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对钢筋混凝土建筑结构现代抗震设计思路及关系是什么?  ,结构,弹性

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提问人:72643 - 泥土工 2级  举报  闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤濠€閬嶅焵椤掑倹鍤€閻庢凹鍙冨畷宕囧鐎c劋姹楅梺鍦劋閸ㄥ綊宕愰悙宸富闁靛牆妫楅崸濠囨煕鐎n偅灏版繛鑹邦嚙閳规垹鈧綆鍋€閹锋椽姊绘笟鍥т簽闁稿鐩幊鐔碱敍濞戞瑦鐝烽梺鍦檸閸犳鎮″☉銏″€堕柣鎰絻閳锋棃鏌曢崱妯烘诞闁哄苯绉烽¨渚€鏌涢幘鍗炲缂佽京鍋ゅ畷鍗炩槈濡》绱遍梻浣告啞娓氭宕㈡ィ鍐ㄦ辈闁挎棃鏁崑鎾诲礂婢跺﹣澹曢梻浣告啞濞诧箓宕滃☉銏犲偍闁归棿鐒﹂崐鐢告煕韫囨搩妲稿ù婊堢畺濮婃椽鏌呴悙鑼跺濠⒀冾嚟閳ь剝顫夊ú鎴﹀础閸愬樊鍤曞ù鐘差儛閺佸洦绻濊閸庤櫕绂嶉幆顬″綊鏁愰崶鈹库偓濠冧繆閹绘帞澧涘ǎ鍥э躬椤㈡稑顫濋浣団晠姊虹紒姗嗘畷鐎光偓缁嬫娼栨繛宸簻瀹告繂鈹戦悩鎻掆偓鎼侊綖鎼淬劍鈷戠紒瀣儥閸庢劙鏌熼崨濠勬憙妞わ絿鍋撶换婵嬪閿濆棛銆愬銈嗗灥鐎氼噣骞戦姀銈呭耿婵炴垶鐟ч崢浠嬫⒑鐟欏嫭绶查柛姘e亾缂備降鍔岄…鐑藉蓟瀹ュ牜妾ㄩ梺鍛婃尰瀹€绋跨暦瑜版帒鍨傛い鏃傚亾濞堥箖姊洪崫鍕偍闁搞劌缍婇幏鎴︽偄閸忚偐鍘繝銏f硾閻楀棝宕濆鑸电厽閹兼惌鍠栧顔芥叏婵犲啯銇濈€规洘绮撻獮鎾诲箳瀹ュ洤鍤┑鐘垫暩閸嬫稑顕i崼鏇熷亱婵犲﹤鎳庨崹婵嗏攽閻樺磭顣查柛濠勫厴閺岋綁骞嬮悙銊х窗闂佸憡锕╂禍婵堟崲濠靛鍋ㄩ梻鍫熺◥缁爼姊虹拠鑼缂佽鐗嗛悾宄扳攽閸狀喗妫冨畷銊╊敊閹冪闂傚倷绶氶埀顒傚仜閼活垱鏅堕婊呯<闁稿本绋戠粭褔鏌嶈閸撱劎绱為崱娑樼;闁糕剝绋戦崒銊╂⒑椤掆偓缁夌敻鍩涢幋锔界厱婵犻潧妫楅顏堟煕鐏炶濮傞柡灞剧洴瀵剟骞愭惔銏″缂傚倷绀侀崐鍝ョ矓瑜版帞宓侀柛銉墯閸嬪鏌涢鐘茬仼妤犵偛鐗撳铏规嫚閹绘帒姣愮紓鍌氱Т濡繂鐣烽幋锕€宸濇い鏍ㄧ懅閸撱劌顪冮妶鍡樺蔼闁搞劍妞介幃锟犲礃椤旇棄浠┑鐐叉缁绘劙顢旈埡鍛厽闊洦鎼╅崵鐔兼煃瑜滈崜婵嬶綖婢跺⊕娲箣閿曗偓绾偓闂佺娉涢~鏇㈠焵椤戣法顦﹂柍璇查叄楠炴﹢寮堕幋婊勫亝闂備浇顕х换鎺楀磻閻愬搫纾块柟鎯版閸ㄥ倿姊洪鈧粔鐢稿煕閹烘嚚褰掓晲閸曨噮鍔呴梺琛″亾闁绘鐗忕粻楣冩煕濞戝崬鏋熺紒鈧崼銉︾厱闁圭儤鎸哥粭姘舵煙椤栨稒顥堝┑鈩冩倐婵$柉顦寸€规洝娉涢埞鎴︽偐閸偅姣勬繝娈垮枟閹稿啿鐣烽鐑嗘晝闁靛牆妫崑銊╂⒑缂佹ê濮夋い锝勭矙瀹曟垿骞樼拠鑼槯婵犮垼娉涢敃锝嗙珶閺囥垺鈷掑〒姘e亾闁逞屽墰閸嬫盯鎳熼娑欐珷闁圭虎鍠楅悡娆愩亜閺囩偞顥犵紒鈾€鍋撴俊銈囧Х閸嬫盯顢栨径鎰畺婵炲棙鎸婚崑銊╂煟閵忕姷浠涙い顐㈢灱缁辨捇宕掑▎鎴М婵犫拃鍡椥撻柡鍛版硾铻栭柛鏇ㄥ墯閸e嘲鈹戦敍鍕杭闁稿ǹ鍊濆畷鎴﹀礋椤栨稒娅囧銈呯箰閻楀棝鎷戦悢鍝ョ闁瑰瓨鐟ラ悘鈺呭箚閻斿吋鈷戦梻鍫熺〒婢ф洟鏌熼崘鍙夋崳缂侇喖锕、娆撳床婢跺顥堥柟顔规櫊濡啫鈽夊Δ浣稿闂傚倷鑳剁划顖炪€冮崼鐔虹闁逞屽墴閺屾洟宕遍弴鐘电崲閻庢鍠楅幐铏叏閳ь剟鏌嶉埡浣告殲闁绘繃娲熷缁樻媴閽樺-鎾绘煥濮橆厹浜滈柨鏃囶嚙閺嬨倝鏌ゅú顏冩喚闁诡喕绮欏畷銊︾箾閻愵剙顏烘繝鐢靛仩閹活亞绱為埀顒€鈹戦鍝勨偓妤€鈽夐悽绋块唶闁哄洨鍠撻崢閬嶆⒑閹稿海绠撶紒缁樺浮閹箖宕归顐n啍闂佺粯鍔樼亸娆戠不婵犳碍鐓涘ù锝堫潐瀹曞矂鏌℃担瑙勫磳闁轰焦鎹囬弫鎾绘晸閿燂拷 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤濠€閬嶅焵椤掑倹鍤€閻庢凹鍙冨畷宕囧鐎c劋姹楅梺鍦劋閸ㄥ綊宕愰悙宸富闁靛牆妫楅崸濠囨煕鐎n偅灏版繛鑹邦嚙閳规垹鈧綆鍋€閹锋椽姊绘笟鍥т簽闁稿鐩幊鐔碱敍濞戞瑦鐝烽梺鍦檸閸犳鎮″☉銏″€堕柣鎰絻閳锋棃鏌曢崱妯烘诞闁哄苯绉烽¨渚€鏌涢幘鍗炲缂佽京鍋ゅ畷鍗炩槈濡》绱遍梻浣告啞娓氭宕㈡ィ鍐ㄦ辈闁挎棃鏁崑鎾诲礂婢跺﹣澹曢梻浣告啞濞诧箓宕滃☉銏犲偍闁归棿鐒﹂崐鐢告煕韫囨搩妲稿ù婊堢畺濮婃椽鏌呴悙鑼跺濠⒀冾嚟閳ь剝顫夊ú鎴﹀础閸愬樊鍤曞ù鐘差儛閺佸洦绻濊閸庤櫕绂嶉幆顬″綊鏁愰崶鈹库偓濠冧繆閹绘帞澧涘ǎ鍥э躬椤㈡稑顫濋浣団晠姊虹紒姗嗘畷鐎光偓缁嬫娼栨繛宸簻瀹告繂鈹戦悩鎻掆偓鎼侊綖鎼淬劍鈷戠紒瀣儥閸庢劙鏌熼崨濠勬憙妞わ絿鍋撶换婵嬪閿濆棛銆愬銈嗗灥鐎氼噣骞戦姀銈呭耿婵炴垶鐟ч崢浠嬫⒑鐟欏嫭绶查柛姘e亾缂備降鍔岄…鐑藉蓟瀹ュ牜妾ㄩ梺鍛婃尰瀹€绋跨暦瑜版帒鍨傛い鏃傚亾濞堥箖姊洪崫鍕偍闁搞劌缍婇幏鎴︽偄閸忚偐鍘繝銏f硾閻楀棝宕濆鑸电厽閹兼惌鍠栧顔芥叏婵犲倹鎯堥弫鍫ユ煕閵夋垵鎳嶇槐鏇犵磽娴i缚妾搁柛妯恒偢閹儲绺界粙鎸庢К闂侀€炲苯澧柕鍥у楠炴帡骞嬮姘矗婵$偑鍊愰弲鈺呭礈閻旂厧钃熼柣鏂垮悑閸嬶繝鏌℃径瀣靛劌濞寸厧鍟换婵堝枈濡搫鈷夐梺璇″枛閸婂灝顕i锕€绀冩い鏃囧亹閸旓箑顪冮妶鍡楃瑨閻庢氨鍏樺顐f媴閸︻厾顔曢梺鐟扮摠閻熴儵鎮橀鍫熺厽闁规崘娉涢弸娑㈡煛瀹€瀣М鐎殿噮鍓熼獮鎰償閵忕姵鐎鹃梻鍌欒兌閹虫捇宕崸妤€鐤柟缁㈠枛缁犳牗淇婇妶鍌氫壕濡炪値鍋呯换鍫ュ箖閳╁啯鍎熼柍閿亾闁瑰鍋呮穱濠囨倷椤忓嫧鍋撻幋锕€鍨傞柛婵嗗珋濞戙垹绀冩い鏂垮悑閻庮剟姊洪悷鏉库挃缂侇噮鍨跺鏌ュ箹娴e湱鍙嗛梺缁樻礀閸婂湱鈧熬鎷� - 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚敐澶婄闁挎繂鎲涢幘缁樼厱闁靛牆鎳庨顓㈡煛鐏炲墽娲存い銏℃礋閺佹劙宕卞▎妯恍氱紓鍌氬€烽懗鑸垫叏闁垮绠鹃柍褜鍓熼弻鈥崇暆閳ь剟宕伴弽褏鏆︽繝濠傛-濡查箖鏌i姀鈺佺仭闁烩晩鍨跺璇测槈濮橈絽浜鹃柨婵嗗暙婵″ジ鏌嶈閸撴氨鎹㈤崼婵愬殨濠电姵鑹鹃崡鎶芥煟閺冨洦顏犳い鏃€娲熷铏圭磼濡搫袝闂佸憡鎸诲畝鎼佸箖閻㈢ǹ绫嶉柛顐ゅ暱閹锋椽姊虹涵鍛汗闁稿绋掓穱濠冪附閸涘﹦鍘辨繝鐢靛Т閸婂綊宕戦妷褉鍋撳▓鍨灈妞ゎ厾鍏樺顐﹀箛椤撶偟绐為柣搴秵娴滄瑧鑺遍懡銈囩=闁稿本鐟чˇ锔姐亜閹存繃顥㈡い銏$墪閳诲骸顕ラ锝団姇闁诡垱妫冩俊鎼佹晜鐟欏嫬顏归梻鍌欑閹诧紕鎹㈤崒婧惧亾濮樺崬鍘寸€规洘娲熼獮鍥敇濠靛牏鐣炬俊鐐€栭崝鎴﹀垂瑜版帒姹查柨婵嗘礌閸嬫挸鈻撻崹顔界亪濡炪値鍘鹃崗姗€鐛崘顔碱潊闁靛牆鎳庣粣娑欑節閻㈤潧孝閻庢凹鍠涢崐鎾⒒閸屾艾鈧绮堟笟鈧獮澶愭晸閻樿尙顔囬梺绯曞墲缁嬫垵顔忓┑鍥ヤ簻闁哄啫鍊婚幗鍌炴煕閻旈攱鍣界紒杈ㄦ崌瀹曟帒顫濋钘変壕闁归棿绀佺壕褰掓煙闂傚顦︾痪鍓ф嚀椤啰鈧綆浜滈銏犫攽椤栨哎鍋㈤柡宀嬬磿娴狅妇鎷犻幓鎺戭潛闂備焦鐪归崐婵堢不閺嶎厼钃熼柨婵嗘啒閻斿皝鏋庨柟顖嗗嫷鍞查梻鍌欐祰濡嫰宕导鏉戠獥闁哄稁鍘奸拑鐔兼煥濠靛棭妲哥紒顐㈢Ч閺屾稓浠︾紒銏$暦闁诲孩纰嶉惄顖氼潖閻戞ɑ濮滈柟娈垮櫘濡差喚绱撴担鍓叉Ш闁轰焦鎮傞獮鎴﹀閻橆偅鏂€闂佹悶鍎弲婵嬫儊閸儲鈷戠紒瀣濠€鎵棯閺夎法效闁诡喗锕㈤獮妯肩磼濡攱瀚奸梻浣告啞缁诲倻鈧凹鍙冮弫宥咁吋婢跺鍘卞┑鈽嗗灡娴滀粙宕戦姀銈嗙厓闁靛闄勯ˉ鍫⑩偓瑙勬礃閿曘垽銆佸▎鎾冲簥濠㈣鍨板ú锕傛偂閺囥垺鐓欓柟浣冩珪濞呭懎鈹戦敍鍕付闁宠鍨块、娆撳箚瑜嶉獮瀣攽椤旂》鏀绘俊鐐扮矙楠炲啴鎮滈挊澶岄獓闂佸湱枪鐎垫帡宕妸鈺傗拻濞达絿鍎ら崵鈧梺鎼炲€栭悧鐘荤嵁韫囨稒鏅搁柨鐕傛嫹
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回答人:83964831 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/12 0:34:00  举报
    在当前抗震理论下形成的现代抗震设计思路,其主要内容是: 
    1.合理选择确定结构屈服水准的地行动用。一般先以一具有统计意义的地面峰值加速度作为该地区地动强弱标记值(即中震的),再以差别的R(地动力降低系数)得到差别的设计用地面运动加速度(即小震的)来进行结构的强度设计,从而确定了结构的屈服水准。 
    2.制定有效的抗震办法使结构确实具备设计时接纳的R所对应的延性能力。其中主要包括内力调解办法(强柱弱梁、强剪弱弯)和抗震结构办法。 
    现代抗震设计理念是基于对结构非弹性性能的研究上建立起来的,其核心是关系,关系主要指在差别滞回规律和地面运动特征下,结构的屈服水准与自振周期以及最大非弹性动力反响间的关系。其中R为弹塑性反响地动力降低系数,简称地动力降低系数;而为最大非弹性反响位移与屈服位移之比,称为位移延性系数;T则为按弹性刚度求得的结构自振周期。
    60年代开始,研究者在滞回曲线为理想弹塑性及弹性刚度始终稳定的前提下,通过对差别周期,差别屈服水准的非弹性单自由度体系做动力剖析,得到了有关弹塑性反响下最大位移的规律:对T大于1.0秒的体系适用 “等位移准则”即非弹性反响下的最大位移总即是同一地面运动输入下的弹性反响最大位移。对付T在0.12-0.5秒之间的结构,适用“等能量准则”即非弹性反响下的弹塑性变形能即是同一地动地面运动输入下的弹性变形能。当“等能量原则”适用时,随着R的增大,位移延性需求的增长速度比“等位移原则”下按与R相同的比例增长更快。由以上规律我们可以看出,如果以结构弹性反响为准,把结构用来做承载能力设计的地行动用取的越低,即R越大,则结构在与弹性反响时相同的地行动用下到达的非弹性位移就越大,位移延性需求就越高。这意味着结构务必具有更高的塑性变形能力。规律开端揭示出差别弹性周期的结构,当其弹塑性屈服水准取值巨细差别时,在同一地面运动输入下屈服水准与所到达的最大非弹性位移之间的关系。也揭示出了延性能力和塑性耗能能力是屈服水准不高的结构在较地面震引起的非弹性动力反响中不致产生严重损坏和坍毁的主要原因。让人们认识到延性在抗震设计中的重要性。
    之所以存在上诉的规律,我们应该注意到钢筋混凝土结构的一些相关特性。首先,通过人为办法可以使结构具有一定的延性,即结构在外部作用下,可以产生足够的非线性变形,而又维持承载力的属性。这样就可以包管结构在进入较大非线性变形时,不会出现因强度急剧下降而导致的严重破坏和坍毁,从而使结构在非线性变形状态下耗能成为可能。其次,作为非线弹性质料的钢筋混凝土结构,在一定的外力作用下,结构将从弹性进入非弹性状态。在非弹性变形过程中,外力做功全部变为热能,并传入空气中耗散掉。我们可以进一步以单质点体系的无阻尼振动来剖析,在弹性范畴振动时,惯性力与弹性恢复力总处于动态平衡状态,体系能量在动能、势能间连续转换,但总量保存稳定。如果某次振动过大,体系进入屈服后状态,则体系在平衡位置的动能将在最大位移处转化为弹性势能和塑性变形能两局部,其中,塑性变性能将耗散掉,从而减小了体系总的能量。由此我们可以想到,在地动往复作用下,结构在振动过程中,如果进入屈服后状态,将通过塑性变性能耗散掉局部地动输给结构的累积能量,从而减小地动反响。同时,实际结构存在的阻尼也会进一步耗散能量,减小地动反响。别的,结构进入非弹性状态后,其侧向刚度将明显小于弹性刚度,这将导致结构瞬时刚度的下降,自振周期加长,从而减小地行动用。 
    随着对规律认识的深入,这一规律已被列国规范所接受。在抗震设计时,对在同一烈度区的同一类结构,可以凭据情况取用差别的R,也就是差别的用于强度设计的地行动用。当R取值较大,即用于设计的地行动用较小时,对结构的延性要求就越严;反之,当R取值较小,即用于设计的地行动用较大时,对结构的延性要求就可松开。 
    目前,国际上逐步形成了一套“多条理,多水准性态控制目标”的抗震理念。这一理念主要含义为:工程师应该选择合适的形态水准和地动荷载进行结构设计。建筑物的性态是由结构的性态,非结构构件和体系的性态以及建筑物内容物性态的组合。目前性态水准一般分为:损伤出现(damage onset)、正常运作(operational)、能继续居住(countinued occupancy)、可修复的(repairable)、生命安定(life safe)、坍毁(collapse)。性态目标指建筑物在一定水平的地行动用下对所期望的性态水准的表述。对建筑抗震设计应接纳多重性态目标,好比美国的“面向2000基于性态工程的框架方案”曾对一般结构、须要结构、对安定起控制作用的结构分别建议了相应的性态目标――基本目标(常遇地动下完全正常运作,少遇地动下正常运作,罕遇地动下包管生命安定,极罕遇地动下接近坍毁)、须要目标(少于地动下完全正常运作,罕遇地动下正常运作,极罕遇地动下包管生命安定)、对安定其控制作用的目标(罕遇地动下完全正常运作,极罕遇地动下正常运作)。对重要性差别的建筑,如协助进行灾害恢复行动的医院等建筑,应该按较高的性态目标设计,别的,也可以针对甲方对建筑提出的差别抗震要求,选择差别的性态目标。 

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