NB 35047-2015 水电工程水工建筑物抗震设计规范(含2021年11月16日第1号修改单).pdf

NB 35047-2015 水电工程水工建筑物抗震设计规范(含2021年11月16日第1号修改单).pdf
积分0.00
特惠
积分0
VIP全站资料免积分下载
立即下载
同类资料根据编号标题搜索
文档
仅供个人学习
反馈
标准编号:
文件类型:.pdf
资源大小:14.9 M
标准类别:电力标准
资源ID:385998
VIP资源

标准规范下载简介:

内容预览由机器从pdf转换为word,准确率92%以上,供参考

NB 35047-2015 水电工程水工建筑物抗震设计规范(含2021年11月16日第1号修改单).pdf

地震动引起的饱和无黏性土和少黏性土颗粒趋于紧密,孔隙 水压力增大,有效应力趋近于零的现象

2.1.15设计反应谱designresponsespectrum

抗震设计中所采用的具有一定阻尼比的单质点体系在地震作 用下的最大加速度反应随体系自振周期变化的曲线,一般以其与 地震动最大峰值加速度的比值表示

GB 15208.3-2018标准下载2.1.17时程分析法

由结构基本运动方程输入地震加速度记录进行积分,求得整 个时间历程内结构地震作用效应的方法

2.1.18振型分解法

先求解结构对应其各阶振型的地震作用效应后再组合成结构 总地震作用效应的方法。各阶振型效应用时程分析求得后直接叠 加的称振型分解时程分析法,用反应谱求得后再组合的称振型分

2.1.19平方和方根(SRSS)法

2.1.19平方和方根(SRSS)法squarerootofthe sumofthesquares (SRSS)method

取各阶振型地震作用效应的平方总和的方根作为总地震作用 效应的振型组合方法

(CQC)method

取各阶振型地震作用效应的平方项和不同振型耦联项的总和 的方根作为总地震作用效应的振型组合方法。

将重力作用、设计地震加速度与重力加速度比值、给定的动 态分布系数三者乘积作为设计地震力的静力分析方法。

2.1.24地震作用的效应折减系数seismiceffectreductio

由于地震作用效应计算方法的简化而引入的对地震作用效应 进行折减的系数。

NB35047—2015

2.2.2材料性能和几何参数

f一材料性能的标准值; α一几何参数的标准值; N一标准贯入锤击数; Nr— 临界锤击数; Pw一 水体质量密度的标准值; Vn 压缩波波速标准值: Vs 剪切波波速标准值; K一隧洞轴向单位长度地基刚度系数标准值; K 垂直隧洞轴向单位长度地基刚度系数标准值

2.2.3分项系数极限状态设计

NB35047—2015

NB35047—2015

V 一材料性能的分项系数,

附属结构和主体结构质量比值; 附属结构和主体结构的基本频率比值 特征周期; 7 结构自振周期。

3.0.1水工建筑物应根据其重要性和工程场地地震基本烈度按表 3.0.1确定其工程抗震设防类别

锅炉电梯井钢架施工方案表3.0.1工程抗震设防类别

注:重要泄水建筑物指其失效可能危及壅水建筑物安全的泄水建筑物

3.0.2一各类水工建筑物的抗宸设防水准,应以平坦地表的设计烈 度和水平向设计地震动峰值加速度代表值表征,并按下列规定确定 1对依据GB18306《中国地震动参数区划图》确定其设防 水准的水工建筑物,对一般工程应取该图中其场址所在地区的地 震动峰值加速度的分区值,按场地类别调整后,作为设计水平向 地震动峰值加速度代表值,将与之对应的地震基本烈度作为设计 烈度:对其中工程抗震设防类别为甲类的水工建筑物,应在基本 烈度基础上提高1度作为设计烈度,设计水平向地震动峰值加速 度代表值相应增加1倍。 2根据专门的场地地震安全性评价确定其设防依据的工程 其建筑物的基岩平坦地表水平向设计地震动峰值加速度代表值的 概率水准,对工程抗震设防类别为甲类的壅水和重要泄水建筑物 应取100年内超越概率P1mm为0.02;对乙类的非壅水建筑物应取

NB 35047 —2015

50年内超越概率P50为0.05;对于工程抗震设防类别其他非甲类 的水工建筑物应取50年内超越概率P50为0.10,但不应低于区划 图相应的地震动水平加速度分区值。 3对应作专门场地地震安全性评价的工程抗震设防类别为 申类的水工建筑物,除按设计地震动峰值加速度进行抗震设计外 应对其在遭受场址最大可信地震时,不发生库水失控下泄灾变的 安全裕度进行专门论证,并提出其所依据的抗震安全性专题报告。 其中:“最大可信地震”的水平向峰值加速度代表值应根据场址地 震地质条件,按确定性方法或100年内超越概率P100为0.01的概 率法的结果确定。 4当因坝高及地震地质条件原因水建筑物由2级提高至1 级时,除按50年内超越概率Ps0为0.10的水平向设计地震动峰值 加速度进行抗震设计外,还应按100年内超越概率P100为0.05的 水平向地震动峰值加速度,对不发生库水失控下泄灾变的安全裕 度进行专门论证。 5抗震安全性专题报告中,场地相关设计反应谱宜按与水平 向设计地震动峰值加速度相应的设定地震确定,并据以生成人工 模拟地震动加速度时程;对结构地震效应的强非线性分析,宜研 究地震动的频率非平稳性的影响;当发震断层距离场址小于30km 顾角小于70°时,宜计入上盘效应的影响;当其离场址距离小于 10km、震级大于7.0时,宜研究近场大震中发震断层作为面源破 裂的过程,直接生成场址的随机地震动加速度时程,并取用其中 渐进谱峰值周期最接近结构基本周期的时程。 6施工期的短暂状况,可不与地震作用组合。 3.0.3对坝高大于100m、库容大于5亿m3的新建水库,应进行 水库地震安全性评价。对有可能发生震级大于5级,或震中烈度 大于VI度的水库地震时,应至少在水库蓄水前1年建成水库地震 监测台网并进行水库地震监测

城际铁路地下段站前工程铺轨施工方案NB35047—2015

合下列基本要求: 1结合抗震要求选择对抗震有利的工程地段、场地和建筑物 型式。 2避免建筑物地基和岸坡失稳。 3选择安全经济合理的抗震结构方案和抗震措施。 4在设计文件中提出满足抗震安全要求的施工质量控制 措施。 5设置保证必要时能尽快降低库水位的泄水设施。 6对水闸、进水塔、升船机等水工建筑物中的非结构构件、 附属机电设备及其与结构主体的连接件进行抗震设计。 3.0.5对有抗震要求的水工建筑物应在设计中提出制定防震减灾 应急预案的要求。 3.0.6设计烈度为Vm度及以上且高度超过150m的申类工程大坝, 宜进行动力模型试验。 3.0.7设计烈度为V/I及以上的1级大坝、Vm度及以上的2级大坝 应提出结构反应台阵的强震观测设计

©版权声明
相关文章