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鑫歆杰质量检测(上海)有限公司

地震不可怕,建筑才可怕。



本文共计约:4781字  |  阅读时间:9 分钟



地震是自然灾害中危害较大的灾害之一,对建筑物有着巨大的破坏作用,建筑物抗震效果直接影响着人们的人身安全和财产安全,因此,抗震设防工作应该引起社会各界的重视。由于地震具有随机性、复杂性、藕联性,每次地震所产生的波形各异,因而其对建筑物的作用各不相同,所产生的破坏程度也千差万别。




建筑设计是建筑抗震设计的一个重要方面,建筑设计与建筑抗震设计有着密切关系。它对建筑抗震起着重要的基础作用。一个优良的建筑抗震设计,必须是在建筑设计与结构设计相互配合协作共同考虑抗震的设计基础上完成。为此,要充分重视建筑设计在建筑抗震设计中的重要性,在建筑抗震设计中更好地发挥建筑设计应有的作用。


在建筑施工中重视抗震设防的施工质量,健全抗震设防施工质量专项检查和监督制度,将抗震设防纳入到规范化管理,只有保证建筑施工的质量,才能满足抗震设防对房屋结构的要求,才能杜绝抗震隐患。


建筑设计是否考虑抗震要求,从总体上起着直接的控制主导作用。结构设计很难对建筑设计有较大的修改,建筑设计定了,结构设计原则上只能是服从于建筑设计的要求。


如果建筑师能在建筑方案、初步设计阶段中较好地考虑抗震的要求,则结构工程师就可以对结构构件系统进行合理的布置,建筑结构的质量和刚度分布以及相应产生的地震作用和结构受力与变形比较均匀协调,使建筑结构的抗震性能和抗震承载力得到较大的改善和提高。




如果建筑师提供的建筑设计没有很好地考虑抗震要求,那就会给结构的抗震设计带来较多困难,使结构的抗震布置和设计受到建筑布置的限制,甚至造成设计的不合理。有时为了提高结构构件的抗震承载力,不得不增大构件的截面或配筋用量,造成不必要的投资浪费。由此可见,建筑设计是否考虑抗震要求,对整个建筑起着很重要的作用。 


众所周知,在国外,也有很多处于地震带的,但是往往他们都能够将灾害程度降到较低,即使发生重大地震,房屋抗震能力也是比较好的。



1

智利建筑为何抗震?



2010年2月27日,当地时间凌晨3时34分,南美洲智利中部发生了里氏8.8级地震。震源深度为55千米,震中距智利二大城市康赛普西翁100千米,离智利首都**亚哥320千米。据测定,地震造成康赛普西翁向西平移了3.04米,使康塞普西翁沿岸的圣玛丽亚岛抬高了两米。另外,地震导致绵延数百千米的岩块位移数米,引起地球的质量分布发生变异,地球自转轴线因此偏移了2.7毫弧秒,使得地球自转一圈的时间变短,一天的时间缩短1.26微秒,也就是百万分之1.26秒。




此次强震的震中是在智利附近海域的海底,地震沿着一个断层发生,而1960年智利发生的里氏9.5级特大地震也是沿着这个断裂带发生的。两次强震给这一断裂带施加的压力已导致这里海底约35千米深处的断裂带发生破裂,裂缝的长度达600多千米。此外,在这个断裂带上,位于赤道以南东太平洋下的纳斯卡板块也已在南美洲板块下滑动。眼下,这两个板块正以每年约9厘米的速度会合。 


令人惊讶的是,在特大地震后,智利首都**亚哥市的建筑虽然有不少出现裂缝,但受到严重损坏的只有几十栋。由于99%的房屋没有坍塌,当地600万居民伤亡不大。智利之所以能在强震袭击时,人员伤亡和财产损失较小,一个重要的原因在于他们的建筑抗震标准高,经得住地震灾害。 


大震和强震也是可防可控的,关键是建筑物要有足够的抗震性能。保证建筑抗震性能一是要有合理的抗震设计,二是有严格按规范施工的可靠质量保证。如果能坚持这样做,即使建筑物遇强震遭到破坏,也不至于造成人员伤亡。一位智利地震*指出,“地震并不可怕,可怕的是劣质建筑泛滥成灾,致人于死地。” 




(1)强柱弱梁


智利地处环太平洋火山地震带,是世界上发生地震较频繁、较强烈的。在与地震长期打交道的实践中,人们深知,抵抗地震的破坏力是不可能的,只有让建筑物尽可能地将地震发出的能量加以缓冲和释放,才有可能较大限度地把建筑物保存下来。


“强柱弱梁”是智利建筑抗震设计的一大亮点。它的设计根据是:在大地震来临时,一方面通过房梁的断裂使地震能量得到缓和;另一方面确保房柱不折断,以尽量保住楼房整体不倒塌,使人员伤亡减少到较低程度。


(2)以柔克刚

  

在智利,为提高抗震性能而另辟蹊径设计的建筑物随处可见。**亚哥机场候机楼连接高速公路的一座桥梁,就是一个很有代表性的例子。在这次大地震中,桥的一端完全塌陷,一时众说纷纭,怀疑是建筑质量有问题。然而在回应公众的质疑时,设计师做出的答复令人颇感意外。他们解释道:“是故意这样设计的!”




原来,如果桥的两端都加以固定的话,那么突然而至的强震带来的巨大冲力,势必把与桥紧紧相连的候机楼和高速公路同时拉倒。现在的设计把桥的一端固定,没有固定的另一端虽然在大地震来临时因为受强力冲击塌了下来,却使候机楼和高速公路躲过一劫,安然无恙。


考虑到防震的需要,混凝土楼板的设计也与众不同。楼板中间使用了橡胶或泡沫等材料,将其隔成两块。这样在地震发生时有助于缓冲巨大的冲力,以免混凝土楼板在扭曲时断裂。


在智利,很少见到高层建筑。像康塞普西翁和塔瓦罗一类的中小城市,房屋大多是一至两层。即使在首都**亚哥,市中心的高楼大厦也**。进入老城区,映入眼帘的绝大多数是低层建筑。因为楼层低,房屋牢固,所以抗震系数也就更高。


根据当前的震害经验和理论认识,良好的抗震设计能够帮助和人民减少许多不必要的灾难。我国依据自己的国情,坚持建筑结构抗震设防的原则是:“小震不坏,中震可修,大震不倒”,即在多发的小震作用下,建筑结构应基本处于弹性阶段,不发生破坏;在罕遇的大震作用下,允许结构产生一定程度、乃至严重破坏,但应确保建筑结构物的整体安全,防止倒塌。



2

日本建筑为何抗震?



我们都知道,日本是一个地震多发。那么,日本又是如何做好抗震的呢?




在日本的建筑施工中,对于抗震有三种构造概念:耐震、制震和免震。 耐震为较普通级别,主要用在低层建筑中; 制震则是让建筑物在地震晃动中,集中在一个地方造成损害,但其他地方不会发生损毁。


其中一种做法是在建筑物中放置各种球体,让这个部分吸收地震能量,等地震过后,只需把这部分换掉就行,建筑其他地方不会发生问题; 免震的另一个名称叫做隔震。结构免震是通过某种装置,将地震动与结构隔开,该装置既能支撑建筑物本体重量,又具有在水平方向自由变形能力,吸收和消耗地震输入能量,以达到减小结构振动的目的,免受地震破坏。 

   

三种抗震构造的概念各有优势,其适用范围也各有不同。为了将各类抗震技术的优势发挥到致,日本住宅建筑的抗震构造在实际应用的过程中,则是根据不同的物业形态进行选择,建筑类型与抗震构造的较佳匹配,使得技术对住宅的保护作用较大化。 




日本的民居大多是柔性的木结构。木结构房屋在承受地震作用引起的晃动时,可以很好地释放力量,不容易散开和松动。在此基础上,日本民宅均采用箱体设计,地震灾害发生时房屋可以整体翻滚而不损毁。20世纪80年代后,日本的民居主要应用了研发的“免震建筑技术”,在建筑物和地基之间设置用柔和的材料制成的免震层。


发生地震时,能够保住建筑物完好无损,也可以避免由震动引起屋内家具倾倒造成家具损坏和人员伤亡,从而在很大程度上减少因人们的恐惧心理加剧次生灾难。这种房屋成本低,技术可靠。据说建一所免震的个人住宅,只需投入一辆普通汽车的费用。此外,在技术人员对民房进行抗震加固的基础上,**也给予居民适当的补贴鼓励私人进行抗震加固。  


除此之外,日本人民防震意识非常强,日本所有的建筑物都要定期接受抗震评估,检查其房顶和地基是否能承受强烈晃动。如果不能通过评估,建筑物就必须进行改造,甚至推倒重建。日本人在买房子或租房子时非常注意房屋的年限,在购买房屋前,买主往往会主动要求开发商出示建筑抗震评估表。这样的防震意识反过来又促使开发商们为使房屋顺利卖出而不得不对建筑的抗震更加重视。 




2015年4月25日,尼泊尔发生8.1级地震,当地建筑大面积倒塌,历史文物建筑损毁严重,其中12座世界文化遗产大部分完全坍塌,地震造成至少8786人死亡,22303人受伤。“杀人的不是地震,而是建筑”,这句地震灾害学中的名言再度“发威”,建筑质量再度引发世人的高度关注。地震何时发生我们虽不能预知,但我们可以探讨建筑物于地震中受损倒塌的原因,并加以防范,从工程上建造经得起强震的抗震建筑,这是减少地震灾害直接、有效的方法。


虽然地震成因复杂,但从宏观上说,尼泊尔发生强震的主要原因是因为地处亚欧板块和印度洋板块的交界处,位于**重点的地震带——地中海-喜马拉雅地震带上,地质活动频繁。地震是一种危害性较强的自然灾害它的发生人类现在人类还没有办法控制,若没有有效的抗震设计,那么在地震来临之时就只有“楼毁人亡”的下场。



为什么尼泊尔地区的地震爆发惨重?



1)震级高主震达8.1级,而且还因为震源深度比较浅——只有10-15千米,浅源爆发危害大。浅源强震,破坏力大,事发人口密集区,对当地抗震性不强的建筑构成严重冲击,人员死伤严重。


2)尼泊尔绝大多数建筑,抗震能力其脆弱。这涉及到很多因素,有自然因素,也有非自然因素,两者综合影响了建筑钢质材料质量下降。


3)地形特征增隐忧。震中及周边地区地势崎岖,山体滑坡崩塌得厉害,抢救难度增大。在这样的山区,泥土和岩石滚下山坡可能会将一些村子通往外界的道路堵死,甚至是将村庄摧毁。


看到这些惨痛的教训,我们又该如何做到建筑有效防震呢?


一、建筑物地基采用特殊材料。


主要对建筑物基础部分进行特殊处理消减地震时的地震波,从而减少地震对建筑物的损害。传统上是在建筑物的基础部分交替铺上粘土、砂子,直接设置粘土或砂子垫层。近年来,在这方面的研究已经取得了突破性的进展,以沥青为原料研究出的一种特殊材料,一次设置隔震层效果更好。


二、建筑物基础设置隔震装置减震


这一种隔震措施主要是在建筑物的基础与上部建筑物之间设置特殊装置。减少地震向上传递,高可减少地震对建筑物传递能量的2/3。然而,这种措施的缺点是不适用于高层建筑,因为在高层建筑设置这种装置会延长建筑本身的自震周期,起不到减小地震对建筑物损害的目的。




通常采用的办法有:摩擦滑移防震、粘弹性隔震等几种,设置的装置有橡胶垫、混合隔震装置等。通过在基础结构和上部部件之间设置隔震层。其中隔震支座能够安定持续地支撑建筑物重量,并具有适当弹性恢复力,吸收地震输入能量。在地震频发的日本,一种新型廉价防震加固技术悄然兴起,这种技术采用树脂材料作为抗震“绷带”包裹建筑物支柱,从而达到防止支柱在地震时发生倒塌的目的。


三、建筑物层间隔震措施


层间隔震这种方法主要适用于旧房改造,在施工方面具有简单、易操作的特点。与建筑物基础部分设置隔震装置相比,层间隔震额效果不是很明显,减震的效果可达到0.2—0.3的范围。这种方法主要是依靠设置在建筑结构各层间隔的减震装置或者消减地震能量,从而减小的证对建筑物的危害,设置的装置本身与基础隔震的相同。这也是通过引入隔震装置来延长结构的周期,避开地震能量相对集中的频段,改变结构动力的特性,并利用耗能装置来抑制结构的位移。




四、建筑物结构悬挂隔震


悬挂隔震是将建筑物的大部分或者整个结构悬挂起来,也就是我们通常所说的悬挂结构,这样,当地震来临,地震的能量不会传递给悬挂起来的结构,从而减小地震的损害。这种隔震方式常见于大型钢结构,大型钢结构总采用钢结构悬挂体系,以此隔震。


大型钢结构一般分为主框架和子框架,在悬挂体系中,子框架通过锁链或者吊杆悬挂于主框架上,当地震来临时,主框架会随着地壳运动发生摇摆,但是,子框架和主框架之间是能够活动的锁链和吊杆,地震的能量到达这个部位的时候就会消弱,不至于传递到子结构产生惯性力。


五、建筑物走向设计抗震问题


地震时由于地壳运动引起的,与地质结构有非常重要的关系。在建筑选址的时候,应充分考虑当地地质条件,分析当地地震的震向,让建筑物的走向和地震震向垂直,尽量避免两个走向平行。从汶川地震和玉树地震的实际情况来看,与地震震向平行的建筑物的倒塌率更高,与之相反,与地震震向垂直的建筑物则不太*倒塌。




研究发现,与地震震向平行的建筑物在发生地震时随地震波运动的幅度跟大,因此更*倒塌。我们再建筑设计中有关抗震都坚持了小震不塌、大震能修的原则,虽然设计在抗震方面也采取了很多措施,但是,由于各种原因,还是不可避免的出现了在地震中因为建筑结构方面的问题而给人们带来巨大损失,建筑物走向设计抗震问题也是建筑物修建不容忽视的一面。


六、加大对建筑服务加固行业的投入


我国人均资源较少,节能减排和低碳环保是我国需长期坚持的基本政策取向。在建筑领域,对于市区部分老厂房,老工业区等不是拆除重建,而是进行改造加固,予以充分合理利用。未来随着建筑存量的继续增长、既有建筑逐步进入老化阶段、汽车保有量的持续增长、抗震加固的需求增加、建筑结构改造需求的不断增加,建筑的加固改造行业将迎来巨大的蓝海市场,行业处于朝阳期。


人祸还是天灾?浅谈中国台湾地震多栋大楼倒塌事件


本文共计约:2583字  |  阅读时间:5 分钟



2018年 2月6日23时50分在中国台湾花莲县附近海域(北纬24.13度,东经121.71度)发生6.5级地震,震源深度11千米。


统帅大饭店倒塌前    


 

统帅大饭店倒塌  




此次地震中,统帅大饭店发生了典型的底部薄弱层倒塌。对比地震前后照片,可见结构底部两层均发生倒塌,原来悬挑的三层落地。钢结构柱已不见踪影。   


从该结构震前的外观来看,该建筑地上七层,应属钢筋混凝土框架结构,三层处有大量悬挑且以抗侧刚度较小的跃层钢柱支承。  



△震后花莲街头



△震后受损的桥梁


这肯定是天灾,但有没有人祸?暂且不评论,我们先回忆一下2016年,同样是2月6日,同样是中国台湾 ,地震造成“维冠大楼”倒塌始末,以史为鉴!   


自2016年2月18日中国台湾南部地区地震较后一名遇难者遗体被寻获后,当地虽然还时有余震发生,但无论是中国台湾媒体还是民众,地震话题的热度已经迅速消退。有*说:这才是较可怕的事。


 

人民日报


“2·6”地震的关键词是“人祸”。地震工程界有句谚语:“地震不杀人,但不合格的建筑杀人”。此次造成上百人死难的台南维冠金龙大楼,不仅设计有问题,施工中也偷工减料,被*称作“建筑界较负面的教材”。这样一个“豆腐渣工程”,是如何通过**严密的监工审核程序问世的?目前还在调查中。该大楼的开发商和建筑师已经被拘押,相关部门还申请冻结了其名下财产,防止他们“金蝉脱壳”,致使受害者将来求偿无门。希望这一番追责到底的努力,能够“杀一儆百”,禁绝黑心建筑商的出现。


 

一时间舆论哗然


中国台湾2月6日大地震受灾较严重的台南永康维冠大楼,有如豆腐般不堪一击,在倒塌的现场破损梁柱中,竟清楚可见用色拉油桶当支柱,若该梁柱是结构中的重要支撑点,而非装饰梁柱,则建商偷工减料的证据就已非常明确。 

           


维冠金龙大楼,此建筑楼高17层,地震过后腰斩只剩下五层,从高处往下望,整栋楼就跟摔烂的豆腐一样支离破碎,200多名住户深夜家园被毁,受困瓦砾中。        


“箍筋弯度应该135度才耐震,现场只有90度根本不够啊!”指着现场的断垣残壁,救灾人员越说越气。

              


 

不同声音


针对网友对建筑质量问题的质疑,中国台湾建筑师曹登贵在社交网络发帖称,比如箍筋只有90度的问题在1999年中国台湾9·21地震之前并不违法。

            


他认为,在一些装饰性圆柱中放置色拉油桶可以实现圆管状空间的塑形,还可以减少混凝土柱的自重,灌浆后也无须拆模。他还认为,通常位于主要结构处的钢筋密度很大,出现色拉油桶其实也很不容易。因此他认为,“是不是偷工减料、算不算豆腐渣工程要先核对结构图”才能确定。        


曹登贵介绍说,135度箍筋弯钩的规定,主要是为了地震发生时,箍筋可以联系住两端的主筋,减少钢筋在地震中由于反复拉扯,导致松脱的风险。但是在1999年9·21地震之前,建筑法规对于箍筋的间距、端部角度还没有明确具体的规定。因此就当时的时代背景,箍筋两端以90度做弯钩来钩系两端主筋是常见的做法,并未违法。当然时至今日,中国台湾地区已经有了135度箍筋这样的概念与规定,现今结构图上的基本规定与工地的做法多已是135度箍筋的做法。        


 

中国台湾官方调查


8日晚10点,台南地方法院法官裁决将维冠大楼建设商维冠建设有限公司负责人林明辉及建筑师张魁宝、郑进贵等羁押。台南地方法院庭长表示,倒塌的维冠大楼“显然是有施工缺失的情形”。        


在当地媒体的一段视频中,台南地方法院庭长郭贞秀说:“东侧的箍筋数量,还有主筋的弯钩长度不足,相邻钢筋续接没有错开,显然是有施工缺失的情形。”当地媒体报道称,台南市地方检察院表示,维冠金龙大楼的结构计算书与配置钢筋的图明显不符,梁柱接头箍筋的数量较结构计算书少50%,致使梁柱接头强度严重不足,影响耐震力,是这次大楼倒塌主因。 

       

该视频中,在维冠金龙大楼现场的台南结构技师协会常务理事许守亮拿着一段钢筋弯钩解释说,维冠金龙大楼的弯钩只有90度,如果是按照中国台湾行业标准使用135度的弯钩,“那么整个柱子就不容易被撑开,现在用了90度之后,就整个柱子都破坏掉了。  

      

检方表示,专案小组调阅维冠大楼的资料后发现,维冠金龙大楼并非由签证的建筑师张魁宝设计,系借牌申请。        


 

两岸*


*初步归纳维冠金龙大楼的6项致命缺点有:       

 

1、刻意将每层楼高度降低几公分,使16层大楼的高度仅49米左右,规避建筑结构实质审查;        


2、1到4楼无隔间墙,大楼梁柱不足,形成软弱楼层;     

  

3、建筑结构差,抗震能力不足;        


4、刻意偷工减料,绑筋施工不实;      

  

5、接续钢筋未交错,连接头断裂;       

 

6、16层楼建筑只有一层地下室,地基深度不足,头重脚轻。        


北京市建筑设计研究院副总工程师苗启松告诉记者,箍筋的主要作用是约束混凝土,提高柱的强度和延性,如果箍筋的数量不足,会降低柱的抗震性能,导致地震中建筑发生垮塌。对于相邻钢筋续接没有错开,他解释说,钢筋的接续在大陆一般称为“搭接”,两根钢筋的搭接处就像是两根绳子打的结,如果多个搭接处都处在同一个平面而没有错开,这个平面就会变得脆弱,发生地震时可能会从这个平面发生断裂。他分析说,箍筋的数量不足很可能是建筑时为了节约成本而为之,而接续处没有错开则是可能为了让工序更加方便。        


土木技师公会理事长郑明昌表示,目前看起来不论是倒下的东侧或是被拔起的西侧,地下结构都被破坏,但到底是大楼倒下把地下结构压坏,或是土地液化造成基地下陷,将等全部清理后,进一步鉴定。但他认为即使有土地液化的情况,**多是下陷倾斜,倒塌应该仍与大楼结构有关。        


 

中国台湾媒体


“处在地震带与台风带上的我们,地震、台风、土石流等天灾的威胁从不是‘意外’,而是不知何时会发生却必定会发生的危机与考验。对这无法摆脱的命运胎记,唯有尽人事,少人祸,从每一次的惨痛教训中学习成长,方不辜负那些牺牲。”        


 

网友声音


维冠大楼上部是剪力墙住宅,底部是框支商业大空间,竖向不规则,转换层薄弱。平面也存在不规则,局部**部分长度与总宽相比较大,这对于框支结构特别不利,会使框支柱附加轴力变得很大。这是在地震作用下发生破坏的内在因素。在水平地震力作用下,在相对薄弱的底层横向较外侧框支柱集中产生了很大的附加轴力,混凝土强度也有问题,轴压比**过了实际受压承载能力而压溃,这是破坏的引发因素,由于底层较外侧框支柱压溃,大楼失去较外侧支撑,在重力作用下,整体倾覆力矩引发了整体倾倒,倾倒的方向从图片上看也正是这个方向。至于其余的因素,看到钢筋外表面就能知道,基本上没有什么所握裹力,混凝土的强度和施工质量肯定是有问题的,钢筋构造上的也存在问题。在设计上,建筑方案的平面不规则,对于底部框支转换层的地震作用调整放大,以及大震下不倒的层间侧移刚度验算,细部构造等方面也都 缺少细致的处理。另外,基础埋深似乎也不足。应把这一事故作为前车之鉴,吸取教训。        


在现在的技术结构、知识体系先进的情况下,按照规范做,比照着正规流程走,才能做到地震不造成重大损失。但是,从工程的设计环节开始,施工、监理、质量监督、竣工验收直至交付使用,每个环节或多或少都有点先天不足,流水积累起来就是如今的工程建设现状,积累的隐患因素小,级别低的话,有可能被其他因素抵消,不会有大问题。积累多了,大了,在地震、台风等等不可抗力面前,一切的过往都为之付出代价。积点说,这也是社会发展的现实纠偏转折点,促进制度、技术、观念更进步。        





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