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主题:结构震害论文写作 时间:2024-02-17

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摘 要:目前,我国开始大力发展地下空间,尤其是地铁工程.通常情况下,地下结构具有良好的抗震性能,地震灾害相对较少.但是地下结构一旦遭受地震破坏,将会带来严重损失并且难以修复.本文主要介绍了地下结构的地震灾害特征以及常用的地下结构抗震分析方法.并且对比分析了反应位移法、自由场变形法和地震系数法等的特点以及不足.

Abstract: At present, China has begun to develop underground space, especially the subway projects. Usually, the underground structure has good seiic performance, and relatively few earthquake disasters. But if the underground structure is damaged by the earthquake, it will cause serious damage and cannot be repaired. This paper mainly introduces the seiic hazard characteristics of underground structures and compared the methods of seiic analysis of underground structures, such as the reaction displacement method, free field deformation method and so on.

關键词:地下结构;地震灾害;抗震性能;反应位移法

Key words: underground structure;earthquake disaster;seiic performance;reaction displacement method

中图分类号:TU93 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2018)11-0244-02

0 引言

随着现代城市的不断发展与人口的迅速增长,人类对生活空间的需求也不断扩大,地下结构的不断发展便是其真实写照.地铁车站、隧道、地下商场等如雨后春笋般应运而生.但是近年来,自然灾害频繁发生,尤其是地震对人类的生活造成极大困扰,许多地下结构因遭受地震作用而发生破坏[1][2].因此,在建设地下结构的同时,应对其抗震性能提出更高的要求.

一般情况下,地下结构的抗震性能相比于地上结构相对良好,因此多数已建成的地下结构都没有考虑抗震性能.但是,地下结构一旦发生地震破坏,往往造成的生命财产损失将是无法估量的.1995年阪神地震中,大量地下结构尤其是地铁车站及区间隧道发生不可修复的损坏.而神户县的大开地铁车站中柱发生破坏导致车站顶板坍塌造成上层覆土层大量沉降.由于此次破坏远远超出了人们的想象,从事土木工作的人员才发现地下结构的抗震性能并不竟如人意,于是开始重视地下结构的抗震研究.近些中国各地地震不断,尤其是四川的汶川地震,使做到许多地下结构严重毁坏且不可修复.现在地下结构多为城市交通通道,如地铁车站及隧道等.一旦破坏不仅造成交通瘫痪,而且容易引发次生灾害,使做到人们生命财产损失惨重.因此,地下结构的抗震性能研究问题显做到更加迫切和重要.

1 地下结构的震害研究

人们对地震灾害的记录主要是从19世纪初期开始,因为在更早的时候,地下结构相比于现在略少,而且由于其在岩土中故抗震性能相对于地上结构良好.从19世纪开始,随着地下结构的不断发展其地震灾害记录也愈来愈多.在研究这些地震灾害记录资料后发现,在同一地震下,地下结构抗震性能优于地上结构,但仍有许多地下结构在强震中发生不可修复性破坏,究其原因是由于其未经合理抗震设计.并且在这些震害资料中发现,地下结构发生严重破坏后部分还会导致火灾等次生灾害.因此,针对地下结构的抗震性能展开研究究显做到尤为重要.

1995年日本阪神发生了人类历史上损失最为惨重的大地震.这次地震导致许多地下结构发生严重破坏.其中大开和上泽地铁车站中大量侧墙产生裂纹并且中柱发生损坏以及倒塌致使车站结构顶板坍塌,使车站上方道路与地面发生大量沉降与裂缝.图1为上泽站和大开站中柱不同破坏模式和顶板坍塌情况[3][4].

通过研究大量的地铁车站震害资料发现:地铁车站的破坏多从其中柱开始,即中柱为其薄弱环节.根本原因是由于地铁车站随着土体一起运动而发生较大的相对位移造成.通过研究发现,地下结构与地面结构的振动特性大不相同[5].地下结构自振特性的变化,即结构的质量、刚度等的变化对其地震反应的影响并不是很大,而地基基岩的运动特性对结构的反应则应当重视.

通过观测研究,总结出地下结构的震害特征主要有以下几个方面[6][7]:①地下结构由于受周围土体的约束故随着埋深的增加而破坏越小.②地下结构周围土体环境(土层、衬砌或围岩)的刚度越大,结构破坏越小.③地下结构所处地质环境较差(断层、滑坡、软弱带等),或者土层条件发生较大变化时,结构易被破坏.④地下结构的出入口、结构刚度和形状突变部位容易破坏.

2 地下结构的抗震分析方法

地下结构的抗震分析方法有很多,现阶段主要有三种:一为原型观测法,即通过对地震中地下结构的观测来解释地下结构的动力反应;二是模型实验法,通过振台模型试验定性的再现地震现象,以此来总结地下结构破坏规律分析灾害后果;最后为理论分析,通过用数值方法或解析法建立合理的系统模型来模拟分析地下结构的地震响应特征.以上这三种方法各有特点和不足,通常需要将这三种方法结合起来以做到到地下结构的地震反应规律.首先通过原型观测来监测地下结构的地震响应及破坏过程,然后通过模型试验再现其地震的实际现象,此过程中可控制边界条件和土层性质等使做到模型试验更加丰富,以定性的研究地下结构在地震过程中的响应规律,最后再利用分析软件建立合理的数值模型,模拟地下结构在实际工程中的地震响应.

结论:大学硕士与本科结构震害毕业论文开题报告范文和相关优秀学术职称论文参考文献资料下载,关于免费教你怎么写结构震害方面论文范文。

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