Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2013 в 16:52, курс лекций
Земля-эллипсоид с экваториальным радиусом 6378160м. Мировой океан-70,8%, а суши-29,2%.
Земной шар – напластовывание оболочек, отличающихся друг от друга мин.составом, плотностью, упругими свойствами, температурой, давлением. Установлено, что причиной землетрясений являются:
- тектонические процессы ( связанные с развитием Земли);
- инженерная деятельность (водохранилища, откачка нефти и газа, ядерные взрывы подземные и в океане, магнитные бури Солнца и Луны, космос).
Глава 1. Сейсмическое районирование.
Глава 2. Макросейсмические признаки повреждаемости трубопроводов.
Крупнообломочные Крутизна склонов более 150 в зависимости от сейсмичности площадки строительства и
и песчаные расчетного угла внутреннего трения (табл.2-7)
Пылевато-глинистые Влажность, превышающая влажность на границе раскатывания в случае наличи
Лессовые
Песчаные и пылевато- Наличие склонов более 50; подмыв склонов; чередование водоупорных и водоносных
Глинистые
пород; переувлажнение грунтов;
Глава 4. Принципы сейсмостойкого строительства.
4.1 Общие положения.
Сейсмостойкость – способность зданий и сооружений (главным образом их несущих конструкций) противостоять расчетным сейсмическим воздействиям, сохраняя свои эксплуатационные качества с учетом допускаемых повреждений, обеспечивая безопасность людей и сохранность оборудования. Принципы обеспечения сейсмостойкости зданий:
- выбор
благоприятной в сейсмическом
отношении площадки
- соблюдение
определенных объемно-
- применение
конструктивных схем, приводящих
к снижению усилий или
- расчет на сейсмические воздействия;
- принятие
конструктивных решений по результатам
расчета на сейсмические
- выполнение специальных конструктивных мероприятий, назначаемых независимо от результатов расчета на сейсмические воздействия и допускающих при определенных уровнях воздействия конструктивное развитие в некоторых элементах конструкций пластических деформаций при обеспечении общей устойчивости здания;
- высококачественное выполнение СМР.
Сейсмостойкость состоит из двух слагаемых: расчетная нагрузка + конструктивные мероприятия. Т.е. выполнение при проектировании и строительстве всех нормированных конструктивных мероприятий.
4.2 Объемно-планировочные решения.
При проектировании зданий и сооружений необходимо принимать симметричные конструктивные схемы с равномерным распределением жесткостей конструкций и масс (от конструкций и нагрузок на перекрытия). Несоблюдение этого условия приводит к несовпадению центра жесткости и тяжести здания, что способствует развитию крутящих моментов в плане здания и вызывает концентрацию усилий в отдельных несущих конструкциях. Форма здания должна быть компактной и простой. В здания с равномерным и симметричным расположением внутренних несущих стен и рам каркаса, а также элементов наружных стен и монолитных или замоноличенных сборных перекрытиях все несущие элементы здания одновременно вовлекаются в работу при сейсмических воздействиях. Здания со сложными очертаниями в плане необходимо разделять антисейсмическими швами на отсеки простой формы- квадраты, прямоугольники без входящих углов.
Приложение №1 табл.4-1 Предельные размеры (м) элементов стен каменных зданий.
4.3 Конструктивные схемы.
Здания подразделяются на
Каркасно-каменные из пильного
известняка имеют
4.4 Снижение сейсмических нагрузок.
Инженерные приемы: - применение для несущих конструкций легких материалов;
В зданиях с жесткой
Адаптация (приспособление) зданий
и конструкций к сейсмическим
воздействиям способствует
- фундаменты с подвесными
- фундаменты с катковыми
- выключающиеся и включающиеся элементы (связи, диафрагмы и т. д.);
- динамические гасители
- сейсмоизолирующий
скользящий пояс в уровне
4.5 Пространственная
работа несущих элементов
Горизонтальная сейсмическая нагрузка распределяется между вертикальными несущими конструкциями в основном пропорционально их жесткости. Чем жестче перекрытие и чем надежнее его связь с вертикальными несущими элементами, тем надежнее совместная работа всех несущих конструкций. В каркасных- колонны, ригеля, перекрытия и вертикальные связи- диафрагмы. В зданиях жесткой конструктивной схемы расстояния между осями стен или рамами и контрофорсов проверяют расчетом и применяют не более, чем в метрах:
Категория
кладки
(с учетом
временного сопротивления
1
(минимум -180 кПа максимум - 0)
11
( -
-120 кПа
- - 180 кПа)
11-Д (
- -
60 кПа -
- 120 кПа)
Примечание:
- если здания
со стенами комплекной
При расчете здание
рассматривается как
Приложение №2 табл.4-6 Предельные размеры зданий (отсеков).
4.6 Развитие
пластических деформаций и
При землетрясении от очага
к зданию подходят глубинные
волны –первая объемная
4.7 Антисейсмические пояса.
Недеформированность перекрытия - сейсмостойкость здания. В уровне перекрытий и покрытий устраивают антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам, которые:
- обеспечивают повышенную сопротивляемость отрыву стен в углах, примыканиях и пересечениях;
- препятствуют выпучиванию стен
при колебаниях, направленных перпендикулярно
к их плоскости, передавая
- уменьшают
возможнос ть выпадания
- уравнивают
периоды колебаний отдельных
вертикальных конструкций,
- обеспечивают
пространственную работу
- предохраняют
кладку от разрушения при «
- позволяют
рационально использовать
Роль антисейсмических
поясов играют также ж/б
Здания из блоков пильного известняка. Сечение пояса не менее 60% площади поперечного сечения стен оказалось в контакте с монолитным ж/б. В каркасно-каменных зданиях роль антисейсмического пояса выполняют ригели ж/б каркаса.
Армирование ж/б поясов или
обвязок в местах примыкания
панелей перекрытий к наружным
стенам в зависимости от
Толщина стены,
мм
Ширина пояса (обвязки), мм Армирование
при 7-8 баллах
380