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人防规范..doc
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人防规范 4.1一般规定 4.1.1 防空地下室结构的选型,应根据防护要求,使用要求,上部建筑结构类型,工程地质 和水文地质条件以及材料供应和施工条件等因素综合分析确定.对钢筋混凝土结 构,可采用预制装配整体式. 4.1.2 防空地下室结构的材料选用,应在满足防护要求的前提下,作到因地制宜,就地取 材.地下水位以下或有盐碱腐蚀时,外墙不宜采用砖砌体.当有侵蚀性地下水时,各 种材料均应采取防侵蚀措施. 4.1.3 防空地下室的结构设计,应根据防护要求和受力情况做到结构各个部位抗力相协 调. 4.1.4防空地下室结构在核爆动荷载作用下,其动力分析可采用等效静荷载法. 4.1.5 防空地下室结构在核爆动荷载作用下,应验算结构承载力.对结构变形,裂缝开展 以及地基承载力与地基变形可不进行验算. 4.1.6 5级和6级防空地下室结构,当采用平战兼顾设计时,应通过临战加固达到战时防护 要求. 4.1.7 防空地下室结构除按本规范设计外,尚应根据其上部建筑在平时使用条件下对防 空地下室结构的要求进行设计,并应取其中控制条件作为防空地下室结构设计的 依据. 4.2核爆炸地面空气冲击波,土中压缩波参数 4.2.1 在结构计算中,核爆炸地面空气冲击波超压波形,可取在峰值压力处按切线简化的无升压时间的三角形(图4.2.1). 图4.2.1核爆炸地面空气冲击波简化波形 ΔPm地面空气冲击波最大超压(N/mm2) t1地面空气冲击波按切线简化的等效作用时间(S). 防空地下室设计采用的地面空气冲击波最大超压值(简称地面超压)ΔPm,应按国 家现行有关规定确定.地面空气冲击波的其它主要设计参数可按表4.2.1采用. 表4.2.1地面空气冲击波主要设计参数 抗力等级 按切线简化的等效作用时间t1(s) 负压值(KN/m2) 动压值(KN/m2) 6 1.0 0.16ΔPm 0.16ΔPm 5 0.8 0.13ΔPm 0.30ΔPm 4B 0.6 0.10ΔPm 0.55ΔPm 4 0.5 0.07ΔPm 0.74ΔPm 4.2.2 在结构计算中,土中压缩波压力波形可取简化为有升压时间的平台形(图4.2.2). 图4.2.2土中压缩波简化波形 4.2.3土中压缩波的最大压力Ph及土中压缩波升压时间t0h可按下列公式确定: (4.2.3-1)t0h=(γ-1)h/v0(4.2.3-2) γ=v0/v1(4
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人防规范 4.1一般规定 4.1.1 防空地下室结构的选型,应根据防护要求,使用要求,上部建筑结构类型,工程地质 和水文地质条件以及材料供应和施工条件等因素综合分析确定.对钢筋混凝土结 构,可采用预制装配整体式. 4.1.2 防空地下室结构的材料选用,应在满足防护要求的前提下,作到因地制宜,就地取 材.地下水位以下或有盐碱腐蚀时,外墙不宜采用砖砌体.当有侵蚀性地下水时,各 种材料均应采取防侵蚀措施. 4.1.3 防空地下室的结构设计,应根据防护要求和受力情况做到结构各个部位抗力相协 调. 4.1.4防空地下室结构在核爆动荷载作用下,其动力分析可采用等效静荷载法. 4.1.5 防空地下室结构在核爆动荷载作用下,应验算结构承载力.对结构变形,裂缝开展 以及地基承载力与地基变形可不进行验算. 4.1.6 5级和6级防空地下室结构,当采用平战兼顾设计时,应通过临战加固达到战时防护 要求. 4.1.7 防空地下室结构除按本规范设计外,尚应根据其上部建筑在平时使用条件下对防 空地下室结构的要求进行设计,并应取其中控制条件作为防空地下室结构设计的 依据. 4.2核爆炸地面空气冲击波,土中压缩波参数 4.2.1 在结构计算中,核爆炸地面空气冲击波超压波形,可取在峰值压力处按切线简化的无升压时间的三角形(图4.2.1). 图4.2.1核爆炸地面空气冲击波简化波形 ΔPm地面空气冲击波最大超压(N/mm2) t1地面空气冲击波按切线简化的等效作用时间(S). 防空地下室设计采用的地面空气冲击波最大超压值(简称地面超压)ΔPm,应按国 家现行有关规定确定.地面空气冲击波的其它主要设计参数可按表4.2.1采用. 表4.2.1地面空气冲击波主要设计参数 抗力等级 按切线简化的等效作用时间t1(s) 负压值(KN/m2) 动压值(KN/m2) 6 1.0 0.16ΔPm 0.16ΔPm 5 0.8 0.13ΔPm 0.30ΔPm 4B 0.6 0.10ΔPm 0.55ΔPm 4 0.5 0.07ΔPm 0.74ΔPm 4.2.2 在结构计算中,土中压缩波压力波形可取简化为有升压时间的平台形(图4.2.2). 图4.2.2土中压缩波简化波形 4.2.3土中压缩波的最大压力Ph及土中压缩波升压时间t0h可按下列公式确定: (4.2.3-1)t0h=(γ-1)h/v0(4.2.3-2) γ=v0/v1(4
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