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日本抗震规范 06.2.27

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日本抗震规范 06.2.27目录 V抗震设计篇 第1章总则 (5) 1.1 适用范围 (5) 1.2 用语的定义 (5) 第2章抗震设计的基本方针 (7) 2.1 抗震设计的基本 (7) 2.2 抗震设计的原则 (8) 2.3 划分桥梁的重要度 (10) 第3章抗震设计时必须考虑的载荷 (12) 3.1 抗震设计时必须考虑的载荷和其组合 (12) 3.2 地震的影响 (12) 第4章设计地震运动 (14) 4.1 一般 (14) 4.2 1级地震运动 (15) 4.3 2级地震运动 (17) 4.4 按地域区...

日本抗震规范 06.2.27
目录 V抗震 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 篇 第1章总则 (5) 1.1 适用范围 (5) 1.2 用语的定义 (5) 第2章抗震设计的基本方针 (7) 2.1 抗震设计的基本 (7) 2.2 抗震设计的原则 (8) 2.3 划分桥梁的重要度 (10) 第3章抗震设计时必须考虑的载荷 (12) 3.1 抗震设计时必须考虑的载荷和其组合 (12) 3.2 地震的影响 (12) 第4章设计地震运动 (14) 4.1 一般 (14) 4.2 1级地震运动 (15) 4.3 2级地震运动 (17) 4.4 按地域区分的修正系数 (20) 4.5 抗震设计上的地基种类 (25) 4.6 抗震设计上的地基面 (26) 第5章抗震性能的检查 (29) 5.1 一般 (29) 5.2 对于抗震性能1的桥梁的界限状态 (31) 5.3 对于抗震性能2的桥梁的界限状态 (31) 5.4 对于抗震性能3的桥梁的界限状态 (36) 5.5 抗震性能的检查方法 (38) 5.6 防止上部构造掉落的对策 (41) 第6章抗震性能的静态检查方法 (42) 6.1 一般 (42) 6.2 适用静态检查法的情况的载荷计算方法 (43) 6.2.1 一般 (43) 6.2.2 惯性力 (43) 6.2.3 固有周期的估计方法 (48) 6.2.4 地震时的土压 (56) 6.2.5 地震时的动水压力 (60) 6.3 检查1级地震动的抗震性能 (64) 1 6.3.1 一般 (64) 6.3.2 惯性力的计算方法 (65) 6.3.3 设计水平地震烈度 (72) 6.3.4 抗震性能1的检查 (74) 6.4 检查2级地震动的抗震性能 (76) 6.4.1 一般 (76) 6.4.2 惯性力的估算方法 (77) 6.4.3 设计水平地震烈度 (77) 6.4.4 构造物特性修正系数 (81) 6.4.5 抗震性能2或抗震性能3的检查 (84) 6.4.6 钢筋混凝土桥墩的检查 (85) 6.4.8 桥台基础的检查 (90) 6.4.9 上部构造的检查 (91) 6.4.10支承部的检查 (91) 第7章抗震性能的动态检查方法 (92) 7.1 一般 (92) 7.2 用于动态解析的地震动 (93) 7.3 解析模型以及解析方法 (94) 7.3.1 解析模型以及解析方法 (94) 7.3.2 部件的模型化 (96) 7.4 检查抗震性能 (98) 第8章地震时不稳定的地基的影响 (101) 8.1 一般 (101) 8.2 被判断为抗震设计上的极松软土层或产生对桥梁造成影响的液状化的砂质 土层的土质常数 (102) 8.2.1 一般 (102) 8.2.2 判断抗震设计上的极松软土层 (102) 8.2.3 判断砂质土层的液状化 (102) 8.2.4 使抗震设计上土质常数减小的土层及其处理方法 (105) 8.3 有确认会造成对桥梁产生影响的流动化的地基存在时的抗震性能的检查 (107) 8.3.1 一般 (107) 8.3.2 流动力的估算方法 (109) 第9章抗震桥的抗震性能检查 (112) 9.1 一般 (112) 9.2 抗震桥的抗震性能检查 (115) 9.3 抗震支承的模型化 (117) 9.3.1 一般 (117) 9.3.2 抗震支承的非线性历史模式 (117) 9.3.3 抗震支承的等价线形模型 (118) 9.4 抗震支承的基本性能 (121) 9.5 期待可以减小地震的影响的其他构造 (122) 第10章钢筋混凝土桥墩的地震时保有水平耐力及容许塑性率 (123) 10.1 一般 (123) 10.2 破坏形态的判断和地震时保有水平耐力及容许塑性率 (124) 10.3 水平耐力及水平变位的计算 (127) 10.4混凝土的应力度—变形曲线 (132) 10.5 抗剪耐力 (136) 10.6 为了提高钢筋混凝土桥墩的韧性而需要注意的构造细目 (139) 10.7 轴向钢筋之分段 (146) 10.8 钢筋混凝土Rahmen桥桥墩的地震时保有水平耐力及容许塑性率 (147) 10.9 上部构造等的死载荷导致的偏心力矩起作用的钢筋混凝土桥墩 (156) 第11章钢制桥墩的反应值和容许值 (160) 11.1 一般 (160) 11.2 通过动态检查法进行检查 (161) 11.3 构造细目 (167) 11.4 锚栓部位的检查 (171) 第12章桥墩基础的反应值和容许值 (173) 12.1 一般 (173) 12.2 计算桥墩基础上产生的断面应力、地基反力及变位 (176) 12.3 基础的屈服 (179) 12.4 计算考虑桥墩基础的塑性化时的桥墩基础反应值 (180) 12.5 桥墩基础的容许塑性率及容许变位 (182) 12.6 桥墩基础的部件的检查 (183) 第13章位于产生液化状的地基的桥台基础的反应值和容许值 (184) 13.1 一般 (184) 13.2 用于桥台基础检查的设计水平地震烈度 (185) 13.3 计算桥台基础的反应塑性率 (187) 13.4 桥台基础的容许塑性率 (188) 13.5 桥台基础的部件的检查 (188) 第14章受到地震影响的上部构造的容许值和上部构造端部构造 (189) 14.1 一般 (189) 14.2 钢上部构造 (190) 14.2.1 耐力和容许变形量 (190) 14.2.2 构造细目 (190) 14.3 混凝土上部构造 (191) 14.3.1 耐力和容许变形量 (191) 14.3.2 构造细目 (193) 14.4 上部构造端部构造 (194) 14.4.1 上部构造端部的游间 (194) 14.4.2 伸缩装置 (197) 14.4.3 伸缩装置保护罩 (198) 第15章支承部的检查 (200) 15.1 一般 (200) 15.2 用于支承部检查的设计地震力 (202) 15.3 支承部检查 (205) 15.4 支承部位的构造 (208) 15.5 变位限制构造 (209) 第16章落桥防止系统 (212) 16.1 一般 (212) 16.2 横梁结合长度 (215) 16.3 落桥防止构造 (223) 16.4 高度差别防止构造 (226) 16.5 变位限制构造 (226) 第1章总则1.1 适用范围 明确抗震设计篇的适用范围。 适用的桥梁和操作与共通篇1.1适用的范围相同。 1.2 用语的定义 继续阅读
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分类:金融/投资/证券
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