Page 135 - 建筑结构设计理论及实践研究
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第四章 结构抗震概念设计  ◆



              梁屈服后柱仍能保持稳定;再如剪力墙,在连梁作为第一道设防破坏以后,还会
              存在一个能够独立抵抗地震作用的结构;又如框架—剪力墙(筒体)、框架—核
              心筒、筒中筒结构,无论在剪力墙屈服以后,或者在框架部分构件屈服以后,另
              一部分抗侧力结构仍然能够发挥较大作用,发生内力重分布后,它们仍然能够共

              同抵抗地震。多道设防的抗震设计受到愈来愈多的重视。
                  在房屋建筑的总体布置中,常常设置防震缝、伸缩缝和沉降缝将房屋分成若
              干个独立的结构单元,这不仅会影响建筑立面、多用材料,使构造复杂、防水处
              理困难等,设缝的结构在强烈地震下相邻结构可能发生碰撞而导致局部损坏等,

              有时还会因为将房屋分成小块而降低每个结构单元的稳定、刚度和承载力,反而
              削弱了结构。因此,一般情况下宜采取调整平面形状与尺寸,加强构造措施,设
              置后浇带等方法尽量不设缝、少设缝。必须设缝时则须保证有足够的宽度,避免
              地震时相邻部分发生互相碰撞而破坏。

                  延性结构的塑性变形可以耗散地震能量,结构变形虽然会加大,但作用于结
              构的惯性力不会很快上升,内力也不会再加大,因此可降低对延性结构的承载力
              要求,也可以说,延性结构是用它的变形能力(而不是承载力)抵抗强烈的地震
              作用;反之,如果结构的延性不好,则必须用足够大的承载力抵抗地震。因此,

              延件结构和构件对抗震设计是一种经济的、合理而安全的对策。要保证钢筋混凝
              土结构有一定的延性,除了必须保证梁、柱、墙等构件均具有足够的延性外,还
              要采取措施使框架及剪力墙结构都具有较大的延性。同时,节点的承载力和刚度
              要与构件的承载力与刚度相适应,节点的承载力应大于构件的承载力,要从构造

              上采取措施防止反复荷载作用下承载力和刚度过早退化。
                  结构倒塌往往是由竖向构件破坏造成的,既承受竖向荷载又抗侧力的竖向构
              件属于重要构件,其设计不仅应当考虑抵抗水平力时的安全,更要考虑在水平力
              作用下进入塑性后,它是否仍然能够安全地承受竖向荷载。

                  保证地基基础的承载力、刚度和有足够的抗滑移、抗转动能力,使整个高层
              建筑结构成为一个稳定的体系,防止产生过大的差异沉降和倾覆。











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