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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第一部分 地震规范基本概念介绍 地震作用设计方法 * UBC 结构地震作用计算方法有:静态侧向力计算法和动态侧向力计算法。 静态侧向力计算法基底总水平地震力计算公式: * IBC/ASCE7 结构地震作用计算方法有:静态算法(等效侧力法,按12.8)和动态算法(模态分析法,按12.9;线性时程响应法,按16.1;非线性时程响应法,按16.2)。 静态算法基底总地震剪力公式: 第一部分 地震规范基本概念介绍 地震作用设计方法 * 结论 (1)当都采用静态算法中的底部剪力法时,GB,UBC,IBC/ASCE7规范具 有可比较性; (2)石油化工直立设备的抗震设计采用的动态算法中的振型分解反应谱 法(JB/T4710),中美规范如何比较? 第二部分 地震参数转换 为什么要转换 整体引进基础设计的国内项目要求 国内项目中引进设备的抗震验算要求 涉外工程的要求 第二部分 地震参数转换 基本假设 * 结论 假设对于石油化工装置直立设备,都按规范静态算法中的底部剪力法进行抗震设计(与JB/T4710-2005考虑不同);且对于直立设备这样的多质点体系,规范的重力载荷如 , 都以设备的操作重计入。 第二部分 地震参数转换 GB?UBC * 转换原则 设备底截面的总水平地震力: 比较可知,由于重力载荷都为设备操 作重,因此要使得两个规范计算的设备底截面的总水平地震力相当,则必须使得转换后的 (或 )能够包络住 (或 ) * 转换参数 GB: 重现期、地震烈度、设计基本地震加速度、设计地震分组、场地土类别 UBC:重现期、地震分区、震源类型(类似于GB的地震分组)、震中距、场地土类别 * 转换示例 GB→UBC: 以北京为例(GB50011上的参数:抗震设防烈度为8度、设计基本地震加速度为0.2g、设计地震分组为:第一组、II类场地土(标准场地土)) 转换后UBC参数为:2B区,场地土类别Sd 第二部分 地震参数转换 GB?IBC/ASCE7 * 转换原则 设备底截面的总水平地震力: 比较可知,由于重力载荷都为设备操 作重,因此要使得两个规范计算的设备底截面的总水平地震力相当,则必须使得转换后的 (或 )能够包络住 (或 ) * 转换参数 GB: 重现期、地震烈度、设计基本地震加速度、设计地震分组、场地土类别 ASCE7:重现期、 Ss 、 S1 、 TL 、地震设计类别、场地土类别 第二部分 地震参数转换 GB?IBC/ASCE7 不同重现期换算 GB:以重现期为475年的地震地面运动峰值加速度为基准,其它重现期地震地面运动峰值加速度与之的比值定义为 ,则对应于不同的地震烈度 可见下表: 设防水准 重现期 (年) 7度 (0.10g) 7 (0.15g) 8 (0.20g) 8 (0.30g) 9 (0.40g) 多遇地震 50 0.35 0.37 0.35 0.37 0.35 基本地震 475 1 1 1 1 1 罕遇地震 1642 2.2 2.07 1.83 1.6 1.43 1975 2.5 2.33 2 1.7 1.5 2475 3 2.67 2.25 1.83 1.58 各重现期地震地面运动峰值加速度比值 第二部分 地震参数转换 GB?IBC/ASCE7 不同重现期换算 ASCE7/IBC:以50年超越概率为10%(重现期475年)的短周期(0.2秒)谱加速度为基准, 50年超越概率为2%(重现期2475年)的短周期(0.2秒)谱加速度与之的比值定义为 ,则对应于美国不同城市的 见下表(部分城市): 美国城市 (重现期475年) (g) (重现期2475年) (g) 纽约 0.101 0.361 3.57 洛杉矶 1.295 2.374 1.83 旧金山 1.743 3.063 1.76 芝加哥 0.055 0.162 2.95 休斯敦 0.028 0.088 3.14 费城 0.08 0.269 3.36 底特律 0.044 0.122 2.77 亚特兰大 0.094 0.226 2.40 波士顿 0.091 0.281 3.09 达拉斯 0.042 0.115 2.74 美国不同城市 第二部分 地震参数转换 GB?IBC/ASCE7 GB→ASCE7/IBC 对于给定的某中国城市,地震烈度、
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