导图社区 勘察过程中地震效应(地震动参数、液化判别、震陷)的计算过程
勘察过程中地震效应(地震动参数、液化判别、震陷)的计算过程、大地医生、地质勘察、地震。
勘察过程中地震效应(地震动参数、液化判别、震陷)的计算过程、计算方法、大地医生、地质勘察
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地震效应
地基中软弱黏性士层的震陷判别
《建筑抗震设计规范》GB 50011- 2010(2016 年版)
液化判别
饱和砂土和饱和粉土(不含黄土)
《建筑抗震设计规范》GB 50011- 2010(2016 年版) P23
初判
详判
《建筑抗震设计规范》GB 50011- 2010(2016 年版) P24
全部消除地基液化沉陷的措施
部分消除地基液化沉陷的措施
减轻液化影响的基础和上部结构处理,可综合采用下列
=
饱和黄土的液化
黄土地基液化势初判方法
中国地震局黄土地震工程重点实验室
黄土地基液化势详判方法
地震参数
设计基本地震加速度值及反应谱特征周期
抗震设防烈度和设计地震分组
由于《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010(2016年版))附录A仅提供我国各县级及县级以上城镇地区建筑工程抗震设计时所采用的抗震设防烈度、设计基本地震加速度值和所属的设计地震分组。但是我们承接的很多项目并非在县级及县级以上的城镇。所以我们首先通过微信小程序地震动参数区划图服务(见图1)或者《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)查询得到Ⅱ类场地基本地震动参数(设计基本地震加速度值)和反应谱特征周期,再通过《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010(2016年版))P6表3.2.2得到相应的抗震设防烈度。
场地类别及场地特征周期
现场测试波速然后根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010(2016年版))中的4.1.5(P19)计算等效剪切波速,根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010(2016年版))4.1.4(P19)确定建筑场地覆盖层厚度,最后通过《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010(2016年版))中的表4.1.6(见左图)给出场地类别。
再通过《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010(2016年版))(P33)表5.1.4-2见下图使用场地类别和设计地震分组确定场地特征周期。
相关参数美标转国标
《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)
机理
砂土液化(liquefaction of sand) 是指饱水的疏松粉、细砂土在振动作用下突然破坏而呈现液态的现象,由于孔隙水压力上升,有效应力减小所导致的砂土从固态到液态的变化现象。其机制是饱和的疏松粉、细砂土体在振动作用下有颗粒移动和变密的趋势,对应力的承受从砂土骨架转向水,由于粉和细砂土的渗透力不良,孔隙水压力会急剧增大,当孔隙水压力大到总应力值时,有效应力就降到0,颗粒悬浮在水中,砂土体即发生液化。
黄土液化和砂土液化的区别:饱和砂土液化是由于孔隙压力的升高而引起剪切强度丧失和有效应力降低,当孔隙压力与围压的比值接近100%时,砂土就会发生液化。对饱和马兰原状黄土试样的液化试验表明,饱和黄土完全液化时,孔压仅能上升到围压的70%左右,这对应于液化时的动应变可达2%-14%。而黄土的结构破坏应变为3%,当应变超过3%时,土体即会出现地层滑移、泥流和地面沉降等灾害。
子主题
查找方法
通过微信小程序地震动参数区划图服务
方法
软件发
EXCEL发