房屋建筑防倒塌设计规程.docx
《房屋建筑防倒塌设计规程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《房屋建筑防倒塌设计规程.docx(78页珍藏版)》请在沃文网上搜索。
1、1 总 则1.0.1 为在建筑结构抗倒塌设计中贯彻执行国家有关建筑工程法律法规,避免建筑在发生偶然事件时倒塌破坏,减少人员伤亡及经济损失,制定本规程。【说明】建筑结构发生倒塌破坏可能造成严重的人员伤亡和经济损失,我国历来重视建筑结构的抗倒塌设计。现行国家标准建筑抗震设计规范GB50011规定了建筑结构“小震不坏,中震可修,大震不倒”的抗震设防目标,以及实现设防目标的抗震设计方法。现行国家标准工程结构设计可靠性统一标准GB50068规定,“当发生爆炸、撞击、人为错误等偶然事件时,结构能保持必需的整体稳固性,不出现与起因不相称的破坏后果,防止出现结构的连续倒塌”。现行国家标准建筑结构可靠度设计统一
2、标准GB50153规定,“允许主要承重结构因出现设计规定的偶然事件而局部破坏,但其剩余部分具有在一段时间内不发生连续倒塌的可靠度”。现行国家标准混凝土结构设计规范GB50010规定了混凝土结构防连续倒塌设计原则。现行行业标准高层建筑混凝土结构技术规程JGJ 3规定,安全等级为一级的高层建筑,应满足抗连续倒塌概念设计的要求,安全等级为一级、有特殊要求的高层建筑,可采用拆除构件法进行抗连续倒塌设计。本规程以现行国家、行业标准有关建筑结构抗倒塌设计的规定为基础,对现行规范规程中尚无规定、但工程设计中确实需要的建筑结构抗倒塌设计内容,做了规定;对现行规范规程中建筑结构抗倒塌设计的原则规定,做了具体规定
3、,使其在工程设计中可操作,便于设计应用。(本规程通过审查后,条文说明将移至正文之后。)1.0.2本规程适用于建筑结构在偶然事件作用下的抗倒塌设计,本规程适用的偶然事件包括撞击、爆炸、地震以及火灾。【说明】正常设计、正常施工、正常使用的建筑结构在竖向荷载作用下极少发生倒塌,但在遭遇偶然事件作用时可能发生倒塌。有些偶然作用是可防或/及可抗的,如撞击、爆炸、地震以及火灾;有些偶然作用为几乎不可抗御的自然灾害,如泥石流、山体滑坡、洪水、森林火灾、风灾和干旱等。本规程建筑结构抗倒塌设计针对的是可防或/及可抗的偶然作用,不针对几乎不可抗御的自然灾害。1.0.3建筑结构抗倒塌设计,除应符合本规程的规定外,尚
4、应符合国家现行有关标准的规定。2 术语和符号2.1 术语2.1.1 偶然作用 accidental action在建筑结构施工及使用阶段,发生概率很小但可能引起建筑结构严重破坏甚至倒塌的作用。2.1.2 作用效应 effect of action由作用引起的结构或结构构件的反应,如内力、变形等。2.1.3 抗力 resistance结构或结构构件承受作用效应的能力,如承载能力、弹塑性变形能力、耐火极限等。2.1.4 倒塌 collapse建筑结构倾倒和坍塌破坏的总称。2.1.5 倾倒over turn建筑结构从某一高度或整体向一侧倒伏的破坏形式。2.1.6 坍塌 collapse建筑结构局部或
5、整体从其原有位置向下塌落的破坏形式。2.1.7 连续倒塌 progressive collapse由结构局部构件初始破坏,扩展到其它结构构件连续破坏,导致结构大范围倒塌,甚至整体倒塌。2.1.8整体牢固性robustness当房屋建筑遭受偶然作用时,结构保持其整体稳定、不出现因局部破坏而引起大范围倒塌的能力。2.1.9失效 loss of capacity结构构件因丧失承载能力而退出工作。丧失承载能力可包括:内力大于承载力,材料压溃或断裂,构件整体失稳,变形大于允许变形,连接破坏等。2.1.10耐火极限fire resistance duration建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从
6、受到火的作用时起,到失去承载能力或完整性破坏或失去隔火作用时止所经历的时间,单位为小时(h)。2.1.11 使用阶段 service period建筑结构从交付使用到拆除、设计基准期和设计使用年限三者中最长的时间段。2.1.12 加固 strengthening提高建筑结构整体牢固性和构件抗力的技术措施。2.1.13 改造 renovation改变房屋建筑功能的技术措施。2.1.14 附设结构物 ancillary structure不属于结构主体、但将作用效应传递给结构主体、独立承受作用的骨架,如安装在建筑上的广告架、塔架等。2.2 符 号2.2.1 作用和作用效应Q1k施工活动诱导荷载标准
7、值;Q2k施工活荷载标准值;QVk竖向可变荷载标准值;Rd构件承载力设计值;Sd荷载(作用)效应组合的设计值;SL水平荷载效应设计值;SV重力荷载组合的效应设计值;SGk永久荷载效应标准值;SMGk模板及其支架自重效应标准值;SSk雪荷载效应标准值;STk火灾下结构温度效应标准值;SQk楼面或屋面活荷载效应标准值;SQ2k施工活荷载效应标准值;SWk风荷载效应标准值;V层剪力设计值;Vu 层受剪承载力Vun 罕遇地震作用下的地震剪力p(t)作用在剩余结构与被拆除构件上端的连接节点的动力荷载向量时程;q均布线荷载标准值;梁板跨中竖向挠度限值;Dy预期损伤部位的屈服变形;Dt罕遇地震下预期损伤部位
8、的总变形;up结构薄弱层(部位)弹塑性层间位移;应变;钢筋热徐变率;当前钢筋热徐变;m延性系数;构件组合的塑性转角设计值;构件的塑性转角限值;p弹塑性层间位移角限值;正应力。2.2.2 材料性能Cc温度为T时混凝土的比热容;Ec常温下混凝土的弹性模量;EcT温度为T时混凝土的弹性模量;ET温度为Ts时钢材的弹性模量;cg烟气比热容;f常温下钢材强度设计值;f模板支架立杆的强度设计值;fc常温下混凝土轴心抗压强度;fcT高温下混凝土轴心抗压强度;fstk钢筋极限抗拉强度标准值;fvE砖砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值;fy钢材屈服强度;fyT高温下温度为Ts时钢材的屈服强度;z0结构的初
9、始阻尼比;zm结构第m阶模态的等效阻尼比。2.2.3 几何参数A截面面积;A层横向或纵向墙体横截面面积之和;AFloor竖向构件从属楼面面积;An钢框架梁有效截面面积;AsT拉结钢筋的截面面积;L水平构件的跨度;Wnx钢框架梁绕强轴弯曲的净截面模量;h薄弱层楼层高度;lb模板支架立杆中心点至倾覆支点之间的间距lw风荷载作用点至模板支架立杆作用点之间的间距。2.2.4 计算系数Ad动力放大系数;C结构影响系数;D热释放速率系数;Fe结构层偏心率增大系数;Fes地震层剪力增大系数;Fs结构层刚性率增大系数;建筑室内的通风系数;Re多遇地震作用下的层偏心率;Rs多遇地震作用下的层刚性率;构件稳定性系
10、数;Ws超屈系数;q可变荷载的准永久值系数;T高温下钢材弹性模量折减系数;对流、辐射换热系数之和;bb,bc分别为梁机制和悬索机制弹塑性内力修正系数;层抗震能力系数;0结构重要性系数;G永久荷载分项系数;L水平荷载分项系数;Q活荷载分项系数;RE承载力抗震调整系数;S雪荷载分项系数;T温度作用分项系数;W风荷载分项系数;x钢框架梁的截面塑性发展系数;cT高温下混凝土轴心抗压强度折减系数;T高温下钢材屈服强度折减系数;c温度为T时混凝土的导热系数;f楼面或屋面活荷载频遇值系数;q楼面或屋面活荷载准永久值系数。2.2.5 其它T温度;m模板支架立杆的数量;t时间。3 基本规定3.1一般规定3.1.
11、1 建筑结构抗倒塌设计可包括下列三个阶段:建造阶段,使用阶段,加固、改造和拆除阶段。【说明】本规程将建筑结构抗倒塌设计分为三个阶段。建筑结构在建造阶段,以及加固、改造和拆除阶段,也有可能因偶然作用引起倒塌,也应进行抗倒塌设计。加固、改造是在建筑结构使用阶段进行的,但从抗倒塌设计角度,与拆除阶段抗倒塌设计有共同之处,因此将其归入拆除阶段。使用阶段抗倒塌设计,是在建筑结构的设计阶段完成,是最受关注的抗倒塌设计,是建筑结构的建设方和设计方的工作;建造阶段抗倒塌设计,是建设方、设计方和施工方共同的工作;加固、改造和拆除阶段抗倒塌设计,是房屋建筑的业主、相关设计方和施工方共同的工作。3.1.2建筑结构抗
12、倒塌设计可采取“防”和“抗”两种方法。“防”可包括:避免直接遭受爆炸、撞击等偶然作用,减小偶然作用及偶然作用效应,控制偶然作用的影响范围等。“抗”可包括:使结构具有整体牢固性,使结构成为超静定结构,使构件、连接具有足够大的承载能力和变形能力等。【说明】 为避免建筑结构发生倒塌,应在两个方面进行设计,即“防”和“抗”,本条对“防”和“抗”做了宏观规定。本规程的主要内容为“抗”。3.2 防倒塌措施3.2.1 建筑结构防地震倒塌可采取下列措施:1 避开发震主断裂带及地质灾害影响区域;2 隔震;3 采用消能减震装置;4 采用高强高性能材料,采用轻质非结构构件。【说明】地震及地震引发的地质灾害是不可避免
13、的自然灾害,建筑选址避开发震主断裂带及地质灾害影响区域,可以有效避免地震引起的建筑倒塌。隔震可以减小主体结构的地震作用,消能减震可以减小地震作用输入到结构构件上的能量。减小结构自重及非结构构件的重量,可以减小结构的地震作用,减轻非结构构件的破坏。3.2.2建筑结构防爆炸引起的连续倒塌可采取下列措施:1 限制建筑内的可爆炸物的爆炸能量;2 将可爆炸物放置在建筑的可控位置;3 设置可泄爆的围护结构;4 降低爆炸可能丧失承载力的构件在结构中的重要性;5 设置隔离装置,将可能的移动爆炸源隔离在爆炸影响距离以外。【说明】 本条规定的目的是减小爆炸的影响范围,或者避免建筑受到爆炸袭击。3.2.3 建筑结构
14、防撞击引起的连续倒塌可采取下列措施:1 对易遭受撞击的结构构件设置防撞击设施或设置避免撞击的警示标识;2 提高易遭受撞击的结构构件的承载能力和变形能力,采用不易失效的构件。【说明】防止结构构件被撞击是建筑结构预防撞击倒塌的最有效措施。提高构件承载能力和变形能力的措施之一是采用钢混凝土组合构件,包括:钢管混凝土构件,钢骨混凝土构件等。3.2.4建筑结构防火灾引起的连续倒塌可采取下列措施:1 限制建筑的火灾作用;2 设置烟感和自动喷淋设施;3 根据火灾作用设计相关构件的耐火极限,并根据相关规范的要求取其较大值;4 根据火灾作用设计相关构件及连接的承载力。【说明】火灾作用与建筑中可燃物质的总量有关,
15、火灾作用越大,火灾燃烧时间越长,火灾升温越高。设置烟感和自动喷淋设施可以减小火灾发生的概率。根据火灾作用设计相关构件和连接的耐火极限及防火保护措施,可以有效提高构件和连接的抗火灾倒塌能力。4 建筑结构抗连续倒塌设计4.1 一般规定4.1.1 经抗连续倒塌设计的建筑结构,应具有整体牢固性或整体稳固性,偶然作用造成的个别构件失效不应导致其他构件失效。【说明】本条规定了建筑结构抗连续倒塌设计的目标,即个别构件失效不应导致其他构件失效。4.1.2建筑结构抗连续倒塌设计可采用概念设计法,拉结构件法,拆除构件法和局部加强法。【说明】本条规定了建筑结构抗连续倒塌的设计方法。概念设计法以定性设计为主,其中有些
16、定性设计需通过定量设计予以实现。拉结构件法是设置竖向、水平通长钢筋,并采取有效的连接锚固措施,将结构连成一个整体。拆除构件法是建筑结构抗连续倒塌最常用的设计方法,美国有关标准称之为Alternate Path Method(简称AP法),我国现行国家标准混凝土结构设计规范GB50010及现行行业标准高层建筑混凝土结构技术规程JGJ 3称之为拆除构件法。拆除构件法首先从结构计算模型中移除按一定规则选定的一根受力构件,模拟结构构件瞬时失效,然后对剩余结构在规定的荷载作用下进行力学计算,由剩余结构构件的内力或变形,根据本规程规定的接受准则,评定是否导致其他构件失效。对于需要通过提高承载力以承受特殊荷
17、载的结构构件,可采用局部加强法进行设计,降低其破坏的概率及破坏程度。4.1.3 建筑结构抗连续倒塌计算模型的计算简图、几何尺寸、计算参数、边界条件等,应根据结构实际情况确定,各种近似假定和简化应符合结构的实际工作状况。【说明】宏观规定了建筑结构抗连续倒塌的计算模。4.1.4建筑结构抗连续倒塌构件截面承载力计算时,材料强度取值应符合下列规定:1混凝土轴心抗压强度和轴心抗拉强度可取其标准值。2 钢筋强度,轴力作用下正截面承载力计算和斜截面承载力计算时可取屈服强度标准值,受弯承载力计算和受拉承载力计算时可取极限强度标准值。3钢材强度,正截面承载力计算时可取屈服强度的1.2倍,受剪承载力计算时可取屈服
18、强度。【说明】 本条材料强度取值参照现行国家标准混凝土结构设计规范GB50010-2010和现行行业标准高层建筑混凝土结构技术规程JGJ 3-2010的规定确定。4.2 概念设计法4.2.1建筑结构抗连续倒塌概念设计宜符合下列规定:1 结构具有传递和承受偶然作用的途径和能力;2 预期产生大变形的结构构件具有良好的变形能力;3 可能遭受爆炸威胁的结构构件,具有一定的反向荷载承载能力;4 构件之间连接的承载力应大于构件的承载力,并具有支持构件大变形的能力;5 结构之间的连接具有抗结构坍塌的能力;6 非结构构件与结构构件之间有效拉结。【说明】本条从原则上规定了建筑结构抗连续倒塌概念设计的要求,本节下
19、列各条分别规定了钢筋混凝土建筑结构、民用建筑钢结构、大跨空间钢结构以及砌体结构抗连续倒塌概念设计的要求。4.2.2房屋建筑钢筋混凝土结构抗连续倒塌概念设计宜符合下列规定:1 结构构件避免剪切破坏先于弯曲破坏、混凝土压溃先于钢筋屈服、钢筋锚固粘结破坏先于钢筋破坏;2 框架梁柱刚接连接;3 采用现浇混凝土楼、屋盖,当采用装配整体式楼、屋盖时,采取措施确保楼、屋盖的整体性;4 采用无梁楼盖时,可采取下列加强措施:1)在楼板内设置钢筋暗撑或型钢暗撑;2)适当加宽柱上板带中设置的暗梁宽度。【说明】钢筋混凝土建筑结构抗连续倒塌概念设计,除宜符合第4.2.1条的规定外,尚宜符合本条规定。第4款为提高无梁楼盖
20、抗连续倒塌的措施。4.2.3 民用建筑钢结构抗连续倒塌概念设计宜符合下列规定:1 框架梁柱刚接连接; 2 平面类的轻型钢结构的平面外稳定性不低于其平面内稳定性;3 避免因构件失效引起其他构件整体失稳。【说明】 调查表明,构件整体失稳、焊缝拉断和局部结构失稳是造成坍塌的主要原因。钢结构抗连续倒塌设计应重视这三个问题。4.2.4 钢框架梁与柱的刚性连接宜符合下列规定: 1 偶然作用下钢框架柱失效时,框架能提供跨越失效柱的连续拉结路径,梁与柱的连接具有足够大的抵抗拉力的能力。2 梁与柱的刚性连接具有足够的韧性,以及足够的受扭承载力和绕弱轴的受弯承载力。3 梁端具有足够大的转动能力。【说明】研究表明,
21、钢框架构件一般能够满足倒塌受力模式下构件抗力及变形的需求,梁柱连接的承载能力和变形能力是决定钢框架抗倒塌能力的关键。本条对钢框架梁柱刚性连接的要求进行了规定。第1款,能够提供连续拉结路径的连接,意味其具有使跨越失效柱的水平构件从弯曲模式转变为悬索机制,从而实现拉结模式传力的能力。梁柱连接抵抗的轴拉力指由悬索机制产生的沿梁变形后轴线切向的拉力。建议梁与柱的刚性连接优先采用栓焊混合连接的方式,以有效阻断或延缓连接处的连续破坏,使拉结能力充分发挥。第2款,足够的韧性是指在框架柱失效情况下连接不发生断裂或局部断裂后仍能维持足够的竖向承载力。第3款,框架柱失效的情况下,梁端可能进入塑性,发生比较大的塑性
22、转角,梁端的转动能力应大于梁端的塑性转角。4.2.5大跨空间钢结构抗连续倒塌概念设计宜符合下列规定:1 具有足够多的冗余度、明确的内力重分布路径,支座附近杆件的应力比小于其他杆件的应力比。2 对于大跨桁架结构,宜适当加强跨中的弦杆与端跨的腹杆,适当加密屋面水平支承,加强檩条等屋盖平面外拉结构件连接的抗拉能力,设置联系次桁架;采用连续檩条,也可采用端部为刚性连接的檩条。3 对于张弦结构,钢索及其锚固连接的传力应可靠,适当加强托架或纵向连系桁架的刚度及承载力,并加强檩条等屋盖平面外拉结构件连接的抗拉能力;采用连续檩条,也可采用端部为刚性连接的檩条。4对于网架与网壳结构,适当加强支座范围的杆件,以及
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
20 积分
下载 | 加入VIP,下载更划算! |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 房屋建筑 倒塌 设计 规程