隔震设计参考资料.ppt
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1、隔震建筑设计与施工隔震建筑设计与施工内容(1)隔震建筑原理)隔震建筑原理(2)地震时隔震建筑表现)地震时隔震建筑表现(3)隔震层组成)隔震层组成 橡胶隔震支座橡胶隔震支座 滑动隔震支座滑动隔震支座 消能减震装置消能减震装置(4)隔震技术应用范围和适用条件)隔震技术应用范围和适用条件(5)隔震设计基本要求)隔震设计基本要求(6)隔震结构的设计)隔震结构的设计 隔震层位置隔震层位置 隔震结构计算隔震结构计算 隔震层设计隔震层设计 下部结构及基础设计下部结构及基础设计 上部结构设计上部结构设计 隔结构常用构造图隔结构常用构造图(7)隔震支座检验要求)隔震支座检验要求(8)施工技术要点)施工技术要点(
2、9)工程设计设计实列)工程设计设计实列内容(1)隔震建筑原理)隔震建筑原理(2)地震时隔震建筑表现(3)隔震层组成橡胶隔震支座滑动隔震支座消能减震装置(4)隔震技术应用范围和适用条件(5)隔震设计基本要求(6)隔震结构的设计隔震层位置隔震结构计算隔震层设计下部结构及基础设计上部结构设计隔结构常用构造图(7)隔震支座检验要求(8)施工技术要点(9)工程设计设计实列隔震建筑隔震建筑就是在建筑物的基础和上部结构之间设置隔震装置(或系统),形成隔震层,以达到阻隔地震时地面振动向上部结构传递地震力(或振动能量),降低结构在地震下的振动反应的目的。基础基础地震波地震波建建筑筑物物地面地面隔震装置隔震装置
3、隔震原理示意隔震原理示意图图隔震沟隔震沟ELcentro加速度反应谱ELcentro位移谱 隔震隔震动动力学原理力学原理隔震建筑震源震源小结什么是隔震建筑?在建筑与基础之间设置隔震装置,阻隔地震波向建筑物传递。建筑隔震的动力原理延长结构原期,降低地震力。内容(1)隔震建筑原理(2)地震时隔震建筑表现)地震时隔震建筑表现(3)隔震层组成橡胶隔震支座滑动隔震支座消能减震装置(4)隔震技术应用范围和适用条件(5)隔震设计基本要求(6)隔震结构的设计隔震层位置隔震结构计算隔震层设计下部结构及基础设计上部结构设计隔结构常用构造图(7)隔震支座检验要求(8)施工技术要点(9)工程设计设计实列南加州大学医院
4、南加州大学医院(隔震结构),8层。南加州大学医院地震记录基础加速度为0.49g,而顶层加速度只有0.21g。南加州大学医院医院(隔震)Olive View医院(不隔震)日本WEST大厦(隔震结构),8层。地震观测位置方向东西南北上下6层103753771层10657193基础300263213甘肃陇南的一幢居民住宅砖混隔震建筑,砖混结构,6层隔震与非隔震结构地震反应对比隔震建筑室内家具完好非隔震建筑室内家具翻倒动画(1对比试验)小结隔震建筑在地震中的表现完美。隔震不仅能够保证结构不破坏,还保护室内家具和设备。内容(1)隔震建筑原理(2)地震时隔震建筑表现(3)隔震层组成)隔震层组成橡胶隔震支座
5、滑动隔震支座消能减震装置(4)隔震技术应用范围和适用条件(5)隔震设计基本要求(6)隔震结构的设计隔震层位置隔震结构计算隔震层设计下部结构及基础设计上部结构设计隔结构常用构造图(7)隔震支座检验要求(8)施工技术要点(9)工程设计设计实列 隔震层一般由隔震支座和消能器组成。隔震支隔震层一般由隔震支座和消能器组成。隔震支座一方面要支撑建筑物的竖向重量,另一方面在水座一方面要支撑建筑物的竖向重量,另一方面在水平方向提供一个较小的水平刚度,并且具有自复位平方向提供一个较小的水平刚度,并且具有自复位的功能。目前建筑常用的隔震支座主要有叠层橡胶的功能。目前建筑常用的隔震支座主要有叠层橡胶支座和滑板隔震支
6、座。消能器又称阻尼器,主要用支座和滑板隔震支座。消能器又称阻尼器,主要用来吸收或耗散地震能量,抑制隔震层产生较大的位来吸收或耗散地震能量,抑制隔震层产生较大的位移。常用的阻尼器有金属变形阻尼器、粘弹性阻尼移。常用的阻尼器有金属变形阻尼器、粘弹性阻尼器、粘滞阻尼器、摩擦阻尼器等。铅芯叠层橡胶支器、粘滞阻尼器、摩擦阻尼器等。铅芯叠层橡胶支座则是将叠层橡胶支座与铅阻尼器完美结合在一起,座则是将叠层橡胶支座与铅阻尼器完美结合在一起,发挥隔震作用的同时,又能起消能的作用。发挥隔震作用的同时,又能起消能的作用。内容(1)隔震建筑原理(2)地震时隔震建筑表现(3)隔震层组成 橡胶隔震支座橡胶隔震支座滑动隔震
7、支座消能减震装置(4)隔震技术应用范围和适用条件(5)隔震设计基本要求(6)隔震结构的设计隔震层位置隔震结构计算隔震层设计下部结构及基础设计上部结构设计隔结构常用构造图(7)隔震支座检验要求(8)施工技术要点(9)工程设计设计实列 橡胶隔震支座是由多层橡胶隔震支座是由多层橡胶和多层钢板或其他材橡胶和多层钢板或其他材料交替叠置结合而成的隔料交替叠置结合而成的隔震装置,又称叠层橡胶隔震装置,又称叠层橡胶隔震支座,目前常用的橡胶震支座,目前常用的橡胶隔震支座有两种:隔震支座有两种:普通橡胶支座普通橡胶支座 铅芯橡胶支座。铅芯橡胶支座。普通叠层橡胶支座铅芯叠层橡胶支座橡胶隔震支座的耐久性1889年在澳
8、大利亚墨尔本市的一座铁路高架桥上安装了天然橡胶垫,这座高架桥至今仍在使用中。研究人员从使用了100多年的天然橡胶垫上切下一块橡胶试样进行测试,发现虽然橡胶中没有加抗氧化剂,但在表面1.5mm产生老化,以下的橡胶性能未发生任何改变。这说明在一般情况下,橡胶的天然老化限制在表而区域。1962建成的英国伦敦至肯特的M2高速公路桥上,使用了叠层橡胶支座,1982年移出两个进行了压缩和剪切刚度试验,并切开一个橡胶支座研究橡胶性能,结论是,支座的压缩及剪切刚度没有明显变化,表面无任何开裂及老化征兆。1966年建成的伦敦奥尔班6层隔震公寓,采用了叠层橡胶支座。之后每8年进行一次观测,从外观上未发现老化现象,
9、硬度也无变化。行业标准规定:叠层橡胶支座应具有不小于60年的设计工作寿命。老化性能是指支座在常温下的各项力学性能如:竖向刚度、水平刚度、等效粘滞阻尼比和水平极限变形能力等保持稳定。要求变化率不超过20%,且外观无龟裂。目前老化性能测试采用加热加速试验预测。橡胶隔震支座技术参数形状系数(第一形状系数,第二形状系数)竖向刚度竖向极限压应力竖向极限拉应力水平变形水平刚度屈服后刚度等效阻尼比形状系数形状系数第一形状系数第一形状系数控制每层橡胶的厚度的形状系数称为第一形状系数,用S1表示,定义如下:规范规定:为了保橡胶隔震在竖向荷载作用下的承载力要求第一形状系数S1 15。第二形状系数第二形状系数地震作
10、用下,橡胶支座会发生较大的水平变形,这就要求处于大变形的橡胶支座在高压应力下不致失去自身的稳定性,为了控制橡胶支座的稳定性,引入第二形状系数S2,S2定义如下:规范规定:规范规定:1.第二形状系数S2 5。2.如果第二形状系数不能满足上述要求时,压应力设计值应适当降低。当5S24时,降低20%;当4S23时,降低40%。竖向刚度竖向刚度剪切弹性模量0.392N/N/水平变形水平变形橡胶隔震支座的水平变形指支座上下连接板间的相对位移,通常就是隔震层的变形,用隔震支座的剪应变表示:破坏试验一规范规定:规范规定:橡胶支座在竖向平均压应力设计限值下的极限水平变位,应大于其有效直径的0.55倍(0.55
11、d)和橡胶层总厚度3倍两者的较大值。水平刚度水平刚度普通橡胶隔震支座滞回曲线普通橡胶隔震支座滞回曲线铅芯橡胶隔震支座滞回曲线铅芯橡胶隔震支座滞回曲线KpyKsKeq屈服后刚度屈服后刚度Kpy等效刚度等效刚度竖向极限压应力竖向极限压应力 竖向极限压应力指橡胶支座在无任何水平变形的情况下可承受的最大压应力。规规范范规规定:定:90 MPa。竖向平均压应力设计值竖向平均压应力设计值规范规定:规范规定:竖向平均压应力设计值不应超过下表中的规定。建筑类别甲类建筑乙类建筑丙类建筑平均压应力限值(MPa)101215当隔震支座外径小于300mm时,其平均压应力限值对丙类建筑为12MPa。水平位移水平位移0.
12、55D时的竖向压应力时的竖向压应力橡胶支座变形后的受荷面积橡胶支座变形后的受荷面积通过试验知,当橡胶隔震支座的第一形状系数S115,第二形状系S23,橡胶硬度不小于40时,隔震支座的最小屈服应力值=34MPa,行业标准中取30MPa。竖向拉应力设计值限值竖向拉应力设计值限值竖向拉应力指支座在轴向拉力作用下产生的应力,要求极限拉应力不小于1.5MPa。可以看出,橡胶隔震支座的竖向极限拉应力远小于竖向极限压应力,这是因为受拉承载力是由钢板与橡胶之的粘结来保证的。因此设计时应尽量避免橡胶隔震支座受拉,如果不能避免,拉应力1MPa。等效粘滞阻尼等效粘滞阻尼-表示滞回环的面积反映阻尼的参数是等效阻尼比橡
13、胶隔震支座小结介绍两种橡胶隔震支座:有铅芯和无铅芯相关技术参数:)第一形状系数:保证竖向承载力稳定性)第二形状系数:保证水平承载力稳定性)竖向刚度)水平刚度:普通橡胶隔震支座只有一个水平刚度;铅芯支座有等效刚度、初始刚度和屈服后刚度)竖向极限压应力、水平位移0.55D时的竖向压应力和竖向拉应力设计值限值。)水平位移的表达方式和水平向极限位移)等效阻尼比内容(1)隔震建筑原理(2)地震时隔震建筑表现(3)隔震层组成橡胶隔震支座 滑动隔震支座滑动隔震支座消能减震装置(4)隔震技术应用范围和适用条件(5)隔震设计基本要求(6)隔震结构的设计隔震层位置隔震结构计算隔震层设计下部结构及基础设计上部结构设
14、计隔结构常用构造图(7)隔震支座检验要求(8)施工技术要点(9)工程设计设计实列滑板隔震支座滑板隔震支座平板式摩擦滑移隔震支座构造图平板式摩擦滑移隔震支座实物平板式摩擦滑移支座的竖向刚度较大,可视为刚性。竖向承载力取决于聚四氟乙烯(PTFE)的抗压强度,PTFE的极限压应力值可达68MPa,设计值一般取45MPa。水平方向,在滑移前水平刚度也很大,设计时可取刚性假定。滑动后,刚度为零,只提供摩擦力:摩擦滑移支座中聚四氟乙烯(PTFE)与不锈钢板之间动摩擦系数的主要影响因素与正压力、滑移速度、环境温度以及润滑剂的使用有关。采用国内聚四氟乙烯(PTFE)进行的的摩擦系数与压力的试验得到的压力与摩擦
15、系数的关系为:摩擦摆隔震支座(类型I)摩擦摆隔震支座构造图摩擦摆的侧向刚度相当于屈服剪力摩擦摆水平力摩擦摆隔震支座(类型II)滑动隔震支座小结滑板隔震支座两种摩擦摆隔震支座内容(1)隔震建筑原理(2)地震时隔震建筑表现(3)隔震层组成橡胶隔震支座滑动隔震支座消能减震装置消能减震装置(4)隔震技术应用范围和适用条件(5)隔震设计基本要求(6)隔震结构的设计隔震层位置隔震结构计算隔震层设计下部结构及基础设计上部结构设计隔结构常用构造图(7)隔震支座检验要求(8)施工技术要点(9)工程设计设计实列消能减震装置消能减震装置液体粘滞阻尼器铅棒阻尼器碟形弹簧阻尼器液体粘滞阻尼器粘滞阻尼器剖面粘滞阻尼器原理
16、隔震结构中粘滞阻尼器原理安装方法铅棒阻尼器碟形弹簧阻尼器消能器小结三种消能器及其特点)液体粘滞阻尼器)铅棒阻尼器)碟形弹簧阻尼器内容(1)隔震建筑原理(2)地震时隔震建筑表现(3)隔震层组成橡胶隔震支座滑动隔震支座消能减震装置(4)隔震技术应用范围和适用条件)隔震技术应用范围和适用条件(5)隔震设计基本要求(6)隔震结构的设计隔震层位置隔震结构计算隔震层设计下部结构及基础设计上部结构设计隔结构常用构造图(7)隔震支座检验要求(8)施工技术要点(9)工程设计设计实列隔震技术应用范围和适用条件隔震技术应用范围和适用条件2000抗震规范作如下要求:(1)隔震设计,应主要应用于使用功能有特殊要求的建筑
17、及抗震设防烈度为8、9度的建筑。(3.8.1)(2)非隔震时,结构基本周期小于1.0s。(以下12.1.3)(3)体型基本规则,高度不超过40m,在两个主轴方向以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,以及近似于单质点体系的结构。(4)建筑场地宜为、类,并应选用稳定性较好的基础类型。(5)风荷载和其它非地震作用的水平荷载标准值产生的总水平力,不宜超过结构总重力的10%。对一些使用功能有特殊要求的建筑,如地震时不能中断使用的指挥机关、公安消防部门,地震时不能损坏信息系统和重要设备的银行、通讯部门,不能发生次生灾害的存放有毒、爆炸物品的建筑、高危试验室,地震时要求有更大生安全保障的幼儿园
18、、中小学、医院等建筑,可以优先考虑采用隔震技术。随着隔震技术的深入研究,隔震技术也逐渐应用到了中高层建筑。在隔震发展成熟的日本,隔震大量用于高层建筑,有些甚至是超高层建筑。Osaka City,结 构 高168.5m,地下1层,地上50层,高宽比:4.2(长边),5.7(短边)。四川成都凯德风尚高层住宅区隔震建筑,小区总建筑面积600,000m2,由27栋1820层的高层住宅和2栋低层住宅组成。隔震技术应用范围和适用条件隔震技术应用范围和适用条件2010抗震规范作如下要求:(1)隔震设计可用于抗震安全性、使用功能有较高要求或专门要求的建筑。(3.8.1)(以下12.1.3)(2)结构高宽比宜小
19、于4且变特征接近剪切形,其最大高度应满足规范非隔震结构要求;高宽比大于4的结构采用隔震设计时,应进行详细分析,必要时通过试验确定。(3)建筑建筑场地宜为、类,并应选用稳定性较好的基础类型。(4)风荷载和其它非地震作用的水平荷载标准值产生的总水平力,不宜超过结构总重力的10%。小结现行规范规定的适用范围烈度,周期,高度,规则,场地和抗风规范的修改高宽比内容(1)隔震建筑原理(2)地震时隔震建筑表现(3)隔震层组成橡胶隔震支座滑动隔震支座消能减震装置(4)隔震技术应用范围和适用条件(5)隔震设计基本要求)隔震设计基本要求(6)隔震结构的设计隔震层位置隔震结构计算隔震层设计下部结构及基础设计上部结构
20、设计隔结构常用构造图(7)隔震支座检验要求(8)施工技术要点(9)工程设计设计实列.设防目标采用隔震技术的建筑的抗震设防水准高于同条件下的非隔震建筑。规定:达到的设防目标是,当遭受低于本地区设防烈度的多遇地震时应不损坏,且不影响使用功能;当遭受本地区设防烈度的地震时,应似产生非结构性损坏或轻微的结构损坏,一般不需修理仍可继续使用;当遭受高于本地区设防烈度的预估的罕遇地震时,应不致发生危及生命的破坏和丧失使用功能。(1)隔震建筑的体型应基本规则,上部建筑重心尽可能与隔震层的刚度中心接近,保证隔震结构地震时不至因太大的扭转而发生意外的破坏。(2)合理设置隔结构的基本周期,避开场地周期和上部结构的周
21、期,有效发挥隔震技术的效用。(3)隔震设计应根据预期的水平向减震系数和位移控制要求,选择适当的隔震支座和阻尼器(消能器)。如果需要,还要设置抵抗风荷载的部件(如抗风拉杆或抗风销键)。(4)隔震支座应进行竖向承载力的验算和罕遇地震下水平位移的验算。2.隔震设计基本内容(5)隔震层以上结构的水平地震作用应根据水平向减震系数确定。考虑竖向地震作用时,竖向地震作用标准值8度和9度时分别不应小于隔震层以上结构总重力荷载代表值的20%和40%。(6)隔震层以下结构(包括地下室)的抗震验算应采用罕遇地震下隔震支座底部的竖向力、水平力和弯矩进行设计。(7)隔震建筑地基基础的抗震验算仍应按抗震设防烈度进行。(8
22、)穿过隔震层的设备配管、配线,应采用柔性连接或其他有效措施适应隔震层的罕遇地震水平位移。(9)体型复杂或有特殊要求的结构采用隔震方案时,宜通过模型试验后确定。小结设防目标,设防目标适当提高,增加了罕遇地震不丧失使用功能。设计的条概念性要求。内容(1)隔震建筑原理(2)地震时隔震建筑表现(3)隔震层组成橡胶隔震支座滑动隔震支座消能减震装置(4)隔震技术应用范围和适用条件(5)隔震设计基本要求(6)隔震结构的设计)隔震结构的设计 隔震层位置隔震层位置隔震结构计算隔震层设计下部结构及基础设计上部结构设计隔结构常用构造图(7)隔震支座检验要求(8)施工技术要点(9)工程设计设计实列隔震层位置隔震层位置
23、 隔震层在基础顶(无地下室)隔震层在基础和地下室之间隔震层设置在地下室内隔震层在地下室与上部结构之间隔震层群房与上部结构之间中间层隔震隔震层位置小结隔震层位置小结种隔震层位置内容(1)隔震建筑原理(2)地震时隔震建筑表现(3)隔震层组成橡胶隔震支座滑动隔震支座消能减震装置(4)隔震技术应用范围和适用条件(5)隔震设计基本要求(6)隔震结构的设计隔震层位置隔震结构计算隔震结构计算隔震层设计下部结构及基础设计上部结构设计隔结构常用构造图(7)隔震支座检验要求(8)施工技术要点(9)工程设计设计实列隔震结构计算隔震层刚度隔震层刚度隔震层阻尼比隔震层阻尼比水平向减震系数水平向减震系数水平地震作用计算水
24、平地震作用计算竖向地震作用计算竖向地震作用计算隔震结构设计计算模型隔震结构设计计算模型隔震层刚度隔震层刚度隔震层刚度按下式计算:j隔震支座(含阻尼器)由试验确定的水平动刚度,当试验发现动刚度与加载频率有关时,宜取相应于隔震体系基本自振周期的动刚度值。隔震层阻尼比隔震层阻尼比隔震结构阻尼比按下式计算:j 隔震支座由试验确定的等效粘滞阻尼比,单独设置的阻尼器时,应包括该阻尼器的相应阻尼比水平向减震系数水平向减震系数在小震下的结构设计中采用分部设计方法,为此引入水平向减震系数。分部设计方法把整个隔震结构体系分成上部结构(隔震层以上结构)、隔震层、隔震层以下结构和基础四部分,分别进行设计。水平向减震系
25、数定义为:多遇地震下,结构隔震与非隔震相比楼层剪力的比值。目的是将非隔震结构设计方法用于隔震建筑的上部结构设计。计算方法(1)对砌体房屋或砌体房屋结构基本周期相当的房屋的隔震房屋,水平地震作用和地震反应可采用等效侧力法计算;(2)其他情况,除可采用等效侧力法计算外,尚应采用时程分析法计算。水平向减震系数根据结构设计地震作用的折减系数计算得到。折减系数取各层层间剪力比的最大值(1)时程计算时:其中,、分别是结构隔震、非隔震时第i层层间剪力在t时刻的值。、等效侧向力法时:、为了提高隔震设计的抗震设防目标,设计时,水平向减震系数取层间剪力比最大值的。规范给出了层间剪力最大比值和水平向减震系数的四个区
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