Является результатом действия инерционных сил, возникающих при колебании здания, и зависит от периодов и форм его свободных колебаний, определяемых методами динамики сооружений. Динамическая расчетная схема здания зависит от его конструктивной схемы и чаще всего принимается в виде консольной упругой системы конечной жесткости, на которой даны сосредоточенные массы в уровне междуэтажных перекрытий. Расчеты зданий проводятся на расчетные сейсмические нагрузки, которые представляют собой условные, статически действующие силы, вызывающие в конструкциях зданий усилия, близкие к тем, какие возникают в них под действием максимальных инерционных сил во время землетрясения. Сейсмические нагрузки входят в особое сочетание нагрузок, состоящее из постоянных, временных длительных, возможных кратковременных и сейсмической нагрузок. При этом для величины расчетных нагрузок вводятся коэффициенты сочетания: для постоянных нагрузок — 0,9; для временных длительных — 0,8; для кратковременных и снеговых — 0,5. Учитывая малую продолжительность действия сейсмической нагрузки, расчетные сопротивления бетона при сжатии и растяжении в этом сочетании нагрузок принимаются с повышающим коэффициентом 1,2. В проектные решения зданий, возводимых в сейсмических районах (сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов), должен входить комплекс конструктивных мероприятий, предусмотренных СНиП II-7—81 и специальными руководствами. При сейсмичности менее 7 баллов выполнения специальных антисейсмических мероприятий не требуется, более 9 баллов — строительство жилых зданий не разрешается. Проектные решения зданий должны предусматривать максимальное укрупнение сборных элементов с целью сокращения стыков в здании, а также меры по снижению величин сейсмических нагрузок.
Все права на статью принадлежат данному сайту.
пожалуйста, при использовании материала, поставьте ссылку
При расчете зданий с использованием расчетной схемы составного стержня принимаются следующие основные предпосылки и допущения: 1. Несущая система здания регулярна в вертикальном направлении, т. е. высота всех этажей одинакова, проемы в стенах расположены друг над другом, геометрические и жесткостные параметры конструкций и стыков не изменяемы по высоте здания. Наличие податливых горизонтальных растворных швов учитывается введением [...]
В вертикальных стыках несущих стеновых панелей возникают сдвигающие усилия от вертикальных и горизонтальных нагрузок. Нормальные усилия в этих стыках невелики, и ими обычно пренебрегают (за исключением вертикальных стыков между наружными стеновыми панелями при расчете на температурные воздействия). Усилия в стыках воспринимаются связями сдвига. От жесткости связей сдвига в вертикальных стыках во многом зависит как выбор [...]
Пространственные расчетные схемы Задачей расчета крупнопанельного здания является определение расчетных усилий (М, N, Q) в отдельных конструктивных элементах здания — панелях наружных и внутренних стен, перекрытий, а также в перемычках над проемами и в стыковых соединениях панелей. По найденным усилиям проверяют прочность расчетных сечений этих элементов или подбирают параметры сечений— марки бетона, площади арматуры, [...]
Конструкции панельных зданий, так же как и зданий из каменных материалов, рассчитывают по двум группам предельных состояний: первая группа — предельное состояние по потере несущей способности и непригодности к эксплуатации; вторая группа — предельное состояние по непригодности к нормальной эксплуатации. По первой группе предельных состояний проверяются расчетом: а) все конструктивные элементы (панели) здания и их [...]
Определяется требованиями прочности, огнестойкости и звукоизоляции от воздушного шума и по последнему из них должна быть не менее 16 см для панелей из тяжелого бетона, а для панелей из легкого бетона определяется расчетом звукоизоляции. Толщина панелей из тяжелого бетона, разделяющих комнаты одной квартиры, из условия звукоизоляции должна быть не менее 12 см, а из [...]