姜伯宵
遼寧省建設科學研究有限責任公司 遼寧 沈陽 110000
隔震技術的應用提高了建筑物的抗震能力,保障了人民群眾的生命安全。不同建筑結構需要采取不同的隔震技術方案,以充分發揮出隔震技術的應用價值。
當發生地震災害時,巨大的自然外力會對建筑造成直接的沖擊,如建筑扭曲、彎曲變形、橫移等,最終導致建筑物的倒塌,嚴重的損害了人民群眾的生命安全。而隔震技術的設計應用,可以很大程度的降低地震災害發生后,自然外力對建筑物的直接沖擊,進而避免建筑物出現嚴重的損壞,保障人民群眾的生命財產安全。
現代建筑工程建設過程中都需要依據項目要求設計隔震技術方案,如地基隔震技術、層間隔震技術、懸掛隔震技術、基礎隔震技術和加固處理技術等。科學合理的采取相對應的技術方案,以提高建筑工程的建設安全,提高建筑物的整體抗震指數[1]。
地基隔震是最常用的建筑隔震設計方案,因為地基是建筑物與地震外力最先接觸的區域,同時也是地震波產生外力的最大受力區域,因此必須對地基隔震技術進行有效的設計施工,確保建筑地基達到了相關的隔震技術標準,提高建筑物的整體抗震效果。
在對建筑地基進行特殊處理時,可以根據建筑隔震的技術設計要求,鋪設一定厚度的墊層,確保墊層可以最大限度的緩沖地震波造成的外力沖擊,進而保證建筑的基本安全。在進行地基墊層處理時,相關的工程都是采取沙土或者黏土,隨著新材料的出現,技術人員發現瀝青作為地基的鋪墊材料具有更好的隔震效果。在高層建筑結構隔震措施設計時,則主要利用瀝青材料作為地基隔震鋪墊的首選材料。
在高層建筑結構設計時,僅依靠地基隔震遠不能達到建筑物的抗震要求,同時需要開展其他不同的隔震技術方案,如基礎隔震技術,該隔震技術主要是利用專業的隔震設備將基礎構件與上層建筑進行合理的隔開。因為不同建筑物的隔震層位置具有很大的差異,因此必須對基礎隔震進行合理嚴謹的設計。當地震波的外部應力通過地基傳遞到建筑主體的過程中,建筑物當中的基礎隔震則可以不斷的吸收地震波產生的應力,最終保證建筑物的質量安全。基礎隔震技術方式是一種傳統的隔震技術,在實際隔震技術施工過程中,存在一定的技術不足,因為基礎隔震技術設計特點的局限,主要應用于多層建筑物或者是地下建筑工程,可以有效發揮出基礎隔震技術的優勢。若是將基礎隔震技術應用于高層建筑物,無法合理的發揮基礎隔震技術優勢,降低了高層建筑的整體抗震效果[2]。
當高層建筑物的隔震工作開展時,若沒有采取合適的隔震措施,則會導致高層建筑物的自震周期延長,進而增加了建筑物損壞可能性。在高層建筑結構設計時,可以采取其他的隔震技術方案,如摩擦滑移隔震、滾軸滑移隔震等,以提高建筑物的整體抗震效果。在實際建筑結構隔震技術設計時,需要依據建筑物的實際建設情況與施工地區的地質環境,進而選擇最佳的隔震技術,充分發揮出隔震技術方案的優勢,提高建筑物的安全性、可靠性與穩定性。
現代大型鋼結構建筑結構設計時,為了很好的提高建筑物的隔震效果,則會選擇懸掛隔震技術方案。懸掛隔震主要是進行建筑結構設計時,將建筑結構中大部分的結構銜接設計為懸掛連接,進而充分發揮出懸掛隔震技術的優勢。
在鋼結構框架結構設計時,合理的應用懸掛隔震技術,可以有效的抵消地震造成的外力應力,提高建筑物的整體穩定性。因為當地震災害發生時,地震波產生的沖擊力不會直接傳遞到建筑鋼結構主體上,而是由懸掛結構進行吸收,最大限度的降低地震波產生的沖擊力,有效保證了建筑物的安全與質量。
通過對懸掛隔震技術進行研究分析可知,該隔震技術主要應用于鋼結構的建筑項目,因為采取懸掛隔震技術,很好的改變了鋼結構銜接的方式,很好的提高了鋼結構建筑物的抗震指數。
目前鋼結構建筑工程中,主要通過主框架與子框架之間的連接,提高建筑工程的施工效率與質量。在懸掛隔震技術應用之后,主框架與子框架之間的連續主要發生在懸掛隔震體系當中,且由于子框架是懸掛連接于主框架之上,因此當地震波傳遞到鋼結構位置時,主框架與子框架都會發生一定的晃動。同時位于上部的子框架可以在活動吊桿與懸掛鎖鏈的輔助下,快速緩沖地震波產生的沖擊力,進而降低地震對鋼結構建筑物的整體損壞,提高了鋼結構建筑物的質量[3]。
在建筑結構設計時層間隔震技術應用的最為廣泛,該技術主要應用于建筑樓層之間,設計安裝相應的隔震技術設備,以提高建筑物的整體抗震效果。層間隔震技術屬于基礎性的隔震工作,可以很好的降低地震對建筑物的破壞,避免人民群眾受到影響。
層間隔震技術的施工技術簡單快捷,且施工成本較低,具有很好的可操作性,但是層間隔震技術的實際隔震效果有限,無法抵御烈度較高的地震沖擊。因此在層間隔震技術應用時,技術人員需要對建筑結構的施工外部條件進行綜合分析,確保該地區具有非常穩定的地質結構,因而采取層間隔震技術方案,對建筑結構進行基礎性的隔震處理,確保建筑結構的質量與安全。
在建筑工程正式開工之前,需要在工程抗震設計技術要求的指導下,進行相關的準備工作,確保后續工作開展的安全可靠。同時需要技術人員不斷對隔震抗震技術方案進行優化改進,提高設計方案的可行性。
在具體建筑工程建設施工過程中,需要嚴格執行隔震技術施工方案,同時需要對一些具體薄弱的施工部位進行加固處理,并對加固的質量進行性能檢測,確保施工結構的整體抗震性能,有效提高建筑主體的整體安全。當建筑主體完成竣工之后,需要利用專業的設備對建筑物進行抗震性能檢測,依據檢測的數據報告,合理的對相關位置進行加固處理,提高建筑工程的整體安全性與可靠性[4]。
綜上所述,在建筑結構進行隔震技術設計時,需要深入分析建筑機構的設計方案,分析外部的影響因素,選擇合適的結構隔震技術方案,提高建筑工程的施工可行性,確保工程開發的經濟性與可靠性。