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文档简介
地震烈度的定量描述极其复杂烈度地震现象1~2度人们一般没感觉,只有地震仪才能记录到3度室内少数人感觉到轻微震动4~5度人们有不同程度的感觉6度人行不稳,器血倾斜,房屋出现裂缝,少数受到坡坏7~8度人立不住,大部分房屋遭到破坏,高大烟囱可以断裂,有时有喷砂冒水现象9~10度房屋严重破坏,地表烈缝很多,湖泊水库中有大浪,部分铁轨弯曲、变形11~12度房屋普遍倒坍,地面变形严重,造成巨大的自然灾害地震烈度表震级:表示地震本身强度大小的等级,是衡量震源释放能量大小的一种量度烈度:地面及建筑物受地震影响的强烈的程度基本烈度:一个地区今后一定时期内,一般场地条件下可能遭遇的最大地震烈度。抗震设防烈度:一个地区作为抗震设防依据的烈度设计烈度:各类不同建筑物抗震设计所采用的烈度设计烈度:各类不同建筑物抗震设计所采用的烈度甲类构造物:专门设计,采用特殊抗震措施。乙类构造物:烈度提高一度丙类构造物:按设防烈度丁类构造物:降低一度(6度时不降)一般6度以下可不进行地震作用计算定义:在地震作用影响所及的范围内,于地面出现的各种震害或破坏。地震效应类型:振动破坏效应地震破裂效应地震液化效应振动破坏效应振动破坏效应:由于地震力作用直接引起建筑物的破坏。地震力:地震发生时,地震波在岩土体中传播而引起强烈的地面运动,使建筑物的地基基础以及上部结构都发生振动,给它施加了一个附加荷载。当地震力达到某一限度时,建筑物即发生破坏。在地震效应中振动破坏效应是最主要的。一次强烈地震发生时,建筑物的破坏、倾倒,主要是由于地震力的直接作用引起的。地震效应地震破裂效应
强震导致地面岩土体直接出现破裂和位移,从而引起附近的或跨越破裂带的建筑物变形或破坏。在地表一般都会出现地震断层和地裂缝。在宏观上,它仍沿着一定方向展布在一个狭长地带内,绵延数十至数百公里,对工程建设意义重大地裂缝是指因强烈地震而在高烈度区(>Ⅶ度)地面上出现的非连续性变形现象地震液化效应地震液化效应振动台松砂饱和松砂在振动情况下孔压急剧升高在瞬间砂土呈液态液化是地震中经常发生主要震害。唐山地震中发生液化面积达24000km2,近几十年来,它成为国内外土动力学界所致力研究的主要课题。三、液化机理(1)初始处于疏松状态(3)振后处于密实状态(2)振动过程中处于悬浮状态-孔压升高(液化)液化定义:在饱和砂土中,由于振动引起颗粒的悬浮,超静孔隙水压力急剧升高,直到其孔隙水压力等于总应力时,有效应力为零,砂土的强度丧失,砂土呈液体流动状态,称为液化现象。振前松砂的结构振中颗粒悬浮,
有效应力为零振后砂土
变密实排出的剩
余孔隙水三、液化机理松砂层地下水位地震荷载建筑物喷砂地面下沉喷砂遗井排出的剩
余孔隙水地震前液化时液化后四、液化危害日本阪神地震引起的路面塌陷由于液化引起的河道破坏—日本神户阪神地震中新干线的倾覆地基液化引起的储油罐倾斜—日本神户日本阪神地震引起的地面下沉房屋脱离地面桩基础(房屋基础露出地面)桥台基础(地震液化后突出地面)五、影响因素和防治1、影响因素饱和度:一般只发生于饱和土。组成粉细砂:
d50(平均粒径)=0.07mm-1.0mm,抗液化性能最差。
砾类土:
粒径大于5mm<60%,粒径较粗的土,渗透系数大,孔隙水压力消散很快。
粉土:
Ip=(3-10),Il=0.75-1.0
(粘性土,由于存在粘聚力,,振动不容是是其体积发生变化,不容易产生较高的孔隙水压力,是非液化土)状态:
相对密度Dr<50%(1964年日本新泻地震现场调查资料表明,相对密度50%地区,地基砂土普遍出现液化现象。)其他:
排水条件、应力状态及历史、地震特性…….五、影响因素和防治2、工程防治措施加固地基土:换土、加密围封加固建筑物深基础与桩基础防止液化的工程措施:全部消除液化沉降的措施采用桩基;深基础;加密法;挖除全部可液化土层部分消除液化沉降的措施加密;挖除减小液化不均匀沉降危害的措施减小埋深,离开液化土层;箱基、筏基、十字交叉基础;增加上部结构刚度、近对称地基液化可能性判断方法1规范法2抗液化剪应力法(H.B.Seed)3动力反应分析法4概率统计法(谷本喜一)规范推荐的地基液化可能性判断方法1初步判别2标准贯入试验判别若初步判别为不液化土,可不进行第二步判别以下情况不液化:第四纪晚更新世(Q3)烈度为6度小于0.005mm(粘粒)的百分率:
7度:不少于10%8度:不少于13%9度:不少于16%非液化土层du很厚,地下水位dw很深,即满足下列条件之一则不液化:
du>d0+db-2dw>d0+db-3
du+dw>1.5d0+2db-4.5
1初步判别地面以下15米内有饱和砂土、粉土,要进行初判2标准贯入试验判别对于初步判别为液化的土,进一步判断ds-标惯点深度;dw-地下水深度;
c
-粘粒含量(去掉百分号),小于3时取
c
=3;N0-基准标惯击数,可查表N63.5<Nc
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