批準(zhǔn)號 |
59278349 |
項目名稱 |
建筑物基礎(chǔ)隔震 |
項目類別 |
面上項目 |
申請代碼 |
E0804 |
項目負(fù)責(zé)人 |
唐家祥 |
負(fù)責(zé)人職稱 |
教授 |
依托單位 |
華中科技大學(xué) |
研究期限 |
1993-01-01 至 1995-12-31 |
支持經(jīng)費 |
8(萬元) |
在基金委的支持和指導(dǎo)下,順利實現(xiàn)了預(yù)訂的研究目標(biāo)。出版專著一本;發(fā)表論文22篇;建立了初具規(guī)模的隔震研究試驗基礎(chǔ);研制出兩代疊層橡膠隔震器——粘接型與無粘接型,特別是無粘接型屬國內(nèi)外首先提出并獲成功,已審請國家發(fā)明專利,并用于數(shù)幢基礎(chǔ)隔震建筑工程。在全面完成原訂研究計劃基礎(chǔ)上,積極交研究成果推向試點工程,目前已經(jīng)在河南安陽建成了基礎(chǔ)隔震大樓一幢,已經(jīng)施工即將竣工的還有西昌礦業(yè)大樓、湖南岳陽通訊機設(shè)計組裝車間、云南昆明賽馬場賓館。研究者正將取得的成果與核電站工程結(jié)合起來,為核安全服務(wù)。 2100433B
一般來說建筑物的基礎(chǔ)指地下部分,即通過它把建筑物本身的重量和作用在建筑上的荷載傳遞給地基。地基基礎(chǔ)施工的好壞,會直接影響建筑物的安危,如果地基的重要性被忽視,就會引起建筑物的不均勻沉降,導(dǎo)致建筑物出現(xiàn)...
5公分
按外圍建筑面積計算
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建筑物基本信息 參數(shù)名 必填 描述 項目實際情況 建筑代碼 數(shù)據(jù)中心代碼 建筑名稱 必填 最多24個漢字 建筑字母別名 必填 建筑首字母大寫 建筑業(yè)主 必填 有多位業(yè)主時存主要業(yè)主名稱,外加 “等××位” 建筑監(jiān)測狀態(tài) 狀態(tài) 1- 啟用監(jiān)測 0- 停用監(jiān)測 所屬行政區(qū)劃 必填 6位行政區(qū)劃代碼 建筑地址 必填 最多40個漢字 建筑坐標(biāo) -經(jīng)度 建筑坐標(biāo) -緯度 建設(shè)年代 必填 4位數(shù)字年份 地上建筑層數(shù) 必填 整數(shù) 地下建筑層數(shù) 整數(shù) 建筑功能 必填 A- 辦公建筑 B- 商場建筑 C- 賓 館飯店建筑 D- 文化教育建筑 E- 醫(yī)療衛(wèi)生建筑 F- 體育建筑 G- 綜 合建筑 H- 其它建筑 建筑總面積 必填 空調(diào)面積 必填 采暖面積 必填 建筑空調(diào)系統(tǒng)形式 必填 A- 集中式全空氣系統(tǒng) B- 風(fēng)機盤管 +新風(fēng)系統(tǒng) C- 分體式空調(diào)或 VRV的 局部式機組系統(tǒng) Z
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傳統(tǒng)的建筑物抗震設(shè)計,主要是圍繞著增加建筑物的剛度、強度、柔度、整體性等方面做文章。換句話說是以強對強,以硬對硬,其效果并不是很好,通過精心設(shè)計的建筑,在地震中還是傷痕累累,慘不忍睹。筆者在此介紹一種以柔克剛的防震方法:\"建筑物基礎(chǔ)隔震層\"。
《建筑物整體移位及其基礎(chǔ)隔震加固技術(shù)》在作者主持的多項科研項目研究成果及參與的大量建筑物整體移位實際工程應(yīng)用實踐的基礎(chǔ)上,全面系統(tǒng)地總結(jié)分析了國內(nèi)外建筑物整體移位及其隔震加固工程的相關(guān)研究資料,對建筑物整體移位工程中的基礎(chǔ)和軌道設(shè)計、托換技術(shù)設(shè)計、移動系統(tǒng)設(shè)計等關(guān)鍵技術(shù)進行了深入的分析研究和總結(jié),對建筑物整體移位及其隔震加固技術(shù)的施工技術(shù)措施和動力分析方法作了系統(tǒng)的闡述。
《建筑物整體移位及其基礎(chǔ)隔震加固技術(shù)》力求做到淺顯易懂,理論分析和工程應(yīng)用并重??晒┩聊竟こ碳捌湎嚓P(guān)專業(yè)的本科生和研究生學(xué)習(xí)參考,也可作為從事建筑物整體移位和隔震加固工作的廣大工程技術(shù)人員及教學(xué)科研人員的重要參考書。2100433B
有文獻(xiàn)報道的最早提出基礎(chǔ)隔震概念的是日本的河含浩藏 ,他于1881 年在《建筑雜志》上提出。
1 基礎(chǔ)隔震技術(shù)的發(fā)展與現(xiàn)狀
1.1 基礎(chǔ)隔震技術(shù)的早期階段
基礎(chǔ)隔震概念最早是由日本學(xué)者河合浩藏于1881年提出的,認(rèn)為先在地基上縱橫交錯放置幾層圓木,圓木上做混凝土基礎(chǔ),再在混凝土基礎(chǔ)上蓋房,以削弱地震傳遞的能量.
1909年,美國的J.A.卡蘭特倫茨提出了另外一種隔震方案,即在基礎(chǔ)與上部建筑物之間鋪一層滑石或云母,這樣地震時建筑物會發(fā)生滑動,以達(dá)到隔離地震的目的.
1921年,美國工程師F.L.萊特在設(shè)計日本東京帝國飯店時,有意用密集的短樁穿過表層硬土,直接插到軟泥土層底部,利用軟泥土層作為隔震層.1923年關(guān)東大地震發(fā)生,附近同類建筑毀壞嚴(yán)重,但這個建筑卻保持完好.
1924年,日本的鬼頭健三郎提出了在建筑物的柱腳與基礎(chǔ)之間插入軸承的隔震方案.1927年,日本的中村太郎論述了加裝阻尼器吸能裝置,在隔震理論方面進行了有益的探索.
在這一階段,雖然有了清晰的隔震概念和一定的隔震理論基礎(chǔ),但限于當(dāng)時的水平與條件,基礎(chǔ)隔震技術(shù)的應(yīng)用未被很好地研究與開發(fā).
1.2 基礎(chǔ)隔震技術(shù)的現(xiàn)代階段
隨著地震工程理論的逐步建立以及實際地震對結(jié)構(gòu)工程的進一步考驗,特別是近二三十年來,由于采用大量的強震記錄儀對地震進行觀測,使人們較快地積累了有關(guān)隔震及非隔震結(jié)構(gòu)工作性能的定量化經(jīng)驗,從而對早期提出的一些隔震方法進行了淘汰與升華.其中疊層橡膠墊基礎(chǔ)隔震體系被認(rèn)為是隔震技術(shù)邁向?qū)嵱没钭坑谐尚У捏w系.
1984年新西蘭建造了世界上第一幢以鉛芯疊層橡膠墊作為隔震元件的4層建筑物.1985年美國建成第一座4層的疊層橡膠墊隔震大樓加州·圣丁司法事務(wù)中心.1986年日本又建成一幢5層高技術(shù)中心樓,采用鉛芯橡膠墊.目前,世界上大約有30多個國家在開展這方面的研究,這項技術(shù)已被應(yīng)用在橋梁、建筑,甚至是核設(shè)施上.截止目前,世界上大約已建成了3100多幢基礎(chǔ)隔震建筑,其中80%以上采用的是疊層橡膠墊隔震系統(tǒng)[1].
80年代以來,基礎(chǔ)隔震研究開始在我國得到重視,國內(nèi)不少學(xué)者對國際上流行的基礎(chǔ)隔震體系進行了研究,取得了較大的進展.現(xiàn)在,我國已建造了2000余幢各類基礎(chǔ)隔震體系的建筑物,有疊層橡膠墊隔震體系、砂墊層滑移摩擦體系、石墨砂漿滑移體系、懸掛隔震結(jié)構(gòu)體系等,其中絕大多數(shù)采用的是粘結(jié)型疊層橡膠墊隔震體系.現(xiàn)代隔震技術(shù)經(jīng)歷了30年的歷程,得到了廣泛的應(yīng)用,目前隔震技術(shù)的應(yīng)用程度在日本等國家,已經(jīng)成為建筑的主導(dǎo);我國將在2008年(在應(yīng)用面積上)首次超過日本。
2 疊層橡膠墊體系的隔震原理
對建筑物地震反應(yīng)有重要影響的主要因素有兩個:一個是結(jié)構(gòu)的周期,一個是阻尼比.普通非隔震中低層建筑物的剛度大、周期短,其基本周期正好在地震輸入能量最大的頻段上.因此相應(yīng)的加速度反應(yīng)比地面運動放大得多,而位移反應(yīng)卻較小,如圖中A點所示.如果延長建筑物的周期,而保持阻尼不變,則加速度反應(yīng)被大大降低,但位移反應(yīng)卻有所增加,如圖中B點所示.如果繼續(xù)加大結(jié)構(gòu)的阻尼,加速度反應(yīng)則繼續(xù)減弱,且位移反應(yīng)也得到明顯降低,如圖中C點.這就是說,通過延長結(jié)構(gòu)的周期并給予較大的阻尼,就可使結(jié)構(gòu)上的加速度反應(yīng)大大降低.同時,對結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的較大位移可由上部結(jié)構(gòu)底部和基礎(chǔ)頂部之間設(shè)置的隔震層來提供,而不由上部結(jié)構(gòu)自身的相對位移來承擔(dān).這樣,上部結(jié)構(gòu)在地震過程中就會發(fā)生接近平移的運動,大大提高了上部結(jié)構(gòu)的安全度.
疊層橡膠墊基礎(chǔ)隔震體系的隔震層是由若干個隔震器所組成.隔震器包括疊層橡膠墊和阻尼器,分普通疊層橡膠墊、鉛芯橡膠墊和高阻尼橡膠墊.這種隔震體系的周期長、阻尼比大,隔震效果明顯.尤其采用后兩種隔震器,不需再另外附加阻尼器,便于施工.
3 疊層橡膠墊基礎(chǔ)隔震體系的性能評價
在諸多基礎(chǔ)隔震體系中,通過大量的實驗和研究,根據(jù)國際上對隔震體系的評價標(biāo)準(zhǔn),疊層橡膠墊隔震體系有下面一些性能優(yōu)勢:
1) 該體系的豎向承載力大.一般單個的隔震器豎向承載力設(shè)計值可達(dá)數(shù)千噸,極限承載力可達(dá)上萬噸.
2) 該體系的隔震層具有穩(wěn)定的彈性復(fù)位功能,能在多次地震中自動瞬時復(fù)位.這是摩擦滑移隔震體系所完全不能相比的.
3) 隔震器的耐久性好,抗低周疲勞性能、抗熱空氣老化、抗臭氧老化、耐酸性、耐水性均較好.通過對產(chǎn)品試件的各類性能測試,其使用壽命在60~80年[2].最近日本曾將一幢使用了10年之久的疊層橡膠墊基礎(chǔ)隔震樓中的隔震器更換下來進行各類性能測試,結(jié)果發(fā)現(xiàn),其各類指標(biāo)與10年前相比,幾乎沒有什么變化.
4) 隔震效果明顯,其加速度反應(yīng)大大低于非隔震結(jié)構(gòu),且理論分析結(jié)果與實驗結(jié)果比較吻合.如日本東京一幢22.8 m高的鋼筋混凝土基礎(chǔ)隔震樓,在1987年12月17日千葉近海發(fā)生的6.7級地震中,實測地面加速度為43.8 cm/s2,而樓頂?shù)淖畲蠹铀俣葍H為11.9 cm/s2.在疊層橡膠墊基礎(chǔ)隔震體系課題的研究過程中,通過對4種不同類型結(jié)構(gòu)隔震體系的分析與計算,可看出抗震設(shè)防烈度為8度的地區(qū),若采用疊層橡膠墊基礎(chǔ)隔震體系,上部結(jié)構(gòu)的設(shè)防烈度可降低1~2度,且有較大的安全儲量.
5) 與其它隔震體系相比,隔震器受地基不均勻沉降的影響并不十分明顯,且構(gòu)造簡單、安裝方便,傳力方式簡單明確.
盡管疊層橡膠墊隔震結(jié)構(gòu)有諸多明顯的優(yōu)點,但在研究過程中發(fā)現(xiàn),該體系在動力性能方面要求相當(dāng)嚴(yán)格,不論從設(shè)計還是到施工,都與傳統(tǒng)的非隔震結(jié)構(gòu)有很大的區(qū)別.為了保證分析與計算結(jié)果的可靠性,分別采用4條途徑分析了不同類型的4種結(jié)構(gòu)體系的動力響應(yīng),發(fā)現(xiàn):
1) 疊層橡膠墊基礎(chǔ)隔震結(jié)構(gòu)的動力特性,不但隨結(jié)構(gòu)體系的類型不同而變化,而且與隔震器安裝位置的不同也有很大關(guān)系.因此,在設(shè)計時不但要對其進行專門的概念設(shè)計,而且應(yīng)從多角度進行動力分析,合理、準(zhǔn)確地把握其動力響應(yīng),才能保證做出安全、可靠的設(shè)計.
2) 在隔震結(jié)構(gòu)中,為了真正實現(xiàn)上部結(jié)構(gòu)與地面的"隔離",還需注意一些關(guān)鍵部位的構(gòu)造處理.如底層樓梯與主體結(jié)構(gòu)的隔離處理,上下水、煤氣、供暖及配電管道穿越隔震層時的柔性化問題等,有一方面疏忽都會在地震中帶來巨大的災(zāi)難.
3) 除此之外,疊層橡膠墊基礎(chǔ)隔震體系的隔震層對施工的要求是比較嚴(yán)格的.隔震層的位移不能受任何原因的干擾和約束,施工時不能損傷隔震器及其附件,并要求隔震器安置有較高的水平度,以確保地震時隔震層能發(fā)生水平位移并瞬時復(fù)位.
4 結(jié)論
1) 由于疊層橡膠墊隔震體系具有豎向承載力大、彈性復(fù)位功能強、隔震效果明顯等性能優(yōu)勢,因此在設(shè)計中,對傳統(tǒng)樓房的高度限值和安全距離等限制條件均可適當(dāng)放寬.
2) 研究結(jié)果表明,疊層橡膠墊基礎(chǔ)隔震體系上部結(jié)構(gòu)的設(shè)防烈度可降低1~2度,且仍有較大的安全儲量.
3) 雖然隔震體系要增加一層隔震層,似乎造價有所增高.但隨上部結(jié)構(gòu)設(shè)防烈度的降低而節(jié)約的造價,可用于建造隔震層.因此,對整個隔震建筑的工程造價來說,和同類非隔震建筑相比,造價會在-5~+5之間浮動.如果把建筑物全壽命及地震時建筑結(jié)構(gòu)的破壞、內(nèi)部財產(chǎn)的損失、人員傷亡以及建筑物損壞造成的停工停產(chǎn)所帶來的損失加起來,該基礎(chǔ)隔震體系的經(jīng)濟效益和社會效益十分巨大,是一種極具推廣和應(yīng)用的新技術(shù).
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