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文档简介
学校防震、抗震的针对性措施专项方案确保工程防震、抗震效果,提高工程整体抗震性能,是本工程施工的一个重点之一。1、建筑抗震设防的依据建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001建筑结构荷载规范GB50009-2001(2006年版)混凝土结构设计规范GB50010-2002建筑地基基础设计规范GB50007-2002建筑抗震设计规范GB50011-2001(2008年版)建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008砌体结构设计规范GB50003-2001工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)全国民用建筑工程设计技术措施(结构)工程地质勘察报告工程场地地震安全性评价报告2、抗震设防标准根据《建筑抗震设计规范》,本工程所有建筑物抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.2g,设计地震分组均为第一组。根据《建筑工程抗震设防分类标准》,学校的所有单体建筑的抗震设防类别均属重点设防类(简称乙类)。按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施,即按9度要求采取抗震措施。3、地基和基础抗震设计及施工根据地质勘察报告,本工程场地中第四系全新纪坡洪积砂、砾、卵石层除粗砂亚层的强度较低、压缩性较高外,场地内以密实度较好的砂卵石层为主,具有强度高、压缩性低的良好工程性质,且埋藏较浅、分布稳定,是建筑物理想的持力层和下卧层。依据建筑物的性质,结合场地地质条件,建筑物均采用以中密卵石层为基础持力层的天然基础方案。此持力层的埋深一般为2~3米。基础基坑开挖后,均进行现场的压板载荷试验,以确定地基的持力层是否满足设计的要求。本工程天然基础设计时,除进行了地基承载力的计算及地基变形的计算外,还对地基的抗震承载力进行了验算。4、建筑的结构布置和选型建筑设计符合抗震概念设计的要求,结构平面布置规则方正,具有良好的整体性;建筑竖向结构也规则,侧向刚度变化均匀,竖向抗侧力构件的截面尺寸和材料强度自下而上逐渐减小,避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力突变。建筑平面和竖向规则,避免过大的地震扭转效应。对体型复杂、平立面不规则的建筑进行结构布置时,按实际需要在适当的部位设置防震缝,使之形成多个较规则的抗侧力结构单元。依据建筑物的性质和层数,单体建筑均采用现浇钢筋混凝土框架结构。结构的混凝土强度等级采用C30,梁柱受力纵筋采用HRB335级热轧钢筋,箍筋采用HPB235级热轧钢筋。要求钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。风雨球场等大跨度结构采用钢筋混凝土柱屋面钢网架的结构形式;而其余建筑的入口雨蓬等长悬臂结构均采用轻钢结构。大跨度及长悬臂结构按抗震规范要求,跨度超相应的限值时,均要计算竖向地震作用。5、结构计算分析根据设计要求,单体建筑采用建筑结构通用分析和设计软件GSSAP进行整体计算,建筑结构的安全等级为一级,结构重要性系数γ0取值为1.1;结构的地震作用计入双向水平地震作用下的扭转影响,框架的抗震等级为一级。经整体计算后,建筑结构的层刚度比、周期比均满足规范的要求;多遇地震作用下的楼层内最大的弹性层间位移角满足规范1/550的要求;考虑到建筑的重要性,结构还进行了罕遇地震作用下薄弱层的弹塑性变形验算,结构薄弱层的弹塑性层间位移角也满足规范1/50的要求。考虑到框架梁柱节点核心区的重要性,所有单体建筑的梁柱节点核心区截面均进行抗震验算。对于建筑的大跨度及长悬臂结构,当跨度超过规范的限值时,计入竖向地震作用进行验算配筋。6、抗震构造措施学校的所有单体建筑的各种抗震构造措施按9度执行,框架柱的轴压比控制在0.7以内。梁、柱的配筋率和配箍率均满足满足规范的要求;框架的所有角柱及楼梯短柱全高密箍,增加箍筋对混凝土的约束作用,提高框架的抗震性能。框架梁的纵向钢筋采用贯通筋,计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比小于0.25;梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外不小于0.5。7、非结构构件的抗震措施框架结构的填充墙的材料性能指标满足规范的要求,并设置拉结钢筋、水平系梁、构造柱等与主体结构可靠拉结:墙体与主体结构设有沿墙全长贯通的拉结钢筋;同时墙顶与梁隔一定间距也设有拉结钢筋,使墙体能适应主体结构不同方向的层间位移。高度≥4m,墙厚180以上及高度≥3m,墙厚150以下的间墙,需在墙半高处设钢筋混凝土带100mm厚,2ф10钢筋直通,箍ф8@200。钢筋混凝土墙、柱和构造柱与砌体用2ф6钢筋连结,该钢筋沿混凝土墙柱高度每隔500预埋,两端锚入混凝土墙或柱内200mm,按墙长度,全墙拉通。女儿墙等结构构件采用现浇混凝土结
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