壞性評估的標準指南”產生,以標準化地震損失估計的命名,以及建立審查過程和審查員資格的指南。地震損失估計也稱為地震風險評估。風險評估過程通常涉及確定各種地面運動的概率以及建筑物在這些地面運動下的脆弱性或損壞。結果定義為建筑物重置價值的百分比。
內容由匿名用戶提供,本內容不代表www.gelinmeiz.com立場,內容投訴舉報請聯系www.gelinmeiz.com客服。如若轉載,請注明出處:http://www.gelinmeiz.com/139535/
