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工程结构抗震设计.docx


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1、地震波包括在地球内部传播的体波和只限于在地球表面传播的面波,其中体波包括纵波(P)波和横(S) 波,而面波分为瑞雷波和洛夫波,对建筑物和地表的破坏主要以面波为主。
2、场地类别根据等效剪切波波速和场地覆土层厚度划分为IV类。
3、在用底部剪力法计算多层结构的水平地震作用时,对于T1>,在结构顶部附加ΔFn,其目的是考虑高振型的影响。
4、《抗震规范》规定,对于烈度为8度和9度的大跨和长悬臂结构、烟囱和类似的高耸结构以及9度时的高层建筑等,应考虑竖向地震作用的影响。
5、钢筋混凝土房屋应根据烈度、建筑物的类型和高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。
6、地震系数k表示地面运动的最大加速度与重力加速度之比;动力系数b是单质点最大绝对加速度与地面最大加速度的比值。
7、多层砌体房屋的抗震设计中,在处理结构布置时,根据设防烈度限制房屋高宽比目的是为了使多层砌体房屋有足够的稳定性和整体抗弯能力,根据房屋类别和设防烈度限制房屋抗震横墙间距的目的是避免纵墙发生较大出平面弯曲变形,造成纵墙倒塌。
8、用于计算框架结构水平地震作用的手算方法一般有反弯点法和 D值法。
9、在振型分解反应谱法中,根据统计和地震资料分析,对于各振型所产生的地震作用效应,可近似地采用平方和开平方的组合方法来确定。
10、为了减少判别场地土液化的勘察工作量,饱和沙土液化的判别可分为两步进行,即初步判别和标准贯入试验判别。
1. 地震按其成因可划分为( 构造地震)、( 火山地震)、( 塌陷地震)和( 诱发地震)四种类型。
2. 地震按震源深浅不同可分为( 浅源地震)、( 中源地震)、( 深源地震)。
5. 纵波的传播速度比横波的传播速度(快)。
6. 造成建筑物和地表的破坏主要以(面波)为主。
7. 地震强度通常用(震级)和(烈度)等反映。
8. 震级相差一级,能量就要相差(32)倍之多。
9. 一般来说,离震中愈近,地震影响愈(大),地震烈度愈(高)。
10. 建筑的设计特征周期应根据其所在地的(设计地震分组)和(场地类别)来确定。
11. 设计地震分组共分(3)组,用以体现(震级)和(震中距)的影响。
12. 抗震设防的依据是(抗震设防烈度)。
13. 地震现象表明,纵波使建筑物产生(垂直振动),剪切波使建筑物产生(水平振动),而面波使建筑物既产生(垂直振动)又产生(水平振动)。
15. 《规范》按场地上建筑物的震害轻重程度把建筑场地划分为对建筑抗震(有利)、(不利)和(危险)的地段。
16. 我国《抗震规范》指出建筑场地类别应根据(等效剪切波速)和(覆盖层厚度)划分为四类。
17. 饱和砂土液化的判别分为两步进行,即(初步判别)和(标准贯入试验判别)。
19. 目前,工程中求解结构地震反应的方法大致可分为两种,即(底部剪力法)和(振型分解反应谱法)。
21. 建筑结构抗震验算包括(截面抗震验算)和(抗震变形验算)。
22. 结构的变形验算包括(多遇地震作用下的抗震变形验算)和(罕遇地震作用下薄弱层的弹塑性变形验算)。
23. 选择结构体系,要考虑(抗震设防烈度)和(设计基本地震加速度取值)的关系,要注意选择合理的(结构构件)及(抗震结构体系)。
25. 地震区的框架结构,应设计成延性框架,遵守(强柱弱梁)、(强剪弱弯)、(强节点)、(强锚固)等设计原则。
26. 在工程手算方法中,常采用(D值法)和(反弯点法)进行水平地震作用下框架内力的分析。竖向荷载下框架内力近似计算可采用(分层法)和(弯矩二次分配法)。
28. 框架结构最佳的抗震机制是(总体机制)。框架体系的节点常采用(刚接)节点。
30. 结构的变形缝有(伸缩缝)、(温度缝)和(沉降缝)。
31. 多层和高层钢筋混凝土结构包括(框架结构)、(框架—抗震墙结构)、(抗震墙结构)及(筒体结构)等结构体系。(防止倒塌)是多层砌体结构房屋抗震设计的重要问题。
33. 高层钢结构的结构体系主要有(纯框架体系)、(筒体体系)、(框架支撑体系)或(框架剪力墙体系)。
34. 框架-支撑体系的支撑类型有(中心支撑)和(偏心支撑)。防止板件失稳的有效方法是限制它的(高厚比)。屋盖体系中,应尽可能选用(有撑)屋盖。
二、单项选择题:
( C )。


、人的感觉以及其他现象
、震源深度、震中距、该地区的土质条件和地形地貌
,场地土的等效剪切波速为200m/s,则该场地的场地类别为( C )。
A.Ⅰ类 B.Ⅱ类

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