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抗震鉴定的方法为两级鉴定:级鉴定是根据房屋的不同结构构造及其地震破坏机理,以宏观控制和构造鉴定为主进行综合评价;第二级鉴定以抗震验算为主结合构造影响进行综合评价。房屋抗震鉴定的基础理论和抗震设计相同,主要为地震反应分析理论发展过程中第二阶段的反应谱理论和第三个阶段的动力分析理论(时程分析法)。反应谱分析法考虑了地震的烈度和房屋结构振动频谱,而时程分析法则全面考虑了烈度、频谱和持续时间三要素对结构的影响。反应谱分析法中的底部剪力法用于结构规则简单的多层砌体结构和钢筋混凝土结构房屋的抗震鉴定,振型分解反应谱法用于不规则
和高层结构房屋的抗震鉴定,动力分析理论的时程分析法则多用于高度超过80m超高层房屋的抗震分析或核算。
在实际鉴定工作中,《建筑抗震鉴定标准》GB50023—95(2009)还是有一定的局限性,一些特殊结构和复杂构造房屋的抗震鉴定还要参考相应的《抗震设计规范》、专项《规程》或单独进行抗震分析。
建筑抗震结构设计的基本要素1、在抗震设计中有意识、有目的地控制薄弱层(部位),使之有足够的变形能力又不使薄弱层发生转移,这是提高结构总体抗震性能的有效手段。2、一个抗震结构体系应由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协同工作。例如框架――剪力墙结构由延性框架和剪力墙两个分体组成,双肢或多肢剪力墙体系组成。3、构件在强烈地震下不存在强度安全储备,构件的实际承载能力分析是判断薄弱部位的基础。4、强烈地震之后往往伴随多次余震,如只有一道防线,则在次破坏后再遭余震,将会因损伤积累导致倒塌。抗震结构体系应有可能数量的内部、外部冗余度,有意识地建立一系列分布的屈服区,主要耗能构件应有较高的延性和适当刚度,以使结构能吸收和耗散大量的地震能量,提高结构抗震性能,避免大震时倒塌。5、要使楼层(部位)的实际承载能力和设计计算的弹性受力的比值在总体上保持一个相对均匀的变化,一旦楼层(部位)的比值有突变时,会由于塑性内力重分布导致塑性变形的集中。6、要防止在局部上加强而忽视了整个结构各部位刚度、承载力的协调。
对房屋主体结构进行改造设计,尤其是对于多层建筑结构进行增层改造,需要对房屋整体结构进行分析,工程设计人员就建筑主体框架结构的性质和砌体构建情况作为增层的实际控制依据,在对多层建筑进行增层改造设计的过程中,必须充分控制房屋增层结构与房屋主体结构保持一致,钢混结构在增层过程中进行整体性切入点设计,以增强建筑物整体质量,有效提高增层建筑物的整体质量。砌体结构多层建筑由于需要对建筑楼层进行增层设计,在多层建筑地基和建筑整体质量满足增层要求的条件下,需要通过实际测量的方法对建筑物承重墙的纵向承重强度进行分析,对建筑物地基结构的承重力进行分析,在建筑物承重强度满足增层支撑重量负荷的情况下,可以对多层砌体结构建筑进行增层设计。另一方面,在对砌体结构多层建筑房屋进行增层设计的过程中需要注意房屋的使用年限,年代过于久远的房屋的内部结构已经在多年承重恒定压力的影响下,难以对新增加的承重压力负荷进行承担,因此要避免对年代过于久远的房屋进行增层设计。此外,一些具备增层条件的多层气体建筑,由于在家庭装修的情况下,可能会对房屋内部结构造成破坏,尤其是对承重结构造成较大的影响,这类建筑无法从外部测量方面来确定房屋增层施工设计的具体情况,如果贸然对房屋结构进行改动增层,就会对房屋质量安全造成严重的隐患。
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