第22卷 第1期2005年3月
爆 破BLASTI NG
V o. l 22 N o . 1 M a r . 2005
文章编号:1001-487X (2005) 01-0096-03
爆破地震波作用下民房破坏分析和破坏特征
1, 2
1, 2
1
2
田运生, 田会礼, 于亚伦, 汪旭光
(1. 北京科技大学土木与环境工程学院, 北京100083; 2. 北京矿冶研究总院, 北京100044)
摘 要: 民房附近进行工程爆破时, 爆破地震波对民房具有破坏作用。作用于房屋的爆破水平地震力易使砖砌房屋受剪力产生破坏。应用反应谱理论, 得到了爆破水平地震力和房屋剪力的计算式。通过对民房破坏进行分析和观察, 介绍了民房的爆破地震破坏特征。关键词: 民房; 爆破震动; 破坏特征中图分类号: TD 235 文献标识码: A
Da mage Characteristics and Da m age Analysis of Resi denti al
House Cause d by B l asti ng VibrationW ave
TI AN Yun-sheng , TI AN H ui -li , YU Ya-l u n , WANG X u-guang
(1. C i v il and Env ironm ental Eng i n eeri n g Schoo, l Un i v ersity of Sc ience and Technology Beiji n g , Be iji n g 100083, China ; 2. Be ijing Genera l I nstitute o fM i n ing and M etall u rgy , Beiji n g 100044, Ch i n a)
, blasti ng v i brati on w ave has an A bstract : W hen blasti ng eng i neer i ng is per f o r m ed near by res i dential houses effect o f da m age on the resi den ti a l houses . T he residenti a l houses are damaged ow i ng to effect o f s hear i ng force effect to the houses . A ccord i ng to the theo ry of reacti on spectrum, equations o f seis m i c force and shear i ng force are ob -ta i ned . D a m age character i stics of b l asti ng v i bra ti on for resi dentia l houses are i ntroduced by analysis and observati on of da m age fo r t he residenti a l houses .
1, 2
1, 2
1
2
K ey words : resi denti a l house ; blasti ng v i b ration ; damage cha racte ristics
爆破地震波对民房的破坏作用, 主要是由于炸药爆炸不可避免的部分能量转化为地震波, 地震波在岩体和土层中, 从爆源向外传播过程中引起地面运动, 到达民房位置时, 使房屋基础和上部结构发生
振动而产生破坏作用。至于房屋在地震波作用下是否能遭到破坏, 涉及到激励与响应两方面的问题。
1 引 言
在居民区附近进行工程爆破时, 爆破震动对民房的影响是居民最为关心的问题。许多时候使得爆破施工不能正常进行, 甚至影响爆破施工工期和工程的经济效益。所以, 对爆破地震波作用下民房的破坏进行分析, 搞清其破坏过程和机制, 在不造成对民房破坏的情况下, 可最大限度地快速施工。研究爆破地震波作用下民房的破坏特征, 可为爆破施工产生的纠纷提供理论依据。因此, 很有必要研究爆破地震对民房的影响。
收稿日期:2004-10-15.
作者简介:田运生(1961-), 男; 北京:北京科技大学土木与环境工
2 爆破地震波的激励特征
2. 1 爆破地震波的特征
爆破产生的在岩土中传播的地震波是一种弹性波, 在本质上与天然地震产生的地震波是相同的, 但爆破地震波具有幅值高、频率高、衰减快、持续时间短和释放能量小等特点。爆破地震波及其引起的地,
第22卷 第1期 田运生 等 爆破地震波作用下民房破坏分析和破坏特征97
如爆源的位置、炸药药量的大小、爆破方式、传播途径中的不同介质和局部场地条件等。对于不同爆破方法引起的地震动有其各自的主要特点, 一般可分为以下3种类型
[1]
质点弹性体系在爆破地震作用下的最大加速度反应A j 与爆破地震动的最大加速度a 的比值; K H 为水平爆破地震系数, 表示爆破时水平地震动最大加速度a 与重力加速度g 的比值; W i 为集中在i 点处的自
重; X j (i) 为第j 振型第i 点处的坐标; G j 为相应于第j 振型的振型参与系数; F 为截面面积; Q 为材料的容重; g 为重力加速度。
第j 振型i 点的爆破竖向地震力与式(1) 具有相同的形式:
P ij =K v C z B j G j X j (i)W i
式中, K v 为竖向爆破地震系数。
(3)
。
1) 浅孔爆破:如基础开挖、建(构) 筑物拆除等爆破引起的地震能量级别低, 只在爆心近区几十米范围内产生较大强度的地震动, 主振频率一般高达30~100H z , 持续时间一般小于1s 。因这类地震波波长较短(小于一般建筑物的平面尺寸) 、衰减快, 建筑物一般受瞬态冲击波动而产生动态损伤, 破坏程度轻微, 结构不产生或只产生较小的动力反应。
2) 深孔大区微差爆破:如矿山开采、场地平整、路堑开挖等爆破, 一般采用微差爆破技术, 循环作业。由此产生的爆破地震强度大、传播距离远, 主振频率一般为10~40H z , 持续时间接近数秒。一般引起建筑物动力反应较大, 在距爆心数百米到千米范围内的建筑物都可能遭到破坏。这类地震动另一重要特点是长时间反复作用, 将对附近建筑物产生累积损伤破坏。
3) 硐室大爆破:如矿山剥离、深路堑开挖、定向筑坝等爆破, 一般采用大药量(几十吨到几千吨) 、集中装药、一次性爆破。由此产生的地震波能量级别高, 影响范围大, 破坏范围的主振频率一般为7~20H z , 其地震特性接近于天然地震, 但幅值高、持续时间短, 它对近区建筑物的冲击波动破坏和对远区建筑物的振动破坏都很明显。
2. 2 爆破地震波的地震力计算
爆破时, 由于爆破地震波的作用, 房屋承受一个随时间而变化的爆破地震力, 这一作用于房屋的爆破地震力与天然地震作用于房屋的地震力一样, 同样是一个惯性力。房屋承受爆破地震力而产生的应力, 当超过其允许的极限应力时, 房屋就破坏。把反应谱理论应用于爆破地震力计算, 作用于房屋的爆破水平地震力可以写成如下的形式
i
[2]
3 民房的爆破震动响应
3. 1 工程概况
在河北省迁安市周围有许多露天开采小铁矿, 并且新开小铁矿还在不断增加, 其中有许多采场距离村庄和民房很近。因此, 居民和采场主常常发生纠纷。主要矛盾是关于爆破振动对民房的影响问题。几年来, 北京科技大学在这一地区进行了多次爆破振动监测, 为矛盾的解决提供了理论依据和控制爆破振动的措施和方法。
根据河北省迁安铁矿、水厂铁矿第一期(1964年) 、第二期(1974年) 地质勘探报告:该采场属迁安铁矿区之杨店子-二郎庙-赵店子矿群; 矿床赋存层位为太古界桑干群(迁西群) 水厂组(A rs) 第二段; 含铁矿石为磁铁石英岩, 该岩石磁铁矿含量>25%,暗色矿物
3. 2 民房的结构和性能
该地区民房一般是由不同形状的石料砌筑基础, 相同尺寸的红砖用砂浆砌墙, 外贴瓷砖, 瓦屋盖呈尖顶形状。属于砌体结构, 砌体房屋一般指以砌体作为主要承重结构的刚性房屋。就抗震性而言, 它的主要构造特性在于承重墙体的脆性较大、抗剪强度较低, 在水平爆破震动作用下, 容易受剪破坏, 通常在砖砌房屋底层的窗间横墙产生45b 交叉斜裂缝, 所以其抗震性能较差; 由于结构整体性较差, 受
:
P ij =m C z G j X j (i)A j (i) A j =W i C z ##G j X j (i)
a g =K H C z B j G j X j (i)W i
(1)
震时易出现联系失效; 另外其基础埋深较浅, 一般在表土层中, 地基地震反应较大。
砌体房屋的自振周期一般小于0. 3s , 即基频为
3~10H z , 按等截面剪切悬臂梁推导, 并根据实测结果, 推荐砌体房屋自振周期与高度的经验公式
[3]
G j =
0h
h
(z ) d z g j 2
j (z ) d z g
(2)
:
式中, P ij 为第j 振型i 点的爆破水平地震力; C z 为综j j , T =0. 0168(H 0+1. 2)
式中, T 为基本周期(s); H 0为房屋的计算高度()
98爆 破 2005年3月
影响砌体房屋的阻尼比的因素是多方面的, 诸如结构类型、建筑材料、施工质量、地基土质等, 但主要与墙体的面积比有关。砌体房屋的阻尼比一般经实测确定, 也可按经验公式E =0. 008+0. 55A /F 确定。式中, E 为阻尼比; A 为各层横墙(或纵墙) 净截面积之和; F 为房屋各层面积之和。3. 3 民房结构的动态响应
民房一般处在爆破的中远区, 在这一区域砌体房屋受低频长周期的地震波作用。由于其主振频率接近于结构的自振频率, 其波长相当于或大于结构的平面特征尺寸, 此时结构将产生局部或整体的振动效应, 其破坏结果主要由地震惯性力产生的剪应力作用于墙体而引起的。根据爆破地震反应谱理论可以计算, 在爆破地震作用下, 结构沿高度在第i 点处的剪力Q i =
造及动力特性关系不同而形成的。
从民房结构的响应上, 可以看到爆破地震的破坏特征。爆破振动在墙面或墙角产生的裂缝本质上是因为其受到的压力和应力超出了它们的承载能力。从墙角和墙面产生的裂缝看, 墙角响应能较好地反映这一点, 其原因是由爆破引起的裂缝是整个建筑物因挤压和歪曲而产生剪切力作用的结果。砌体结构抗剪强度较低, 在水平爆破振动作用下, 砖砌房屋较易破坏。房屋非结构件往往比房屋结构更容易倾倒和损坏。如外贴瓷砖的粘结力小于振动的脱落力, 吊顶、天棚、壁灯、吊灯、挂饰的悬吊力小于自重与竖振力之和, 安装玻璃的间隙小于玻璃框架的振动变形等, 都会引发这些非结构件损坏面:
[4]
。
民房的爆破地震破坏特征主要包括以下几个方1) 在爆破震动水平剪力的作用下, 砖砌房屋底层的窗间横墙易产生45b 交叉斜裂缝。在房屋应力集中和刚度变化处, 如转角墙、房屋端部和凸凹处易产生裂缝。
2) 平行于主震方向的主要承重墙体易发生开裂、滑移甚至局部掉角或坍塌, 构件联系破坏。3) 墙间、墙与屋盖、墙与附属结构的连接处因受震联系失效而产生裂缝。
4) 外贴瓷砖易震落, 窗玻璃破坏。
5) 墙体抹灰层易开裂或脱落, 室内装饰物掉落。
Q
j
ij
=
[E K
j
i=1
H
C Z B j G j X j (i)W i ]
2
(4)
第i 点处的弯矩
M i =
基底剪力为
Q 0=
基底弯矩
M 0=
M ij
j
2
(5)
j
[
E K H C Z B j G j X j (i)W i ]
i=1
(6)
M
j
20j
(7)
若房屋遭受的破坏是剪切型的破坏, 则当基底剪力Q 0\KQ 时, 则建筑物在爆破地震作用下, 基底将被剪断。式中, K 为瞬时动力作用下材料强度的提高系数。Q =[S ]F为建筑物的抗剪强度, [S ]为材料的剪切允许应力, F 为截面面积。
对于所观测的房屋, 在获取了地震加速度记录时, 可直接应用实际地震加速度记录, 选取可能出现结构最大内力的加速度分布状态, 对房屋进行抗震或抗爆破震动性能的评定。应用上述理论计算式, 结合爆破震动监测数据评定迁安地区民房的抗震性能, 基本上能满足要求。
5 结 语
民房的破坏不仅取决于爆破地震波的特征, 还受到房屋的形式、构造、质量以及所处地基的局部场地条件等多因素的影响。由于砌体房屋的抗剪强度较低, 在爆破水平地震力作用下, 砖砌房屋易发生剪切破坏。房屋的震害程度和特征的差异, 主要是由于地震动特性与房屋的构造及动力特性关系不同而形成的。
参考文献
[1] 李永梅, 孙国富. 砌体房屋的爆破地震破坏机理和模
型[J].北京工业大学学报, 2001, (1):12~15. [2] 张雪亮, 黄树棠. 爆破地震效应[M ].北京:地震出版
社, 1981. 222~238.
[3] 龚思礼. 建筑抗震设计[M].北京:中国建筑工业出
版社, 1994. 200~206.
[4] 魏晓林, 郑炳旭. 爆破震动对邻近建筑物的危害[J].
工程爆破, 2000, (3):22~25.
4 民房的爆破地震破坏特征
房屋的破坏不仅取决于爆破地震波的特征, 还与房屋的形式、构造、质量以及所处地基的局部场地条件等因素有关。不同的爆破方式对处于不同距离的房屋引起的振动是复杂多样的, 房屋的震害程度
和特征的差异, 主要是由于地震动特性与房屋的构
第22卷 第1期2005年3月
爆 破BLASTI NG
V o. l 22 N o . 1 M a r . 2005
文章编号:1001-487X (2005) 01-0096-03
爆破地震波作用下民房破坏分析和破坏特征
1, 2
1, 2
1
2
田运生, 田会礼, 于亚伦, 汪旭光
(1. 北京科技大学土木与环境工程学院, 北京100083; 2. 北京矿冶研究总院, 北京100044)
摘 要: 民房附近进行工程爆破时, 爆破地震波对民房具有破坏作用。作用于房屋的爆破水平地震力易使砖砌房屋受剪力产生破坏。应用反应谱理论, 得到了爆破水平地震力和房屋剪力的计算式。通过对民房破坏进行分析和观察, 介绍了民房的爆破地震破坏特征。关键词: 民房; 爆破震动; 破坏特征中图分类号: TD 235 文献标识码: A
Da mage Characteristics and Da m age Analysis of Resi denti al
House Cause d by B l asti ng VibrationW ave
TI AN Yun-sheng , TI AN H ui -li , YU Ya-l u n , WANG X u-guang
(1. C i v il and Env ironm ental Eng i n eeri n g Schoo, l Un i v ersity of Sc ience and Technology Beiji n g , Be iji n g 100083, China ; 2. Be ijing Genera l I nstitute o fM i n ing and M etall u rgy , Beiji n g 100044, Ch i n a)
, blasti ng v i brati on w ave has an A bstract : W hen blasti ng eng i neer i ng is per f o r m ed near by res i dential houses effect o f da m age on the resi den ti a l houses . T he residenti a l houses are damaged ow i ng to effect o f s hear i ng force effect to the houses . A ccord i ng to the theo ry of reacti on spectrum, equations o f seis m i c force and shear i ng force are ob -ta i ned . D a m age character i stics of b l asti ng v i bra ti on for resi dentia l houses are i ntroduced by analysis and observati on of da m age fo r t he residenti a l houses .
1, 2
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1
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K ey words : resi denti a l house ; blasti ng v i b ration ; damage cha racte ristics
爆破地震波对民房的破坏作用, 主要是由于炸药爆炸不可避免的部分能量转化为地震波, 地震波在岩体和土层中, 从爆源向外传播过程中引起地面运动, 到达民房位置时, 使房屋基础和上部结构发生
振动而产生破坏作用。至于房屋在地震波作用下是否能遭到破坏, 涉及到激励与响应两方面的问题。
1 引 言
在居民区附近进行工程爆破时, 爆破震动对民房的影响是居民最为关心的问题。许多时候使得爆破施工不能正常进行, 甚至影响爆破施工工期和工程的经济效益。所以, 对爆破地震波作用下民房的破坏进行分析, 搞清其破坏过程和机制, 在不造成对民房破坏的情况下, 可最大限度地快速施工。研究爆破地震波作用下民房的破坏特征, 可为爆破施工产生的纠纷提供理论依据。因此, 很有必要研究爆破地震对民房的影响。
收稿日期:2004-10-15.
作者简介:田运生(1961-), 男; 北京:北京科技大学土木与环境工
2 爆破地震波的激励特征
2. 1 爆破地震波的特征
爆破产生的在岩土中传播的地震波是一种弹性波, 在本质上与天然地震产生的地震波是相同的, 但爆破地震波具有幅值高、频率高、衰减快、持续时间短和释放能量小等特点。爆破地震波及其引起的地,
第22卷 第1期 田运生 等 爆破地震波作用下民房破坏分析和破坏特征97
如爆源的位置、炸药药量的大小、爆破方式、传播途径中的不同介质和局部场地条件等。对于不同爆破方法引起的地震动有其各自的主要特点, 一般可分为以下3种类型
[1]
质点弹性体系在爆破地震作用下的最大加速度反应A j 与爆破地震动的最大加速度a 的比值; K H 为水平爆破地震系数, 表示爆破时水平地震动最大加速度a 与重力加速度g 的比值; W i 为集中在i 点处的自
重; X j (i) 为第j 振型第i 点处的坐标; G j 为相应于第j 振型的振型参与系数; F 为截面面积; Q 为材料的容重; g 为重力加速度。
第j 振型i 点的爆破竖向地震力与式(1) 具有相同的形式:
P ij =K v C z B j G j X j (i)W i
式中, K v 为竖向爆破地震系数。
(3)
。
1) 浅孔爆破:如基础开挖、建(构) 筑物拆除等爆破引起的地震能量级别低, 只在爆心近区几十米范围内产生较大强度的地震动, 主振频率一般高达30~100H z , 持续时间一般小于1s 。因这类地震波波长较短(小于一般建筑物的平面尺寸) 、衰减快, 建筑物一般受瞬态冲击波动而产生动态损伤, 破坏程度轻微, 结构不产生或只产生较小的动力反应。
2) 深孔大区微差爆破:如矿山开采、场地平整、路堑开挖等爆破, 一般采用微差爆破技术, 循环作业。由此产生的爆破地震强度大、传播距离远, 主振频率一般为10~40H z , 持续时间接近数秒。一般引起建筑物动力反应较大, 在距爆心数百米到千米范围内的建筑物都可能遭到破坏。这类地震动另一重要特点是长时间反复作用, 将对附近建筑物产生累积损伤破坏。
3) 硐室大爆破:如矿山剥离、深路堑开挖、定向筑坝等爆破, 一般采用大药量(几十吨到几千吨) 、集中装药、一次性爆破。由此产生的地震波能量级别高, 影响范围大, 破坏范围的主振频率一般为7~20H z , 其地震特性接近于天然地震, 但幅值高、持续时间短, 它对近区建筑物的冲击波动破坏和对远区建筑物的振动破坏都很明显。
2. 2 爆破地震波的地震力计算
爆破时, 由于爆破地震波的作用, 房屋承受一个随时间而变化的爆破地震力, 这一作用于房屋的爆破地震力与天然地震作用于房屋的地震力一样, 同样是一个惯性力。房屋承受爆破地震力而产生的应力, 当超过其允许的极限应力时, 房屋就破坏。把反应谱理论应用于爆破地震力计算, 作用于房屋的爆破水平地震力可以写成如下的形式
i
[2]
3 民房的爆破震动响应
3. 1 工程概况
在河北省迁安市周围有许多露天开采小铁矿, 并且新开小铁矿还在不断增加, 其中有许多采场距离村庄和民房很近。因此, 居民和采场主常常发生纠纷。主要矛盾是关于爆破振动对民房的影响问题。几年来, 北京科技大学在这一地区进行了多次爆破振动监测, 为矛盾的解决提供了理论依据和控制爆破振动的措施和方法。
根据河北省迁安铁矿、水厂铁矿第一期(1964年) 、第二期(1974年) 地质勘探报告:该采场属迁安铁矿区之杨店子-二郎庙-赵店子矿群; 矿床赋存层位为太古界桑干群(迁西群) 水厂组(A rs) 第二段; 含铁矿石为磁铁石英岩, 该岩石磁铁矿含量>25%,暗色矿物
3. 2 民房的结构和性能
该地区民房一般是由不同形状的石料砌筑基础, 相同尺寸的红砖用砂浆砌墙, 外贴瓷砖, 瓦屋盖呈尖顶形状。属于砌体结构, 砌体房屋一般指以砌体作为主要承重结构的刚性房屋。就抗震性而言, 它的主要构造特性在于承重墙体的脆性较大、抗剪强度较低, 在水平爆破震动作用下, 容易受剪破坏, 通常在砖砌房屋底层的窗间横墙产生45b 交叉斜裂缝, 所以其抗震性能较差; 由于结构整体性较差, 受
:
P ij =m C z G j X j (i)A j (i) A j =W i C z ##G j X j (i)
a g =K H C z B j G j X j (i)W i
(1)
震时易出现联系失效; 另外其基础埋深较浅, 一般在表土层中, 地基地震反应较大。
砌体房屋的自振周期一般小于0. 3s , 即基频为
3~10H z , 按等截面剪切悬臂梁推导, 并根据实测结果, 推荐砌体房屋自振周期与高度的经验公式
[3]
G j =
0h
h
(z ) d z g j 2
j (z ) d z g
(2)
:
式中, P ij 为第j 振型i 点的爆破水平地震力; C z 为综j j , T =0. 0168(H 0+1. 2)
式中, T 为基本周期(s); H 0为房屋的计算高度()
98爆 破 2005年3月
影响砌体房屋的阻尼比的因素是多方面的, 诸如结构类型、建筑材料、施工质量、地基土质等, 但主要与墙体的面积比有关。砌体房屋的阻尼比一般经实测确定, 也可按经验公式E =0. 008+0. 55A /F 确定。式中, E 为阻尼比; A 为各层横墙(或纵墙) 净截面积之和; F 为房屋各层面积之和。3. 3 民房结构的动态响应
民房一般处在爆破的中远区, 在这一区域砌体房屋受低频长周期的地震波作用。由于其主振频率接近于结构的自振频率, 其波长相当于或大于结构的平面特征尺寸, 此时结构将产生局部或整体的振动效应, 其破坏结果主要由地震惯性力产生的剪应力作用于墙体而引起的。根据爆破地震反应谱理论可以计算, 在爆破地震作用下, 结构沿高度在第i 点处的剪力Q i =
造及动力特性关系不同而形成的。
从民房结构的响应上, 可以看到爆破地震的破坏特征。爆破振动在墙面或墙角产生的裂缝本质上是因为其受到的压力和应力超出了它们的承载能力。从墙角和墙面产生的裂缝看, 墙角响应能较好地反映这一点, 其原因是由爆破引起的裂缝是整个建筑物因挤压和歪曲而产生剪切力作用的结果。砌体结构抗剪强度较低, 在水平爆破振动作用下, 砖砌房屋较易破坏。房屋非结构件往往比房屋结构更容易倾倒和损坏。如外贴瓷砖的粘结力小于振动的脱落力, 吊顶、天棚、壁灯、吊灯、挂饰的悬吊力小于自重与竖振力之和, 安装玻璃的间隙小于玻璃框架的振动变形等, 都会引发这些非结构件损坏面:
[4]
。
民房的爆破地震破坏特征主要包括以下几个方1) 在爆破震动水平剪力的作用下, 砖砌房屋底层的窗间横墙易产生45b 交叉斜裂缝。在房屋应力集中和刚度变化处, 如转角墙、房屋端部和凸凹处易产生裂缝。
2) 平行于主震方向的主要承重墙体易发生开裂、滑移甚至局部掉角或坍塌, 构件联系破坏。3) 墙间、墙与屋盖、墙与附属结构的连接处因受震联系失效而产生裂缝。
4) 外贴瓷砖易震落, 窗玻璃破坏。
5) 墙体抹灰层易开裂或脱落, 室内装饰物掉落。
Q
j
ij
=
[E K
j
i=1
H
C Z B j G j X j (i)W i ]
2
(4)
第i 点处的弯矩
M i =
基底剪力为
Q 0=
基底弯矩
M 0=
M ij
j
2
(5)
j
[
E K H C Z B j G j X j (i)W i ]
i=1
(6)
M
j
20j
(7)
若房屋遭受的破坏是剪切型的破坏, 则当基底剪力Q 0\KQ 时, 则建筑物在爆破地震作用下, 基底将被剪断。式中, K 为瞬时动力作用下材料强度的提高系数。Q =[S ]F为建筑物的抗剪强度, [S ]为材料的剪切允许应力, F 为截面面积。
对于所观测的房屋, 在获取了地震加速度记录时, 可直接应用实际地震加速度记录, 选取可能出现结构最大内力的加速度分布状态, 对房屋进行抗震或抗爆破震动性能的评定。应用上述理论计算式, 结合爆破震动监测数据评定迁安地区民房的抗震性能, 基本上能满足要求。
5 结 语
民房的破坏不仅取决于爆破地震波的特征, 还受到房屋的形式、构造、质量以及所处地基的局部场地条件等多因素的影响。由于砌体房屋的抗剪强度较低, 在爆破水平地震力作用下, 砖砌房屋易发生剪切破坏。房屋的震害程度和特征的差异, 主要是由于地震动特性与房屋的构造及动力特性关系不同而形成的。
参考文献
[1] 李永梅, 孙国富. 砌体房屋的爆破地震破坏机理和模
型[J].北京工业大学学报, 2001, (1):12~15. [2] 张雪亮, 黄树棠. 爆破地震效应[M ].北京:地震出版
社, 1981. 222~238.
[3] 龚思礼. 建筑抗震设计[M].北京:中国建筑工业出
版社, 1994. 200~206.
[4] 魏晓林, 郑炳旭. 爆破震动对邻近建筑物的危害[J].
工程爆破, 2000, (3):22~25.
4 民房的爆破地震破坏特征
房屋的破坏不仅取决于爆破地震波的特征, 还与房屋的形式、构造、质量以及所处地基的局部场地条件等因素有关。不同的爆破方式对处于不同距离的房屋引起的振动是复杂多样的, 房屋的震害程度
和特征的差异, 主要是由于地震动特性与房屋的构