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文档简介

广东省标准 DBJ20XX备案号J20XX建筑工程混凝土结构抗震性能设计规程Specification for Performance-based Seismic Design of Reinforced Concrete Building Structure(征求意见稿)2018.08.1920XX-XX-XX发布 20XX-XX-XX实施广东省住房和城乡建设厅 发布广东省标准建筑工程混凝土结构抗震性能设计规程Specification for Performance-based Seismic Design of Reinforced Concrete Building StructureDBJ XX-XXXX-XXXX 住房和城乡建设厅备案号:批准部门:广东省住房和城乡建设厅施行日期:XXXX出版社本标准不涉及专利广东省住房和城乡建设厅关于发布广东省标准建筑工程钢筋混凝土结构抗震性能设计规程的公告粤住建公告2018x号现批准建筑工程钢筋混凝土结构抗震性能设计规程为广东省地方标准,编号为DBJ XX-XX-20XX。本标准自20XX年X月X日起实施。本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理,华南理工大学土木与交通学院负责具体技术内容的解释。广东省住房和城乡建设厅年 月 日前 言根据广东省住房和城乡建设厅关于下达广东省标准既有钢筋混凝土结构抗震评估与加固技术规程编制任务的通知(粤建科函2007238号)的要求,以及关于同意变更广东省标准既有钢筋混凝土结构抗震评估与加固技术规程名称和编制单位的函(粤建科函20181528号)的要求,规程编制组经过广泛的资料收集,深入的关键技术专项研究,认真的工程实践经验总结,参考国家标准建筑抗震设计规范GB 50011、国家行业标准高层建筑混凝土结构技术规程规程JGJ 3、美国标准ASCE41以及欧洲标准EC8等有关国内外资料,并在充分征求意见的基础上,编制了广东省标准建筑工程混凝土结构抗震性能设计规程。广东省标准建筑工程混凝土结构抗震性能设计规程与国家标准建筑抗震设计规范GB 50011、国家行业标准高层建筑混凝土结构技术规程规程JGJ 3在结构抗震性能设计的思路上保持一致,进一步细化中、大震作用下的抗震设计方法,通过试验建立钢筋混凝土构件承载力构件变形构件损坏程度的对应关系,提出:对于延性破坏构件,采用中、大震作用下弹塑性计算的构件变形,判断构件损坏程度;对于脆性破坏构件,采用中、大震作用下弹性(弹塑性)计算的构件内力,复核构件承载力。从构件层次证明结构的安全性,与国家标准混凝土结构设计规范GB 50010的设计理念保持一致,是对国家标准、国家行业标准的补充及完善。本规程提供一个可选择的、多目标的、基于性能的建筑结构抗震分析和设计方法,除国家和广东省现行规范、规程的强制性条文外,本规程的所有条文均为非强制性条文。本规程的主要技术内容是:1.总则;2.术语和符号;3.抗震设计基本要求;4.建筑场地与地震动参数;5.结构设计方法;6.结构计算方法;7.变形指标限值。本规程的主要特点是:1. 提出一套精细化的基于性能的钢筋混凝土结构抗震设计方法,针对不同性能水准、不同重要性,提出构件正截面、斜截面设计和复核方法。2. 补充完善了规范加速度反应谱6s10s长周期段。3. 建立了一套与规范反应谱相匹配的、对应不同场地类别的强震记录地震波库,用于结构动力时程分析。4. 建立了钢筋混凝土构件(梁、柱和剪力墙)变形大小承载能力损坏程度的对应关系。5. 提出了钢筋混凝土构件(梁、柱和剪力墙)破坏形态(弯曲破坏、弯剪破坏和剪切破坏)划分方法。6. 提出了构件(梁、柱和剪力墙)变形指标限值,建立了构件性能水准与构件变形指标限值的对应关系。本规程由广东省住房和城乡建设厅负责管理,由华南理工大学土木与交通学院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送华南理工大学土木与交通学院(地址:广州市天河区五山路381号华南理工大学土木与交通学院,邮编:510641,联系人:韩小雷,E-mail:)。 主 编 单 位:华南理工大学参 编 单 位:广东省建筑设计研究院广东省电力设计研究院深圳市力鹏工程技术有限公司广州市设计院广东睿博建筑设计研究有限公司广州大学广东省建筑科学研究院广州容柏生建筑结构设计事务所广州瀚华建筑设计有限公司主要起草人: 韩小雷 魏 琏 陈 星 戚永乐 季 静王松帆 彭雪平 罗赤宇 贺锐波 周 云徐其功 李盛勇 郑建东 江 毅 刘付钧主要审查人: 责 任 编 辑:吴梓楠 黄建良目 次1 总 则12 术语和符号22.1 术 语22.2 符 号33 抗震设计基本要求53.1 抗震性能目标、抗震性能水准和构件变形限值53.2 同行评审要求63.3 场地影响和地基基础73.4 结构体系73.5 非结构构件83.6 建筑物地震反应观测系统94 建筑场地与地震动参数104.1 场地类别104.2 地震影响系数104.3 地震动参数与地震波选取115 结构设计方法135.1 一般规定135.2 计算简图145.3 设计方法156 结构计算方法176.1 一般规定176.2 弹性静力分析186.3 弹性动力分析196.4 弹塑性静力分析196.5 弹塑性动力分析207 变形指标限值217.1 一般规定217.2 构件破坏形态判定准则217.3 构件变形限值227.4 结构变形限值23附录A 广东省主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组24附录B 混凝土、钢材材料性能设计指标25附录C 结构弹性、弹塑性时程分析可选择的地震波27C.1 设计特征周期Tg=0.25s(0.25s结构基本周期0.75s)27C.2 设计特征周期Tg=0.25s(0.75s结构基本周期3s)28C.3 设计特征周期Tg=0.25s(3s结构基本周期6s)29C.4 设计特征周期Tg=0.25s(6s结构基本周期10s)30C.5 设计特征周期Tg=0.3s(0.3s结构基本周期1s)31C.6 设计特征周期Tg=0.3s(1s结构基本周期3s)32C.7 设计特征周期Tg=0.3s(3s结构基本周期6s)33C.8 设计特征周期Tg=0.3s(6s结构基本周期10s)34C.9 设计特征周期Tg=0.35s(0.35s结构基本周期1.25s)35C.10 设计特征周期Tg=0.35s(1.25s结构基本周期3s)36C.11 设计特征周期Tg=0.35s(3s结构基本周期6s)37C.12 设计特征周期Tg=0.35s(6s结构基本周期10s)38C.13 设计特征周期Tg=0.4s(0.4s结构基本周期1.5s)39C.14 设计特征周期Tg=0.4s(1.5s结构基本周期3s)40C.15 设计特征周期Tg=0.4s(3s结构基本周期6s)41C.16 设计特征周期Tg=0.4s(6s结构基本周期10s)42C.17 设计特征周期Tg=0.45s(0.45s结构基本周期1.5s)43C.18 设计特征周期Tg=0.45s(1.5s结构基本周期3s)44C.19 设计特征周期Tg=0.45s(3s结构基本周期6s)45C.20 设计特征周期Tg=0.45s(6s结构基本周期10s)46C.21 设计特征周期Tg=0.5s(0.5s结构基本周期1.5s)47C.22 设计特征周期Tg=0.5s(1.5s结构基本周期3s)48C.23 设计特征周期Tg=0.5s(3s结构基本周期6s)49C.24 设计特征周期Tg=0.5s(6s结构基本周期10s)50C.25 设计特征周期Tg=0.6s(0.6s结构基本周期1.5s)51C.26 设计特征周期Tg=0.6s(1.5s结构基本周期3s)52C.27 设计特征周期Tg=0.6s(3s结构基本周期6s)53C.28 设计特征周期Tg=0.6s(6s结构基本周期10s)54C.29 设计特征周期Tg=0.7s(0.7s结构基本周期1.5s)55C.30 设计特征周期Tg=0.7s(1.5s结构基本周期3s)56C.31 设计特征周期Tg=0.7s(3s结构基本周期6s)57C.32 设计特征周期Tg=0.7s(6s结构基本周期10s)58C.33 设计特征周期Tg=0.8s(0.8s结构基本周期1.5s)59C.34 设计特征周期Tg=0.8s(1.5s结构基本周期3s)60C.35 设计特征周期Tg=0.8s(3s结构基本周期6s)61C.36 设计特征周期Tg=0.8s(6s结构基本周期10s)62C.37 设计特征周期Tg=0.95s(0.95s结构基本周期1.5s)63C.38 设计特征周期Tg=0.95s(1.5s结构基本周期3s)64C.39 设计特征周期Tg=0.95s(3s结构基本周期6s)65C.40 设计特征周期Tg=0.95s(6s结构基本周期10s)66本规程用词说明67引用标准目录68条文说明69Contents1 General Provisions12 Terms and Symbols22.1 Terms22.2 Symbols33 Basic Requirements on Seismic Design53.1 Seismic Performance Objectives and Levels, Deformation Limits of Structural Member53.2 Requirements on Peer Review63.3 Site and Base73.4 Structural System73.5 Non-structural Members83.6 Building Seismic Response Surveillance System94 Site and Ground Motion Parameters104.1 Site Category104.2 Seismic Influence Coefficient104.3 Ground Motion Parameters and Seismic Wave Selection115 Structure Design Method135.1 General Requirements135.2 Analysis Modeling145.3 Design Method156 Structure Calculation Method176.1 General Requirements176.2 Elastic Static Analysis186.3 Elastic Dynamic Analysis196.4 Elastic-plastic Static Analysis196.5 Elastic-plastic Dynamic Analysis207 Deformation Limits217.1 General Requirements217.2 Structural Member Failure Criterion27.3 Deformation Limits of Structural Member227.4 Deformation Limits of Structure23Appendix A The Seismic Intensity, Basic Accelerations of Ground Motion and Design Seismic Groups of Major Cities in Guangdong Province24Appendix B Design Indexes of Concrete and Steel25Appendix C Optional Seismic Waves for Elastic and Elastic-plastic Time History Analysis of Structure27C.1 Predominant Period Tg=0.25s (0.25sFundamental Period of Structure0.75s)27C.2 Predominant Period Tg=0.25s (0.75s Fundamental Period of Structure3s)28C.3 Predominant Period Tg=0.25s (3s Fundamental Period of Structure6s)29C.4 Predominant Period Tg=0.25s (6s Fundamental Period of Structure10s)30C.5 Predominant Period Tg=0.3s (0.3sFundamental Period of Structure1s)31C.6 Predominant Period Tg=0.3s (1s Fundamental Period of Structure3s)32C.7 Predominant Period Tg=0.3s (3s Fundamental Period of Structure6s)33C.8 Predominant Period Tg=0.3s (6s Fundamental Period of Structure10s)34C.9 Predominant Period Tg=0.35s (0.35sFundamental Period of Structure1.25s)35C.10 Predominant Period Tg =0.35s (1.25sFundamental Period of Structure3s)36C.11 Predominant Period Tg=0.35s (3sFundamental Period of Structure6s)37C.12 Predominant Period Tg=0.35s (6sFundamental Period of Structure10s)38C.13 Predominant Period Tg=0.4s (0.4sFundamental Period of Structure1.5s)39C.14 Predominant Period Tg=0.4s (1.5sFundamental Period of Structure3s)40C.15 Predominant Period Tg=0.4s (3sFundamental Period of Structure6s)41C.16 Predominant Period Tg=0.4s (6sFundamental Period of Structure10s)42C.17 Predominant Period Tg=0.45s (0.45sFundamental Period of Structure1.5s)43C.18 Predominant Period Tg=0.45s (1.5sFundamental Period of Structure3s)44C.19 Predominant Period Tg=0.45s (3sFundamental Period of Structure6s)45C.20 Predominant Period Tg=0.45s (6sFundamental Period of Structure10s)46C.21 Predominant Period Tg=0.5s (0.5sFundamental Period of Structure1.5s)47C.22 Predominant Period Tg=0.5s (1.5sFundamental Period of Structure3s)48C.23 Predominant Period Tg=0.5s (3sFundamental Period of Structure6s)49C.24 Predominant Period Tg=0.5s (6sFundamental Period of Structure10s)50C.25 Predominant Period Tg=0.6s (0.6sFundamental Period of Structure1.5s)51C.26 Predominant Period Tg=0.6s (1.5sFundamental Period of Structure3s)52C.27 Predominant Period Tg=0.6s (3sFundamental Period of Structure6s)53C.28 Predominant Period Tg=0.6s (6sFundamental Period of Structure10s)54C.29 Predominant Period Tg=0.7s (0.7sFundamental Period of Structure1.5s)55C.30 Predominant Period Tg=0.7s (1.5sFundamental Period of Structure3s)56C.31 Predominant Period Tg=0.7s (3sFundamental Period of Structure6s)57C.32 Predominant Period Tg=0.7s (6sFundamental Period of Structure10s)58C.33 Predominant Period Tg=0.8s (0.8sFundamental Period of Structure1.5s)59C.34 Predominant Period Tg=0.8s (1.5sFundamental Period of Structure3s)60C.35 Predominant Period Tg=0.8s (3sFundamental Period of Structure6s)61C.36 Predominant Period Tg=0.8s (6sFundamental Period of Structure10s)62C.37 Predominant Period Tg=0.95s (0.95sFundamental Period of Structure1.5s)63C.38 Predominant Period Tg=0.95s (1.5sFundamental Period of Structure3s)64C.39 Predominant Period Tg=0.95s (3sFundamental Period of Structure6s)65C.40 Predominant Period Tg=0.95s (6sFundamental Period of Structure50303.6.3 强震观测系统的分布应当经过逻辑化设计,使其监控最有意义的数值。传感器应根据测量目标和自身类型,设置于建筑的关键测量位置。传感器应通过专用线缆连接到一个或多个中央记录仪,相互关联使其有相同的时间和触发,坐落于一个可访问的、受保护的位置,时刻处于可通信状态。3.6.4 建筑物的业主应当安装和维护强震观测系统,在建设主管部门需要的情况下配合传输必要的数据。4 建筑场地与地震动参数4.1 场地类别4.1.1 建筑场地类别的划分,应以土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度为依据。土层剪切波速的测量和建筑场地类别的划分应按建筑抗震设计规范GB 50011相关条文执行。4.1.2 对于地震时可能发生滑坡、崩塌、泥石流、塌陷、地裂,并可能影响工程安全的场地,以及地震时可能发生液化、震陷的土层,应进行专门评价。4.2 地震影响系数4.2.1 采用振型分解反应谱法计算弹性结构水平地震作用和竖向地震作用,按建筑抗震设计规范GB 50011中5.2、5.3条执行。4.2.2 建筑结构的地震影响系数应根据设防烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期以及阻尼比确定。水平地震影响系数最大值应按表4.2.2-1采用;特征周期应根据场地类别和设计地震分组按表4.2.2-2采用,计算罕遇地震作用时,特征周期应增加0.05s。表 4.2.2-1 水平地震影响系数最大值地震影响6度7度8度多遇地震0.040.08(0.12)0.16设防地震0.120.23(0.34)0.45罕遇地震0.280.50(0.72)0.90注:括号中数值用于7度设防设计基本地震加速度为0.15g的地区。表 4.2.2-2 特征周期值(s)场地类别设计地震分组I0I1IIIIIIV第一组50.450.65第二组0.250.300.400.550.75第三组0.300.350.450.650.904.2.3 建筑结构

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