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浅谈dov-vse平面上Tg等值线CAD图的绘制
作者:徐凯 来源:中国论文联盟 点击量: 发布时间:2013-9-28 21:50:08

  【摘 要】本文根据现行建筑抗震设计规范中有关场地设计反应谱特征周期Tg按等步长或按线性规则改变步长的插入方案,计算dov-vse平面Tg等值线的特征数据,绘制CAD矢量图,可根据可靠的剪切波速、覆盖层厚度方便准确地确定场地特征周期。

  1. 前言

  波速试验报告提供了可靠的场地覆盖层厚度dov及等效剪切波速vse,且其值处场地类别分界线附近时,应允许按插值方法确定地震作用计算所用的特征周期Tg,抗震规范[1]条文说明给出了连续化插入方案图。

  为了方便准确使用,满足习惯上的精度要求,可以按等步长或按线性规则变步长方案绘制CAD矢量图。

  2. Tg等值线图的绘制

  按下列步骤计算Tg等值线特征数据,并在CAD软件中进行Tg等值线图的绘制,步骤如下:

  2.1 抗震规范[1]表4.1.6给出了各类建筑场地的覆盖层厚度,结合规范条文说明绘制场地类别Tg界线图,如图1。

  2.2 区分各场地类别区域按等步长或线性规则变步长分割的范围,其中按等步长分割的范围如图2。

  由图2可见,等步长分割如下:

  2.2.1 Ⅰ类场地等效剪切波速vse在500~700m/s区域及覆盖层厚度dov在下部0~3m、上部0~5m区域均按等步长5等分。

  2.2.2 Ⅱ类场地等效剪切波速vse在150~250m/s区域按等步长10等分。

  2.2.3 Ⅲ类场地左侧等效剪切波速vse在0~150m/s区域按等步长8等分,左侧等效剪切波速vse在0~150m/s区域及dov在50~80m区域均按等步长15等分。

  2.2.4 Ⅳ类场地等效剪切波速vse在0~150m/s区域及覆盖层厚度dov在80~100m区域均按等步长20等分。

  各等步长间距如表1。

  2.3 计算各场地类别区域按线性规则变步长间距时,应兼顾与相邻区域已确定步长数值变化的连续性,即相邻确定的步长值作为按线性规则变步长的基数,分割如下:

  2.3.1 Ⅰ类场地等效剪切波速vse在250~500m/s区域共5个步长间隔,以相邻Ⅱ类场地的等步长间距10m/s为基数,步长分别为10+i、10+2i、…、10+5i,总和Σ=50+15i=250m/s,i=40/3m/s。计算过程及对应的vse值如表2。

  2.3.2 Ⅱ类场地按线性规则变步长分割的区域有3个。

  上部等效剪切波速vse在250~500m/s区域共10个步长间隔,以相邻Ⅲ类场地的等步长间距20/3m/s为基数,步长分别为20/3+i、20/3+2i、…、20/3+10i,总和Σ=200/3+55i=250m/s,i=10/3 m/s。计算过程及对应的vse值如表3。

  中部覆盖层厚度dov在5~50m区域共10个步长间隔,由左右二侧向中部线性增大步长,左侧以相邻Ⅰ类场地的等步长间距1m为基数,步长分别为1+i、1+2i、…、1+5i,右侧以相邻Ⅲ类场地的等步长间距2m为基数,步长分别为2+k、2+2k、…、2+5k,总和Σ=15+15i+15k=45m,且中间最大步长同样兼顾步长线性变化,即1+5i=2+6k,得到i=13/11m;k=9/11m。计算过程及对应的dov值如表4。

  下部覆盖层厚度dov在3~15m区域共10个步长间隔,以相邻Ⅰ类场地的等步长间距3/5m为基数,步长分别为3/5+i、3/5+2i、…、3/5+10i,和Σ=6+55i=12m,i=6/55m。计算过程及对应的vse值如表5。

  2.3.3 Ⅲ类场地覆盖层厚度dov在15~66m区域共8个步长间隔,以左侧以相邻Ⅱ类场地的步长间距93/55m为基数,步长分别为93/55+i、93/55+2i、…、93/55+8i,总和Σ=768/55+36i=35m,得到i=679/660m。计算过程及对应的dov值如表6。

  2.4 按表1~表6计算数据,绘制Tg等值线,相邻Tg等值线的差值均为0.01s,并标注按线性规则变步长区域的特征数值,如图3。

  3. 结语

  本文根据抗震规范[1]的规定,按

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