¿Cuál es el principio de refuerzo sísmico de las estructuras de los edificios?
1. Refuerzo de componentes y refuerzo del sistema estructural No cabe duda de que cuando algunos componentes no cumplen los requisitos de seguridad se debe realizar un refuerzo estructural, pero muchas veces se ignora el refuerzo del sistema estructural. Por ejemplo, los cambios en la rigidez y la distribución de resistencia causados por el refuerzo de componentes locales deben considerarse desde la seguridad de todo el sistema estructural. Además, el refuerzo de las conexiones entre miembros estructurales tiene un gran impacto en la integridad de la estructura.
2. Refuerzo local y refuerzo general de edificios Cuando el refuerzo de los componentes locales no afecta las propiedades mecánicas de todo el sistema estructural, se puede realizar un refuerzo estructural local, como por ejemplo daños en vigas y placas locales. causado por explosiones de equipos. En este momento sólo es necesario reforzar las vigas y placas dañadas a su resistencia original. Cuando la estructura general del edificio no cumple con los requisitos, como la deformación lateral de la estructura bajo la acción de un terremoto, se debe reforzar la estructura general del edificio.
3. Los requisitos de refuerzo temporal de edificios y refuerzo permanente de estructuras pueden reducirse, mientras que los requisitos de refuerzo permanente deberían ser mayores.
4. En el diseño del refuerzo sísmico también se deben considerar las siguientes cuestiones: 1) En el diseño del refuerzo sísmico, la rigidez y la distribución de la resistencia de la estructura deben ser uniformes para evitar la aparición de nuevas capas débiles. 2) Al diseñar el refuerzo sísmico, el componente de tensión vertical debe ser continuo para garantizar una ruta clara de transmisión de fuerzas. 3) En el diseño del refuerzo sísmico, las características de vibración natural de la estructura reforzada cambian, lo que resulta en un aumento de los efectos sísmicos. 4) Al agregar componentes o reforzar componentes originales en el diseño del refuerzo sísmico, se debe considerar la posibilidad de reducir el efecto de torsión de la estructura general. 5) Al diseñar refuerzo sísmico, fortalecer la estructura sísmica de las partes débiles. 6) En el diseño del refuerzo sísmico, el estado de tensión de la estructura debe hacerse más razonable para evitar daños por fragilidad de los componentes y eliminar los estados de tensión de vigas fuertes y columnas débiles y nodos débiles de miembros fuertes que no son propicios para la resistencia a terremotos. 7) El diseño del refuerzo sísmico debe considerar el impacto del sitio de construcción. De acuerdo con las condiciones específicas del sitio de construcción, la estructura reforzada debe elegir un sistema estructural con menor respuesta de propagación del suelo para evitar que el aumento de la acción sísmica después del refuerzo exceda la mejora en la resistencia sísmica de la estructura. Esto se debe a que, según la experiencia en daños sísmicos y las teorías básicas del análisis sísmico, las estructuras con mayor rigidez tendrán mayores respuestas sísmicas en sitios duros, y las estructuras con menor rigidez y mayor flexibilidad tendrán mayores respuestas sísmicas en sitios blandos. Por lo tanto, este concepto debe adoptarse en el diseño de refuerzo sísmico para cambiar la acción sísmica de la estructura ajustando la rigidez de la estructura para cumplir con los requisitos de diseño. 8) En el diseño del refuerzo sísmico se utilizan nuevas tecnologías sísmicas para el refuerzo. La tecnología de refuerzo sísmico nueva y madura puede mejorar el rendimiento sísmico de la estructura en su conjunto y mejorar la resistencia sísmica de la estructura, y debe promoverse enérgicamente. Estados Unidos y Japón han trabajado mucho en esta área, y China también tiene algunos proyectos para explorar esta área. Actualmente, las tecnologías y medidas que se pueden aplicar a este respecto incluyen: aislamiento de cimientos (incluido el aislamiento de capas), adición de soportes disipadores de energía sísmica o muros de corte disipadores de energía sísmica y uso de control activo o tecnología de control híbrido.
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