连接和构造技术术语.docx
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连接和构造技术术语
连接和构造技术术语
2.9连接和构造
2.9.1连接connection
构件间或杆件间以某种方式的结合。
2.9.2铰接hingedconnection
能传递竖向力和水平力而不能传递弯矩的连接方式。
2.9.3刚接rigidconnection
能传递竖向力和水平力又能传递弯矩的连接方式。
2.9.4柔性连接flexibleconnection
能传递竖向力、水平力和部分弯矩且容许有一定变形的连接方式。
2.9.5节点joint
构件或杆件相互连接的部位。
2.9.6系梁tiebeam
将结构中主要构件相互拉结以增强结构整体性而不必计算的梁式构件,又称拉梁。
2.9.7构造要求detailingrequirements
在建筑结构设计中,为保证结构安全或正常使用,在构造上考虑各种难以分析计算因素,一般不通过计算而必须采取的各种细部措施。
2.9.8结构构件起拱camberofstructuralmember
结构构件在制作时预先做成与作用效应相反方向的挠度,又称反拱。
2.9.9构造配筋detailingreinforcement
在混凝土结构构件中不经计算而按规定要求设置的纵向钢筋或箍筋等。
2.9.10纵向钢筋longitudinalsteelbar
平行于混凝土构件纵轴方向所配置的钢筋。
配置于截面受压区的钢筋称为纵向受压钢筋;配置于截面受拉区的钢筋称为纵向受拉钢筋。
2.9.11横向钢筋transversereinforcement
垂直于纵向受力钢筋的箍筋或间接钢筋。
2.9.12弯起钢筋bent-upsteelbar
混凝土结构构件的下部(或上部)纵向受拉钢筋,按规定的部位和角度弯至构件上部(或下部)后,并满足锚固要求的钢筋。
2.9.13锚固长度anchoragelength
受力钢筋依靠其表面与混凝土的粘结作用或端部构造的挤压作用而达到设计承受应力所需要的长度。
2.9.14钢筋连接spliceofreinforcement
通过绑扎搭接、机械连接、焊接等方法实现钢筋之间内力传递的构造形式。
2.9.15预埋件embededparts
预先埋置在混凝土结构构件中,用于结构构件之间相互连接和传力的钢连接件。
2.9.16伸缩缝expansionandcontractionjoint
为减轻材料胀缩变形对建筑物的不利影响而在建筑物中预先设置的间隙。
2.9.17沉降缝settlementjoint
为减轻或消除地基不均匀变形对建筑物的不利影响而在建筑物中预先设置的间隙。
2.9.18防震缝seismicjoint
为减轻或防止由地震作用引起相邻结构单元之间的碰撞而预先设置的间隙。
2.9.19止水sealing;seal;waterstop
在建筑物各相邻部分或分段接缝间设置的用以防止接缝渗漏的设施。
2.10工程结构抗震设计
2.10.1工程抗震earthquakeengineering
以减轻地震灾害为目的的工程理论和实践。
2.10.2地震烈度seismicintensity
地震引起的地面震动及其影响的强弱程度。
2.10.3抗震设防seismicprecaution
各类工程结构按照规定的可靠性要求,针对可能遭遇的地震危害性所采取的工程和非工程的防御措施。
2.10.4抗震设防烈度seismicprecautionaryintensity
按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。
一般情况,取50年内超越概率10%的地震烈度。
2.10.5抗震设防标准seismicprecautionarycriterion
衡量抗震没防要求高低的尺度,由抗震没防烈度或设计地震动参数及建筑抗震设防类别确定。
2.10.6抗震设防水准seismicdesignlevel
为达到不同抗震设防目标,确定的设计地震动超越概率。
2.10.7抗震设防区seismicprecautionaryzone
可能发生地震灾害,按规定需要采取抗震措施的地区。
2.10.8抗震设防区划seismicprecautionaryzoning
根据地震小区划、城市或工矿企业的规模及其相应的重要性所制定的供抗震设防用的地震分区规划图。
其内容包括地震烈度或设计地震动、土地利用分区和地震地质灾害分布等。
2.10.9建筑抗震设防分类seismicprecautionarycategoryforbuildingstructures
根据建筑遭遇地震破坏后,可能造成人员伤亡、直接和间接经济损失、社会影响的程度及其在抗震救灾中的作用等因素,对各类建筑所作的设防类别划分。
现分为特殊设防类(简称甲类)、重点设防类(简称乙类)、标准设防类(简称丙类)和适度设防类(简称丁类)。
2.10.10地震作用seismicaction
由地震动引起的结构动态作用,包括水平地震作用和竖向地震作用。
2.10.11综合抗震能力compoundseismiccapability
整个工程结构综合考虑其构造和承载力等因素所具有的抵抗地震作用的能力。
2.10.12设计地震动designgroundmotion
在抗震设计、结构反应分析和结构振动试验中所采用的地震动物理量。
2.10.13多遇地震frequentlyoccurredearthquake
在50年期限内,可能遭遇的超越概率为63%(重现期为50年)的地震动。
2.10.14设防地震precautionaryearthquake
在50年期限内,可能遭遇的超越概率为10%(重现期为475年)的地震动。
当用地震烈度表示地震动时,称为基本烈度。
2.10.15罕遇地震seldomlyoccurredearthquake
在50年期限内,可能遭遇的超越概率为2%~3%(重现期为1641~2475年)的地震动。
2.10.16设计地震动参数designparametersofgroundmotion
抗震设计用的地震加速度(速度、位移)时程曲线、加速度反应谱和峰值加速度。
2.10.17设计基本地震加速度designbasicaccelerationofgroundmotion
50年设计基准期超越概率10%的地震加速度设计取值。
2.10.18地震影响系数曲线seismiceffectcoefficientcurve
抗震设计用的加速度反应谱,以加速度反应谱和重力加速度的比值表示。
2.10.19设计特征周期designcharacteristicperiod
抗震设计用的地震影响系数曲线中,反映地震震级、震中距和场地类别等因素的下降段起始点对应的周期值。
2.10.20场地类别siteclass
根据场地覆盖层厚度和土层等效剪切波速,对建设场地所做的分类。
用以反映不同场地条件对基岩地震动的综合放大效应。
2.10.21结构动力特性dynamicpropertiesofstructure
表示结构动力特征的基本物理量,一般指结构的自振周期或自振频率、振型和阻尼。
2.10.22抗震设计seismicdesign
对地震区的工程结构进行的一种专业设计,一般包括建筑抗震概念设计、结构抗震计算和抗震措施等方面。
2.10.23抗震等级seismicgrade;anti-seismicgrade
根据结构类型、设防烈度、房屋高度和场地类别将结构划分为不同的等级进行抗震设计,以体现在同样烈度下不同的结构体系、不同高度和不同场地条件有不同的抗震要求。
2.10.24结构抗震概念设计seismicconceptdesignofstruc-ture
根据地震灾害和工程经验等所形成的基本设计原则和设计思想,进行结构总体布置并确定细部构造的过程。
2.10.25抗震措施seismicmeasures
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。
2.10.26抗震构造措施detailsofseismicdesign
根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求。
2.10.27结构抗震性能earthquakeresistantbehaviorofstruc-ture
在地震作用下,结构构件的承载能力、变形能力、耗能能力、刚度及破坏形态的变化和发展。
2.10.28基本周期fundamentalperiod
结构按基本振型完成一次自由振动所需的时间。
2.10.29基本振型fundamentalmode
多自由度体系和连续体自由振动时,最小自振频率所对应的振动变形模式,又称第一振型。
2.10.30抗震计算方法seismicanalysis;seismiccalculation
工程结构抗震设计采用的计算方法,分为静力法、底部剪力法、振型分解法和时程分析法。
2.10.31结构影响系数influentialcoefficientofstructure
使用该系数对设防烈度下的弹性反应谱进行折减,得出结构的设计地震作用,然后对结构进行弹性分析。
该系数反映了实际结构与弹性体系的差异。
2.10.32位移放大系数displacementmagnificationfactor
结构的实际最大侧移与按假想弹性计算的位移的比值。
2.10.33位移延性系数displacementductilityfactor
结构或构件在侧向力作用下规定的极限位移与屈服位移的比值。
2.10.34内力调整系数adjustmentcoefficientofinternalforce
为了实现强柱弱梁、强剪弱弯、强节点强锚固等延性设计要求,在进行抗震设计时,根据结构抗震计算内力分析的结果。
有意识地增大关键部位的设计内力,使竖向构件的屈服迟于水平构件的屈服、剪切破坏迟于弯曲破坏,以提高结构的抗震能力。
2.10.35地震作用效应seismicactioneffect
在地震作用下结构产生的内力或变形等。
2.10.36二阶段设计two-stagedesign
结构在多遇地震作用下进行抗震承载力和变形验算,并在罕遇地震作用下进行弹塑性变形验算的设计。
2.10.37弹性抗震设计elasticseismicdesign
以结构构件在地震时保持弹性工作状态为衡量指标的设计。
2.10.38延性抗震设计seismicductilitydesign
以结构构件自身在地震时进入非弹性变形状态从而消耗地震能量并以延性为衡量指标的抗震设计。
2.10.39能力设计capacitydesign
以整个结构所具有的抗震能力为衡量指标的设计。
它通过概念设计和构造措施,使结构在大震时产生预期的塑性屈服机制,形成能力保护构件和耗能构件,以提高结构的整体抗震性能。
2.10.40基于性能的抗震设计performance-basedseismicde-sign
结构的设计准则由一系列可以实现的结构性能目标来表示,保证在地震作用下实现结构预定功能的抗震设计方法。
2.10.41基于位移的抗震设计displacement-basedseismicde-sign
以结构预期的地震目标位移或目标延性为衡量指标的设计。
2.10.42基于能量的抗震设计energy-basedseismicdesign
以结构预期的地震耗能能力为衡量指标的设计。
2.10.43非结构构件抗震设计non-structuralcomponentsseismicdesign
对主体结构以外的构件及其附属的机电、管道等设备,以及它们与主体结构的连接所进行的专门的抗震设计。
2.10.44抗震结构体系seismicstructuralsystem
用以承担地震作用的各种结构体系的总称。
主要功能为承担侧向地震作用。
2.10.45抗震结构整体性integralbehaviorofseismicstruc-ture
通过加强构件间的连接来充分发挥各构件的承载能力和变形能力,以提高结构整体抗震性能的一种抗震概念设计要求。
2.10.46抗侧力体系lateralresistingsystem
抗御水平地震作用及风荷载的结构体系。
2.10.47结构振动控制structuralvibrationcontrol
通过在结构上施加子系统或耗能隔振装置以抵御外界荷载的作用,从而能动地操纵结构性态的主动积极的结构对策。
结构振动控制按是否需要外部能源和激励以及结构反应的信号,可分为被动控制、主动控制、半主动控制和混合控制四类。
2.10.48被动控制passivecontrol
不需要外部提供能源,仅依靠结构与控制系统内部改变结构动力特性的控制方法。
2.10.49主动控制activecontrol
通过施加与振动方向相反的控制力来改变结构动力特性的控制方法。
2.10.50半主动控制semi-activecontrol
利用控制机构来主动调节结构内部参数,使结构参数处于最优状态的控制方法。
常见的半主动控制系统有主动调谐参数质量阻尼系统(ATMD)、可变刚度系统(AVS)、可变阻尼系统(AVD)、变刚度变阻尼系统(AVSD)等。
2.10.51混合控制hybridcontrol
将主动控制和被动控制或智能控制等两种或两种以上控制方式,同时施加在同一结构上的结构减振控制形式。
2.10.52消能减震energydissipationandearthquakeresponsereduction
利用特制减震构件或耗能装置,使之在地震时大量耗散进入结构体系的能量以减轻结构所受的地震作用。
2.10.53阻尼器damper
安置在结构系统上,可以提供运动的阻力并耗减运动能量的装置。
2.10.54隔震seismicisolation
利用隔震体系,设法阻止或减少地震能量进入被隔震体,从而达到降低被隔震体地震反应的强度。
2.10.55隔震装置isolationdevice
对各种安装于建筑中的阻断地震能量向上传播的支座的总称。
2.10.56抗震鉴定seismicappraisal
通过检查现有建筑的设计、施工质量和现状,按规定的抗震设防要求,对其在地震作用下的安全性进行评估。
2.10.57抗震加固seismicretrofitforengineering;seismicstrengtheningforengineering
使现有建筑达到抗震鉴定的要求所进行的设计和施工。
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