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文档简介
1、第三课地面运动特性及设计动l地面运动(动)特性l 基岩动l 桥梁场地动l 桥梁设计动l 非一致输入一、地面运动的特性和结构抗震之间的桥梁,又是结构抗震设防的依据。1) 表现形式:运动力;2) 可变性:迅速变化的随机振动静力(恒载、活载);3) 作用方向:随机(水平、竖向、扭转)竖向。4) 作用位置:?动与常用荷载的差别:动是动三要素l振幅l频谱振幅-频率关系曲线l持续时间频谱分析度时程及其功率谱和反应谱动度:图1.7埃尔森特罗动(1940年美国)加速度(g)加速度(g)加速度(g)不同的强震强:用强震度仪,简称强震仪记录构造:工程的主要研究对象。与地质构造密切相关:构造往往发生在构造比较脆弱的
2、地段,即原有断层的端点或转折处、不同断层的交汇处。动特性的影响因素:震源、介质与途径、局部场地条件目前已经可以对动进行合理的估计:-基岩动-场地性分析动二、基岩动决定因素:l震源机制、l介质与途径、l重现期:,强地面运动影响范围大、持续时间长,的长周期成份较为丰富震源机制(发生的物理过程)用震源参数描述:,倾向,倾角,断层两盘的错动方向,幅度,震断层面的源断层长度等断层破裂方向影响:下游比上游的峰值度大典型衰减函数:a C eC 2 M (R C)C401e3震中峰值李氏距地面震度级波按在地壳中的位置: 体波和面波(1) 体波 (在地球内部的波)P波(压缩波)(引起地面竖向振动)介质质点振动方
3、向与波前进方向一致。可在所有介质中,周期短,振幅小a)P 波(压缩波),波速快,v=2001400m/sS波(剪切波)(引起地面水平振动)介质质点振动方向与波前进方向垂直。只在固体介质中,周期长,振幅大b)S 波(剪切波)图1.4 体波运动特征示意图,波速慢,v=100800m/s(2) 面波(在地球表面的波)瑞利(Rayleigth)波和乐浦( Love)波介质质点振动方向比较复杂。与体波相比,周期较长,振幅较大,波速较慢(约为S 波0.9倍)。图1.5 面波运动特征示意图L波S波P波图1.6示意图地形放大效应地形可能会对局部地面运动有很大的影响。陡峭山脊对基岩度起放大和过滤作用。性分析性(
4、Hazard):某一场地(或某一区域、地区、)在一定时期内可能到的最破坏影响,可以用烈度或地面运动参数来表示。概率方法:l 查明工程场地周围环境和活动性;l 判定并划分出潜在震源的位置、规模和的震源模式,确定各潜在震源的发震概率;活动频度,给出可能l 根据动衰减规律和性分析的概率模型,计算出场地不同动参数的概率曲线,给出不同概率水准下的动参数峰值,得到基岩的反应谱,以及持续时间。三、桥梁场地动1、局部地质条件对动参数的影响墨西哥反应谱图I类场地II类场地III类场地IV类场地2公路工程抗震1规范反应谱(89)0.3000.1 0.30.7123450.2 0.45反应谱特征周期值(s)(现行规
5、范)场地类别设计分组IIIIIIIV0.250.350.450.65第一组0.300.400.550.75第二组0.350.450.650.90第三组2、场地土层反应分析一维场地土模型:覆盖在基岩上的一系列完全理想的已知层厚、土特性的水平成层模型。基岩输入:标准化处理基岩度反应谱目标反应谱(性分析获得)基岩度时程工程场地安全性评价报告中民标准工程场地安全性评价技术规范GB17741-2005四、桥梁设计动l度(位移)反应谱l度(位移)时程1、度反应谱度反应谱标准反应谱2.5设计反应谱2.0水平竖向1.51.0I类场地II类场地III类场地IV类场地20.50.0036912151周期(s)0.3方向峰值度反应谱参数0PGA(g)012345T1(s)Tg(s)maxk0.1 0.30.70.2 0.450.1660.251.082.
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