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

建筑经济技术指标计算公式

容积率 容积率(Plot Ratio/Floor Area Ratio/Volume Fraction)又称建筑面积毛密度,是指一个小区的地上总建筑面积与用地面积的比率。对于开发商来说,容积率决定地价成本在房屋中占的比例,而对于住户来说,容积率直接涉及到居住的舒适度。一个良好的居住小区,高层住宅容积率应不超过4,多层住宅应不超过1.5,绿地率应不低于40%。但由于受土地成本的限制,并不是所有项目都能做得到。 容积率=地上总建筑面积÷建筑用地面积 上面这个公式的出处有:北京市规划委员会关于发布《容积率指标计算规则》的通知(市规发〔2006〕851号,2006年7月10日) 建筑面积一般按照《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2005)的规定计算;存在以下特殊情况。 1、建筑底层架空作为通道、公共停车、布置绿化小品、居民休闲、配套设施等公共用途的,架空层层高宜在2.8 米至3.6米之间,其建筑面积不计入容积率。 2、建筑物顶部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房,结构(设备管道)转换层,底层车库、杂物间等。当层高在2.2米及以上的按全面积计入容积率,若层高不足2.2米的按1/2面积计入容积率。 3、建筑物的阳台,不论是凹阳台、挑阳台、封闭阳台、不封闭阳台均按其水平投影面积的一半计算,当进深超过1.8米的各类阳台,均按全面积计入容积率。 4、半地下室凡顶板标高超出室外地坪标高1.0米以上的建筑部分应计入地上建筑面积计算值;不足1.0米的,不计入容积率。 5、如建筑室外地坪标高不一致时,以周边最近的城市道路标高为准加上0.2米作为室外地坪,之后再按上述规定核准。 但在工业上,根据GB50489-2009《化工企业总图运输设计规范》, 容积率=(厂区建筑面积+构筑物面积)÷厂区占地面积 当建筑物层高超过8米,在计算容积率时该层建筑面积加倍计算(各个地区或城市有各自相关规定)。 建筑密度 建筑密度(building density;building coverage ratio), 指在一定范围内,建筑物的基底面积总和与总用地面积的比例(%)。是指建筑物的覆盖率,具体指项目用地范围内所有建筑的基底总面积与规划建设用地面积之比(%),它可以反映出一定用地范围内的空地率和建筑密集程度 。 建筑密度=建筑物的基底面积总和/规划建设用地面积。 比如一块地为10000平方米,其中建筑底层面积3000平方米,这块用地的建筑密度就是3000/10000=30% 。建筑密度一般不会超过40%-50%,用地中还需要留出部分面积用作道路、绿化、广场、停车场等。 建筑密度与建筑容积率考量的对象不同,相对于同一建筑地块,建筑密度的考量对象是建筑物的面积占用率,建筑容积率的考量对象是建筑物的使用空间。 居住建筑密度指标,取决于包括院落的组织,绿地所占的比率,气候、防火、防震、地形条件等对住宅建筑布置的要求,以及建筑层数、层高、房屋间距和排列方式等各项因素。在一般情况下,平均建筑层数愈高,建筑密度愈低。根据1980年中国国家基本建设委员会颁发的《城市规划定额指标暂行规定》,新建居住区的居住建筑密度是:4层楼区一般可按26%左右,5层楼区一般可按23%左右,6层楼区不高于20%   绿地率 绿地率(ratio of green space/greening rate)描述的是居住区用地范围内各类绿地的总和与居住区用地的比率(% )。绿地率所指的"居住区用地范围内各类绿地"主要包括公共绿地、宅旁绿地等。其中,公共绿地,又包括居住区公园、小游园、组团绿地及其他的一些块状、带状化公共绿地。区别于绿化率。 城市绿地率=(城市各类绿地总面积÷城市总面积)×100% 绿地率=绿地面积/土地面积×100% 有关专家对此解释说,绿地率和绿化覆盖率是两个不同概念的用语,绿地率与绿化覆盖率都是衡量居住区绿化状况的经济技术指标,但绿地率不等同于绿化覆盖率。绿地率是规划指标,描述的是居住区用地范围内各类绿地的总和与居住区用地的比率(%)。绿化覆盖率是绿化垂直投影面积之和与占地面积的百分比,比如一棵树的影子很大,但它的占地面积是很小的,两者的具体技术指标是不相同的。 在计算绿地率时,对绿地的要求非常严格。绿地率所指的“居住区用地范围内各类绿地”主要包括公共绿地、宅旁绿地等。其中,公共绿地,又包括居住区公园、小游园、组团绿地及其他的一些块状、带状化公共绿地。而宅旁绿地等庭院绿化的用地面积,在涉及计算时也要求距建筑外墙1.5米和道路边线1米以内的用地,不得计入绿化用地。此外,还有几种情况也不能计入绿地率的绿化面积,如地下车库、化粪池。这些设施的地表覆土一般达不到3米的深度,在上面种植大型乔木,成活率较低,所以计算绿地率时不能计入“居住区用地范围内各类绿化”中;而屋顶绿化等装饰性绿化地,按目前国家的技术规范,也算正式绿地。在房地产开发过程中,政府相关部门在最初项目规划要求的就是绿地率这一指标。因此,买房除了对地税、户型设计的挑选外,还要关注“三率”,即容积率、绿化率、房屋使用率。对于发展商来说,容积率决定地价成本在房屋中占的比例;而对于住户来说,容积率直接涉及到居住的舒适度。绿化率也是如此,绿化率较高,建筑密度较低,发展商可用于回收资金的面积就越少,而住户就越舒服。这两个比例决定了这个项目是从人的居住需求角度,还是从纯粹赚钱的角度来设计一个。 绿化覆盖率可以在小区绿得广。像地下车库这样大面积的底下设施,它的地表虽然种不了树,但可以种草;像距建筑外墙1.5米这样的范围,虽然不算正式绿地,但若能种一些草,总比地砖铺砌更吸引人.在小区规划设计中,计算绿化覆盖率所指的绿地,简单地说,就是有块草皮便可以计入,所以绿化覆盖率有时能做到60%以上。在开发商销售楼盘的时候,有些开发商当然喜欢引用绿化覆盖率的概念。 绿地率是绿化用地占总土地面积的比例,在通常的情况下,许多开发商都是在售楼书上印制出“绿化率”一词,其实这是不准确、不规范的用词,国家有关园林绿化用语根本就没有这个用语,准确的只有“绿地率”和“绿化覆盖率”两种说法 ...

2014-11-06 · 1 min · Duke Yin

看懂建筑施工图及费用签证的填写技巧

1 建筑施工图的组成部分 结构设计第一步就是看懂建筑施工图,建筑专业是整个建筑物设计的龙头,没有建筑设计其他专业也就谈不上设计了,所以看懂建筑施工图就显得格外重要。大体上 建筑施工图包括以下部分:图纸目录,门窗表,建筑设计总说明,一层~屋顶的平面图,正立面图,背立面图,东立面图,西立面图,剖面图(视情况,有多个), 节点大样图及门窗大样图,楼梯大样图 2 图纸目录及门窗表 图纸目录是了解整个建筑设计整体情况的目录,从其中可以明了图纸数量及出图大小和工程号还有建筑单位及整个建筑物的主要功能,如果图纸目录与实际图纸有出 入,必须与建筑核对情况。门窗表相信大家不会陌生,就是门窗编号以及门窗尺寸及做法,这对大家在结构中计算荷载是必不可少的。 3 建筑设计总说明 建筑设计总说明对结构设计是非常重要的,因为建筑设计总说明中会提到很多做法及许多结构设计中要使用的数据,比如:建筑物所处位置(结构中用以确定设防列 度及风载雪载),黄海标高(用以计算基础大小及埋深桩顶标高等,没有黄海标高,施工中根本无法施工),墙体做法地面做法楼面做法...等等做法(用以确定 各部分荷载),总之看建筑设计说明时不能草率,这是结构设计正确与否非常重要的一个环节。 4 建筑平面图 建筑平面图就比较直观了,主要信息就是柱网布置及每层房间功能墙体布置门窗布置楼梯位置等。而一层平面图在进行上部结构建模中是不需要的(有架空层及地下 室等除外),一层平面图是在做基础时使用,至于如何真正的做结构设计本文不详述,这里只讲如何看建筑施工图。作为结构设计师在看平面图的同时,需要考虑建 筑的柱网布置是否合理,不当之处应该讲出理由说服建筑修改。看建筑平面图,了解了各部分建筑功能,基本上结构上的活荷载取值心中就大致有值了,了解了柱网 及墙体门窗的布置,柱截面大小梁高以及梁的布置也差不多有数了,反正有墙的下面一定有梁,除非是甲方自理的隔断,轻质墙也最好是立在梁上.值得一提的是, 注意看屋面平面图,通常现代建筑为了外立面的效果,都有层面构架,通常都比较复杂,需要仔细的理解建筑的构思必要的时候咨询建筑或索要效果图,力求使自己 明白整个构架的三维形成是什么样子的,这样才不会出错..另外,层面是结构找坡还是建筑找坡也需要了解清楚. 5 建筑立面图 建筑立面图,是对建筑立面的描述,主要是外观上的效果,提供给结构师的信息,主要就是门窗在立面上的标高布置及立面布置以及立面装饰材料及凹凸变化。通常有线的地方就是有面的变化,再就是层高等等信息,这也是对结构荷载的取定起作用的数据。 6 建筑剖面图 建筑部面图的作用是对无法在平面图及立面图表述清楚的局部剖切以表述清建筑设计师对建筑物内部的处理,结构工程师能够在剖面图中得到更为准确的层高信息及 局部地方的高低变化,剖面信息直接决定了剖切处梁相对于楼面标高的下沉或抬起,又或是错层梁,或有夹层梁,短柱等。同时对窗顶是框架梁充当过梁还是需要另 设过梁有一个清晰的概念。 7 节点大样图及门窗大样 建筑师为了更为清晰的表述建筑物的各部分做法,以便于施工人员了解自己的设计意图,需要对构造复杂的结点绘制大样以说明详细做法,不仅要通过结点图更一步 了解建筑师的构思,更要分析结点画法是否合理,能否在结构上实现,然后通过计算验算各构件尺寸是否足够,配出钢筋。当然,有些结点是不需要结构师配筋的但 结构师也需要确定该结点能否在整个结构中实现。门窗大样对于结构师作用不是太大,但个别特别的门窗,结构师须绘制立面上的过梁布置图,以便于施工人员对此 种造形特殊的门窗过梁有一个确定的做法,避免发生施工人员理解上的错误。 ...

2014-10-14 · 1 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

门​窗​设​计​方​法

制图 门窗一般为外视图(即从建筑物外面看) 平开门窗用两条交叉的线表示开启,实线表示外开,虚线表示内开,两条线交叉的一端表示安装铰链的一侧,两条线开口的一侧表示安装执手。 推拉门窗一般用一个箭头表示其移动方向; 固定窗一般用斜的三条长短线表示玻璃是固定的   1、 门窗编号 基本上有三种情况:门、窗、门连窗三种情况 剖面 平面   窗 C  C1821(传统C-1) ...

2014-06-27 · 1 min · Duke Yin

A​U​T​O​C​A​D​中​的​组

成组的命令:GROUP 对象编组成组之后,可以有个变量进行对组控制。其命令: pickstyle 输入 PICKSTYLE 的新值 <1>: 1   1代表是显示组的状态命令: PICKSTYLE 输入 PICKSTYLE 的新值 <1>: 0    0代表单元素显示状态,方便编辑

2014-06-24 · 1 min · Duke Yin

天天说欧式,你真的了解什么是欧式?

欧式建筑 它是一个统称。欧式风格强调以华丽的装饰、浓烈的色彩、精美的造型太到雍容华贵的装饰效果。类型有哥特式的建筑、巴洛克建筑,法国古典主义建筑、古罗马建筑、古典复兴建筑、罗曼建筑,文艺复兴,浪漫主义,折衷主义。喷泉、罗马柱、雕像、尖塔、八角房这些都是欧式建筑的典型标志。 哥特式建筑 哥德式建筑(英语:gothic architecture),或译作歌德式建筑,是一种兴盛于中世纪高峰与末期的建筑风格。它由罗曼式建筑发展而来,为文艺复兴建筑所继承。发源于十二世纪的法国,持续至十六世纪,哥德式建筑在当代普遍被称作“法国式”(opus francigenum),“哥德式”一词则于文艺复兴后期出现,带有贬意。哥德式建筑的特色包括尖形拱门、肋状拱顶与飞拱。 哥特式建筑是11世纪下半叶起源于法国,13~15世纪流行于欧洲的一种建筑风格。主要见于天主教堂,也影响到世俗建筑。哥特式建筑以其高超的技术和艺术成就,在建筑史上占有重要地位。最负著名的哥特式建筑有俄罗斯圣母大教堂、意大利米兰大教堂、德国科隆大教堂、英国威斯敏斯特大教堂、法国巴黎圣母院。 特点 法国斯特拉斯堡大教堂的玫瑰窗哥特式建筑的特点是尖塔高耸、尖形拱门、大窗户及绘有圣经故事的花窗玻璃。在设计中利用尖肋拱顶、飞扶壁、修长的束柱,营造出轻盈修长的飞天感。以及新的框架结构以增加支撑顶部的力量,使整个建筑以直升线条、雄伟的外观和教堂内空阔空间,再结合镶着彩色玻璃的长窗,使教堂内产生一种浓厚的宗教气氛。教堂的平面仍基本为拉丁十字形,但其西端门的两侧增加一对高塔。 尖肋拱顶 从罗曼式建筑的圆筒拱顶普遍改为尖肋拱顶(pointed arch,或者干脆称为gothic arch),推力作用于四个拱底石上,这样拱顶的高度和跨度不再受限制,可以建得又大又高。并且尖肋拱顶也具有“向上”的视觉暗示。 飞扶壁(flying buttress) 扶壁(buttress),也称扶拱垛,是一种用来分担主墙压力的辅助设施,在罗曼式建筑中即已得到大量运用。 但哥特式建筑把原本实心的、被屋顶遮盖起来的扶壁,都露在外面,称为飞扶壁。由于对教堂的高度有了进一步的要求,扶壁的作用和外观也被大大增强了。亚眠大教堂的扶拱垛有两道拱壁,以支撑来自推力点上方和下方的推力。沙特尔大教堂用横向小连拱廊增加其抗力,博韦大教堂则双进拱桥增加扶拱垛的承受力。有的在扶拱垛上又加装了尖塔改善平衡。扶拱垛上往往有繁复的装饰雕刻,轻盈美观,高耸峭拔。 花窗玻璃 哥特式建筑逐渐取消了台廊、楼廊,增加侧廊窗户的面积,直至整个教堂采用大面积排窗。这些窗户既高且大,几乎承担了墙体的功能。 并应用了从阿拉伯国家学得的彩色玻璃工艺,拼组成一幅幅五颜六色的宗教故事,起到了向不识字的民众宣传教义的作用,也具有很高的艺术成就。花窗玻璃以红、蓝二色为主,蓝色象征天国,红色象征基督的鲜血。 窗棂的构造工艺十分精巧繁复。细长的窗户被称为“柳叶窗”,圆形的则被称为“玫瑰窗”。 花窗玻璃造就了教堂内部神秘灿烂的景象,从而改变了罗曼式建筑因采光不足而沉闷压抑的感觉,并表达了人们向往天国的内心理想。 十字平面 这也是继承自罗曼式建筑,但扩大了祭坛的面积。 (此处也不是很理解...请教懂的人最好用图片说明) 门 层层往内推进,并有大量浮雕,对于即将走入大门的人,仿佛有着很强烈的吸引力。 束柱(beam-column) 柱子不再是简单的圆形,多根柱子合在一起,强调了垂直的线条,更加衬托了空间的高耸峻峭。哥特式教堂的内部空间高旷、单纯、统一。装饰细部如华盖、壁龛等也都用尖券作主题,建筑风格与结构手法形成一个有机的整体。整个建筑看上去线条简洁、外观宏伟,而内部又十分开阔明亮。 法国圣丹尼大教堂 圣丹尼大教堂是世界上第一座真正意义上完整采用了哥特式风格的教堂.。圣丹尼大教堂的名字saint denis,取自于殉教圣人圣丹尼,他是巴黎第一个圣徒兼巴黎第一个主教,他殉教后葬于此地。 圣丹尼大教堂的名字saint denis,取自于殉教圣人圣丹尼,他是巴黎第一个圣徒兼巴黎第一个主教,他殉教后葬于此地。为此波旁王朝的历代君主和王族选择了这块圣地作为自己的安息场所,两百年来,圣丹尼教堂一共埋葬了54位国王、王后和其他王室成员。正因为此,在巴黎民众的眼里,这座教堂无疑是专制王权的最高象征之一。 圣丹尼大教堂是世界上第一座真正意义上完整采用了哥特式风格的教堂. 哥特式建筑是西欧中世纪建筑的一个高峰, 其在西欧地区的流行, 导致其他艺术形式包括雕刻, 绘画, 家具, 工艺美术乃至书法都出现了一个风格鲜明的”哥特式”时期. 而圣丹尼斯教堂是这种艺术风格的开风气之先者. 圣丹尼斯教堂于1136年在巴黎主教suger长老的主持下开始修建。在此之前, 西欧流行的教堂是低矮沉重表情忧郁的罗曼式教堂, 而到了十二世纪,工商业的发展带来市民文化和市民意识的兴起,需要一种新的更高大更华丽的教堂来荣耀城市。与此同时,建筑技术上的成熟使得这种需要有了满足的可能。于是外观上充满垂直线条, 有着直冲云霄的尖塔的哥特式教堂就出现了。 法国巴黎圣母院 巴黎圣母院是法国早期哥特式教堂的代表。 巴黎圣母院是世界上哥特式建筑中最庄严、最完美、最富丽堂皇的典型杰作。当然也是巴黎最有代表性的历史古迹、观光名胜与宗教场所,位于市中心、塞纳河中小岛西堤岛的东侧南岸,开口面对西方。而在圣母院门口外的圣母院广场中,有个原点(point zéro)纪念物,是法国丈量全国各地里程时所使用的起测点,使得圣母院被视为法国文化中心点的象征意义,又更加强烈了一点。圣母院的法文原名“notre dame”原意“我们的女士”,这位女士不是指别人,正是意指耶稣的母亲圣母玛利亚。 巴黎圣母院正门外景 巴黎圣母院侧面 巴黎圣母院整个建筑用石头砌成,所有屋顶、塔楼、拱壁等顶端都用尖塔作装饰,拱顶轻,空间大,在西方建筑史上被誉为"由巨石构成的交响乐",堪称一绝。它突破了历史上教堂建筑外形粗笨、呆板,内部昏暗、窄小的传统模式,扩大了空间,增加了外观艺术装饰,使整座建筑巍峨而又纤巧。主体建筑后面有一座尖塔,高耸入云,塔高约90米,塔上还有一棱形尖顶,顶端是一细长十字架,远望似与天际相连。塔楼后还巧妙地配衬着好几座大,小尖塔。 巴黎圣母院尖塔近景 巴黎圣母院正门内为长130米、宽48米、高35米的长方形大教堂,祭台中央有天使、圣女围绕殉难耶稣的大理石雕塑,侧祭台有29个。教堂回廊、墙壁、门窗布满以《圣经》为内容的雕塑与绘画,这些雕刻和绘画栩栩如生,给人的印象既雄伟壮丽,又生动活泼,既雍容华贵,又玲珑剔透。 圣母院上端南北两座钟楼高69米,由一条装饰精美的走廊连接。钟楼后面有一高达90米的尖塔,虽比钟楼高出21米,但从正面看去却一般高矮,这正是建筑师的匠心所在,有人说它象征着基督教的神秘,给人一种神秘莫测的幻觉。南钟楼有一口重达13吨的巨钟。北钟楼有一个自下而上的石头楼梯,由387个台阶组成。游人可顺楼梯登上教堂最高处饱览巴黎全景。 巴黎圣母院拱形门上的雕塑 巴黎圣母院正面从下而上可分三层。在底层正面三座尖拱形的大门上有一排石雕立像,共28个,刻的是圣母的祖先、犹太的历代国王,被称为美王之廊。在这排雕像上层的正中央立着圣母像,她怀抱着年幼的耶稣,圣母像背后衬着直径近10米的圆窗子,恰似圣母的光环。这种窗子叫做"玫瑰窗",是哥特式建筑的特色之一。 近观最后审判的门户 底层有三个大门。左门为"圣母门",其雕刻之精美、格调之雄浑居三门之冠;右门为"圣安娜门",中柱雕有5世纪巴黎主教圣马塞尔像,拱肩上是圣母和两位天使,两旁是莫里斯·德·苏里主教和路易七世国王雕像;中门为"最后审判门",中柱上的耶稣在"世界末日"宣判每个人的命运,一边是"灵魂得救者"升入天堂,一边是被推入地狱的罪人。 巴黎圣母院三门之中最为宏伟的《圣母门》 几个世纪以来,巴黎圣母院一直是纪念法国宗教、政治和民众生活中重大事件和举行典礼仪式的重要场所。在法国人心目中,巴黎圣母院是一块圣地,每逢星期日,成千上万的人都要来这里做弥撒、听音乐。教堂里演奏著名作曲家的作品和庄重的宗教音乐,不知吸引了多少游人和宗教信徒。 这个富丽堂皇的建筑群的明珠是圣堂,高而尖耸的轮廓清晰地突显于整个建筑群上。这个窄窄的圆拱形的哥特式教堂是由法国国王圣路易斯在1264年建成。石墙上有扇形的深色玻璃窗,对墙壁和柱子出色的修缮使它看上去有一种优雅的美感。 西侧正门_三拱门 重建 圣母院目前的外观得自于19世纪的修复工程。在17以及18世纪,哥特式建筑风格已经不再流行,教堂也因此而受害。在路易十四主政时期 (1643-1715),教堂正殿的屏饰局部毁损,13世纪的彩色玻璃被镶着蓝边和金边的透明玻璃取代,圣坛隔板和墓碑全部消失(一小块圣坛隔板目前收藏于卢浮宫内)。 在法国大革(蟹)命期间,教堂被洗劫一空,并成为理论殿堂。革(蟹)命分子将宝物室烧毁,焚烧祭坛上的圣火,并且误以为西边墙面上的28尊犹太王的雕塑是法国历代君王的代表,而一一砸毁。其中21尊头像奇迹般保留下来,目前除了大卫王头像在纽约现代美术馆之外,皆收藏于克吕尼博物馆。 到了1804年,当拿破仑一世在圣母院举行登基仪式的时候,教堂已经破旧不堪,需要以布幕和毯子遮蔽毁损之处,拆毁的计划也在进行中。雨果于1831年在《巴黎圣母院》一书中写道:"在这座堪称教堂之后的神殿表面上,你总可以在皱纹的旁边发现疮疤。时间是盲目的,而人是愚蠢的。"雨果的书出版之后,引起极大的反响,许多人纷纷投入重建的运动中,发起募捐来拯救圣母院。 巴黎圣母院南楼外的怪物雕像 19世纪的建筑师德杜克花费了将近20年的时间来修复圣母院的雕塑以及玻璃,虽然他的努力受到许多批评。他为圣母院加盖了90米高、雕缕着优雅花饰的尖塔,取代了西边墙面的以及南边交叉甬道的雕塑,并且将最精致的功夫花在柱与柱之间的墙面上,其细致却不及12世纪的作品。 巴黎圣母院玫瑰花窗 ●玫瑰窗 玫瑰窗的宏伟以及灿烂是哥特式建筑风格的最佳见证。直径21米的北面玫瑰窗几乎完全保存了13世纪的玻璃,刻画着围绕在圣母身边的圣经人物。面对塞纳河的南面玫瑰窗有13米高,在1737年历经重大修复。它刻画了被圣者、信徒以及天使所包围的耶稣基督。夏维利埃(jacques le chevallier)在1965年重新为19世纪的透明玻璃注入原始的中古色彩,以浓郁的红蓝色调为玫瑰窗披上新妆。 ●雕塑 巴黎圣母院内的雕塑作品包括哈维的诗班席隔墙、库斯杜的《圣母哀子图》,以及夸兹沃《antoine coysevox的路易十四像。在翼廊东南侧的柱子旁,矗立着一座14世纪的圣母和圣婴的雕像,称为"巴黎圣母"。布朗的宗教绘画则置于侧殿内。圣母院的宝物包括置于圣礼拜堂内的耶稣荆冠、圣钉,以及十字架碎片。 亚眠大教堂 沙特尔大教堂,亚眠主教堂是法国哥特式建筑盛期的代表作。 法国最大的教堂—亚眠大教堂,位于皮卡第地区中心,是13世纪最大的古典哥特式教堂之一。正面三层塔式向内高挺,造型优美,主厅和南交叉甬道的侧厅里饰满极富古典美的雕刻,整体规划连贯协调,引人入胜。 亚眠大教堂内部 亚眠是一座历史悠久的城市,真正的兴起还是在1117年。当时路易十四取得政权以后,在其心腹大臣柯尔贝尔的努力下,商业、手工业日益兴隆。亚眠的文化事业也十分发达,在市内的皮卡第博物馆陈列着罗马—高卢人时代的出土文物和一些古代艺术品。 1981年根据世界文化遗产遴选标准被列入c(i)(ii)《世界遗产目录》 亚眠大教堂坐落于法国索姆省亚眠市索姆河畔,建于1220年,是哥特式建筑顶峰期建造的大教堂。内部由三座殿堂、一个十字厅(长133.5米、宽65.25米、高43米)和一座后殿组成。布局严谨。 最后的审判 教堂的墙壁上雕饰有基督教先知、信徒和法国历代国王的画像。并有著名的宗教题材的雕像,表现各种宗教修行、圣人传记以及创造大地的历史,被称为“石头上的百科全书”。正门的雕塑是《最后的审判》,北门雕塑的是殉道者,南门雕塑的是圣母生平。这一组组雕像被称为“亚眠圣经”,是雕刻中的精品。 亚眠大教堂位于皮卡第地区的中心,是哥特式建筑顶峰时期的产物。这座大教堂总面积达7760平方米,中世纪时,它可以容纳全城的百姓,还绰绰有余。东西长145米,相当于一个半足球场的长度,它包含中厅及两边平行的侧廊,其中的袖廊或者叫十字厅,长70米,其整个平面土上呈拉丁十字状。大教堂不仅仅是长和宽,而且高大,中厅内从地面到拱顶有44.5米高,当你站在大教堂前仿佛感到神之伟大、教堂的神圣、以及人又是如何的渺小,也许这正是当年设计师们的初衷。建筑特色:亚眠大教堂外观为尖形的哥特式结构。墙壁几乎为每扇12米高的彩色玻璃覆盖,体现了建筑发展的新观念。教堂共分三层,巨大的连拱占据了绝大部分空间。 拱门与拱廊之间用花叶纹装饰,支撑部分是四根细柱和一根圆柱组成的圆形柱。拱廊背面墙壁两侧开有两个玻璃窗,正面拱门上方拱廊内的每个小拱中饰有六柄刺刀,三柄为—束共两束立于三叶拱下。气势宏大,瑰丽夺目。教堂还建有唱诗台,由四个连拱构成,与殿堂分居十字厅两侧,形成完美的平衡,突出了结构上轻松、和谐的格凋。 教堂南北各有1座塔楼,耸立在与翼廊交叉部的塔高112米,是1529年才建成的。 教堂上下共分三层,巨大的连拱几乎占了一半。唱诗台由4个连拱构成,其中纵向线条尤为分明,拱廊背面墙壁两侧开有两个玻璃窗。整个建筑布局严 谨,殿堂和唱诗台在十字厅两侧,形成完美的平衡,大胆突出了结构上轻快的格调。 正面拱门上方拱廊内的每个小拱中均有6柄刺刀,分3柄一束竖立于三叶拱下,拱门与拱廊1间有一条花叶纹装饰。 下面是亚眠教堂内部 沙特尔大教堂 沙特尔大教堂,全称沙特尔圣母大教堂,法文 la cathédrale notre-dame de chartres,坐落在法国厄尔-卢瓦尔省省会沙特尔市的山丘上。1979年联合国教科文组织将沙特尔大教堂作为文化遗产,列入《世界遗产名录》。 沙特尔大教堂部分始建于1145年,1194年遭遇火灾,26年后重建,是标准的法国哥特式建筑。它高大的中殿呈纯哥特式尖拱型,四周的门廊展现了12世纪中叶精美的雕刻,12、13世纪的彩色玻璃闪闪发光。所有的这一切都是那么猴岛卓越,堪称经典杰作。 沙特尔大教堂位于法国沙特尔城,是法国著名的天主教堂,是哥特式建筑的代表作之一。大教堂坐落在一个土山丘上。教堂的三重皇家大门和其壮观宏伟的罗马尼斯凯像,早期的珠宝光彩的玻璃装饰的窗户,无一不是十二世纪法国建筑史上的经典杰作。 pc: 折衷主义(eclecticism):折衷主义是一种哲学术语,导源于希腊文,意为“选择的”,“有选择能力的”。后来,人们用这一术语来表示那些戏认同某一学派的学说,又接受其他学派的某些观点,表现出折衷主义特点的哲学家及其观点。它把各种不同的观点无原则地拼凑在一起,没有自己独立的见解和固定的立场,只把各种不同的思潮、理论,无原则地、机械地拼凑在一起的思维方式,形而上学思维方式的一种表现形式,它的应用领域十分广泛。 罗曼式建筑:(英文:romanesque architecture,又译罗马式建筑、罗马风建筑、似罗马建筑)为欧洲中世纪一种以半圆拱为特征的建筑风格,并从12世纪开始逐渐过渡到以尖拱为特征的哥特式建筑。虽然对于这一风格的起源时间有从6世纪到10世纪等不同的提议,尚未达成共识,但其建筑实例遍及欧洲大陆,使其成为自古罗马建筑之后第一种风靡欧洲的建筑形式。在英格兰,这一风格在传统意义上更倾向于指诺曼式建筑。 罗曼式建筑兼有西罗马和拜占庭建筑的特色,并因其结实的质量、厚重的墙体、半圆形的拱券、坚固的墩柱、拱形的穹顶、巨大的塔楼以及富于装饰的连拱饰而知名,显得雄浑而庄重。每座建筑有明确、清晰的形式,并且常常采用规则对称的平面,所以在与随后的哥特式建筑比较时,总体上会有一种质朴的形象。尽管有地域特征和材料差异,这一形式仍可以在欧洲各处被识别。 很多城堡建设在这一时期,但是这一数目被教堂远远超过。最为显著的是那些修道院教堂,它们中很大一部分依旧挺立而且近乎完整,正常使用。 根据牛津英语词典,“罗曼(romanesque)”一词意为“出自于罗马”,最初在英语中用于命名现在被称为“罗曼语”的事物(最早引用于1715年),而在建筑方面则最早在19世纪早期,由法国的诺曼底考古学家查尔斯·德·热维尔(charles de gerville)或他的同事阿尔西斯·德·科蒙(arcisse de caumont)用于描述西欧5-13世纪的建筑,此时很多符合这一描述的建筑仍未明确具体年代。在此之前,法国对西方中世纪宗教建筑大都以“哥特”一词归类,最多也是少数学者加以区分墨洛温风格、卡洛林风格和哥特风格三个阶段,或是早期哥特和晚期哥特亦或重哥特和轻哥特两个阶段。查尔斯·德·热维尔于1818年在致友人的一封信中,提出以法语中的“罗曼(roman)”这一18世纪语言学家用来指代从拉丁语演化而来之语族的称谓概括西方11-12世纪宗教建筑的风格,用意即是以拉丁语和罗曼语族诸语的关系暗道古罗马艺术与罗曼艺术的关系,即后者是前者的一种变体。在英国,“罗曼(romanesque)”一词概括这一建筑风格则于1819年最先出现;德国学者最初则在teutsch、longobardisch和romantische三词间犹豫,到19世纪30年代偏向romantishce一词。 该术语的使用现在被更多的限于10世纪晚期到12世纪,这一单词被用于描述可识别为中世纪的,并且为哥特式作出预示的一种风格,仍然维持了古罗马的圆形拱因而看上去像是罗马传统建筑的一种延续。 “前罗曼式”有时被用于德国在卡洛林王朝和奥托王朝时期,以及伊比利亚半岛的西哥特、莫萨拉布和阿斯图里亚斯在8-10世纪的建筑,同时,“第一罗曼式”被用于意大利北部、西班牙以及一部分法国的建筑,它们既有罗曼式的特色同时又先于克吕尼修道院的影响。

2014-06-16 · 1 min · Duke Yin

全国主体功能区规划图

很意外地看到这篇文章,便不加思索地进行了整理汇总。也许当我们对这些地理常识有所了解认知时,不管日后我们做城市规划、建筑设计或者景观设计,心中都会有了一把可以度量的尺子。至于是否能真正用好这把尺子,就要看我们每个人的理解和感悟了。 以下是全国主体功能区规划图,希望对大家做规划设计时有帮助。 人均可利用土地资源评价图 人均可利用水资源评价图 生态脆弱性评价图 自然灾害危险性评价图 目前开发强度示意图 开发区分布图 城市化战略格局示意图 农业战略格局示意图 生态安全战略格局示意图 国家重点生态功能区示意图 国家禁止开发区域示意图 水资源开发利用率评价图 多年平均降水量分布图 二氧化硫排放分布图 化学需氧量排放分布图 生态重要性评价图 人口集聚度评价图 地均地区生产总值分布图 交通优势度评价图

2014-06-16 · 1 min · Duke Yin

哥特式建筑代表特点及著名的代表作

哥特式建筑,又译作歌德式建筑,是位于罗马式建筑和文艺复兴建筑之间的,1140年左右产生于法国的欧洲建筑风格。它由罗马式建筑发展而来,为文艺复兴建筑所继承。哥特式建筑代表主要是教堂,在中世纪高峰和晚期盛行于欧洲,持续至十六世纪,哥特式建筑在当代普遍被称作“法国式”。他创造了利用四尖券巧妙地解决了各拱间的肋架拱顶结构问题,有大面积的花窗玻璃,为以后许多教堂所效法。 哥特式建筑的特点是尖塔高耸、尖形拱门、大窗户及绘有圣经故事的花窗玻璃。在设计中利用尖肋拱顶、飞扶壁、修长的束柱,营造出轻盈修长的飞天感。新的框架结构以增加支撑顶部的力量,使整个建筑以直升线条、雄伟的外观和教堂内空阔空间,常结合镶着彩色玻璃的长窗,使教堂内产生一种浓厚的宗教气氛。 哥特式建筑代表作 1.巴黎圣母院是一座典型的哥特式建筑代表,是欧洲建筑史上一个划时代的标志。圣母院的正外立面风格独特,结构严谨,看上去十分雄伟庄严。它被壁柱纵向分隔为三大块;三条装饰带又将它横向划分为三部分,其中,最下面有三个内凹的门洞。门洞上方是所谓的“国王廊”,上有分别代表以色列和犹太国历代国王的二十八尊雕塑。中央供奉着圣母圣婴,两边立着天使的塑像。两侧立的是亚当和夏娃的塑像。教堂大厅可容纳9000人,其中1500人可坐在讲台上。厅内的大管风琴也很有名,共有6000根音管,音色浑厚响亮,特别适合奏圣歌和悲壮的乐曲。巴黎圣母院是一座石头建筑,在世界建筑史上,被誉为一级由巨大的石头组成的交响乐。虽然这是一幢宗教建筑,但它闪烁着法国人民的智慧,反映了人们对美好生活的追求与向往。 2.米兰主教教堂位于米兰市中心最繁华地段的杜奥莫广场上,世界最华丽的教堂之一,规模仅次于梵蒂冈的圣彼得大教堂,被马克·吐温称赞为“大理石的诗”。米兰主教教堂是米兰的象征,正面融合了哥德、文艺复兴、新古典等多种风格,青铜的大门极为气派,雕刻的主题与宗教和米兰的历史息息相关,正面造型各异的雕像无不展现艺术之精粹。 教堂顶部建有135座哥特式大理石尖塔,最高尖塔高108米。塔顶有一尊高4.2米的镀金圣母玛利亚像,在阳光下金光闪闪、壮丽辉煌。大教堂呈拉丁“十”字形,长150米,宽92米。教堂正面有6组大方柱和5座大铜门,中门最大,重37吨,每座大门从上而下分成许多方格,每格雕刻有关米兰主教教堂的历史、神话和圣经故事,以及各种图案、飞禽走兽、花鸟虫鱼的浮雕。登顶后除了可以欣赏教堂屋顶上雕塑之美,还可以四面八方俯瞰米兰全景,一望无际的视野令人心旷神怡。主教堂前的大广场是举行政治、宗教等大型活动的地方,是真正的市中心,值得来此观光。 3.科隆大教堂,是位于德国科隆的一座天主教主教座堂,是科隆市的标志性建筑物。在所有教堂中,它的高度居德国第二(仅次于乌尔姆市的乌尔姆大教堂),世界第三。论规模,它是欧洲北部最大的教堂。集宏伟与细腻于一身,它被誉为哥特式建筑代表中最完美的典范。它为罕见的五进建筑,内部空间挑高又加宽,高塔直向苍穹,象征人与上帝沟通的渴望。除两座高塔外,教堂外部还有多座小尖塔烘托。教堂四壁装有描绘圣经人物的彩色玻璃;钟楼上装有5座响钟,最重的达24吨,响钟齐鸣,声音洪亮。科隆大教堂内有很多珍藏品。二战期间,教堂部分遭到破坏,近20年来一直在进行修复,作为信仰象征和欧洲文化传统见证的科隆大教堂最终得以保存。 4.威斯敏斯特大教堂坐落在伦敦泰晤士河北岸,原是一座本笃会隐修院。教堂平面呈拉丁十字形,全长156米,宽22 米,大穹窿顶高31 米,钟楼高68.5 米,整座建筑既金碧辉煌,又静谧肃穆,被认为是英国哥特式建筑的杰作。宏伟壮观的威斯敏斯特教堂是英国的圣地,在英国众多的教堂中地位显赫,可以说是英国地位最高的教堂。除了王室成员,英国许多领域的伟大人物也埋葬在此。英国人因此把威斯敏斯特教堂称为“荣誉的宝塔尖” 目睹了牛顿葬礼的伏尔泰为之深深震动。他曾感慨道:“走进威斯敏斯特教堂,人们所瞻仰的不是君王们的陵寝,而是国家为感谢那些为国增光的最伟大人物的纪念碑。这便是英国人民对于才能的尊敬。” 5.巴黎凯旋门是欧洲纪念战争胜利的一种建筑,是欧洲100多座凯旋门中最大的一座,也是巴黎市四大代表建筑之一。凯旋门正如其名,是一座迎接外出征战的军队凯旋的大门。它是现今世界上最大的一座圆拱门,位于巴黎市中心戴高乐广场中央的环岛上面。这座广场也是配合雄狮凯旋门而修建的,因为凯旋门建成后,给交通带来了不便,于是就在19世纪中叶,环绕凯旋门一周修建了一个圆形广场及12条道路,每条道路都有40~80米宽,呈放射状,就像明星发出的灿烂光芒,因此这个广场又叫明星广场。凯旋门也称为“星门”。凯旋门就位于著名的香榭丽舍大街的尽头。

2014-06-16 · 1 min · Duke Yin