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时间:2018-11-24
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1、《建筑结构抗震设计》1、 名词解释(1)地震波:地震引起的振动以波的形式从震源向各个方向传播并释放能量;(2)地震震级:表示地震本身大小的尺度,是按一次地震本身强弱程度而定的等级;(3)地震烈度:表示地震时一定地点地面振动强弱程度的尺度;(4)震中:震源在地表的投影;(5)震中距:地面某处至震中的水平距离;(6)震源:发生地震的地方;(7)震源深度:震源至地面的垂直距离;(8)极震区:震中附近的地面振动最剧烈,也是破坏最严重的地区;(9)等震线:地面上破坏程度相同或相近的点连成的曲线;(10)建筑场地:建造建筑物的地方,大体相当于一个厂
2、区、居民小区或自然村;(11)沙土液化:处于地下水位以下的饱和砂土和粉土在地震时有变密的趋势,使孔隙水的压力急剧上升,造成土颗粒局部或全部将处于悬浮状态,形成了犹如“液化”的现象,即称为场地土达到液化状态;(12)结构的地震反应:地震引起的结构运动;(13)结构的地震作用效应:由地震动引起的结构瞬时内力、应力应变、位移变形及运动加速度、速度等;(14)地震系数:地面运动最大加速度与重力加速度的比值;(15)动力系数:单质点体系最大绝对加速度与地面运动最大加速度的比值;(16)地震影响系数:地震系数与动力系数的乘积;(17)振型分解法:以结构的各
3、阶振型为广义坐标分别求出对应的结构地震反应,然后将对应于各阶振型的结构反应相组合,以确**构地震内力和变形的方法,又称振型叠加法;(18)基本烈度:在设计基准期(我国取50年)内在一般场地条件下,可能遭遇超越概率(10%)的地震烈度。(19)设防烈度:按国家规定权限批准的作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。(20)罕遇烈度:50年期限内相应的超越概率2%~3%,即大震烈度的地震。(21)设防烈度(22)多道抗震防线:一个抗震结构体系,有若干个延性较好的分体系组成,并由延性较好的结构构件连接起来协同作用;(24)鞭梢效应;(25)楼层屈服强度系数
4、;(26)重力荷载代表值:建筑抗震设计用的重力性质的荷载,为结构构件的永久荷载(包括自重)标准值和各种竖向可变荷载组合值之和;(27)等效总重力荷载代表值:单质点时为总重力荷载代表值,多质点时为总重力荷载代表值的85%;(28)轴压比:名义轴向应力与混凝土抗压强度之比;(29)强柱弱梁:使框架结构塑性铰出现在梁端的设计要求;(30)非结构部件:指在结构分析中不考虑承受重力荷载以及风、地震等侧向力的部件2、 填空题1.地震按其成因可划分为(构造地震 )、( 火山地震)、( 塌陷地震)和( 诱发地震)四种类型。2.地震按震源深浅不同可分为(
5、浅源地震 )、(中源地震 )、( 深源地震 )。3.地震波可分为( 体波 )和( 面波 )。4.体波包括(纵波 )和( 横波 )。5.纵波的传播速度比横波的传播速度(快)。6.造成建筑物和地表的破坏主要以(面波)为主。7.地震强度通常用(震级)和(烈度)等反映。8.震级相差一级,能量就要相差(32)倍之多。9.一般来说,离震中愈近,地震影响愈(大),地震烈度愈(高)。10.建筑的设计特征周期应根据其所在地的(设计地震分组)和(场地类别)来确定。11.设计地震分组共分(3)组,用以体现(震级)和(震中距)的影响。12.抗震设
6、防的依据是(抗震设防烈度)。13.地震现象表明,纵波使建筑物产生(垂直振动),剪切波使建筑物产生(水平振动),而面波使建筑物既产生(垂直振动)又产生(水平振动)。14.面波分为(瑞**)和(乐甫波)。1.《规范》按场地上建筑物的震害轻重程度把建筑场地划分为对建筑抗震(有利)、(不利)和(危险)的地段。2.我国《抗震规范》指出建筑场地类别应根据(等效剪切波速)和(覆盖层厚度)划分为四类。3.饱和砂土液化的判别分为两步进行,即(初步判别)和(标准贯入试验判别)。4.场地的液化等级根据(液化指数)来划分。5.目前,工程中求解结构地震反应的方法大致可分
7、为两种,即(底部剪力法)和(振型分解反应谱法)。6.根据建筑使用功能的重要性,按其受地震破坏时产生的后果,将建筑分为(甲类)、(乙类)、(丙类)、(丁类)四个抗震设防类别。7.建筑结构抗震验算包括(截面抗震验算)和(抗震变形验算)。8.结构的变形验算包括(多遇地震作用下的抗震变形验算)和(罕遇地震作用下薄弱层的弹塑性变形验算)。9.选择结构体系,要考虑(抗震设防烈度)和(设计基本地震加速度取值)的关系。10.选择结构体系时,要注意选择合理的(结构构件)及(抗震结构体系)。11.地震区的框架结构,应设计成延性框架,遵守(强柱弱梁)、(强剪弱弯)、
8、(强节点)、(强锚固)等设计原则。12.在工程手算方法中,常采用(D值法)和(反弯点法)进行水平地震作用下框架内力的分析。13.竖向荷载下框架内力近似
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