建筑结构设计方法与荷载

建筑结构设计方法与荷载 普通钢筋混凝土的自重为24-25kN/m3 普通黏土砖密度为1.8g/cm3 即1800kg/m3 ,自重18 kN/m3 ,0.24*0.115*0.053 (684块/m3) 蒸压加气混凝土砌块 自重5.5kN/m3 一般上人屋面的均布荷载标准值为2.0kN/m3, 屋面均布活荷载标准值 不上人屋面0.5kN/m3 上人屋面2.0kN/m3 屋顶花园3.0kN/m3 屋顶运动场3.0kN/m3 楼面均布活荷载标准值 2.0kN/m3  住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所、幼儿园、实验室、阅览室、会议室、医院门诊室 一般走廊 多层楼梯 2.5kN/m3 教室、食堂、餐厅、一般资料档案室  浴室、卫生间、盥洗室 {办公楼、餐厅、医院、门诊部}走廊门厅 3.0kN/m3 礼堂、剧场、影院、有固定座位的看台、公共洗衣房 3.5kN/m3商店、展览厅、车站、港口、机场大厅及旅客等候室 无固定座位的看台 {教学楼及可能出现人员密集情况的}走廊门厅 高层楼梯 可能出现人员密集情况的阳台 4.0kN/m3健身房、演出舞台 运动场、舞厅 厨房 5.0kN/m3 书库、档案库、储藏室 7.0 通风机房、电梯机房 12kN/m3 密集柜书库 砌体结构中,房屋横墙厚度不宜小于180mm 厚度240mm的砖墙,当大梁跨度大于或等于6.0m时大梁支承处宜加设壁柱。《砌体结构设计规范》第6.2.8条 当梁跨度大于或等于下列数值时,其支承处宜加设壁柱,或采取其它加强措施: 1 对240mm厚砖墙为6m,对180mm厚砖墙为4.8m; 2 对砌块、料石墙为4.8m。 《砌体结构设计规范》6.1 墙柱的允许高厚比 墙比柱高

2017-03-27 · 1 min · Duke Yin

伸缩缝

钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m) 结构类型 室内或土中 露天 排架结构 装配式 100 70 框架结构 装配式 75 50 现浇式 55 35 剪力墙结构 装配式 65 40 现浇式 45 30 挡土墙地下室墙壁等 装配式 40 30 现浇式 30 20 注:1 装配整体式结构的伸缩缝间距,可根据结构的具体情况取表中装配式结构与现浇式结构之间的数值; 2 框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构房屋的伸缩缝间距,可根据结构的具体情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值; 3 当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用; 4 现浇挑檐、雨罩等外露结构的局部伸缩缝间距不宜大于12m。 8.1.2 对下列情况,本规范表8.1.1中的伸缩缝最大间距宜适当减小: 1 柱高(从基础顶面算起)低于8m的排架结构; 2 屋面无保温、隔热措施的排架结构; 3 位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构或经常处于高温作用下的结构; 4 采用滑模类工艺施工的各类墙体结构; 5 混凝土材料收缩较大,施工期外露时间较长的结构。 8.1.3 如有充分依据对下列情况,本规范表8.1.1中的伸缩缝最大间距可适当增大: 1 采取减小混凝土收缩或温度变化的措施; 2 采用专门的预加应力或增配构造钢筋的措施; 3 采用低收缩混凝土材料,采取跳仓浇筑、后浇带、控制缝等施工方法,并加强施工养护。 当伸缩缝间距增大较多时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响。 8.1.4 当设置伸缩缝时,框架、排架结构的双柱基础可不断开。   混凝土结构设计规范 GB 50010-2010 8 构造规定 8.1 伸 缩 缝

2016-10-22 · 1 min · Duke Yin

WARN: 梁为悬臂梁

WARN: 梁为悬臂梁, 编号: 49, 层号: 1 坐标:( -19.26 10.21 0.60)-( -19.18 12.53 0.60) 这不是错误而是警告,就是出现了没有封头梁的单根悬挑梁。在普通的建筑中这是比较少见的,所以程序怀疑你是建模的时候弄错了,提醒你检查一下。如果你确实需要布置成这样,那么可以不用理会这些警告。 至于寻找这些梁嘛,可以去SATWE第一个菜单,右边”图形检查“页,进入”各层平面简图“,首先找到警告信息中梁相应的楼层,然后右边菜单”构件搜索“,选择”梁“,输入警告信息中提供的梁编号,就能找到了

2016-09-07 · 1 min · Duke Yin

混凝土钢筋锚固长度计算

混凝土结构设计规范 GB 50010-2010 8.3.1 按规范计算: 普通钢筋 Lab=α×(ƒy/ƒt)×d (8.3.1-1) 锚固长度=钢筋外形系数 × (钢筋抗拉强度/混凝土抗拉强度)× 钢筋直径 式中:Lab—受拉钢筋基本锚固长度; ƒy—普通钢筋的抗拉强度设计值; HPB300级钢筋为270N /mm ², HRB335 、HRBF335级钢筋为300N /mm ², HRB400 、 HRBF400、RRB400级钢筋为360N /mm ², HRB500 、 HRBF500级钢筋为435N /mm ²。 ƒt—混凝土轴心抗拉强度设计值; 当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值。 混凝土强度等级: C15为0.91N /mm ², C20为1.10 N /mm ², C25为1.27 N /mm ², C30为1.43 N /mm ², C35为1.57 N /mm ², C40为1.71 N /mm ², C45为1.80 N /mm ², C50为1.89 N /mm ², C55为1.96 N /mm ², ≥ C60时取2.04N /mm ²。 α—锚固钢筋外系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14; d—锚固钢筋的直径。 【例】:钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级C40。求受拉钢筋基本锚固长度Lab? 解:钢筋种类:HRB335,是带肋钢筋,钢筋外系数α为0.14,钢筋的抗拉强度设计值ƒy为300N /mm ²,混凝土强度等级C40,混凝土轴心抗拉强度设计值ƒt为1.71 N /mm ²。 代入公式:Lab=α׃y/ƒt×d=0.14×300 /1.71×d=24.56d=25d。 ...

2015-09-01 · 1 min · Duke Yin

钢筋混凝土的抗压强度和抗拉

别小瞧钢筋混凝土的抗压强度啊,按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,普通混凝土划分为十四个等级,即:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80,在高层建筑中比较常用的是C30~C60,最下面的承重柱用的标号比较高,我们假设是C60的,它的抗压强度是27.5MPa,这是什么概念呢?每平方毫米上约可以承重2.75公斤,一般的高层建筑的底层柱子至少有个一米见方,换算下来就是2.75×10^6公斤,2750吨。这只是一根柱子的理论上的设计承重值(钢筋我们先忽略),而为了安全,这个设计值已经比实际能够承受的值减少了不少,具体可以见上面的表格,这里就不多表述了。我们假设这个高层建筑主要是办公,框架结构,楼板厚度12cm,轴距9×9m,自重假设为4kN/㎡,使用荷载3kN/㎡,中柱荷载就是567kN,假设我们用上面说的那种柱子,这样的楼可以修到48层(当然安全系数不允许这么设计),接近200m那么高,实际上要修这么高的话,这个楼大多数情况下是钢结构+核心筒结构,那么自重可以大大减轻。 ...

2015-03-19 · 1 min · Duke Yin

剪力墙布置规则和层间位移限值

Reinforced concrete frame-shear wall structures 钢筋混凝土框架剪力墙结构 剪力墙结构是利用建筑物墙体作为建筑物的竖向承载体系,并用它抵抗水平力的一种结构体系。其侧向刚度大,整体性好,用钢量较省,缺点是自重大。剪力墙间距一般为3 m~5 m。平面布置的灵活性受到限制。由于其良好的抗侧性、整体性和抗震性能,可以建造较高的建筑物。剪力墙的布置原则为: (1) 剪力墙结构中全部竖向力和水平力都由剪力墙承受。所以一般应沿建筑物的主要轴线双向布置。特别是在抗震结构中,应避免仅单向有墙的结构布置形式,并宜使两个方向抗侧刚度接近,即两个方向的自振周期宜相近。 (2) 剪力墙应尽量拉通对直,以增加抗震能力。门窗洞口上下各层对齐,形成明确的墙肢和连梁,使受力明确,计算简单。在抗震结构中,应尽量避免出现错洞剪力墙和叠合错洞墙。叠合错洞墙的特点是洞口错开距离很小,甚至叠合,不仅墙肢不规则,而且还在洞口之间形成薄弱部位,对抗震尤为不利。 (3) 剪力墙沿竖向应贯通建筑物全高。剪力墙沿竖向改变时,允许沿高度改变墙厚和混凝土等级,或减少部分墙肢,使抗侧刚度逐渐减小,避免各层刚度突变,造成应力集中。 (4) 剪力墙要避免洞口与墙边,洞口与洞口之间形成小墙肢。小墙肢宽度不宜小于三倍墙厚(否则应按框架柱设计),并用暗柱加强。 (5) 较长的剪力墙宜开设洞口,将其分为均匀的若干墙段,墙段之间宜采用弱梁连接,每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2,墙长较小时,受弯产生的裂缝宽度较小,墙体配筋能够充分的发挥作用,因此墙肢截面高度不宜大于8 m。 (6) 高层建筑不应采用全部为短肢剪力墙的结构形式,短肢墙应尽可能设置翼缘。在短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),以形成共同抵抗水平力的剪力墙结构。 (7) 控制剪力墙平面外弯矩,应采取增加与沿梁轴线方向的垂直墙肢,或增加壁柱、柱等方式,来减少梁端部弯矩对墙的不利影响。对截面较小的楼面梁可设计为铰接或半刚接,减小墙肢平面外弯矩。 (8) 不宜将楼面主梁直接支承在剪力墙之间的连梁上。因为一方面主梁端部约束达不到要求,连梁没有抗扭刚度去抵抗平面外弯矩;另一方面对连梁本身不利,连梁本身剪切应变较大,容易出现裂缝,因此应尽量避免。 暗柱、端柱是剪力墙中的柱,一般情况下有两种,一种约束端(暗)柱,一种构造端(暗)柱,你可以这样理解,简单的剪力墙结构中端柱布置位置一般在剪力墙的两端或者转角处,一般柱宽大于或者等于剪力墙的厚度,暗柱指布置于剪力墙中柱宽等于剪力墙厚的柱,一般在外观看不出,如果布置位置在端部,也可以作为端柱分析 构造柱顾名思义就是按照结构构造要求布置的柱,使用范围比较大,砖混结构、框架结构等都有构造柱,一般不作为单独承重构件,主要根据当地的抗震设防设置,比较长的单向墙体一般也需要布置 框架柱顾名思义就是框架结构中用于支承结构中竖向荷载的柱。 剪力墙设计   一.剪力墙设计中的基本概念 1.剪力墙高和宽尺寸较大但厚度较小,几何特征像板,受力形态接近于柱,而与柱的区别主要是其长度与厚度的比值,当比值小于或等于4时可按柱设计,当墙肢长与肢宽之比略大于4或略小于4时可视为为异形柱,按双向受压构件设计。 2.剪力墙结构中,墙是一平面构件,它承受沿其平面作用的水平剪力和弯矩外,还承担竖向压力;在轴力,弯矩,剪力的复合状态下工作,其受水平力作用下似一底部嵌固于基础上的悬臂深梁。在地震作用或风载下剪力墙除需满足刚度强度要求外,还必须满足非弹性变形反复循环下的延性、能量耗散和控制结构裂而不倒的要求:墙肢必须能防止墙体发生脆性剪切破坏,因此注意尽量将剪力墙设计成延性弯曲型。 3.实际工程中剪力墙分为整体墙和联肢墙:整体墙如一般房屋端的山墙、鱼骨式结构片墙及小开洞墙。整体墙受力如同竖向悬臂,当剪力墙墙肢较长时,在力作用下法向应力呈线性分布,破坏形态似偏心受压柱,配筋应尽量将竖向钢筋布置在墙肢两端;为防止剪切破坏,提高延性应将底部截面的组合设计内力适当提高或加大配筋率;为避免斜压破坏墙肢不能过小也不宜过长,以防止截面应力相差过大。 联肢墙是由连梁连接起来的剪力墙,但因一般连梁的刚度比墙肢刚度小得多,墙肢单独作用显著,连梁中部出现反弯点要注意墙肢轴压比限值。 壁式框架:当剪力墙开洞过大时形成宽梁、宽柱组成的短墙肢,构件形成两端带有刚域的变截面杆件,在内力作用下许多墙肢将出现反弯点,墙已类似框架的受力特点,因此计算和构造应按近似框架结构考虑。 综上所述,设计剪力墙时,应根据各型墙体的特点,不同的受力特征,墙体内力分布状态并结合其破坏形态,合理地考虑设计配筋和构造措施。 4.墙的设计计算是考虑水平和竖向作用下进行结构整体分析,求得内力后按偏压或偏拉进行正截面承载力和斜截面受剪承载力验算。当受较大集中荷载作用时再增加对局部受压承载力验算。在剪力墙承载力计算中,对带翼墙的计算宽度按以下情况取其小值:即①剪力墙之间的间距;②门窗洞口之间的翼缘宽度;③墙肢总高度的1/10;④剪力墙厚度加两侧翼墙厚度各6倍的长度。 5.为了保证墙体的稳定性及便于施工,使墙有较好的承载力和地震作用下耗散能力,规范要求一、二级抗震墙时墙的厚度应≥160mm,底部加强区宜≥200mm,三、四级抗震等级时应≥140mm,竖向钢筋应尽量配置于约束边缘。 以上所述的剪力墙设计中的概念问题可能绝大部分设计人员都懂,但实际应用到工程设计中,施工图纸表达出来的东西有时则存在很大差别,追究原因,许多是与具体的构造处理有关,因此造成墙的截面和配筋差别大不合理。 ...

2015-02-28 · 4 min · Duke Yin

pkpm结构设计那点事

1、SATWE弹性挠度计算中是否考虑了中梁刚度放大系数? 答:未考虑。施工图中长期挠度可以选择是否考虑,但对混凝土梁挠度结果影响不大。 2、平面不规则结构,SATWE计算到第二步停止 答:主要是选用VSS求解器导致的,该求解器不能取过多振型。可使用模拟一+LDLT计算。模拟三程序强制使用VSS求解,也不能使用模拟三。 3、异形柱截面尺寸位置保持不变,使用不同的布置方式(改变角度等),异形柱配筋计算结果差别大 答:SATWE对PMCAD的建模数据进行重新整理,对异形柱,SATWE以腹板形心作为计算定位点。对PMCAD中对称布置的异形柱,要保证两对称柱子的腹板同时沿竖向或横向,此时生成的计算简图一致,配筋也对称。 4、 混凝土箱型截面施工图出不了?梁截面为箱型,而平法表示却为矩形,截面配筋也是矩形? 答:梁施工图中无该类型处理。但SATWE计算是正确的。 5、 不计算地震作用时,没有剪力墙轴压比输出,如何查看? 答:将本工程拷贝到另一文件夹中,此时选择计算地震作用,烈度可以随便选,该模型计算的墙轴压比可供设计。 6、 筏板标高与上部结构什么关系? 答:08版基础CAD与上部PMCAD中使用同一标高,即坐标系一致,两者关联,所以在进行基础设计时要保证上部标高符合实际。05版基础与上部标高是独立的,设置相对正负0的标高就可以。 7、有无地下室,其计算的上部结构位移差别较大? 答:因为该模型地下室层数多,共4层,取的地下室约束 m值为3,较小,这样计算的地上部分位移要大一些。可将m值取10或直接设为-4,即嵌固,这样有无地下室计算的位移是很接近的。 8、2层的底部框架结构,非抗震,砌体结构辅助设计计算通过了没问题,但是底框-抗震墙结构三维分析,计算参数中选不计算水平地震力,生成SATWE数据文件及数据检查无错误,但是到第2步SATWE内力及配筋计算却出错!请问是什么原因? 答:底框结构的楼层地震剪力在“砌体结构辅助设计”中已经计算完毕,SATWE中不再计算。对于不考虑地震的底框,可在砌体中就不计算地震作用。SATWE中虽然选择计算地震力,但实际读不到砌体中的地震力。SATWE中选择“不计算地震作用”经常容易计算不过。 9、基础CAD读取的墙内力,用SATWE标准值手算与之不符,基础读取的内力偏大较多? 答:PMCAD中建了较多100mm的短墙,JCCAD识别混乱导致荷载错误。PMCAD中墙端与梁相交时,墙的端点与梁的端点为同一节点,此时不必再将墙向外延伸半个梁宽。   10、钢框架中钢梁的稳定计算较旧版SATWE大很多,且较经验也大? 答:原因是用户输入楼板为钢板厚度为5mm,程序给计算了梁稳定应力。新SATWE中如果板厚输入小于10mm,则认为是开洞的,开洞的话程序就会给计算梁的整体稳定。而旧SATWE无该设置,只要有板厚,就不计算梁的稳定。 11、越层柱,建模采用柱底标高一次下拉从6层到3层,结构计算位移比与每层建模要大,为什么? 答:采用柱底标高建模,计算层间位移的时候采用的是6层位移减去3层位移,这样计算结果会较大。传统切开每层建模,则层间位移比较为正常。 12、型钢混凝土剪力墙怎么建模在PMCAD中? 答:PMCAD中没有专门的型钢混凝土剪力墙截面,只能是剪力墙与型钢分别建模,其中型钢柱可以是工字钢端柱,也可以是型钢混凝土端柱。剪力墙与柱子通过节点相连,实现变形及受力协调。 但要注意,《型钢规程》中指出,端柱是工字钢柱时,计算时不考虑该工字钢的有利作用,即刚度只计算剪力墙的。若此时建模时输入工字钢,应清楚除了剪力墙刚度外,程序将型钢柱的刚度带入到了整体内力位移计算中,对计算结果会产生影响。 13、混凝土芯柱在PMCAD如何建模计算?芯柱——大柱套小柱 答:PKPM目前不能布置芯柱,暂时按照普通矩形柱布置 14、筏板上覆土荷载在桩筏有限元计算后能否查看? 答:目前不能,但程序已经考虑了覆土重的计算。如在桩筏“沉降试算”中可看出是否输入覆土重的区别,其中的总面荷载值(准永久值)会发生变化。 一、用户理解及操作问题 1、SATWE可否查看每个振型的各层位移比例? 答:不能 2、框支剪力墙FEQ计算中,计算高规0.2Ln的加强区配筋时,上部剪力墙被垂直方向梁打断,该墙被认为是2片墙,输出两个U字形的加强区配筋,但实际该墙为一片墙,能否合并为一片墙,只输出一个加强区配筋? 答:需要人工修改DATA.FEQ,即FEQ的几何数据文件,将被打断的墙,人工合并为一片墙。具体操作可见FEQ说明书中关于DATA.FEQ文件的说明。 ...

2014-11-11 · 3 min · Duke Yin

全国抗震设防等级

地震烈度是指地面及房屋等建筑物受地震破坏的程度。 我国主要城镇抗震设防烈度 抗震设防烈度,seismic fortification intensity。一般情况下取基本烈度。但还须根据建筑物所在城市的大小,建筑物的类别、高度以及当地的抗震设防小区规划进行确定。 编辑本段规定 根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 注:本附录一般把“设计地震第一、二、三组”简称为“第一组、第二组、第三组”。 A.0.1 首都和直辖市 1 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 第一组:北京(东城、西城、崇文、宣武、朝阳、丰台、石景山、海淀、房山、通州、顺义、大兴、平谷),延庆,天津(汉沽),宁河。 2 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 第二组:北京(昌平、门头沟、怀柔),密云;天津(和平、河东、河西、南开、河北、红桥、塘沽、东丽、西青、津南、北辰、武清、宝坻),蓟县,静海。 3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 第一组:上海(黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口、杨浦、闵行、宝山、嘉定、浦东、松江、青浦、南汇、奉贤); 第二组:天津(大港)。 4 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 第一组:上海(金山),崇明;重庆(渝中、大渡口、江北、沙坪坝、九龙坡、南岸、北碚、万盛、双桥、渝北、巴南、万州、涪陵、黔江、长寿、江津、合川、永川、南川),巫山,奉节,云阳,忠县,丰都,壁山,铜梁,大足,荣昌,綦江,石柱,巫溪。 注:上标指该城镇的中心位于本设防区和较低设防区的分界线,下同。 A.0.2 河北省 1 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 第一组:唐山(路北、路南、古冶、开平、丰润、丰南),三河,大厂,香河,怀来,涿鹿; 第二组:廊坊(广阳、安次)。 2 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 第一组:邯郸(丛台、邯山、复兴、峰峰矿区),任丘,河间,大城,滦县,蔚县,磁县,宣化县,张家口(下花园、宣化区),宁晋; 第二组:涿州,高碑店,涞水,固安,永清,文安,玉田,迁安,卢龙,滦南,唐海,乐亭,阳原,邯郸县,大名,临漳,成安。 3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 第一组:张家口(桥西、桥东),万全,怀安,安平,饶阳,晋州,深州,辛集,赵县,隆尧,任县,南和,新河,肃宁,柏乡; 第二组:石家庄(长安、桥东、桥西、新华、裕华、井陉矿区),保定(新市、北市、南市),沧州(运河、新华),邢台(桥东、桥西),衡水,霸州,雄县,易县,沧县,张北,兴隆,迁西,抚宁,昌黎,青县,献县,广宗,平乡,鸡泽,曲周,肥乡,馆陶,广平,高邑,内丘,邢台县,武安,涉县,赤城,定兴,容城,徐水,安新,高阳,博野,蠡县,深泽,魏县,藁城,栾城,武强,冀州,巨鹿,沙河,临城,泊头,永年,崇礼,南宫; 第三组:秦皇岛(海港、北戴河),清苑,遵化,安国,涞源,承德(鹰手营子)。 4 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 第一组:围场,沽源; 第二组:正定,尚义,无极,平山,鹿泉,井陉县,元氏,南皮,吴桥,景县,东光; 第三组:承德(双桥、双滦),秦皇岛(山海关),承德县,隆化,宽城,青龙,阜平,满城,顺平,唐县,望都,曲阳,定州,行唐,赞皇,黄骅,海兴,孟村,盐山,阜城,故城,清河,新乐,武邑,枣强,威县,丰宁,滦平,平泉,临西,灵寿,邱县。 A. 0.3 山西省 1 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 第一组:太原(杏花岭、小店、迎泽、尖草坪、万柏林、晋源),晋中,清徐,阳曲,忻州,定襄,原平,介休,灵石,汾西,代县,霍州,古县,洪洞,临汾,襄汾,浮山,永济; 第二组:祁县,平遥,太谷。 2 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 第一组:大同(城区、矿区、南郊),大同县,怀仁,应县,繁峙,五台,广灵,灵丘,芮城,翼城; 第二组:朔州(朔城区),浑源,山阴,古交,交城,文水,汾阳,孝义,曲沃,侯马,新绛,稷山,绛县,河津,万荣,闻喜,临猗,夏县,运城,平陆,沁源,宁武。 3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 第一组:阳高,天镇; 第二组:大同(新荣),长治(城区、郊区),阳泉(城区、矿区、郊区),长治县,左云,右玉,神池,寿阳,昔阳,安泽,平定,和顺,乡宁,垣曲,黎城,潞城,壶关; 第三组:平顺,榆社,武乡,娄烦,交口,隰县,蒲县,吉县,静乐,陵川,盂县,沁水,沁县,朔州(平鲁)。 4 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 第三组:偏关,河曲,保德,兴县,临县,方山,柳林,五寨,岢岚,岚县,中阳,石楼,永和,大宁,晋城,吕梁,左权,襄垣,屯留,长子,高平,阳城,泽州。 A.0.4 内蒙古自治区 1 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.30g: 第一组:土墨特右旗,达拉特旗。 2 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 第一组:呼和浩特(新城、回民、玉泉、赛罕),包头(昆都仓、东河、青山、九原),乌海(海勃湾、海南、乌达),土墨特左旗,杭锦后旗,磴口,宁城; 第二组:包头(石拐),托克托。 3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 第一组:赤峰(红山,元宝山区),喀喇沁旗,巴彦淖尔,五原,乌拉特前旗,凉城; 第二组:固阳,武川,和林格尔; 第三组:阿拉善左旗。 4 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 第一组:赤峰(松山区),察右前旗,开鲁,傲汉旗,扎兰屯,通辽; 第二组:清水河,乌兰察布,卓资,丰镇,乌特拉后旗,乌特拉中旗; 第三组:鄂尔多斯,准格尔旗。 5 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 第一组:满洲里,新巴尔虎右旗,莫力达瓦旗,阿荣旗,扎赉特旗,翁牛特旗,商都,乌审旗,科左中旗,科左后旗,奈曼旗,库伦旗,苏尼特右旗; 第二组:兴和,察右后旗; 第三组:达尔罕茂明安联合旗,阿拉善右旗,鄂托克旗,鄂托克前旗,包头(白云矿区),伊金霍洛旗,杭锦旗,四王子旗,察右中旗。 A.0.5 辽宁省 1 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 第一组:普兰店,东港。 2 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 第一组:营口(站前、西市、鲅鱼圈、老边),丹东(振兴、元宝、振安),海城,大石桥,瓦房店,盖州,大连(金州)。 3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 第一组:沈阳(沈河、和平、大东、皇姑、铁西、苏家屯、东陵、沈北、于洪),鞍山(铁东、铁西、立山、千山),朝阳(双塔、龙城),辽阳(白塔、文圣、宏伟、弓长岭、太子河);抚顺(新抚、东洲、望花),铁岭(银州、清河),盘锦(兴隆台、双台子),盘山,朝阳县,辽阳县,铁岭县,北票,建平,开原,抚顺县,灯塔,台安,辽中,大洼; 第二组:大连(西岗、中山、沙河口、甘井子、旅顺),岫岩,凌源。 4 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 第一组:本溪(平山、溪湖、明山、南芬),阜新(细河、海州、新邱、太平、清河门),葫芦岛(龙港、连山),昌图,西丰,法库,彰武,调兵山,阜新县,康平,新民,黑山,北宁,义县,宽甸,庄河,长海,抚顺(顺城); 第二组:锦州(太和、古塔、凌河),凌海,凤城,喀喇沁左翼; 第三组:兴城,绥中,建昌,葫芦岛(南票)。 A.0.6 吉林省 1 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 前郭尔罗斯,松原。 2 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15片: 大安。 3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 长春(难关、朝阳、宽城、二道、绿园、双阳),吉林(船营、龙潭、昌邑、丰满),白城,乾安,舒兰,九台,永吉。 4 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05片: 四平(铁西、铁东),辽源(龙山、西安),镇赉,洮南,延吉,汪清,图们,珲春,龙井,和龙,安图,蛟河,桦甸,梨树,磐石,东丰,辉南,梅河口,东辽,榆树,靖宇,抚松,长岭,德惠,农安,伊通,公主岭,扶余,通榆。 注:全省县级及县级以上设防城镇,设计地震分组均为第一组。 A.0.7 黑龙江省 1 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 绥化,萝北,泰来。 2 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 哈尔滨(松北、道里、南岗、道外、香坊、平房、呼兰、阿城),齐齐哈尔(建华、龙沙、铁锋、昂昂溪、富拉尔基、碾子山、梅里斯),大庆(萨尔图、龙凤、让胡路、大同、红岗),鹤岗(向阳、兴山、工农、南山、兴安、东山),牡丹江(东安、爱民、阳明、西安),鸡西(鸡冠、恒山、滴道、梨树、城子河、麻山),佳木斯(前进、向阳、东风、郊区),七台河(桃山、新兴、茄子河),伊春(伊春区,乌马、友好),鸡东,望奎,穆棱,绥芬河,东宁,宁安,五大连池,嘉荫,汤原,桦南,桦川,依兰,勃利,通河,方正,木兰,巴彦,延寿,尚志,宾县,安达,明水,绥棱,庆安,兰西,肇东,肇州,双城,五常,讷河,北安,甘南,富裕,龙江,黑河,肇源,青冈,海林。 注:全省县级及县级以上设防城镇,设计地震分组均为第一组。 A.0.8 江苏省 1 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.30g: 第一组:宿迁(宿城、宿豫)。 2 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 第一组:新沂,邳州,睢宁。 3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 第一组:扬州(维扬、广陵、邗江),镇江(京口、润州),泗洪,江都; 第二组:东海,沭阳,大丰。 4 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 第一组:南京(玄武、白下、秦淮、建邺、鼓楼、下关、浦口、六合、栖霞、雨花台、江宁),常州(新北、钟楼、天宁、戚墅堰、武进),泰州(海陵、高港),江浦,东台,海安,姜堰,如皋,扬中,仪征,兴化,高邮,六合,句容,丹阳,金坛,镇江(丹徒),溧阳,溧水,昆山,太仓; 第二组:徐州(云龙、鼓楼、九里、贾汪、泉山),铜山,沛县,淮安(清河、青浦、淮阴),盐城(亭湖、盐都),泗阳,盱眙,射阳,赣榆,如东; 第三组:连云港(新浦、连云、海州),灌云。 5 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 第一组:无锡(崇安、南长、北塘、滨湖、惠山),苏州(金阊、沧浪、平江、虎丘、吴中、相成),宜兴,常熟,吴江,泰兴,高淳; 第二组:南通(崇川、港闸),海门,启东,通州,张家港,靖江,江阴,无锡(锡山),建湖,洪泽,丰县;第三组:响水,滨海,阜宁,宝应,金湖,灌南,涟水,楚州。 A.0.9 浙江省 1 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 第一组:岱山,嵊泗,舟山(定海、普陀),宁波(北仓、镇海)。 2 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 第一组:杭州(拱墅、上城、下城、江干、西湖、滨江、余杭、萧山),宁波(海曙、江东、江北、鄞州),湖州(吴兴、南浔),嘉兴(南湖、秀洲),温州(鹿城、龙湾、瓯海),绍兴,绍兴县,长兴,安吉,临安,奉化,象山,德清,嘉善,平湖,海盐,桐乡,海宁,上虞,慈溪,余姚,富阳,平阳,苍南,乐清,永嘉,泰顺,景宁,云和,洞头; 第二组:庆元,瑞安。 A.0.10 安徽省 1 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 第一组:五河,泗县。 2 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 第一组:合肥(蜀山、庐阳、瑶海、包河),蚌埠(蚌山、龙子湖、禹会、淮山),阜阳(颍州、颖东、颖泉),淮南(田家庵、大通),枞阳,怀远,长丰,六安(金安、裕安),固镇,风阳,明光,定远,肥东,肥西,舒城,庐江,桐城,霍山,涡阳,安庆(大观、迎江、宜秀),铜陵县; 第二组:灵璧。 3 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 第一组:铜陵(铜官山、狮子山、郊区),淮南(谢家集、八公山、潘集),芜湖(镜湖、戈江、三江、鸠江),马鞍山(花山、雨山、金家庄),芜湖县,界首,太和,临泉,阜南,利辛,凤台,寿县,颖上,霍邱,金寨,含山,和县,当涂,无为,繁昌,池州,岳西,潜山,太湖,怀宁,望江,东至,宿松,南陵,宣城,郎溪,广德,泾县,青阳,石台; 第二组:滁州(琅琊、南谯),来安,全椒,砀山,萧县,蒙城,毫州,巢湖,天长; 第三组:濉溪,淮北,宿州。 A.0.11 福建省 1 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 第二组:金门。 2 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 第一组:漳州(芗城、龙文),东山,诏安,龙海; 第二组:厦门(思明、海沧、湖里、集美、同安、翔安),晋江,石狮,长泰,漳浦; 第三组:泉州(丰泽、鲤城、洛江、泉港)。 3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 第二组:福州(鼓楼、台江、仓山、晋安),华安,南靖,平和,云宵; 第三组:莆田(城厢、涵江、荔城、秀屿),长乐,福清, 平潭,惠安,南安,安溪,福州(马尾)。 4 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 第一组:三明(梅列、三元),屏南,霞浦,福鼎,福安,柘荣,寿宁,周宁,松溪,宁德,古田,罗源,沙县,尤溪,闽清,闽侯,南平,大田,漳平,龙岩,泰宁,宁化,长汀,武平,建宁,将乐,明溪,清流,连城,上杭,永安,建瓯; 第二组:政和,永定; 第三组:连江,永泰,德化,永春,仙游,马祖。 A.0.12 江西省 1 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g:寻乌,会昌。 2 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 南昌(东湖、西湖、青云谱、湾里、青山湖),南昌县,九江(浔阳、庐山),九江县,进贤,余干,彭泽,湖口,星子,瑞昌,德安,都昌,武宁,修水,靖安,铜鼓,宜丰,宁都,石城,瑞金,安远,定南,龙南,全南,大余。 注:全省县级及县级以上设防城镇,设计地震分组均为第一组。 A.0.13 山东省 1 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 第一组:郯城,临沐,莒南,莒县,沂水,安丘,阳谷,临沂(河东)。 2 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 第一组:临沂(兰山、罗庄),青州,临朐,菏泽,东明,聊城,莘县,鄄城; 第二组:潍坊(奎文、潍城、寒亭、坊子),苍山,沂南,昌邑,昌乐,诸城,五莲,长岛,蓬莱,龙口,枣庄(台儿庄),淄博(临淄),寿光。 3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 第一组:烟台(莱山、芝罘、牟平),威海,文登,高唐,茌平,定陶,成武; 第二组:烟台(福山),枣庄(薛城、市中、峄城、山亭),淄博(张店、淄川、周村),平原,东阿,平阴,梁山,郓城,巨野,曹县,广饶,博兴,高青,桓台,蒙阴,费县,微山,禹城,冠县,单县,夏津,莱芜<莱城、钢城); 第三组:东营(东营、河口),日照(东港、岚山),沂源,招远,新泰,栖霞,莱州,平度,高密,垦利,淄博(博山),滨州,平邑。 4 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 第一组:荣成; 第二组:德州,宁阳,曲阜,邹城,鱼台,乳山,兖州; 第三组:济南(市中、历下、槐荫、天桥、历城、长清),青岛(市南、市北、四方、黄岛、崂山、城阳、李沧),泰安(泰山、岱岳),济宁(市中、任城),乐陵,庆云,无棣,阳信,宁津,沾化,利津,武城,惠民,商河,临邑,济阳,齐河,章丘,泅水,莱阳,海阳,金乡,滕州,莱西,即墨,胶南,胶州,东平,汶上,嘉祥,临清,肥城,陵县,邹平。 A.0.14 河南省 1 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 第一组:新乡(卫滨、红旗、凤泉、牧野),新乡县,安阳(北关、文峰、殷都、龙安),安阳县,淇县,卫辉,辉县,原阳,延津,获嘉,范县; 第二组:鹤壁(淇滨、山城、鹤山),汤阴。 2 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 第一组:台前,南乐,陕县,武陟; 第二组:郑州(中原、二七、管城、金水、惠济),濮阳,濮阳县,长桓,封丘,修武,内黄,浚县,滑县,清丰,灵宝,三门峡,焦作(马村),林州。 3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g; 第一组:南阳(卧龙、宛城),新密,长葛,许昌,许昌县; 第二组:郑州(上街),新郑,洛阳(西工、老城、渡河、涧西、吉利、洛龙),焦作(解放、山阳、中站),开封(鼓楼、龙亭、顺河、禹王台、金明),开封县,民权,兰考,孟州,孟津,巩义,偃师,沁阳,博爱,济源,荥阳,温县,中牟,杞县。 4 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 第一组:信阳(狮河、平桥),漯河(郾城、源汇、召陵),平顶山(新华、卫东、湛河、石龙),汝阳,禹州,宝丰,鄢陵,扶沟,太康,鹿邑,郸城,沈丘,项城,淮阳,周口,商水,上蔡,临颖,西华,西平,栾川,内乡,镇平,唐河,邓州,新野,社旗,平舆,新县,驻马店,泌阳,汝南,桐柏,淮滨,息县,正阳,遂平,光山,罗山,潢川,商城,固始,南召,叶县,舞阳; 第二组:商丘(梁园、雎阳),义马,新安,襄城,郏县,嵩县,宜阳,伊川,登封,柘城,尉氏,通许,虞城,夏邑,宁陵; 第三组:汝州,睢县,永城,卢氏,洛宁,渑池。 A.0.15 湖北省 1 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 竹溪,竹山,房县。 2 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 武汉(江岸、江汉、研口、汉阳、武昌、青山、洪山、东西湖、汉南、蔡甸、江厦、黄陂、新洲),荆州(沙市、荆州),荆门(东宝、掇刀),襄樊(襄城、樊城、襄阳),十堰(茅箭、张湾),宜昌(西陵、伍家岗、点军、猇亭、夷陵),黄石(下陆、黄石港、西塞山、铁山),恩施,咸宁,麻城,团风,罗田,英山,黄冈,鄂州,浠水,蕲春,黄梅,武穴,郧西,郧县,丹江口,谷城,老河口,宜城,南漳,保康,神农架,钟祥,沙洋,远安,兴山,巴东,秭归,当阳,建始,利川,公安,宣恩,咸丰,长阳,嘉鱼,大冶,宜都,枝江,松滋,江陵,石首,监利,洪湖,孝感,应城,云梦,天门,仙桃,红安,安陆,潜江,通山,赤壁,崇阳,通城,五峰,京山。 注:全省县级及县级以上设防城镇,设计地震分组均为第一组。 A.0.16 湖南省 1 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 常德(武陵、鼎城)。 2 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 岳阳(岳阳楼、君山),岳阳县,汨罗,湘阴,临澧,澧县,津市,桃源,安乡,汉寿。 3 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 长沙(岳麓、芙蓉、天心、开福、雨花),长沙县,岳阳(云溪),益阳(赫山、资阳),张家界(永定、武陵源),郴州(北湖、苏仙),邵阳(大祥、双清、北塔),邵阳县,泸溪,沅陵,娄底,宜章,资兴,平江,宁乡,新化,冷水江,涟源,双峰,新邵,邵东,隆回,石门,慈利,华容,南县,临湘,沅江,桃江,望城,溆浦,会同,靖州,韶山,江华,宁远,道县,临武,湘乡,安化,中方,洪江。 注:全省县级及县级以上设防城镇,设计地震分组均为第一组。 A.0.17 广东省 1 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 汕头(金平、濠江、龙湖、澄海),潮安,南澳,徐闻,潮州。 2 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 揭阳,揭东,汕头(潮阳、潮南),饶平。 3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 广州(越秀、荔湾、海珠、天河、白云、黄埔、番禹、南沙、萝岗),深圳(福田、罗湖、南山、宝安、盐田),湛江(亦坎、霞山、坡头、麻章),汕尾,海丰,普宁,惠来,阳江,阳东,阳西,茂名(茂南、茂港),化州,廉江,遂溪,吴川,丰顺,中山,珠海(香洲、斗门、金湾),电白,雷州,佛山(顺德、南海、禅城),江门(蓬江、江海、新会),陆丰。 4 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 韶关(浈江、武江、曲江),肇庆(端州、鼎湖),广州(花都),深圳(尤岗),河源,揭西,东源,梅州,东莞,清远,清新,南雄,仁化,始兴,乳源,英德,佛冈,龙门,龙川,平远,从化,梅县,兴宁,五华,紫金,陆河,增城,博罗,惠州(惠城、惠阳),惠东,四会,云浮,云安,高要,佛山(三水、高明),鹤山,封开,郁南,罗定,信宜,新兴,开平,恩平,台山,阳春,高州,翁源,连平,和平,蕉岭,大埔,新丰。 注:全省县级及县级以上设防城镇,除大埔为设计地震第二组外,均为第一组。 A.0.18 广西壮族自治区 1 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 灵山,田东。 2 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 玉林,兴业,横县,北流,百色,田阳,平果,隆安,浦北,博白,乐业。 3 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 南宁(青秀、兴宁、江南、西乡塘、良庆、邕宁),桂林(象山、叠彩、秀峰、七星、雁山),柳州(柳北、城中、鱼峰、柳南),梧州(长洲、万秀、蝶山),钦州(钦南、钦北),贵港(港北、港南),防城港(港口、防城),北海(海城、银海),兴安,灵川,临桂,永福,鹿寨,天峨,东兰,巴马,都安,大化,马山,融安,象州,武宣,桂平,平南,上林,宾阳,武鸣,大新,扶绥,东兴,合浦,钟山,贺州,藤县,苍梧,容县,岑溪,陆川,凤山,凌云,田林,隆林,西林,德保,靖西,那坡,天等,崇左,上思,龙州,宁明,融水,凭祥,全州。 注:全自治区县级及县级以上设防城镇,设计地震分组均为第一组。 A.0.19 海南省 1 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.30g: 海口(龙华、秀英、琼山、美兰)。 2 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 文昌,定安。 3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 澄迈。 4 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 临高,琼海,儋州,屯昌。 5 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 三亚,万宁,昌江,白沙,保亭,陵水,东方,乐东,五指山,琼中。 注:全省县级及县级以上设防城镇,除屯昌、琼中为设计地震第二组外,均为第一组。 A.0.20 四川省 1 抗震设防烈度不低于9度,设计基本地震加速度值不小于0.40g: 第二组:康定,西昌。 2 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.30g: 第二组:冕宁。 3 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 第一组:茂县,汶川,宝兴; 第二组:松潘,平武,北川(震前),都江堰,道孚,泸定,甘孜,炉霍,喜德,普格,宁南,理塘; 第三组:九寨沟,石棉,德昌。 4 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 第二组:巴塘,德格,马边,雷波,天全,芦山,丹巴,安县,青川,江油,绵竹,什邡,彭州,理县,剑阁; 第三组:荥经,汉源,昭觉,布拖,甘洛,越西,雅江,九龙,木里,盐源,会东,新龙。 5 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 第一组:自贡(自流井、大安、贡井、沿滩); 第二组:绵阳(涪城、游仙),广元(利州、元坝、朝天),乐山(市中、沙湾),宜宾,宜宾县,峨边,沐川,屏山,得荣,雅安,中江,德阳,罗江,峨眉山,马尔康; 第三组:成都(青羊、锦江、金牛、武侯、成华、龙泽泉、青白江、新都、温江),攀枝花(东区、西区、仁和),若尔盖,色达,壤塘,石渠,白玉,盐边,米易,乡城,稻城,双流,乐山(金口轲、五通桥),名山,美姑,金阳,小金,会理,黑水,金川,洪雅,夹江,邛崃,蒲江,彭山,丹棱,眉山,青神,郫县,大邑,崇州,新津,金堂,广汉。 6 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 第一组:泸州(江阳、纳溪、龙马潭),内江(市中、东兴),宣汉,达州,达县,大竹,邻水,渠县,广安,华蓥,隆昌,富顺,南溪,兴文,叙永,古蔺,资中,通江,万源,巴中,阆中,仪陇,西充,南部,射洪,大英,乐至,资阳; 第二组:南江,苍溪,旺苍,盐亭,三台,简阳,泸县,江安,长宁,高县,珙县,仁寿,威远; 第三组:犍为,荣县,梓潼,筠连,井研,阿坝,红原。 A.0.21 贵州省 1 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 第一组:望谟; 第三组:威宁。 2 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 第一组:贵阳(乌当、白云、小河、南明、云岩、花溪),凯里,毕节,安顺,都匀,黄平,福泉,贵定,麻江,清镇,龙里,平坝,纳雍,织金,普定,六枝,镇宁,惠水,长顺,关岭,紫云,罗甸,兴仁,贞丰,安龙,金沙,印江,赤水,习水,思南; 第二组:六盘水,水城,册亨; 第三组:赫章,普安,晴隆,兴义,盘县。 A.0.22 云南省 1 抗震设防烈度不低于9度,设计基本地震加速度值不小于0.40g: 第二组:寻甸,昆明(东川); 第三组:澜沧。 2 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.30g: 第二组:剑川,嵩明,宜良,丽江,玉龙,鹤庆,永胜,潞西,龙陵,石屏,建水; 第三组:耿马,双江,沧源,勐海,西盟,孟连。 3 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 第二组:石林,玉溪,大理,巧家,江川,华宁,峨山,通海,洱源,宾川,弥渡,祥云,会泽,南涧; 第三组:昆明(盘龙、五华、官渡、西山),普洱(原思茅市),保山,马龙,呈贡,澄江,晋宁,易门,漾濞,巍山,云县,腾冲,施甸,瑞丽,梁河,安宁,景洪,永德,镇康,临沧,凤庆,陇川。 4 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 第二组:香格里拉,泸水,大关,永善,新平; 第三组:曲靖,弥勒,陆良,富民,禄劝,武定,兰坪,云龙,景谷,宁洱(原普洱),沾益,个旧,红河,元江,禄丰,双柏,开远,盈江,永平,昌宁,宁蒗,南华,楚雄,勐腊,华坪,景东。 5 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 第二组:盐津,绥江,德钦,贡山,水富; 第三组:昭通,彝良,鲁甸,福贡,永仁,大姚,元谋,姚安,牟定,墨江,绿春,镇沅,江城,金平,富源,师宗,泸西,蒙自,元阳,维西,宣威。 6 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 第一组:威信,镇雄,富宁,西畴,麻栗坡,马关; 第二组:广南; 第三组:丘北,砚山,屏边,河口,文山,罗平。 A.0.23 西藏自治区 1 抗震设防烈度不低于9度,设计基本地震加速度值不小于0.40g: 第三组:当雄,墨脱。 2 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.30g: 第二组:申扎; 第三组:米林,波密。 3 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 第二组:普兰,聂拉木,萨嘎; 第三组:拉萨,堆龙德庆,尼木,仁布,尼玛,洛隆,隆子,错那,曲松,那曲,林芝(八一镇),林周。 4 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 第二组:札达,吉隆,拉孜,谢通门,亚东,洛扎,昂仁; 第三组:日土,江孜,康马,白朗,扎囊,措美,桑日,加查,边坝,八宿,丁青,类乌齐,乃东,琼结,贡嘎,朗县,达孜,南木林,班戈,浪卡子,墨竹工卡,曲水,安多,聂荣,日喀则,噶尔。 5 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 第一组:改则; 第二组:措勤,仲巴,定结,芒康; 第三组:昌都,定日,萨迦,岗巴,巴青,工布江达,索县,比如,嘉黎,察雅,左贡,察隅,江达,贡觉。 6 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 第二组:革吉。 A.0.24 陕西省 1 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 第一组:西安(未央、莲湖、新城、碑林、灞桥、雁塔、阎良、临潼),渭南,华县,华阴,潼关,大荔; 第三组:陇县。 2 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 第一组:咸阳(秦都、渭城),西安(长安),高陵,兴平,周至,户县,蓝田; 第二组:宝鸡(金台、渭滨、陈仓),咸阳(杨凌特区),千阳,岐山,凤翔,扶风,武功,眉县,三原,富平,澄城,蒲城,泾阳,礼泉,韩城,合阳,略阳; 第三组:凤县。 3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 第一组:安康,平利; 第二组:洛南,乾县,勉县,宁强,南郑,汉中; 第三组:白水,淳化,麟游,永寿,商洛(商州),太白,留坝,铜川(耀州、王益、印台),柞水。 4 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 第一组:延安,清涧,神木,佳县,米脂,绥德,安塞,延川,延长,志丹,甘泉,商南,紫阳,镇巴,子长,子洲; 第二组:吴旗,富县,旬阳,白河,岚皋,镇坪; 第三组:定边,府谷,吴堡,洛川,黄陵,旬邑,洋县,西乡,石泉,汉阴,宁陕,城固,宜川,黄龙,宜君,长武,彬县,佛坪,镇安,丹凤,山阳。 A.0.25 甘肃省 1 抗震设防烈度不低于9度,设计基本地震加速度值不小于0.40g: 第二组:古浪。 2 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.30g: 第二组:天水(秦州、麦积),礼县,西和; 第三组:白银(平川区)。 3 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 第二组:菪昌,肃北,陇南,成县,徽县,康县,文县; 第三组:兰州(城关、七里河、西固、安宁),武威,永登,天祝,景泰,靖远,陇西,武山,秦安,清水,甘谷,漳县,会宁,静宁,庄浪,张家川,通渭,华亭,两当,舟曲。 4 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 第二组:康乐,嘉峪关,玉门,酒泉,高台,临泽,肃南; 第三组:白银(白银区),兰州(红古区),永靖,岷县,东乡,和政,广河,临潭,卓尼,迭部,临洮,渭源,皋兰,崇信,榆中,定西,金昌,阿克塞,民乐,永昌,平凉。 5 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 第二组:张掖,合作,玛曲,金塔; 第三组:敦煌,瓜洲,山丹,临夏,临夏县,夏河,碌曲,泾川,灵台,民勤,镇原,环县,积石山。 6 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 第三组:华池,正宁,庆阳,合水,宁县,西峰。 A.0.26 青海省 1 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 第二组:玛沁; 第三组:玛多,达日。 2 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 第二组:祁连; 第三组:甘德,门源,治多,玉树。 3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 第二组:乌兰,称多,杂多,囊谦; 第三组:西宁(城中、城东、城西、城北),同仁,共和,德令哈,海晏,湟源,湟中,平安,民和,化隆,贵德,尖扎,循化,格尔木,贵南,同德,河南,曲麻莱,久治,班玛,天峻,刚察,大通,互助,乐都,都兰,兴海。 4 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 第三组:泽库。 A.0.27 宁夏回族自治区 1 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.30g: 第二组:海原。 2 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 第一组:石嘴山(大武口、惠农),平罗; 第二组:银川(兴庆、金凤、西夏),吴忠,贺兰,永宁,青铜峡,泾源,灵武,固原; 第三组:西吉,中宁,中卫,同心,隆德。 3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 第三组:彭阳。 4 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 第三组:盐池。 A.0.28 新疆维吾尔自治区 1 抗震设防烈度不低于9度,设计基本地震加速度值不小于0.40g: 第三组:乌恰,塔什库尔干。 2 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.30g: 第三组:阿图什,喀什,疏附。 3 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 第一组:巴里坤; 第二组:乌鲁木齐(天山、沙依巴克、新市、水磨沟、头屯河、米东),乌鲁木齐县,温宿,阿克苏,柯坪,昭苏,特克斯,库车,青河,富蕴,乌什; 第三组:尼勒克,新源,巩留,精河,乌苏,奎屯,沙湾,玛纳斯,石河子,克拉玛依(独山子),疏勒,伽师,阿克陶,英吉沙。 4 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 第一组:木垒; 第二组:库尔勒,新和,轮台,和静,焉耆,博湖,巴楚,拜城,昌吉,阜康; 第三组:伊宁,伊宁县,霍城,呼图壁,察布查尔,岳普湖。 5 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 第一组:鄯善; 第二组:乌鲁木齐(达坂城),吐鲁番,和田,和田县,吉木萨尔,洛浦,奇台,伊吾,托克逊,和硕,尉犁,墨玉,策勒,哈密; 第三组:五家渠,克拉玛依(克拉玛依区),博乐,温泉,阿合奇,阿瓦提,沙雅,图木舒克,莎车,泽普,叶城,麦盖堤,皮山。 6 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 第一组:额敏,和布克赛尔; 第二组:于田,哈巴河,塔城,福海,克拉玛依(马尔禾); 第三组:阿勒泰,托里,民丰,若羌,布尔津,吉木乃,裕民,克拉玛依(白碱滩),且末,阿拉尔。 A.0.29 港澳特区和台湾省 1 抗震设防烈度不低于9度,设计基本地震加速度值不小于0.40g: 第二组:台中; 第三组:苗栗,云林,嘉义,花莲。 2 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.30g: 第二组:台南; 第三组:台北,桃园,基隆,宜兰,台东,屏东。 3 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 第三组:高雄,澎湖。 4 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 第一组:香港。 5 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 第一组:澳门。 编辑本段抗震设防 抗震设防简单地说,就是为达到抗震效果,在工程建设时对建筑物进行抗震设计并采取抗震设施。抗震措施是指除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。《建筑抗震设计规范》规定,抗震设防烈度在6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设防。 抗震设防要求是指经国务院地震行政主管部门制定或审定的,对建设工程制定的必须达到的抗御地震破坏的准则和技术指标。它是在综合考虑地震环境、建设工程的重要程度、允许的风险水平及要达到的安全目标和国家经济承受能力等因素的基础上确定的,主要以地震烈度或地震动数表述,新建、扩建、改建建设工程所应达到的抗御地震破坏的准则和技术指标。 当前,我国的抗震设计仍然是以概念设计为主。只有少数工程结构才使用抗震验算或模型实验等辅助设计手段。在概念设计中的抗震措施要求,是根据国内外震害经验的总结而规定的。所以,我国现行的各抗震设计规范大都是以“设防烈度”或“设计烈度”为依据的。特别是地基处理、选材选型和结构抗震措施等,均要求按烈度分档进行设计。就是在大型水利枢纽工程或核电厂的地安评工作中,甲方也都要求有“地震基本烈度复核”的内容。在《核电厂抗震设计规范》(GB50267-79,P12)中还规定,对安全壳等结构和构件的抗震措施,应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》对Ⅸ度抗震设防时的有关要求。可以说,当今中国的抗震设计还离不开烈度,只有少数需要进行抗震验算或模型实验的工程才用到加速度。 烈度与地面运动参数之间的关系 烈度与地面运动参数之间的关系是复杂的,还未找到由加速度换算烈度的科学依据。在《中国地震烈度表》(GB/T17742-99)中所列的地面运动强度标志,包括了水平加速度峰值和水平速度峰值。在相应的宣贯教材(P72~75)中,对该标志的依据和含义做了论述,尤其强调了“平均值”的重要性。且该标志只是综合评定烈度的依据之一,既不是“必要”依据,也不是“充分”依据。 世界上一些早期的烈度表,也曾把等价的地面加速度峰值作为烈度表的一部分。但在上世纪中后期的广泛讨论中(国外地震,1975.5,P5~24),相当一致的意见认为,烈度的定量标准应该全面反应地震的强度、频谱和持时,并对单纯以地面加速度峰值评定烈度持否定态度。因而在新的《欧洲地震烈度表》(1992)中,就删去了这部分内容。他们认为,烈度与地面运动参数之间不能以简单的关系来表述。同样有证据说明,地面加速度不是影响烈度的非常重要的参数。因此,不再把地面运动参数(如加速度)包括到烈度表中来。 越来越多的观测资料表明,相同烈度下的地面运动强度数据有很大的离散性,上下限的数值可以相差几倍到几十倍,显示出烈度与地面运动强度之间的相关性甚小,其关系复杂。胡聿贤院士在他著的《地震工程学》(P184~189)中,也曾论述过烈度同地面运动强度之间的复杂关系,指出了在考虑烈度同加速度峰值之间的关系时,至少还应考虑震级的因素。对同一烈度,由于震级的不同,加速度可以在一个数量级之间变化。正是由于这种复杂关系的存在,导致了在地震烈度与地面运动强度之间难以建立简单的对应关系。在《地震工程学》(P191~192)中,专门论述了分别以烈度为自变量和以地面加速度峰值为自变量所得的统计关系式差别很大。如若从烈度Ⅷ度推算的加速度峰值为0.25g;而从0.25g推算的烈度却为Ⅵ度强(6.7度)。人们无法接受这种差异。很显然,胡聿贤院士在十年前就已告诫我们,即使建立了地震烈度同加速度峰值之间的某种对应关系,并不能说明加速度峰值同烈度之间存在类似的对应关系。 合理看待烈度与加速度结果之间的变异性差异 安评结果实质上是对场地在未来工程寿期内可能遭遇的地震风险性所作的估计。这种估计是建立在现有资料和科学认识水平上的。安评结果的科学性,首先是指可重复性和唯一性。一样的资料和分析方法,不同安评单位应该得到相同的结果。然而,由于资料的不完备和认识水平的局限性,安评结果的不确定性是在所难免的。这种不确定性的大小,可以用变异系数(方差与均值之比值)来描述。 潘华在博士论文《概率地震危险性分析中参数不确定性研究》中得到:①由于地震统计区的不确定性,在华北地区造成场点烈度变异系数均值为0.04,最大达0.11;基岩PGA变异系数均值近0.3,最大值超过0.85。②地震活动性参数的不确定性影响,烈度变异系数均值为0.031;PGA的变异系数均值达0.18。 该论文仅从地震统计区和地震活动性参数的不确定性,论述了烈度和加速度峰值结果的变异系数差别。如果再综合考虑潜在震源区、地震震源深度、衰减关系以及场地土层地震动力反应分析的不确定性,其差别会更加明显。 不应简单地用加速度峰值换算烈度 将《中国地震动参数区划图》中的加速度分区等效为基本烈度的规定,并不意味着可以由加速度峰值去换算烈度在国家标准GB18306-2001的提示性附录D中指出:“当涉及地基处理、构造措施或其他防震减灾措施时,地震基本烈度数值可由本标准查取地震动峰值加速度并按表D1确定,也可根据需要做更细致的划分”。其表D1给出了地震动峰值加速度分区与地震基本烈度对照表。在相应的宣贯教材中,未对表D1的科学依据和如何进行“更细致的划分”作说明,暂且将表D1解释为“政策性”的规定。从相应的宣贯教材可知,编制地震动参数区划图的数据,是由五套潜在震源区和地震活动性参数的计算结果为基础,考虑到参数不确定影响和与《中国地震烈度区划图(1990)》的过渡,对计算结果进行加权综合,得到每个格点“基岩”场地50年超越概率10%水平下的EPA和EPV值(P62);在分区时还考虑了与抗震设计规范的衔接等因素(P90)。所以,地震动参数区划图可以理解为加权平均结果。 但是,除极少数Ⅰ级安评工作系采用多方案数据组合的平均值结果为评价依据外,绝大多数安评工作都只是一组数据的结果。由于地震统计区、潜在震源区、地震活动性参数、衰减关系,以及场地土层地震动力反应分析等方面的不确定性,可以用若干个数据组合方案来描述,且不存在唯一正确的方案。因此,采用一组数据方案所得的结果,不可能作为“平均值”看待,也就很难用安评所得的加速度峰值去等效烈度。 综上所述,烈度与加速度在工程抗震设防中的作用不同,其变异性差别也很显著。它们之间是互为补充的关系,绝非相互包容或排斥的关系。作为工程建设部门,选用变异系数较小的标量为主要设防依据是合情合理的。因此,安评工作应当根据抗震设防的实际需求来决定结果的表述形式。 ...

2014-11-10 · 3 min · Duke Yin

框架结构平面布置及梁柱截面尺寸的确定

2.1结构选型 框架结构体系:框架结构体系有线性杆件和梁、柱作为主要构件组成的承受竖向和水平作用的承重股价就是框架结构体系 框架结构的特点是结构自身重量轻,适合要求房屋内部空间较大、布置灵活的场合。整体重量的减轻能有效的减小地震作用。 2.2结构平面布置原则 建筑结构设计的一般原则是安全、适用、耐久和经济合理。 结构设计时应考虑功能要求与经济之间的均衡,在保证结构可靠的前提下,设计出经济的,技术先进的,施工方便的结构。具体的机构设计原则如下: ⑴详细阅读和领会工程地质勘查报告,把建筑场地的水文,地质等资料作为设计的依据。 ⑵把国家、地方和行业的现行设计规范、标准、规范、和规程等作为设计的依据,切实遵守有关规定,特别是“强制性条文”规定。 ⑶采用高性能的结构材料、先进的科学技术、先进的设计计算方法和施工方法。 ⑷结合工程具体情况,尽可能采用并正确选择标准图。 ⑸宜优先采用有利于建筑工业的装配式结构和装配整体式结构。 ⑹与其他公众的设计,诸如建筑设计、给水排水设计、电气设计、空气调节和通风设计等互相协调配合。 2.3梁截面尺寸的确定 2.3.1主梁截面的确定 ⑴跨度为900mm的主梁 900X1/10 ~ 900X1/14 =(900 ~ 642)mm 取中间值750mm ,即h=750mm,b=(375~215)mm ,外围梁宽取 300mm,即 hxb=750mm x 300mm   ⑵跨度为7200mm的主梁 7200x1/10 ~ 7200x1/14 = (720~515)mm 取中间值650mm,即h=650mm,b=(325~185)mm,取 b=250mm,即 h x b=650mm x250mm ...

2014-08-26 · 1 min · Duke Yin

SATWE:特征值求解不收敛,请采用LDLT方法

估计很多人都碰到过这个问题,在satwe进行计算时,经常会冷不丁的冒出“特征值不收敛,请用LDLT方法”的提示,接着软件就完蛋了。 奇怪的是,我点了LDLT方法,计算仍然会蹦出这个对话框。 遇到这种情况,往往是振型数取的过多。像我这个模型里,六层的小楼,振型数达到了24,在同事指点下,我把振型数改小了,改到了15,一算果然没有出现这个问题了。 但是问题并没有就此打住,计算完 了,发现X和Y方向的有效质量系数又不够了。这是由于振型数取少了导致的。于是就有这么个矛盾,要么计算不收敛,要么有效质量系数不满足。 有效质量系数不满足,说明取的振型中许多都不是有效振型,像这种6层小楼,按每层三个自由度算,总共也就18个振型,取到顶也不够,说明是振型的问题,许多振型不是我们想要的有效振型。在“SATWE后处理”中的“结构整体空间振动简图”中可以查看各阶振型的形式。 查看之后会发现,有好多振型实际上都是一些局部振动,对整体振动贡献不大,从而导致有效质量系数不够。针对这种情况,可以找找局部振动的位置,一般都是雨篷啊等等附属构件导致的。如果是这样的话,可以把雨篷等附属构件删除,把力加到整体结构上,再次运算,基本上就会解决问题了。如果是一些局部构件的振动,而且不能删除的话,可以考虑适当调整结构,加强该部分,一般也能解决。

2014-06-11 · 1 min · Duke Yin