陳廣宇
安徽寰宇建筑設計院 安徽合肥 230000
眾所周知,地震是一場極具破壞性的自然災害,其造成的破壞往往具有破壞性,并對人的生命和建筑物造成巨大破壞,因此,建設項目的抗震設計尤為重要。自古以來,我們的祖先就非常重視建筑結構的抗震設計近年來,經過專家學者的共同研究,中國建筑結構抗震設計水平明顯提高,技術設計逐步完善,人民生命財產安全保障逐步得到改善。但是,技術設計中的一些關鍵問題和技術需要進一步審議。
由于地震災害造成的巨大破壞,我應該考慮整體情況,加強整體結構抗震設計。具體就技術設計而言,有必要將相關設計和施工單位與實際情況結合起來,全面考慮建筑的整體地震性能,考慮不同單位之間的具體聯系,從簡單到復雜的科學邏輯設計[1]。其中結構抗震設計的重點是如何連接構件、如何建立抗震防線以及如何形成邏輯有序相交的抗震系統,在此基礎上為不同組合連接選擇不同的剛度和長度構件,并討論其防震效果。
近年來,隨著科學技術的迅速發展,地震災害的探測方法激增,雖然地震是可以準確預測的,但還是無法預防的[2]。因此只有相關措施才能減輕地震的不利影響。這無疑是提高建筑結構抗震性能的最有效方法。如果建筑穩定可靠,抗震能力強可以使其在發生地震時盡可能直截了當。只要建筑物沒有損壞,地震災害造成的人員傷亡就可以得到有效控制。隨著建筑技術的優化和改進,預計在發生地震時,不僅建筑結構不會被填埋,室內裝修和設備也將保持不變,這給抗震建筑師提出了更高的要求,也是當今建筑業面臨的一項緊迫任務。
在我國工民樓抗震設計中,剛性抗震設計不僅是傳統的結構抗震設計,也是共同的結構抗震設計方法。主要以混凝土結構為基礎,通過增加梁、柱等側向強度構件的截面,提高建筑結構的抗折能力、抗倒塌能力和抗震能力。,增加鋼筋數量和混凝土標記。靈活的抗震設計是研究人員多年來開發的一種新的抗震設計方法,利用隔震和能量緩解技術對建筑結構產生地震效應。發生地震時,建筑物的結構可以通過自身的能量分散和地震隔離技術減少地震造成的變形能量和強度。局部抗震設計是對建筑物結構抗震設計的補充,分析了地震災害的綜合力量和因素。地方地震設計主要是模擬和分析地震災害中工業和民用建筑結構損壞頻繁的部分。例如,在發生地震時,工業和民用建筑的底板和背墻結構受到結構破壞。因此,作為設計的一部分,局部抗震設計加強了地面結構和后墻結構,從而提高了建筑結構的抗震效果[3]。
現階段我國的建筑技術取得了重大進展,但抗震結構的設計仍有很大的改進馀地。我們必須積極吸收和融入國外先進的抗震設計理念在實際建筑設計中,需要確保整個結構的科學合理性,有效提高結構的抗震能力,使結構設計符合要求。目前,在建筑業,人們認識到一些抗震設計原則:第一,它們以行業標準為基礎,確保建筑結構設計符合行業要求。施工經理部在設計過程中發揮監督作用。審查建筑結構設計方案,檢查結構各部分的合理性。第二,有許多常用的抗震技術,每種都有自己的特點和優點。在確定抗震技術時,設計人員應確保該技術具有足夠的靈活性以滿足建筑設計要求,并適用于本項目。提前做好準備,地質研究必須到位結合工程建設基礎設施的實際情況,采用適當的抗震技術。最后,建筑設計與結構抗震設計可能存在矛盾[4]。工作人員必須注意這些矛盾,并采取有效措施,實現建筑設計和結構抗震設計的一體化,以避免在今后的工作中出現不必要的問題。
摩擦滑動技術在結構抗震設計中常用。此技術通常與適當的水平滑動材料和限制裝置一起使用,以獲得良好的抗震效果。此外,滾子和滾珠設備的組合可以產生重置效果。常用的滑動材料有滑石粉、不銹鋼板等在實際實現中采用多層橡膠技術和凹版鋼板,振動后具有良好的自修復效果。該技術的核心作用是,在地震時,結構可以水平滑動,從而減少垂直應力的傳遞,不削弱結構剛度,避免破壞。對于小型地震,拖曳裝置之間的摩擦會阻止建筑的水平滑動。一旦沖擊感增大,超過滑動裝置之間的摩擦,這些裝置就起緩沖作用,從而變換和削弱振動功率。盡管振幅很大,但建筑結構之間的振動與地震振動兼容,可以大大降低結構破壞程度[5]。
在結構抗震設計中,結構構件的選擇和配置尤為重要。有兩個組件:電阻組件和能量吸收組件。電阻元件用于抵抗地震力,能量吸收元件用于破壞地震力的傳遞,從而消耗地震能量。在前一種情況下,需要足夠的剛性和協調應變能力來確保部件的載荷能力,協調應變能力可以確保部件在銷毀前吸收地震能量。吸收能量元素是振動發生時損壞的第一個零件。它可以通過損壞構件吸收地震能量,對整體結構性能不會造成影響[6]。
綜上所述,一些易受地震影響的地區往往面臨地震災害,因此,必須強調工業和民用建筑的抗震設計,并利用完善的建筑設計系統提高建筑物的抗震能力。建筑設計師應積極探索,結合實際經驗,總結相關知識,制定科學合理抗震設計,不斷提高我國建筑的抗震能力。