Page 227 - 现代建筑的结构设计分析与理论研究
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第七章  建筑结构抗震设计



                 陷、滑坡等地质灾害隐患,一般情况下地下水埋藏越浅,震害越严重,场地稳定性越差。
                 场地特征参数通常指用以反映基岩上覆盖的近代沉积物或土层的空间分布和动力性能
                 的参数,包括场地覆盖土层厚度和土层等效剪切波速等。《建筑抗震设计规范(2016

                 年版)》(GB 50011—2010)依据覆盖层厚度和等效剪切波速对建设场地进行分类,
                 用以反映不同场地条件对基岩地震动的综合放大效应。通常,场地地质条件优良、覆
                 盖层厚度小、土层等效剪切波速较大的工程场地稳定性好,抗震韧性高。
                     (2)地震危险性

                     地震危险性指城市或工程、建筑物所在场地,在未来一段时间内可能发生破坏性
                 地震的危险程度。工程场地的稳定性与其遭受的干扰程度有关,活动断层、地震动峰
                 值加速度及地震动加速度反应谱特征周期在一定程度上反映了场地内可能遭受地震作

                 用的概率与强弱。通常活断层发育或靠近断层的工程场地发生地震的可能性较大,震
                 害比较严重,稳定性较差。《中国地震动参数区划图》(GB 18306—2015)将全国根
                 据Ⅱ类场地上相当于 50 年超越概率 10% 的基本地震动峰值加速度数值和地震动加速
                 度反应谱特征周期数值的不同划分为不同抗震设防区域,反映了不同地区可能遭受地

                 震作用的强弱程度。地震作用强烈的场地抗震韧性低,地震作用弱的场地抗震韧性高。
                 在其它条件相同时,地震动峰值加速度及地震动加速度反应谱特征周期分区值小的工
                 程场地遭受地震灾害的危险程度低,稳定性较好,抗震韧性高。

                     (3)地震地质灾害
                     地震地质灾害指在地震作用下地质体变形或破坏所引起的灾害,影响工程场地稳
                 定性的地震地质灾害隐患主要有地基土液化、软土震陷、滑坡与崩塌等。地基土液化
                 会造成地基失效、喷水冒砂、地面沉降及地面塌陷等破坏形式,使工程场地失去原有

                 功能,降低了场地的稳定性。软土震陷是软土地基的主要震害,指地震引起的建筑或
                 土层的附加沉陷,软土深度浅、厚度大的工程场地震害较为严重,稳定性较差。滑坡
                 与崩塌危险性取决于它们的发育程度,《场地地质灾害危险性评估技术要求(试行)》(T/

                 CAGHP025—2018)对这两种地质灾害现状评估做了详细说明。通常,地震地质灾害
                 隐患越大,工程场地稳定性越差、抗震韧性越低。
                     (4)工程对场地的功能要求

                     不同类别的工程重要程度不同,对工程场地功能要求也有所不同。重大工程如交
                 通工程、通讯工程、能源工程、生命线工程、工业工程及其他重要工程,如省重点建
                 设的大型影剧院、大型体育馆、大型展览馆、会展中心及高度 100 米以上的高层建筑等,

                 因其特殊性及重要性,要保证地震来临时其重要功能不中断,对场地抵抗地震干扰的
                 能力要求较高。通常,满足这一要求的工程场地稳定性较好、抗震韧性较高。



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