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出具房屋抗震鉴定报告
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某建筑房屋建造风格突破了传统的并列排布空间秩序,其场地是斜坡型(坡度分别为3.04°、4.87°),建筑走势由低到高,采用了现代浇筑式混凝土钢筋框架结构,其抗震设防烈度为Ⅶ度,设防类别为丙类。 根据实际地形及相关抗震规范,该房屋的剪力墙抗震等级为Ⅳ级,其**、二层为底部加强区,基本抗震加速度为0.05g,场地类别是Ⅱ类,基本的风压值0.3kN/m。结构体系采用20cm的普通剪力墙,C35型混凝土做墙体,C25型混凝土浇筑15cm梁板。
一般地,建造房屋时需对配筋进行强化处理,以**其充足的承载力。但是当发生地震时,也会或多或少受到地震的扭转效应,而使房屋受损,所以进行房屋设计时,建筑设计师往往会着重考虑如何降低扭转效应对房屋结构影响。下面该场地不同坡度进行建模分析,分析扭转效应随着坡度变化的影响力,进而择取适宜地坡度进行房屋建造。扭转效应产生的原因大致是因为坡地建筑的底部钢芯发生由高到低发生偏移,从而使得垂直方向产生较大位移效果。
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二、选取8个计算振型数,并对其分析发现其有效质量系数均**过0.9,若不顾及双向地震作用,只考虑偶然偏心 ,则可知走起折减系数和连梁刚度折减系数分别为0.9和0.7,并对假设房屋采用了刚性楼板。 分别从相同场所不同坡度进行模型分析,其中模型A和模型B的坡度分别为3.04°和4.87°,其中模型A与B的普通剪力墙的嵌固两端高差分别为1.2m与1.8m。本文将对模型的周期比、偏心距以及位移比等进行对比分析。
房屋的整体结构扭转刚度主要是由周期比来控制的,房屋的周期比越小则反映出该房屋结构的扭转刚度越大,产生的扭转效应也就越模糊;反之周期比越大则扭转刚度越小,进而产生扭转效应也就越明显。
二)提高砖墙的强度、刚度和整体性。房屋纵横墙的间距和房间平面尺寸不宜过大,门窗孔位置要适当,不要破坏纵横墙的拉结。各种设备管道尽量不要埋设墙内。(三)加强楼盖的水平刚度和整体性。当使用预制钢筋混凝土板时,宜在板端预留钢筋,相互拉结,再在板上铺设直径4mm钢筋网,现浇一定厚度的混凝土,成为装配整体式结构,保证楼盖能起到水平梁的作用,使横向水平地震力能有效地传布到纵横墙上,同时对纵横墙也起到围箍和稳定的作用。楼盖的受力形式宜采用连续梁板结构,以代替常用的简支梁板结构。(四)加强楼盖与砖墙,以及砖墙之间的联结。宜采用纵墙(或横墙)承重的方案。采用此方案时,要注意纵横墙间的拉结、底层为内框架的多层砖混结构房屋不宜采用。尽可能在每层楼盖水平处设置现浇的钢筋混凝土圈梁并与砖墙拉结。
(五)重视圈梁在多层砖房中的抗震作用。圈梁采用现浇钢筋混凝土,并使纵横墙封闭圈结,避免切断不利拉结。(六)注意做好悬挑结构、**构件的抗震处理。对挑出墙面的阳台、雨棚、挑檐板等悬挑构件,以及**屋面的小屋、女儿墙等,不宜挑出过大,**过多。(七)钢筋混凝土高层建筑结构抗震性能良好。在高程建筑中采用的钢筋混凝土框架结构、框架加剪力墙结构和剪力墙结构三种体系,均具有较好的抗震能力。(八)地震区不宜采用砖石结构建造高层建筑。采用砖石结构的高层建筑,虽然只有7、8层高,但在8度左右地区破坏已十分严重,在lO度区则全部倒塌,采用内框架的高层建筑震害也很严重。因此,在地震区不宜采用砖石结构和内框架建造高层建筑
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