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注册考试 第21页

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抗震设计中,场地类别如何划分和计算

“场地类别划分与计算”,给建筑选 “地基” ,摸清地下土层的 (软硬、厚度),再给场地分等级,最后用等级指导建筑抗震设计。 土层越软、越厚,地震时传给建筑的震动可能越强烈,就像在棉花上跳和在水泥地上跳,震动完全不同 一、为什么要划分场地类别? 地震对建筑的破坏,不光看地震本身的大小(比如里氏 8 级 vs 6 级),还看建筑脚下 “场地” 的 “放大效应” ...
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抗震设计,弹塑性分析法和弹塑性时辰分析法

弹塑性分析法是 “拍一张结构最终状态的照片”,弹塑性时程分析法是 “拍一部结构变形全过程的视频” 理解 “弹塑性分析法” 和 “弹塑性时程分析法”,先抓住两个核心关键词:“是否考虑时间” 和 “结构怎么变形”。 第一步:结构的 “弹性” 和 “塑性” 不管是房子、桥梁还是机械零件,受力时都会变形,变形分两种状态: 弹性变形:像拉一根弹簧,松手后能完全恢复原状...
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抗震设计中,剪压比的物理含义

“剪压比”,简单说就是 “构件被压得越狠,能扛的横向剪切力就越少”,核心作用是防止构件在 “压” 和 “剪” 的双重作用下被 “压垮 + 剪坏”。 “剪”:指构件承受的 “水平剪切力”—— 比如地震时地面左右晃,会给柱子、墙体一个横向的 “推力”,这个力会让构件像被剪刀剪一样受力(比如柱子左侧受推、右侧受拉,中间容易被剪裂),“剪” 就是这种横向破坏力。 “...
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抗震设计,如何理解屈服强度系数

“屈服强度系数”,:它就像建筑构件(比如柱子、钢筋)的 “抗震耐力储备值” 屈服强度系数 = 屈服强度 ÷ 实际受力,值越大,储备越好。 屈服强度:构件的 “极限扛力值” 你可以把钢筋、柱子想象成 “有脾气的大力士” 当外力(比如地震时的推力、拉力)小时,它能硬扛且不变形(比如用手掰细钢筋,轻轻掰会弹回来) 当外力超过某个值后,它就 “服软” 了,开始出现永...
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地震加速度时程曲线

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“地震加速度时程曲线”,可以想象成地震给地面装的 “运动记录仪” 就像用手机 APP 记录跑步时的 “速度变化图”,只不过它记的是地震时地面 “晃得有多猛、晃了多久”。 1. 两个概念 地震加速度:不是 “地震跑多快”,而是 “地面晃的时候,给上面的东西(比如房子、桌子)施加的‘冲击力强度’”。 比如你站在公交车上,车突然加速,你会往后倒 —— 这个 “让你...
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如何理解抗震性能化设计?

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传统抗震设计是 “一刀切”“抗震性能化设计”是 “量体裁衣”。 它不再要求所有建筑都按同一标准抗震,而是根据建筑的重要性、用途、业主需求,提前明确 “地震时要达到什么安全目标”,再有针对性地设计抗震方案。 传统抗震设计有个核心逻辑:“小震不坏、中震可修、大震不倒”,这是给所有建筑定的 “通用及格线”。 但现实中,不同建筑的 “抗震需求” 天差地别 比如医院急...
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抗震设计:时程分析法

“抗震设计的时程分析法”,可以把它看作是模拟地震从开始到结束的全过程,算出大楼每一秒的受力、位移和变形,从而判断大楼能不能扛住地震。 和之前说的 “底部剪力法”“振型分解反应谱法” 最大的区别是: 后两者是 “简化计算”(比如底部剪力法算总力再分配,振型分解法拆成几个振型叠加) 而时程分析法是 “全过程模拟” 就像看电影(时程分析)和看海报 (底部剪力法、振...
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抗震设计之:底部剪力法

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要通俗理解 “底部剪力法”,可以把它看作是计算大楼地震受力的简化版公式 核心是 “抓重点、省步骤”,用一个简单逻辑快速算出 “大楼底部能扛多大的地震力”,再把这个力分配给各层,适用于 “不太高、不太复杂” 的建筑(比如 10 层以下的普通住宅、办公楼) 和之前说的 “振型分解反应谱法” 相比,底部剪力法是简化版。 如果说振型分解法是 “把合唱拆成单个歌手算,...
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抗震设计:水平地震影响系数

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“水平地震影响系数”,不是直接的力(比如多少牛),而是衡量 “地震能把建筑推多晃、推多危险” 的核心参数。 为什么是 “水平”? 地震时地面会有上下(竖向)、左右前后(水平)的晃动,但对绝大多数建筑来说,水平晃动的破坏力远大于竖向 比如房子不会轻易被 “震塌”,但容易被左右晃得 “歪倒”(比如墙体开裂、柱子折断)。 所以抗震设计的核心是抵御 “水平力”,这也...
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抗震设计中,振型分解反应谱法:平方和开方SRSS法

 SRSS 法(地震振型分解反应谱法)的适用条件,核心是判断 “各阶振动能不能独立算、最后简单加总”,具体适用场景如下: 一、只适用于 “乱晃的地震”,不适用于 “有节奏的晃” 地震的晃动是 “没规律的随机晃”(比如桌子被乱推,一会儿快一会儿慢,方向也乱),这种晃动下,结构各阶振型“振动模式”(比如一栋楼,一阶是整栋楼上下晃,二阶是楼的下半部分往左、上半部分...
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