地震引起的地面运动,一般可以用强震仪以加速度时程曲线的形式记录,其中对结构产生作用的较重要的特征是加速较大值.
地震是我们都知道的,地震的级数越高影响力越大,但是地震作用属于工程建筑的一种,地震作用是建筑抗震设计的基本依据,是结构抗震设计能否取得安全与经济完美协调效果的前提。遵照结构抗震动力学和地震工程学的原理,正确、合理地根据实际地震、地质条件、场地、结构等诸多因素确定建筑的地震作用是结构设计人员面临的重大问题之一。
强地震引起的地面运动,一般可用强震仪以加速度时程曲线(两个水平向、一个竖向)的形式记录,其中对结构产生作用的较重要特征是加速度较大值(也称加速度峰值)、频率成分和持续时间。从图1
a、b可知,两个记录分别具有不同的频率成分(波形A、波形B),其各自的主要频率也称卓越频率(其倒数为卓越周期);土愈软则卓越周期愈长,并随震中距而异。持续时间从几秒至几十秒,随震级、震中距以及地表软土覆盖层厚度而变化。地震时,在结构的某些部位装上传感器把信号记录下来,可得到地震反应的物理量:如加速度、速度、位移和应变等,用以定量估计地震作用,以便在工程结构抗震设计中应用。
在结构设计中,为了增强结构抗御地震灾害的能力,早在19世纪就有许多学者研究地震作用的理论。到目前为止,以规范形式肯定下来的先后有静力理论和反应谱理论,此外,在一些重要工程中,往往直接经过地震反应时程分析来改进结构的抗震设计。
20世纪初,日本首先提出水平较大加速度是地震破坏的重要因素。把地面运动较大加速度(塯g)和重力加速度(g)的比值K定义为“水平烈度”,即当房屋重量为G时,水平地震力为KG;可理解为以房屋重量K倍的水平力破坏房屋的静止状态。静力理论曾被很多国家接受,直到现在个别国家还在某些结构设计中应用。
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