隔震建筑是指利用隔震技术,在建筑物的基底部或某个位置设置隔震装置形成隔震层,把上部结构和下部基础隔离开来,以此来消耗地震能量,避免或减少地震能量向上部传输,能够更有效地保障上部结构与内部人员、设备的安全。2013年4月20日四川雅安发生7.0级地震以后,采用隔震技术修建的芦山县人民医院外观完整且受损较小引起人们关注。
中文名称 | 隔震建筑 | 又 名 | 阻尼隔震技术 |
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属 性 | 技术 | 词 性 | 名词 |
隔震建筑橡胶支座国内有名的是广州大学的设计和检测,他们也扶持很多生产企业。
是的计算全面积,与利用无关;是超高建筑的 隔震层和避难层也一样计算建筑面积。
标识套定额
采用弹塑性时程分析法研究高层隔震建筑的抗震性能。对20层的框架、框-剪结构的抗震和隔震效果进行了对比分析,结果表明,抗震结构只能减小层间位移,其上部结构的地震反应加速度远大于隔震结构的。大震时,抗震结构的非结构构件损坏,内部设备倾倒,易造成次生灾害;大震后结构受损。应用隔震技术后,高层建筑在大震时,上部结构仍处在弹性状态,可以有效维持结构的功能,减少大震后对受损建筑的维修工作。隔震后的结构加速度响应显著降低,有利于保持建筑使用功能和提高地震时人员的舒适度。在目前对结构的地震反应仍然有很多不明确因素的状态下,采用隔震措施是一种有效防止结构受损的手段。
第1章 隔震建筑概要
1.1 隔震结构
1.1.1 基本原理
1.1.2 动力学原理
1.1.3 隔震结构特点
1.1.4 隔震结构优点
1.2 隔震技术发展
1.2.1 中国隔震技术发展
1.2.2 日本隔震技术发展
1.2.3 美国隔震技术发展
1.2.4 新西兰隔震技术发展
1.3 隔震装置简介
1.3.1 普通橡胶支座(NRB)
1.3.2 高阻尼橡胶支座(HDR)
1.3.3 铅芯橡胶支座(LRB)
1.3.4 滑板隔震支座
1.3.5 摩擦摆隔震支座(FPS)
1.3.6 滚动支座
1.3.7 滑轨支座
1.4 地震中隔震建筑表现
1.4.1 美国隔震医院
1.4.2 日本隔震建筑
1.4.3 中国隔震建筑
1.5 隔震建筑中设备抗震优势
1.6 隔震建筑地震观测
第2章 隔震结构概念设计
2.1 隔震建筑适用范围
2.1.1 适用建筑类型
2.1.2 适用结构类型
2.1.3 隔震结构高宽比
2.2 隔震结构高度
2.3 隔震建筑场地
2.3.1 适宜场地
2.3.2 Ⅳ类场地
2.3.3 近断层场地
2.3.4 软弱地基和液化地基
2.4 隔震层位置
2.5 隔震支座配置方法
2.6 隔震支座标高要求
2.7 隔震结构基本要求
2.8 隔震结构设计流程
2.9 隔震结构设计的计算方法
2.10 隔震结构设计还应考虑的问题
第3章 叠层橡胶支座
3.1 概述
3.2 支座组成材料力学性能
3.2.1 橡胶
3.2.2 铅
3.2.3 钢板
3.3 叠层橡胶支座控制参数
3.3.1 第一形状系数S1
3.3.2 第二形状系数S2
3.4 叠层橡胶支座性能
3.4.1 竖向性能
3.4.2 水平性能
3.5 叠层橡胶支座的耐久性
3.5.1 老化性能
3.5.2 徐变
3.5.3 疲劳性能
3.5.4 耐火性
3.6 温度影响
3.7 影响叠层橡胶支座性能的其他要素
3.8 叠层橡胶支座的设计与检验
3.8.1 分类
3.8.2 连接件的设计
3.8.3 支座性能检验
第4章 高阻尼橡胶支座
4.1 概述
4.2 高阻尼橡胶材料
……
第5章 滑板支座
第6章 摩擦摆隔震支座
第7章 阻尼器
第8章 隔震结构反应谱计算
第9章 隔震结构时程计算方法
第10章 隔震结构减震系数计算法
第11章 隔震层的设计
第12章 上部结构及下部结构设计
第13章 高层建筑隔震设计
第14章 框架结构隔震设计
第15章 框架-剪力墙隔震设计
第16章 剪力墙结构隔震设计
第17章 框架-核心筒隔震设计
第18章 隔震结构的施工、验收和维护
参考文献
本书系统论述了隔震结构设计的原理及方法. 详细介绍了各种支座和阻尼器的设计及选择,并附有工程实例。 全书共分为18章,包括:隔震建筑概要;概念设计;叠层橡胶支座;高阻尼橡胶支座;滑板支座;摩擦摆隔震支座;阻尼器;隔震结构反应谱计算;时程计算;减震系数计算;隔震层的设计;上部结构及下部结构设计;高层建筑隔震设计;框架结构隔震设计;框架一剪力墙隔震设计;剪力墙结构隔震设计;框架一核心筒隔震设计;隔震结构的施工、验收和维护。
本书主要内容包括:建筑隔震结构的施工与验收维护、既有建筑物的基础隔震加固施工、低造价隔震技术等,覆盖了新建和既有建筑隔震技术从设计、产品选用、安装实施到后期管理维护等各阶段。