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场地、地基基础抗震演示
2. 可不进行地基基础抗震验算的范围 由震害调查得到下面结论: 只有少数房屋是由地基的原因而导致上部结构的破坏。 导致上部结构破坏的地基大多是液化地基、易产生震陷的软土地基和严重不均匀地基。 大量的一般性地基具有良好的抗震性能,极少发现因地基承载力不够而产生震害。 我国抗震设计规范对量大面广的一般地基和基础不作抗震验算,对容易产生地基基础震害的液化地基,软土地基和严重不均匀地基规定了相应的抗震措施,以避免或减轻震害。 天然地基的抗震措施 1.软弱粘性土地基 采用桩基,地基加固; 2.杂填土地基 换土夯实;地基加固; 3.不均匀地基 综合建筑体型、荷载、烈度、结构类型等采取合理的结构布局、地基抗震措施。 地基加固处理方法 换土垫层 重锤夯实、挤密桩法、振冲加密、振动加密 化学加固 沉井预压 4.液化地基 2. 可不进行地基基础抗震验算的范围 (1) 地基主要受力层范围内不存在软弱黏性土层(789 的下列建筑: 1)一般的单层厂房和单层空旷房屋; 2)不超过8层且高度在25m以下的一般民用框架房屋和框架 -抗震墙房屋; 3)基础荷载与2)项相当的多层框架厂房和多层混凝土 抗震墙房屋; 4)砌体房屋 (2) 规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑。 3. 天然地基地震作用下的承载力验算 采用“拟静力法” 规范规定:基础底面平均压力和边缘最大压力(地震作用效应标准组合)应符合下式要求 式中 p----基础底面平均压力(kPa) pmax—基础底面边缘最大压力(kPa) faE---调整后的地基抗震承载力 高宽比大于4的高层建筑,在地震作用下基础底面不宜出现拉应力;其它建筑,基础底面与地基土之间零应力区面积不应超过基础底面面积的15%。 4. 地基抗震承载力确定 地基抗震承载力在静力设计承载力基础上调整。 调整的出发点: 1)地震是偶发事件,地基抗震承载力安全系数可比静载时降低; 2)多数土在有限次的动载下,强度较静载下较高。 4. 地基抗震承载力确定 式中 地基抗震承载力调整系数 1.0 淤泥,淤泥质土,松散的砂,填土 1.1 稍密的细、粉砂, 的粘性土和粉土,新近沉积的粘性土和粉土 1.3 中密、稍密的碎石土,中密和稍密的砾、粗、中砂,密实和中密的细、粉砂, 的粘性土和粉土 1.5 岩石,稍密的碎石土,密实的砾、粗、中砂, 的粘性土和粉土 岩土名称和性状 faE---调整后的地基抗震承载力 ---地基抗震承载力调整系数 fa -----深宽修正后的地基承载力特征值,按《建筑地基基础设计规范》GB50007采用 2.5 场地土的液化与抗液化措施 一. 场地土的液化现象与震害 处于地下水位以下的饱和砂土或粉土的土颗粒结构受到地震作用时将趋于密实,短时间内孔隙水排不出而受到挤压(渗透系数小),使孔隙水压力急剧上升,而在地震作用的短暂时间内,这种急剧上升的孔隙水压力来不及消散,使原有土颗粒通过接触点传递的压力减小,当有效压力完全消失时,土颗粒处于悬浮状态之中。这时,土体完全失去抗剪强度而显示出近于液体的特性。这种现象称为液化。 液化的宏观标志是在地表出现喷水冒砂。 唐山地震时,严 重液化地区喷水高度 可达8米,厂房沉降 可达1米。 天津地震时,海 河故道及新近沉积土 地区有近3000个喷水 冒砂口成群出现,一 般冒砂量0.1-1立方 米,最多可达5立方 米。有时地面运动停 止后,喷水现象可持 续30分钟。 液化的震害:喷水冒砂淹没农田,淤塞渠道,淘空路基;沿河岸出现裂缝、滑移,造成桥梁破坏,等。 液化使建筑物产生下列震害: 1.地面开裂下沉使建筑物产生过渡下沉或整体倾斜; 2.不均匀沉降引起建筑物上部结构破坏,使梁板等 水平构件及其节点破坏,使墙体开裂和建筑物体 形变化处开裂; 3.室内地坪上鼓、开裂,设备基础上浮或下沉。 影响场地土液化的主要因素: 1.土层的地质年代;第四纪晚更新世 2.土层的土粒的组成和密实程度;颗粒均匀、松砂、细砂、黏粒含量少 3.埋置深度和地下水位深度;浅 4.地震烈度和地震持续时间。 二. 液化判别 1、液化判别和处理的一般原则: 1)对存在饱和砂土和粉土(不含黄土)的地基, 对6度区
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