王騰
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防震減災措施或機制包括幾種方法,它們可用來最小化個體和群體的地震損失。采取特定減災措施的決策過程包括評估和選擇適當?shù)男袆臃桨敢詼p少地震災害造成的損失。目前在新西蘭,對現(xiàn)有EPB進行抗震加固往往是由地方政府通過法規(guī)遵從性通知引起的,在決策過程中,很少是建筑休整計劃的唯一考慮因素??拐鸺庸贪殡S著競爭因素,如機械升級與維護、增加租金以及包括了火災和洪水的其他和產(chǎn)權相關的風險。然而,人們對抗震減災的反應不同,因為各種因素相互作用影響他們的決定[1]。包括心理、社會、經(jīng)濟、文化、制度、監(jiān)管,政治和社區(qū)化過程在內的廣泛分類因素之間的相互作用,使抗震減災具有挑戰(zhàn)性和復雜性(Solberg et al,2010)?,F(xiàn)有理論和研究方法已應用于自然災害和災害管理研究工作,用來識別影響人們做出風險緩解決策的因素,Egbelakin等(2013,2011b)已進行總結。同樣,防震減災部門的特點是采用和實施幾個風險緩解機制而面臨一系列挑戰(zhàn)。文獻中記載防震減災的各種障礙。這些障礙包括風險感知、改造成本、符合建筑規(guī)定的高保險免賠額和保費、對地震專業(yè)人員缺乏信任、對抗震加固缺乏政府支持、管理性規(guī)定、房地產(chǎn)市場利益相關者的實踐,以及盈利(Egbelakin etal,2014,2011b,2015b;1991年5月)??紤]到這些障礙和地震罕見性,人們往往不太關心降低地震風險。
在土建工程施工作業(yè)中混凝土施工是重要的作業(yè)工序,對整個土建工程的施工質量具有重要的影響作用。在日常土建工程施工作業(yè)中混凝土施工技術的問題主要表現(xiàn)在工程作業(yè)完成后出現(xiàn)的一些裂縫問題,這對建筑工程的安全性以及后期使用質量穩(wěn)定性都造成了一定的安全隱患。現(xiàn)階段的混凝土施工技術一般都是在前期準備好澆筑設備、運輸設備以及搗碎機械后,按照施工前期制定的施工組織方案進行施工。
隨著土建工程行業(yè)的發(fā)展與擴大,在項目工程中由于鋼筋工程施工技術的影響而引發(fā)的質量事故發(fā)生率也在逐年的增加。造成鋼筋工程質量問題出現(xiàn)的主要原因在于鋼筋結構的搭接、焊接、機械連接等方面的影響。在鋼筋工程的作業(yè)工作中一旦出現(xiàn)連接的問題,勢必會對整個工程的連接加固效果造成影響,因此,在土建工程趕緊作業(yè)施工工序,必須通過采取必要的管控措施來進行科學的防范,確保鋼筋連接結構的有效性及安全性,避免由于此類問題的發(fā)生造成的安全隱患。
現(xiàn)階段在土建結構當中采用消能減震加固及時可以對側力構件的消能裝置進行改變,同時有效降低在土建工程兩端出現(xiàn)相對位移或者速度而導致的摩擦能耗和滯回變形,進而將由于地震而產(chǎn)生的震動現(xiàn)象進行化解,降低主體結構對于地震的共振,從根本上避免土建結構產(chǎn)生搖晃的現(xiàn)象,抗震效果明顯。粘滯性阻尼器、摩擦型阻尼器以及黏彈性阻尼器等為常用的消能減震裝置。通過阻尼器來加固土建結構,能夠在節(jié)點或者是構件產(chǎn)生較大程度位移的時候盡可能地降低地震對構件所造成的影響[2]。
在土建結構抗震加固處理中,合理運用預應力技術進行加固處理同樣也能夠表現(xiàn)出較強的作用價值,其主要就是借助于鋼拉桿或者是撐桿進行預應力的有效施加,進而促使這些外加結構能夠具備更強的加固防護效果,對于提升原有土建結構的剛度、承載力以及抗裂性能等具備較強作用。結合這種預應力加固法的有效應用,其最為突出的一個優(yōu)勢就是不需要占用過多的空間,可以在小范圍內進行加固處理,最終取得的抗震加固效果同樣也是比較理想的。但是預應力加固技術的應用同樣也存在著一些較為明顯的限制,其一般不適合于在混凝土結構的高溫狀態(tài)下進行操作,對于收縮較大的混凝土結構也很難發(fā)揮出較為理想的作用價值。
在土建結構抗震加固處理中,充分采用增大截面積的方法來對土建結構檢修抗震加固處理可以將整體結構的承載力有效提升上來,從而有效完善并優(yōu)化整體土建結構,該方面在混凝土結構當中的較為常見,對整體承載力的提升有著很大的幫助。在土建結構工程當中積極采用增加截面積加固法的方式,其效果顯著,操作起來也十分便捷,因此對相關操作人員的要求相對較低,所以在工程實際建設階段需要結合其實際情況來進行選擇,從而有效確保結構的穩(wěn)定性。另外,應用增加截面積加固的方式,必須要選擇適當?shù)氖┕げ牧?,確保其可以與土建結構之間進行充分融合,進而有效避免產(chǎn)生分離的情況,從根本上確保整體承載力的提升[3]。
國內現(xiàn)存歷史建筑的結構類型主要有砌體結構、木結構、混凝土結構等,其中以砌體結構居多。砌體結構的歷史建筑多為2-6層;樓蓋形式主要分為木樓蓋和混凝土樓蓋,其中,以木樓蓋的數(shù)量居多;建筑的層高主要為3-4m,首層層高約為4-5m .經(jīng)統(tǒng)計,現(xiàn)存砌體結構歷史建筑的砌筑用磚強度約為MU7.5-MU 15,砌筑砂漿強度差異性較大,基本在M2.5以下,平均約M1.0或更低。當砌體結構歷史建筑的改造需要結合地下空間的開發(fā)利用時,尚需注意地下空間對于下部柱距的要求。
我國地域遼闊,南北跨度較大,因此地勢環(huán)境較為復雜,出現(xiàn)地質災害的幾率相對較高。基于此,在建設過程當中需要對土建結構工程進行抗震加固處理,然而就現(xiàn)階段建筑工程的實際情況來看,普遍存在著土建結構工程抗震級別不高的情況,對于大型地震災害的抵御能力較低,基于該背景下,在土建結構工程項目當中采用抗震加固技術就變得十分必要。綜上所述,以上內容就是對抗震加固技術措施在土建結構工程項目中應用的論述。