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相似文献
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1.
核电工程结构抗震设计研究综述(Ⅰ)   总被引:1,自引:1,他引:0  
林皋 《人民长江》2011,42(19):1-6
2011年3月日本大地震所造成的福岛第一核电站事故给核电工程结构的抗震设计提出了新的挑战。阐述了核电结构抗震设计的基本原则和防护要求,并以日本、美国、中国等国家核电工程为例,介绍了各国的抗震设防标准、设计工况,对各国核电抗震设计规范标准作了对比分析。同时,以水电工程大坝设计为例,介绍了考虑地震发生概率及大坝易损性的大坝地震风险计算方法,以期应用于核电工程抗震设计中。  相似文献   

2.
崇燕 《长江建设》2013,(11):96-97
本工程为华能甘肃能源开发有限公司新庄矿井,2#职工公寓,总建筑面积为26891平方米,建筑主体高度为51.3米。地上十五层,地下一层。本工程建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,建筑抗震设防为丙类,本地区抗震设防烈度为6度,地震作用和抗震措施均按抗震6烈度设防,设计基本地震加速度为0.05g,设计地震分组为第三组,剪力墙抗震等级为四级。  相似文献   

3.
《人民黄河》2014,(4):108-110
结合山西省某引水工程下承式桁架拱渡槽结构抗震设计,采用ANSYS软件,建立空间实体有限元分析模型,通过模态分析确定结构固有频率及其振型,由振型分解反应谱原理,求解渡槽整体结构的空间地震响应,并利用渡槽结构的静、动力特性,获得了渡槽各构件控制截面的等效内力,为工程抗震设计提供了可靠依据。  相似文献   

4.
水库工程病险成因典型实例分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
以某座因未按设计要求施工而引起水库工程渗流和结构问题的土石坝为例,在工程现场检查和地质勘察的基础上,进行了大坝渗流安全分析、结构稳定分析、抗震安全分析,并对该水库工程的安全现状进行了综合分析与评价。分析结果表明:由于该工程未按设计要求进行施工,直接导致该工程结构不完整,大坝的渗透安全性、结构安全性及抗震安全性均不满足要求,大坝安全监测等工程管理设施欠缺,可归为三类坝。  相似文献   

5.
场地地震安全性关系到工程上部结构抗震设防的安全与经济,对工程建设意义重大.通过区域和近场区断裂构造及其地震活动性研究、现场试验等手段,确定了本工程场地地震动参数,为工程抗震设计提供了依据.  相似文献   

6.
陈先志 《长江建设》2013,(11):100-101
本文根据某高层住宅建筑的抗震设计,对选取的框支剪力墙结构体系作了详细的介绍,针对结构抗震中的薄弱位置采取了有针对性的加强措施,对楼板进行受剪承载力计算,使该工程建筑抗震设计符合设计的要求,达到抗震的效果。  相似文献   

7.
美国规范在国际工程上应用比较多,因此对美国规范(ASCE 7—10)中混凝土结构体系的抗震设计方法进行了研究,主要包括地震设计反应谱、混凝土结构的地震作用计算和调整以及混凝土结构的侧移限值等,对ASCE 7—10的抗震设计理念进行了讨论,并与中国抗震规范(GB 50011—2010)进行了对比。研究表明与中国抗震规范相比,美国规范的抗震设计理念应用比较灵活,设计人员选择的空间比较大。  相似文献   

8.
大型预应力渡槽结构的抗震减震支座是有效减轻地震灾害影响的重要措施,是保证渡槽结构和运营安全的关键设计之一,且克孜河跨河渡槽工程的设计地震基本烈度为Ⅷ度,因此很有必要开展渡槽抗震减震技术方案研究。通过对普通板式橡胶支座、四氟板式橡胶支座、铅芯隔震橡胶支座三种方案分析比较,对高排架预应力混凝土渡槽建立了力学简化模型,分析了三种抗震减震支座的渡槽上部结构自振周期、排架墩地震响应分析、上部结构地震位移响应和上部结构支座剪切变形响应,并对抗震减震效果进行了评价,提出了采用铅芯隔震橡胶支座作为克孜河预应力渡槽工程的支座。经校核结果表明,抗震减震效果较好,达到了设计预期目标。  相似文献   

9.
水工抗震学科国际科学技术发展动态跟踪   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合国内水工结构抗震研究的发展,对近年发表于相关领域的国际期刊杂志的工程抗震研究最新发展进行调研。伴随实际强震、近震地震动记录及震害资料的不断丰富,工程抗震研究也得到了不断深入,近期国内外在工程抗震的关注点主要包括基于性能的抗震设计、设计地震动参数的确定、近断层地震动的脉冲特征、地震动持时对结构地震损伤的影响、增量动力分析、混凝土大坝开裂后的动力稳定、地震动时空非均匀性对拱坝地震响应的影响等方面,本文对上述关注点进行了概括总结。  相似文献   

10.
白鹤滩水电站拦河坝为椭圆线型混凝土双曲拱坝,最大坝高289m。工程场址区的地震基本烈度为Ⅷ度,基岩水平地震动峰值加速度为451gal,设计地震水平加速度达406gal,校核地震水平加速度高达481gal,同时坝基地质条件复杂,两岸地形不对称,坝身孔口多,其抗震措施设计难度较大。通过在设计过程中进行的大量抗震措施研究,提出了包括“设置垫座与扩大基础结构、配置坝面抗震钢筋、加强基础锚固与灌浆处理、软弱结构面置换处理”等综合的抗震措施。  相似文献   

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