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文档简介
1总则
1.0.1为科学合理地应用弹塑性分析方法评估城市建筑群震害,支撑城市灾前加
固改造、防灾规划、预案编制与震后应急评估,制定本标准。
1.0.2本标准适用于地震情景或事件下城市建筑群的损伤评估。
1.0.3规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期
的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改
单)适用于本文件。
《地震灾情应急评估》(GB/T30352)
《建筑抗震韧性评价标准》(GB/T38591)
《城市综合防灾规划标准》(GB/T51327)
《建筑抗震设计规范》(GB50011)
《强震动观测技术规程》(DB/T64)
《基于强震动记录的地震破坏力评估》(T/SSC1—2021)
《建筑震后应急评估和修复技术规程》(JGJ/T415)
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2术语
2.1.1震害评估Seismicdamageassessment
采用震害调查、理论计算、模拟试验等手段,评估工程结构的震后破坏情况。
2.1.2震害评估场景Seismicdamageassessmentscenario
震前评估场景、震时评估场景、震后评估场景。
2.1.3弹塑性时程分析Elasto-plastictime-historyanalysis
考虑材料、结构与几何等非线性效应,对结构的运动微分方程直接进行逐步
积分求解的一种动力分析方法。
2.1.4隐式积分方法Implicitintegralmethod
基于增量步平衡迭代的动力学方程求解方法。
2.1.5显式积分方法Explicitintegralmethod
基于差分格式的动力学方程求解方法。
2.1.6多自由度集中质量剪切层模型Multiple-degree-of-freedomconcentrated
massshearmodel
将楼层质量集中至各层质点,楼层间采用剪切弹簧的建筑简化计算模型。
2.1.7多自由度集中质量弯剪耦合模型Multiple-degree-of-freedomconcentrated
massflexural-shearmodel
将楼层质量集中至各层质点,楼层间采用剪切弹簧与弯曲弹簧并联工作的建
筑简化计算模型。
2.1.8工程需求参数Engineeringdemandparameter
基于弹塑性时程分析计算得到的结构响应结果,可用于结构与非结构构件损
伤评估。
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3基本规定
3.1一般规定
3.1.1城市建筑群震害评估应根据评估目的、建筑类型、评估场景选用合适的评
估方法。当具备弹塑性时程分析的各项条件时,宜采用基于弹塑性时程分析的城
市建筑群震害评估方法。
3.1.2城市建筑群基于弹塑性时程分析的震害评估,应符合下列规定:
1.建筑数据应能体现建筑的实际情况,对于抗震性能较为特殊的建筑,应
单独研究并采用合适的计算模型与参数开展震害评估;
2.震害模拟应采用实测地震动数据或能体现当地地震危险性与场地特点的
地震动数据。对于场地条件较为特殊的区域,应单独分析确定地震动数
据。
3.1.3城市建筑群基于弹塑性时程分析的震害评估的目标包括:
1.对于震前分析场景,发现城市建筑群中的抗震薄弱环节,为城市建筑群
防灾规划、加固改造等提供参考;
2.对于震后分析场景,根据实测地震动,快速分析建筑群震害情况,为震
后灾情评价与应急救援提供参考。
3.2适用范围
3.2.1本标准主要适用于震前或震后地震场景下的城市建筑群震害评估。
3.2.2本标准主要适用于平立面布置规则的混凝土框架结构、混凝土框架—剪力
墙结构、混凝土框架—核心筒结构、钢框架结构、砌体结构与土木结构。对于其
他结构类型或者体型较为复杂的超高超限建筑应进行专门研究。
3.3分析方法
3.3.1城市建筑群的弹塑性时程分析,应按下列步骤进行:
1.确定待分析的城市建筑群覆盖范围与相应的震害评估场景;
2.获取建筑群每栋建筑物的属性数据和地震动输入数据;
3.建立建筑群中每栋建筑的弹塑性动力分析模型;
4.采用时程分析方法确定每栋建筑在指定地震动输入下的结构动力响应;
5.判定每栋建筑在指定震害评估场景下的损伤破坏情况;
3
6.根据单体建筑的损伤情况评估建筑群损伤指标;
7.进行评估结果的可视化与报告编制。
3.3.2城市建筑群的弹塑性时程分析,应符合下列规定:
1.建筑群所在区域具有显著的局部地形效应差异时,地震动输入应采用考
虑局部地形效应的非一致地震动输入;
2.对于具有规则结构的常规建筑,宜采用本标准第5章的多自由集中质量层
模型;
3.对于重点建筑、超长结构、空间结构和各类非常规结构,宜采用精细有
限元模型进行单独分析;
4.宜根据实际情况考虑建筑沿高度方向的质量和刚度分布情况;
5.宜考虑由于年代、劣化等原因造成的建筑承载力、刚度与延性的折减;
6.宜考虑建筑物理参数随机性导致的抗震能力的离散性;
7.对于高层建筑密集区域,宜考虑建筑群与场地之间的相互作用对建筑地
震动输入的影响。
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4分析数据
4.1建筑数据
4.1.1建筑数据主要包括建筑属性数据与建筑外形数据。
4.1.2建筑属性数据包括:建筑名称、楼层数、建筑高度、结构类型、建筑年代、
楼层面积、建筑使用功能、位置信息、建筑加固与改造情况及其他信息,详见附
录A.1。其中,结构类型宜分为:框架结构、框架—剪力墙结构或框架—核心筒
结构、设防砌体结构、未设防砌体结构、土木结构。
4.1.3缺乏建筑属性数据的区域,可根据当地建筑抗震设防水平的特点,按照以
下分级编码按照附录A.2的代表性建筑分布确定,规则如下:
1.第一分类层级表示城乡级别:C代表城区,T代表镇,R代表村,S代表城
郊或城中村;
2.第二分类层级应根据抗震性能较好的建筑比例(按建筑面积统计)将区
域分为四个等级:Ⅰ(≥50%),Ⅱ(35%~50%),Ⅲ(20%~35%),
Ⅳ(≤20%);
3.第三分类层级应根据抗震性能较差的建筑比例(按建筑面积统计)分为
三个等级:1(≤20%),2(20%~40%),3(≥40%);
4.其中,典型的抗震性能好的建筑为有抗震设防的钢筋混凝土结构,典型
的抗震性能较差的建筑为未按抗震设防设计且未加固的建筑。
4.1.4对于平面或竖向不规则建筑或抗震性能较为特殊的建筑应根据建筑结构
图纸及实际情况开展针对性的弹塑性分析。
4.1.5建筑外形数据主要包括建筑平面外轮廓数据与建筑外表面三维模型数据,
建筑外形数据主要用于区域建筑震害结果可视化展示。
4.2地震输入数据
4.2.1分析区域半径不超过10km时,可以采用一致输入,超过10km或存在下
述情况时,应采用非一致输入:
1.分析区域存在抗震不利场地及其他不利效应;
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2.分析区域存在条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩石和强风化岩石
的陡坡、河岸和边坡边缘等不利地段;
3.分析区域为建筑基底总面积与用地面积之比超过50%且建筑容积率超过
4的高层建筑密集区域。
4.2.2非线性动力分析应至少考虑双向水平地震作用。
4.2.3建筑群弹塑性时程分析所采用的地震动时程,应符合下列规定:
1.应对未校正加速度记录波形数据进行零基线和仪器频率响应校正,生成
校正加速度记录;
2.加速度记录应包含至少两个水平正交方向和一个竖直方向的数据。宜采
用南北(NS)方向和东西(EW)方向作为两个水平正交方向;
3.加速度记录应采用国际单位制;
4.加速度记录的采样率不应小于50Hz;
5.地震动有效持时部分不应小于首末两次达到0.1倍加速度峰值的区间。加
速度记录宜采用地震动有效持时部分加有效持时部分前后各20s的区间。
4.2.4地震动输入可以采用基于情境的输入或基于强度的输入。
4.2.5基于情境的输入可分为地震情境模拟记录和震后实测强震动记录。除满足
4.2.3条对地震动的要求外,地震情境模拟记录和强震动记录还应满足以下要求:
1.地震情境模拟记录应包含网格点经纬度信息、震中经纬度、地震动的场
地资料等;
2.强震动记录应包含地震、台站、记录和强震仪器的元数据,具体应包括
数据参考《强震动观测技术规程》DB/T64的规定。
4.2.6基于强度的输入应先根据建筑抗震设计规范或者《工程场地地震安全性评
价标准》(GB17741)确定分析区域反应谱,再构造地震动时程作为输入,所采
用的地震动时程及结果,应符合下列规定:
1.取三组地震动时程时,每栋建筑的计算结果应取包络值;取七组及七组
以上的地震动时程时,每栋建筑的计算结果可取平均值;
2.应按建筑场地类别及设计地震分组,选用实际强震记录及人工模拟的地
震动时程,实际强震记录的数量不应少于总数量的2/3,多遇地震、设防
地震、罕遇地震或极罕遇地震作用的加速度峰值可按本规程表4-1采用;
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表4-1地震动时程的加速度峰值(cm/s2)
设防烈度6度7度8度9度
多遇地震1835(55)70(110)140
设防地震50100(150)200(300)400
罕遇地震125220(310)400(510)620
极罕遇地震160320(460)600(840)1080
注:括号内数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。
3.地震动持时和频谱等参数应符合GB50011的相关规定,当采用人工地震
动时程,应以现行国家标准规范规定的反应谱为基准,人工地震动时程
的反应谱与规范反应谱在结构主控周期上的误差不宜超过10%;
5建筑计算方法
5.1基本计算模型
5.1.1建筑弹塑性计算模型建模应根据所分析建筑具体情况按下列规定确定:
1.平立面布置规则的建筑结构,计算模型宜按照5.1.2-5.1.15条采用多自由
度集中质量层模型;
2.对于具有不利条件或结构形式较为复杂的建筑,以及需要确定构件级损
伤指标的建筑,计算模型宜按照5.1.16条采用精细化计算模型。
5.1.2多自由度集中质量层模型应考虑水平地震动对建筑的作用,对于受竖向地
震动控制以及场地具有其他不利影响的情况应单独研究。
5.1.3多自由度集中质量层模型包括多自由度集中质量剪切层模型和多自由度
集中质量弯剪耦合模型,如图5.1所示。对于不同结构类型的建筑,应按5.3~5.7
节规定确定建模方式。
a)多自由度集中质量剪切层模型b)多自由度集中质量弯剪耦合模型
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图5.1建筑计算模型
5.1.4多自由度集中质量层模型的楼层质量参数m可按照公式(5.1)计算。
mm1A...............................................................(5.1)
式中:
m——楼层质量参数;
m1——单位建筑面积质量,可根据实际情况确定,也可参考附录B.1确定;
A——建筑单层面积,可根据实际情况确定,也可参考附录B.1确定。
5.1.5当建筑各层面积相近且布置规则时,可按式(5.2)确定多自由度集中质量剪
切层模型的各层楼层刚度。
42m
k02...........................................................(5.2)
T1
式中:
k0——楼层刚度参数;
m——楼层质量参数;
T1——建筑一阶周期,可参照附录B.2确定;
——振型参数,可根据模态分析计算,也可参照附录B.3确定。
5.1.6当建筑各层面积相近且布置规则时,多自由度集中质量弯剪耦合模型的弯
曲刚度参数与楼层剪切刚度参数可按照公式(5.3)和(5.4)确定。
42mnH3
Π2222.....................................................(5.3)
T11(10)
2Π
Ψ0..............................................................(5.4)
H2
式中:
——弯曲刚度参数;
——剪切刚度参数;
m——楼层质量参数;
n——建筑层数;
H——结构总高;
T1——建筑一阶周期,可参照附录B.2确定;
1——结构弯剪特征值,可参照附录B.4确定;
0——结构弯剪刚度比,可参照附录B.4确定。
5.1.7多自由度集中质量层模型的楼层骨架线宜采用图5.2所示的三线性模型。
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a)剪切弹簧骨架线b)弯曲弹簧骨架线
图5.2三线性骨架线
5.1.8对于按照抗震规范设计的建筑物,多自由度集中质量剪切层模型的各层设
计剪力Vd,i可根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中5.2.1条采用底部剪
力法确定。
5.1.9对于缺乏抗震设计的建筑物,多自由度集中质量剪切层模型的各层峰值承
载力可按附录B.5确定。
5.1.10多自由度集中质量弯剪耦合模型的层间承载力参数应按下列规定确定:
1.建筑各层对应的剪切弹簧计算剪力Va,i与弯曲弹簧计算弯矩Ma,i可根据公
式(5.5)至公式(5.9)计算。
uk,i
ΓkDkΦk,i........................................................(5.5)
k,i
Vk,iuk,iΨ/hi.........................................................(5.6)
Mk,ik,iΠ/hi.......................................................(5.7)
2
Va,iVk,i..........................................................(5.8)
k
2
Ma,iMk,i........................................................(5.9)
k
式中:
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uk,i——第i层剪切弹簧的第k阶振型位移;
k,i——第i层弯曲弹簧的第k阶振型转角;
k——第k阶振型参与系数;
Dk——第k阶振型位移;
k,i——第i层的第k阶振型系数;
Vk,i——第i层剪切弹簧的第k阶振型剪力;
uk,i——第i层剪切弹簧的第k阶振型层间位移;
hi——第i层的楼层高度;
k,i——第i层弯曲弹簧的第k阶振型层间转角;
Mk,i——第i层弯曲弹簧的第k阶振型弯矩;
2.剪切弹簧的设计剪力Vd,i按下式取值。
Vd,imax[Va,i,0.2Vbase]...............................................(5.10)
式中:
Vbase——地震作用标准值的结构底层总剪力,可根据GB50011-2010中5.2.2条采
用振型分解反应谱法确定。
3.弯曲弹簧设计弯矩Md,i按下式取值。
Md,i=kmMa,i(5.11)
式中:
km——第i层弯曲弹簧计算弯矩和设计弯矩的比值,剪力墙底部加强区取1.0,其
他楼层取1.2。
5.1.11剪切弹簧与弯曲弹簧的屈服承载力和峰值承载力可按照公式(5.12)至公
式(5.15)确定。
Vy,iΩyVd,i.........................................................(5.12)
My,iΩyMd,i.......................................................(5.13)
Vp,iΩpVy,i..........................................................(5.14)
Mp,iΩpMy,i.......................................................(5.15)
式中:
Vd,i——第i层剪切弹簧的设计剪力;
Md,i——第i层弯曲弹簧的设计弯矩;
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Vy,i——第i层剪切弹簧的屈服剪力;
My,i——第i层弯曲弹簧的屈服弯矩;
Vp,i——第i层剪切弹簧的峰值剪力;
Mp,i——第i层弯曲弹簧的峰值弯矩;
y——承载力的屈服超强系数,可参照附录B.5确定;
p——承载力的峰值超强系数,可参照附录B.5确定。
5.1.12楼层骨架线的屈服后刚度K2,i可按照公式(5.16)或公式(5.17)确定。
K2,iK1,i............................................................(5.16)
Fp,iFy,i
K2,i......................................................(5.17)
Δp,iΔy,i
式中:
——屈服后刚度系数,可参照附录B.6确定;
K1,i——第i层的初始刚度,为弯曲刚度或剪切刚度;
K2,i——第i层的屈服后刚度;
Fp,i——第i层的峰值承载力,为峰值弯矩Mp,i或峰值剪力Vp,i;
Fy,i——第i层的屈服承载力,为屈服弯矩My,i或屈服剪力Vy,i;
p,i——峰值承载力对应的位移角p,i或楼层曲率p,i,可参照附录B.6确定;
y,i——屈服承载力对应的位移角y,i或楼层曲率y,i,可根据屈服承载力Fy,i与初始刚度
K1,i确定。
5.1.13层间骨架线的软化段刚度K3,i可按照公式(5.18)或公式(5.19)确定。
KK
3,is1,i...........................................................(5.18)
Fs,iFp,i
K3,i......................................................(5.19)
Δs,iΔp,i
式中:
s——软化段刚度系数,可参照附录B.6确定;
K3,i——第i层的软化刚度;
Fs,i——第i层的软化点承载力,为0.85倍峰值承载力;
s,i——第i层的软化点位移角s,i或楼层曲率s,i,可参照附录B.6确定。
5.1.14层间骨架线的承载力参数与位移参数应根据建筑建造年代,按照公式
(5.20)和公式(5.21)进行折减。
Fr,iFFi............................................................(5.20)
Δr,idΔi............................................................(5.21)
式中:
Fi——第i层的未进行年代折减的骨架线承载力,包含屈服点承载力Fy,i,峰值点承载
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力Fp,i和软化点承载力Fs,i;
Fr,i——第i层的年代折减后的骨架线承载力;
F——承载力年代折减系数,可参照附录B.7确定;
i——第i层的未进行年代折减的骨架线位移角或楼层曲率,包含屈服点位移角y,i或楼
层曲率y,i,峰值点位移角p,i或楼层曲率p,i和软化点位移角s,i或楼层曲率s,i;
r,i——第i层的年代折减后的骨架线位移角或楼层曲率;
d——位移角或楼层曲率年代折减系数,可参照附录B.7确定。
5.1.15多自由度集中质量层模型宜采用图5.3所示的单参数滞回捏拢模型。滞
回捏拢参数可按照公式(5.22)确定,也可参照附录B.6确定。
Ap
...............................................................(5.22)
Ab
式中:
Ap——滞回捏拢面积;
Ab——理想弹塑性滞回面积。
图5.3单参数滞回捏拢模型
5.1.16对于结构体型复杂或具有不利条件的建筑宜采用精细化分析模型,可按
照《建筑结构抗倒塌设计标准》(T/CECS392)第五章规定执行。
5.2弹塑性时程分析
5.2.1采用弹塑性动力分析隐式积分方法时,应保证每个分析时间步的非线性迭
代的内外力达到平衡;
5.2.2采用弹塑性动力分析显式积分方法时,积分时间步长不应大于0.7倍计算
方法的稳定步长;
5.2.3阻尼考虑方法可采用瑞利阻尼、振型阻尼、通用频变阻尼、一致阻尼等模
型中的一种或几种组合的方式,当仅采用瑞利阻尼时,不应进行简化处理;
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5.2.4各类结构的阻尼比宜根据专门研究结果及地震动输入的强弱进行选取,混
凝土结构的阻尼比一般可取0.05,但不宜小于0.02;钢结构的阻尼比一般可取
0.02,但不宜大于0.05。如缺乏相关数据,可参照附录B.6确定。
5.2.5当仅采用瑞利阻尼时,不应简化忽略刚度项。
5.3混凝土框架结构
5.3.1计算模型宜考虑材料强度、建造年代、抗震设计构造、锈蚀劣化情况、加
固改造情况等因素对混凝土框架结构承载力、刚度和延性的影响。
5.3.2混凝土框架结构的计算模型宜采用多自由度集中质量剪切层模型。
5.3.3对于出现锈蚀劣化的钢筋混凝土框架结构应根据实际锈蚀情况对楼层骨
架线承载力和位移参数按照公式(5.22)和公式(5.23)进行折减。
FrFcF0(1c)F0.................................................(5.22)
ΔrdcΔ0(1c)Δ0..................................................(5.23)
式中:
F0——未进行锈蚀劣化折减的楼层骨架线承载力,包含屈服点承载力Fy,峰值点承载
力Fp和软化点承载力Fs;
Fr——按照锈蚀折减后的楼层骨架线承载力;
F——承载力锈蚀折减系数,按附录B.7确定;
0——未进行锈蚀折减的楼层骨架线位移角,包含屈服点位移角y,峰值点位移角p和
软化点位移角s;
r——按照锈蚀折减后的楼层骨架线位移角;
d——位移锈蚀折减系数,按附录B.7确定;
c——锈蚀构件占楼层总构件比例。
5.3.4混凝土框架结构的损伤状态应与《建(构)筑物地震破坏等级划分》(GB/T
24335)中的描述保持一致,按下列规定确定:
1.轻微破坏的损伤限值可取为骨架线屈服点对应的层间位移角;
2.中等破坏的损伤限值可取为骨架线屈服点和峰值点和的一半对应的层间
位移角;
3.严重破坏和毁坏的层间位移角损伤限值按附表B.8确定。
5.4混凝土框架—剪力墙与框架—核心筒结构
5.4.1混凝土框架—剪力墙与框架—核心筒结构的计算模型宜考虑材料强度、建
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造年代、抗震设计构造、加固改造情况等因素对结构承载力、刚度和延性的影响。
5.4.2结构平立面布置较为规则的混凝土框架—剪力墙与框架—核心筒结构宜
采用多自由度集中质量弯剪耦合模型。
5.4.3对于出现构件锈蚀劣化的混凝土框架—剪力墙与框架—核心筒结构宜根
据实际锈蚀情况按5.3.3条对楼层骨架线承载力和位移参数进行折减。
5.4.4混凝土框架—剪力墙与框架—核心筒结构的损伤状态应与《建(构)筑物地
震破坏等级划分》(GB/T24335)中的描述保持一致,按下列规定确定:
1.轻微破坏、中等破坏与严重破坏的损伤限值可根据附表B.8中弯曲弹簧的
楼层曲率限值确定;
2.层数小于等于10层时,毁坏状态可根据附表B.8中剪切弹簧的层间位移角
限值确定。层数大于10层时,毁坏状态可根据附表B.8中弯曲弹簧的楼层
曲率限值确定。
5.5钢框架结构
5.5.1计算模型宜考虑支撑、建造年代、抗震设计构造、加固改造情况等因素对
钢框架结构承载力、刚度和延性的影响。
5.5.2单层和多层钢框架结构的计算模型宜采用多自由度集中质量剪切层模型。
5.5.3钢框架结构的损伤状态应与《建(构)筑物地震破坏等级划分》(GB/T24335)
中的描述保持一致,按下列规定确定:
1.轻微破坏的损伤限值可取为骨架线屈服点对应的层间位移角;
2.中等破坏的损伤限值可取为骨架线屈服点和峰值点和的一半对应的层间
位移角;
3.严重破坏和毁坏的层间位移角损伤限值按附表B.8确定。
5.6砌体结构
5.6.1计算模型宜考虑块体材料、砌体强度、构件类型、建造年代、抗震设计构
造、加固改造情况等因素对砌体结构承载力、刚度和延性的影响。
5.6.2单层和多层砌体结构的计算模型宜采用多自由度集中质量剪切层模型。
5.6.3底部框架—抗震墙砌体结构的计算模型应能合理反映底部与上部砌体之
间存在的承载力、刚度和延性差异。
5.6.4砌体结构的基本周期宜考虑平面尺寸的影响。
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5.6.5砌体结构的损伤状态应与《建(构)筑物地震破坏等级划分》(GB/T24335)
中的描述保持一致,按下列规定确定:
1.轻微破坏的损伤限值可取为砌体初裂承载力对应的层间位移角,按附表
B.8确定;
2.中等破坏的损伤限值可取为骨架线屈服点对应的层间位移角,按附表B.8
确定;
3.严重破坏和毁坏的层间位移角损伤限值按附表B.8确定。
5.7土木结构
5.7.1计算模型宜考虑地方建筑特点、具体建造方式差异及骨架线参数的离散性。
5.7.2计算模型宜考虑建造年代、变形损伤、抗震设计构造、加固改造情况等因
素对钢框架结构承载力、刚度和延性的影响。
5.7.3土木结构的计算模型宜采用多自由度集中质量剪切层模型。
5.7.4土木结构的损伤状态应与《建(构)筑物地震破坏等级划分》(GB/T24335)
中的描述保持一致,按下列规定确定:
1.轻微破坏的损伤限值可取为骨架线屈服点对应的层间位移角;
2.中等破坏的损伤限值可取为骨架线屈服点和峰值点和的一半对应的层间
位移角;
3.严重破坏和毁坏的层间位移角损伤限值按附表B.8确定。
6震害评估与可视化
6.1评估报告
6.1.1分析报告包含地震情景或事件、地震动信息、区域震害可视化、结论四部
分,如附录C所示。
6.1.2地震情景或事件如附录C.1所示,应包括:地震发生时间、震中位置、震
级等。
6.1.3地震动信息如附录C.2所示,应包括:代表性地震动记录的加速度时程和
加速度反应谱。
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6.1.4区域震害可视化评估结果应包括:建筑破坏比例统计图(饼图)和震害结
果的二维分布图,有条件情况下可以给出建筑三维动画情况,分别如图C.3.1、
图C.3.2、图C.3.3所示。
6.1.5结论可包括建筑破坏比例和破坏分布,提供抗震救灾或加固的建议,如样
例C.4所示。
6.2震害结果可视化
6.1.6建筑群震害结果可视化包括饼图统计、空间分布图和三维动画三种形式。
6.1.7饼图可根据建筑数量或建筑面积,分别统计不同震害等级的比例。其中,
颜色所代表震害等级为:蓝色代表完好、绿色代表轻微破坏、黄色代表中等破坏、
橙色代表严重破坏、红色代表毁坏,各等级颜色RGB宜按附录C.5选取。
6.1.8空间分布图需要通过建筑将建筑轮廓多边形与建筑震害等级关联,各等级
颜色RGB宜按附录C.5选取。
6.1.9建筑地震响应的三维动画结果可视化应按下列规定执行:
(1)建筑地震响应的三维动画可直接采用建筑群的三维模型;无三维模型时,可
将建筑轮廓多边形按建筑高度拉伸获得。
(2)建筑地震响应的三维动画可按照楼层高度将三维模型划分成不同楼层,与弹
塑性分析得到的位移结果对应。
(3)利用弹塑性分析中不同时间步的位移数据,制作建筑群各楼层的位移帧画面,
按照时间步动态更新帧后,形成城市建筑群地震反应三维动画。
(4)可以将建筑地震反应时程数据扩大一定倍数,以增强地震反应动画效果。
16
附录A推荐的建筑属性参数
A.1区域建筑属性数据统计表
表A.1.1建筑属性数据统计表
加固其他
建筑建筑楼层建筑高度结构建筑楼层面积使用经纬所在
改造信息
编号名称数类型年代(2)功能度度地
(m)m信息
1
2
A.2典型分级区域统计信息
不同分级区域对应的统计数据,如表A.2.1至A.2.36所示。
表A.2.1C-Ⅰ-1分级区域各结构比例(栋/‰)
建筑年代结构类型1层2-3层4-6层7-9层≥10层
框架结构03930
框架—剪力墙结构00024
1989年以前未设防砌体结构91943110
设防砌体结构00000
土木结构73000
框架结构0143860
框架—剪力墙结构0051821
1990-1999年未设防砌体结构00000
设防砌体结构85159500
土木结构84000
框架结构156166250
框架—剪力墙结构0067184
2000年及以
未设防砌体结构00000
后
设防砌体结构128127280
土木结构84000
17
表A.2.2C-Ⅰ-2分级区域各结构比例(栋/‰)
建筑年代结构类型1层2-3层4-6层7-9层≥10层
框架结构317020
框架—剪力墙结构00424
1989年以前未设防砌体结构253132140
设防砌体结构00000
土木结构6025000
框架结构7214220
框架—剪力墙结构00878
1990-1999年未设防砌体结构00000
设防砌体结构25681200
土木结构3113000
框架结构11322760
框架—剪力墙结构0014813
2000年及以
未设防砌体结构00000
后
设防砌体结构11110
土木结构125000
表A.2.3C-Ⅰ-3分级区域各结构比例(栋/‰)
建筑年代结构类型1层2-3层4-6层7-9层≥10层
框架结构215212380
框架—剪力墙结构008173
1989年以前未设防砌体结构394749460
设防砌体结构00000
土木结构2718000
框架结构14358140
框架—剪力墙结构007132
1990-1999年未设防砌体结构00000
设防砌体结构11110
土木结构53000
框架结构3382189160
框架—剪力墙结构0016245
2000年及以
未设防砌体结构00000
后
设防砌体结构11110
土木结构32000
18
表A.2.4C-Ⅱ-1分级区域各结构比例(栋/‰)
建筑年代结构类型1层2-3层4-6层7-9层≥10层
框架结构121100
框架—剪力墙结构002110
1989年以前未设防砌体结构152965160
设防砌体结构00000
土木结构77000
框架结构364000
框架—剪力墙结构002331
1990-1999年未设防砌体结构00000
设防砌体结构410844210
土木结构66000
框架结构112314830
框架—剪力墙结构00138120
2000年及以
未设防砌体结构00000
后
设防砌体结构11820210
土木结构66000
表A.2.5C-Ⅱ-2分级区域各结构比例(栋/‰)
建筑年代结构类型1层2-3层4-6层7-9层≥10层
框架结构572610
框架—剪力墙结构00443
1989年以前未设防砌体结构3813106220
设防砌体结构00000
土木结构4739000
框架结构11165720
框架—剪力墙结构00897
1990-1999年未设防砌体结构00000
设防砌体结构3719108220
土木结构2621000
框架结构223112160
框架—剪力墙结构0091614
2000年及以
未设防砌体结构00000
后
设防砌体结构10568170
土木结构1310000
19
表A.2.6C-Ⅱ-3分级区域各结构比例(栋/‰)
建筑年代结构类型1层2-3层4-6层7-9层≥10层
框架结构306120
框架—剪力墙结构0012
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