GB 17741-2005 工程场地地震安全性评价(宣贯教材)

GB 17741-2005 工程场地地震安全性评价(宣贯教材)
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标准编号:GB 17741-2005
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标准类别:建筑标准
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GB 17741-2005标准规范下载简介

GB 17741-2005 工程场地地震安全性评价(宣贯教材)简介:

GB 17741-2005《工程场地地震安全性评价规程》是一部重要的国家行业标准,主要应用于建筑工程领域的地震安全性评价。该规程的全称是" Engineering Site Seismic Safety Evaluation Code, 2005",由中华人民共和国住房和城乡建设部发布并实施,其目的是确保建筑物在地震作用下的安全性,减少地震灾害对人民生命财产的损失。

该规程详细规定了工程场地地震安全性评价的程序、方法和要求,包括地震危险性分析、地震地质灾害评估、地震工程地质特性分析、地震动参数确定、地震安全性评价报告编制等内容。它不仅规定了评价的步骤和方法,还为评价结果的判定提供了依据,对工程设计和建设具有重要的指导意义。

"宣贯教材"则是对GB 17741-2005规程的深入解读和应用指导,通常包括规程的背景、修订要点、详细解读、应用案例分析等内容。这类教材的目的是为了让相关从业人员更准确、全面地理解和应用规程,确保在实际工作中能正确执行,提升工程场地地震安全性评价的科学性和准确性。

总体来说,GB 17741-2005规程及相应的宣贯教材,是保证我国重大建设工程地震安全的重要技术依据,对于提升我国防震减灾能力具有重要意义。

GB 17741-2005 工程场地地震安全性评价(宣贯教材)部分内容预览:

1.3应进行场地工程地质条件调查、钻探

7.1.4应编制钻孔分布图及柱状图

编制钻孔分布图,需选择与场地规模相应的比例尺图件。钻孔柱状图的比例 尺视土层结构复杂程度而定,一般用1:1000至1:100。 任何钻探与原位测试都会存在一定的误差,在场地土层地震反应分析 中,应合理地使用这些钻探测试结果,以减少直接使用钻探和原位测试结果进行 土层地震反应分析引起的偶然误差,使其结果更趋合理。通常可在前面工作的基 础上,对场地工程地震地质条件进行综合评价,建立相应的工程地质综合剖面, 可用图表的形式描述,包括层序号、层底埋深(m)、层厚(m)、土类名称与土质描 述、剪切波速(m/s)、纵波波速(m/s)、密度或容重(g/cm)等

JT∕T 850-2013 挤压锚固钢绞线拉索7.1.5地震小区划应编制工程地质分区图

地震小区划重视场地工程地质条件,特别是局部场地条件对地震动的影响。 因此,为计算局部场地条件的影响,需要对小区划场地范围内的工程地质条件进 行详细分析,以补充场地勘测的直接资料。 在进行地震小区划场地勘测之前,先利用已有的工程地质勘察资料,进行工 程地质单元划分,也就是将场地地震效应相同或相近的地质单元进行归类合并 然后再根据工程地质单元情况,进行场地勘测。这是因为,对于具体场地而言, 地质成因、物质组成及其物理力学特性相同或相近的地质单元,在地震动影响方 面也具有相同或相近的作用,因此,进行场地工程地质单元划分,既保证了地震 小区划结果的科学和合理性,又降低了场地勘测的成本。 基于地震小区划的精度要求,应编制一定比例尺的工程地质单元划分图,比 例尺宜为1:100000至1:50000。在工程地质单元划分图中,重点要突出工程 地质单元划分要素,包括钻孔位置、井口标高(m)、钻孔深度(m)、覆盖层厚度(m), 以及古河道、古湖塘等,也要包括相应比例尺的地形、地貌、村镇、街道、河流 等。

7.1.6钻探应符合下列规定:

a)1级工作应有不少于三个深度达到基岩或剪切波速不小于700m/s的钻 孔; 之所以规定应有不少于三个钻孔来控制场地的土动力参数,是为了减少钻孔 测试中的不确定性影响,使最终评价的工程地震地质条件能够较真实地反映场地

特征。 对I级工作,为了保证土层地震反应分析的精度,要求钻探须揭示出土层下 卧基岩层,选择基岩层顶面作为地震输入界面。同时规定,如果钻探未能揭示出 土层下卧基岩层,则应选用剪切波速不小于700m/s的土层顶面作为地震输入界 面。其依据是,根据岩性与波速的对应关系,大部分基岩的剪切波速在700m/s 以上,目前这一结论已为工程界所公认和采用。 b)II级工作的钻孔布置应能控制工程场地的工程地质条件,控制孔应不少 于两个;地震小区划钻孔布置应能控制土层结构和工程场地内不同工程地质单 元,每个工程地质单元内应至少有一个控制孔; 工程重要性的不同,场地条件对地震反应分析过程中选取精度的要求也不 司,在II级工作中,地震动影响分析对场地条件的精度要求低于I级工作,所 以要求至少要有两个控制孔,这样既能合理地评价场地工程地震地质条件,减少 钻探测试中的不确定性影响,又合理地降低了勘测工作量。对地震小区划工作 规定按工程地质单元来布设控制钻孔数,也是为了在满足地震小区划要求的前提 下,尽可能节省场地勘测工作量和费用。 c)II级工作和地震小区划,控制孔应达到基岩或剪切波速不小于500m/s 处,若控制孔深度超过100m时,剪切波速仍小于500m/s,可终孔,应进行专 门研究。 对于II级工作和地震小区划,当钻探已揭示出土层下卧基岩层时,应选择 基岩层顶面作为地震输入界面;如果钻探未能揭示出土层下卧基岩层,应选用剪 切波速不小于500m/s的土层顶面作为地震输入界面,这一规定的依据是500m/s 的剪切波速值实际上相当于工程中的坚硬土层的经验剪切波速值,目前已为工程 界所公认和采用。同时要求:若控制孔深度超过100m时,剪切波速仍小于500m/s 时,可终孔,应进行专门研究。作出这一规定的原因是,对于这种情况的场地 若要求钻孔深度达到基岩或剪切波速大于等于500m/s处,钻孔深度将过深,从 而大大增加钻孔施工的难度及工程费用。应进行专门研究,指的是需根据物探等 其它手段或邻区相关深孔资料确定基岩输入面等。以上要求可以满足建立场地土 层地震反应的需要

7.2地震地质灾害场地勘查

通过对历史地震资料的考证、调查与分析,查明工程场地及附近地区有没有

遭受过地震地质灾害,以及灾害的类型和程度等。在此基础上,参照与建设工程 相关的勘察设计规范或工程地质勘察结果进行地震地质灾害场地勘查,为评价场 地可能发生的地基土液化、软土震陷、崩塌、滑坡、地裂缝和泥石流等地震地质 灾害提供资料

7. 2. 1 地基士液化

应调查历史地震造成的液化现象,勘查地下水位、可能液化土层的埋藏深度, 测定标准贯入锤击数和颗粒组成。I级工作应符合GB50267-1997中5.3条的 规定。 在历史地震资料考证、调查与分析的基础上,判别场地是否存在能产生液化 的饱和砂土地基, 应调查地下水位、标准贯入锤击数、粘粒含量、可液化地层厚度、非液化地 层厚度等资料,并进行剪切波速测试。

应收集和调查软土层厚度分布及软土震陷等资料, 软土主要包括淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其它高压缩性土层。软土 震陷与土的静承载力标准值的大小有关,经验表明,地震烈度VI度及VI度以下时 产生有害震陷的实例很少,可不开展软土震陷调查工作。 除收集和调查场地软土厚度分布等资料外,还应收集软土的物理性质和钻孔 剪切波速测试资料

7.2.3崩塌、滑坡、地裂缝和泥石流

应收集和调查地形坡度、岩石风化程度、古河道、塌、滑坡、地裂缝和泥 流等资料。 崩塌资料的调查和收集包括:崩塌类型、规模、范围、崩塌体的大小和崩落 方向,崩塌区的地形地貌、岩性特征、地质构造、水文气象等资料。 滑坡资料的调查和收集包括:滑坡的类型、范围、规模、主滑方向、形成原 因和稳定程度,以及场地的易滑坡地层分布与山体地质构造、地貌形态等资料。 地裂缝资料的调查和收集包括:场地裂缝发育的规模、特征和分布范围,分 析形成裂缝的地质环境条件(地形地貌、地层岩性、构造断裂等),以及产生地 裂缝的诱发因素(地下水开采)。 泥石流资料的调查和收集主要内容有工程场地及其上游沟谷、邻近沟谷形成

泥石流的条件,包括地形地貌、水文气象和地下水活动情况、地层岩性、地质构 造等,查明形成区断裂、滑坡、崩塌等不良地质现象的发育情况及可能形成泥石 流固体物质的分布范围

1级工作应收集历史海啸与湖涌对工程场地及附近地区的影响资料。 对于I级工作,应对场地及附近地区是否存在历史地震引起的波浪影响进行 调查与分析,并收集工程场地所在地区的地震构造环境、地理环境、以及已有水 坝的设防标准等

应收集地震引起的地表和近地表断层的分布、产状、活动性质、断层带宽度、 立错量及覆盖层厚度等资料。 在近场区和场区地震构造分析的基础上,要注意收集地震引起的地表和近地 表断层的分布状况,比如展布位置方向、产状、活动性质、断层带宽度、位错量 及覆盖层厚度等资料。

场地岩土力学性能测定是确定场地力学的关键,力学参数是用场地 土静力与动力参数测定结果确定的。本节对场地土静力与动力参数的测定作了具 体规定。

7.3.1应进行分层岩土剪切波速的原位测量和密度的测定,

性行分层岩土剪切波速的原位测量和密度的

在开展场地工程地质条件勘测钻孔的同时,应进行钻孔分层岩土剪切波速的 原位测量和样品密度测定,给出场地钻孔剖面岩土分层剪切波速和密度随深度的 变化值。 开展钻孔分层岩土波速的原位测量,是为了获得实际场地条件与环境下的土 层波速资料,确保场地地震反应计算中所建立的场地力学的合理性。其测量 方法可采用单孔检层法或跨孔法,但测量间距不得大于2m,在地层分界面附近 应加密测点,以便得到较合理的波速剖面。 本条款是针对陆地工作制定的,对于一些深水区域如海域中的工程场地,由 于波速原位测量的作业条件难以满足,致使波速原位测量精度较低GB∕T 51402-2021 城市客运交通枢纽设计标准,在此情况下, 可在场地钻孔时获取分层岩土原状土样,利用室内模拟土层埋设环境下的土样波 速测试手段测定钻孔分层岩土波速值。

7.3.2应测定剪变模量比与剪应变关系曲线、阻尼比与剪应变关系曲线。I级

工作应对各层土样进行动三轴和共振柱试验;II级工作和地震小区划应对有代表 性的土样进行动三轴或共振柱试验。 场地工程地质条件钻孔勘测时,应获取钻孔分层岩土的原状土样,并进行土 样动力特性测试试验,即土样动三轴试验、共振柱试验,为场地地震反应计算中 合理地考虑场地土体的非线性特性影响提供剪变模量比与剪应变关系曲线、阻尼 比与剪应变关系曲线数据。 I级工作应对钻孔揭示的各自然分层土取样,并对土样进行动三轴和共振柱 试验,但对于较薄、难以获得原状土样的夹层土可不取样;I级和地震小区划工 作应对钻孔揭示的自然分层中有代表性土层的土样进行动三轴或共振柱试验 土样动三轴或共振柱试验,可获得土体动力非线性特性参数,动三轴试验 般给出的有效试验值是较大剪应变范围(大约为10~10量级)的值,共振柱 试验一般给出的有效试验值是较小剪应变范围(约为10~10量级)的值。因 此,I级工作要求动三轴试验和共振柱试验都做,共同确定大小剪应变范围(约 为10~10量级)的剪变模量比和阻尼比值,以确保提供较为准确的数据;而 I级和地震小区划工作采用动三轴或共振柱试验来确定剪变模量比和阻尼比值 这一作法既可提供相对合理的剪变模量、阻尼比数据,同时又考虑了工作量和经 济性间题,在这一情况下,试验有效值范围外的剪变模量比和阻尼比值可由经验 公式外推获得

7.3.3进行竖向地震反应分析时,应取得纵波速度值、压缩模量比与轴应变关

系曲线、阻尼比与轴应变关系曲线

一些工程的抗震设计需要考虑结构的竖向地震反应,则必须确定场地竖向地 震动参数。因此东方花园别墅全套图,应取得分层土体纵波波速、压缩模量比与轴应变关系曲线、阻 尼比与轴应变关系曲线。 对于需要进行竖向地震反应分析计算的工程场地,应利用动三轴、共振柱试 验获取土样的压缩模量比与轴应变关系曲线、阻尼比与轴应变关系曲线数据

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