为保证()则需进行结构弹塑性地震反应分析。

题目
单选题
为保证()则需进行结构弹塑性地震反应分析。
A

小震不坏

B

中震可修

C

大震不倒

D

强震不倒

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第1题:

延性结构的设计原则为()

A、小震不坏,大震不到

B、强柱弱梁,强剪弱弯,强节点,强锚固

C、进行弹性地震反应时程分析,发现承载力不足时,修改截面配筋

D、进行弹塑性地震反应时程分析,发现薄弱层,薄弱构件时进行设计


答案:B

解析:延性是指构件或结构屈服以后,具有承载力不降低或基本不降低且有足够塑性变形能力的一种性能。如结构(或构件甚至材料)超越弹性极限后直至破坏产生的变形愈大,延性能力愈好。如超越弹性极限后随即破坏,则表示其延性性能差,称它为脆性。一般用延性比表示延性,即塑性变形能力的大小。框架结构在进入弹塑性阶段后的抗震性能主要还是依靠抗震措施来保证。重点是在保证构件延性的同时对框架做到“强柱弱梁、强剪弱弯、强节点,强锚固”。

第2题:

结构弹塑性地震位移反应一般应采用什么方法计算?


参考答案:结构弹塑性地震位移反应一般应采用时程分析法

第3题:

消能减震结构的分析方法应根据主体结构、消能器的工作状态选择,可采用()。

A、振型分解反应谱法

B、弹性时程分析法

C、静力弹塑性分析法

D、弹塑性时程分析法


正确答案为:ABCD

第4题:

在强烈地震作用下,对竖向不规则的结构,下列叙述中哪一项是不正确的?( )

A.在薄弱楼层会产生应力集中
B.整个结构的地震作用将增大
C.在薄弱楼层会产生弹塑性变形集中
D.必要时,应进行弹塑性时程分析

答案:B
解析:
结构的地震作用的大小取决于结构的振动特性,竖向不规则一般不会降低结构的周期,因此不会使整个结构的地震作用增大,只会使结构的薄弱楼层产生弹塑性变形集中。

第5题:

罕遇地震下结构的弹塑性变形验算,是为了防止结构构件的破坏。()


正确答案:错

第6题:

高度大于( )米的钢结构应进行罕遇地震作用下薄弱层的弹塑性变形验算。

A、50

B、100

C、150

D、200


正确答案:C

第7题:

在中等地震作用下, 允许结构某些部位进入屈服状态 ,形成塑性铰,这时结构进弹塑性状态 。在这个阶段结构刚度降低,地震惯性力不会很大,但结构变形加大,结构是通过塑性变形来耗散地震能量的。具有上述性能的结构,称为延性结构。()

此题为判断题(对,错)。


答案:正确

第8题:

消能减震结构的地震作用效应计算时,当消能减震结构主体结构处于弹性工作状态,且消能器处于线性工作状态时,可采用()分析方法。

A、振型分解反应谱法

B、弹性时程分析法

C、静力弹塑性分析法

D、弹塑性时程分析法


正确答案为:AB

第9题:

下列关于高层建筑混凝土结构在罕遇地震作用下薄弱层弹塑性变形验算的相关论述,其中哪一项不正确?
(A) 采用隔震和消能减震技术的建筑结构,应进行薄弱层弹塑性变形验算
(B) 采用弹塑性动力时程分析方法进行薄弱层验算时,应按建筑场地类别和所处地震动参数区划的特征周期选用不少于两组实际地震波和一组人工模拟的地震波的加速度时程曲线
(C) 进行高层建筑结构薄弱层弹塑性变形验算时,不需考虑重力二阶效应的不利影响
(D) 不超过12层且层刚度无突变的钢筋混凝土框架结构的薄弱层弹塑性变形计算,可采用规范规定的简化计算方法


答案:C
解析:
(C) 解答:由《高层建筑混凝土结构设计规程》(JGJ 3 —2002) 4.6.4条第1款,答案(A) 正确。由《高层建筑混凝土结构设计规程》(JGJ3—2002)5.5.2条第1款,答案(B)正确。 由《高层建筑混凝土结构设计规程》(JGJ 3—2002) 5.5.1条第3款,答案(C)错误。 由《建筑抗震设计规范》(2008年版)5.5.1条第1款,答案(D)正确。

第10题:

某现浇钢筋混凝土剪力墙结构,房屋高度180m,基本自振周期为4.5s,抗震设防类别为标准设防类,安全等级二级。假定,结构抗震性能设计时,抗震性能目标为C级,下列关于该结构设计的叙述,其中何项相对准确?

A.结构在设防烈度地震作用下,允许采用等效弹性方法计算剪力墙的组合内力,底部加强部位剪力墙受剪承载力应满足屈服承载力设计要求
B.结构在罕遇地震作用下,允许部分竖向构件及大部分耗能构件屈服,但竖向构件的受剪截面应满足截面限制条件
C.结构在多遇地震标准值作用下的楼层弹性层间位移角限值为1/1000,罕遇地震作用下层间弹塑性位移角限值为1/120
D.结构弹塑性分析可采用静力弹塑性分析方法或弹塑性时程分析方法,弹塑性时程分析宜采用双向或三向地震输入

答案:B
解析:
A项,给出钢筋混凝土剪力墙结构的抗震性能目标为C级,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)第3.11.1条及条文说明规定,结构在多遇地震下性能水准1、设防烈度地震下性能水准3、罕遇地震下性能水准4。底部加强部位的剪力墙作为关键构件,在设防烈度地震作用下应为性能水准3,因此,根据第3.11.3条可知,其受剪承载力宜符合式(3.11.3-1)的规定,即“抗剪弹性”要求。故A项描述错误。
B项,《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)第3.11.3条规定,罕遇地震下,部分竖向构件以及大部分耗能构件进入屈服阶段,但钢筋混凝土竖向构件的受剪截面应符合式(3.11.3-4)的规定,即满足截面限制条件。这是防止构件发生脆性受剪破坏的最低要求。故B项描述正确。
C项,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)第3.7.3条规定,按弹性方法计算的多遇地震标准值作用下,高度不大于150m的高层建筑,剪力墙结构的弹性层间位移角限值为1/1000;高度不小于250m的高层建筑,其楼层层间位移角限值为1/500;高度在150~250m之间的高层建筑,其楼层层间位移角限值按上述限值线性插值取用。由于本题现浇钢筋混凝土剪力墙结构房屋高度为180m,因此层间位移角限值应为1/769。故C项描述错误。
D项,静力弹塑性方法及动力弹塑性时程分析方法各有优缺点和适用范围。《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)第3.11.4条及条文说明明确指出,对于高度在150~250m的基本自振周期大于4s或特别不规则的结构以及超过200m的房屋,应采用弹塑性时程分析法,本题的剪力墙结构房屋高度为180m,基本自振周期为4.5s,因此应采用弹塑性时程分析法,不可以采用静力弹塑性分析法。故D项描述错误。

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