NB T 20256-2013 核安全相关结构抗震设计规范.pdf
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1、ICS 27. 120.99 F 63 备案号:41487-2013 F、f主中华人民共和国能源行业标准NB/T 20256-2013 核安全相关结构抗震设计规范Seismic design code of nuclear safety related structure 2013 - 06 -08发布2013 - 10 -01实施国家能源局发布NB/T 2025&-.2013 目;欠IV 1 范罔. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 规范性引用文件(核实引用是否在文中提及)3 术语和定义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 符号. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 5 总体设计要求.8 5. 1 总体安全要求.8 5.2 核电核安全相关结构抗震分类.8 5.3 设计地震效应计算.9 5.4 验收准则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6 地基及基础. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6. 1 总体要求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6.2 线性分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6.3 非线性分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6.4 防止潜在液化和土体强度的丧失. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6.; 建筑物的滑移. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6.6 建筑物的倾覆. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7、. . . . . . . . . . 12 6. 7 无锚固刚性体的摇摆和滑动. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 6.8 附加荷载的影响. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 7 核安全相关结构的抗震结构体系. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
8、4 1. 1 结构体系与非结构体系. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7.2 可用于核安全结构抗震的结构体系. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7.3 结构方案和布置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9、 . 14 8 抗震设计分析输入要求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 8. 1 总体要求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 8.2 反应谱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 8.3 时程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 8.4 时程功率谱密度函数. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 8.5 结构敏感于长周期运动的补充要求. .
11、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 9 动力计算方法.四9. 1 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 9.2 时程分析方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12、. . . . . . . . . . . . 19 9.3 反应谱组合法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 9.4 复频域反应法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 NB/T 20256-2013 9.5 等效静力法.23 9.6 多点支承系统. . . . . . . . . . . . . . . .
13、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?3 9. 7 模态组合和反应分量组合.24 10 _1-:部结构计算模型.27 10. 1 I(t则.27 10.2 结构材料特性.28 10.3 钢筋混凝土单元的刚度要求.29 10.4 模型质量.29 10.5 模型阻尼.29 10.6 模型流体动力学效应.32 10. 7 动力解糯准则.33 10.8特殊结构模型的要求.35 11 地基-结构动力相互作用分析方法.3711.1 总则.37 11
14、. 2 地基士体特性参数.38 11. 3 直接法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 11. 4 阻抗法.40 12 结构楼层反应谱及时程计算要求.43 12.1 总则.43 12.2 结构反应谱.43 12.3 结构反应运动时程.45 13 地下管廊、地上水箱、挡土墙及支架支承分析方法.4513.1 埋设管道.45 13.2 挡士墙.47 13.3 地上水箱.48 14 隔震结构的分析方法.50 14.1 总
15、则.50 14.2 结构模型.50 14.3 反向谱分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 14.4 时程分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 15 混凝土结构抗震设计要求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 15.1 混凝+结构构件承载力计算. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 15.2 低矮混凝士剪力
16、墙的承载力. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 15.3 构造要求.52 附录A(规范性附录)非锚国刚性体滑移近似计算方法.55附录B(规范性附录)非锚阔刚性体摇摆近似计算方法.57附录c(资料性附录)混凝土弹性模量和泊松比.60附录D(资料性附录)非弹性能量吸收系数F. Svmax . .仰)1 r= lr f,=截断频率或:ZPA频率Hz); Sam由最大加速度谱值:Svm阻最大速度谱值:Sam田和Svm阻应使用相同的长度和时间单位。当对任意两个频率J;和凡的&ij小于0.2时,该值可取为o.2) 也可以采用与公式(40)不同
17、的CQC组合方法计算&一盯l(;+(忻州+(/ -2)(; - J J =川忡LAir A ir Aiqq于刨3) 除了采用列项2)和3)中的方法以外,也可以使用以下的模态组合方法。所有频率大于和等于1/2/,的区域的反应,包括9.3.1 f)巾定义的残余刚度反应应作为同步相应考虑并25 NR/T 025&-.2013 进行算术叠加。对有频率小于1/2/,的区域的反应应作为阻尼稳定反应,按照下列其中一种方法进行叠加z群组法CGroupingMethod)、百分十法(Ten-PercentMethod)或双和法CDouble-SumMethod)。最终同步相同和阻尼稳定反应应根据平方和平方根SR
18、SS方法进行组合。b) 空间分量组合z当三个地震分量的反应分别单独计算时,组合地震反应按下式计算zR口伊(44) 式中zR为所关心的反应RJ为按列项1)条要求求得的地震运动2个水、F分量和1个垂直分量的反应。也可以采用直接组合求解反应值,假定1个分量方向发生最大值时,其他两个方向分量产生的反应为最人值的40%。采用这种方法.3个分量Rl、矶和民所有可能的组合,包括算术符号的变化(正负均应计算。R=士R1士0.4R2土O.4R3 (拍)r土R2士0.4R3士O.4R,. (46) =土R3士O.4R,士O.4RJ. (47) 以上反应组合方法用于不同运动方向在同一方向的反应组合。c) 多反应参数
19、z26 1) 当有2个以上的反应参数用于后续设计计算时,如柱的轴向力和弯矩,均应按照公式(44)或公式C4ti)一(47)进行组合,包括刚体反应的影响。在后续设计计算中,应考虑这些数值所有可能的组合。对所关心的l个反应参数,所要考虑的组介数为2iv:。2) 替代J:述怡)的做法,可以由下式得到所关心的反应R,r:-: 1,.,M的联立变化。汇LHrsRRs1. (48) r s 式中:Hrs为二维数组(MxM).其逆矩阵GS由下式计算:GS :=艺工艺马RJ/Rljs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
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- NB 20256 2013 安全 相关 结构 抗震 设计规范
