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在中國古代,人們已經積累了大量先進的防禦和預報技術和知識,無論是在當時還是在現代。 例如,早在公元132年,東漢的張恒就發明了世界上第一台試驗儀器——風地動儀器。
我國許多古建築總結運用了多項防災措施,體現了優良的抗震結構和效能,取得了很好的效果。 比如山西省迎縣木塔,是我國首批國家級重點文物保護單位,近千年來沒有被破壞,經受住了無數災難的考驗。
遠景設計院專家分析了木塔的抗震效能,發現首先塔基堅固,地下土結構緻密穩定,柱根深度保持在同一平面上,使沉降均勻,在樁基頂部加石基, 先是正方形,後是八角形,相當穩定:塔高與地基範圍之比為2:1,有利於木塔的穩定性;在塔體方面,整體結構比例適當,八角形十分穩重,閣樓建築為框架結構,中心有一圈內槽柱起到穩定作用,五層閣樓外槽部分有四組暗層, 後來又增加了對角線支架。
整座塔樓的木結構具有我國古建築“梁架榫卯”結構的抗震優勢。
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每年拜天,祈求神靈平息他們的憤怒。
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從上個世紀到現在,中國出現了幾大**。 每一次大,都造成了無數的傷亡和巨大的經濟損失。 這個成本與現代建築的建造方式和使用的材料有很大關係。
現代建築主要以混凝土材料和磚材料為主,因此剛性強,沒有彈性,遇到稍大一點的建築容易撕裂。
鋼筋混凝土框架。
我國古代建築以木結構體系為主,木結構體系的核心是榫卯技術。 榫頭和榫眼可以以多種方式使用,以將連線的元件固定到位。
榫卯技術。 榫卯結構如何抵抗**? 其原理是榫卯接頭處有一絲縫隙,這樣允許有一定的變形,在荷載作用下變形抵消一定的能量。
可以說,構成我國古建築結構體系的鬥工,或者梁柱作坊等,因為採用了榫卯技術,具有很好的彈性效果。
當然,木框架系統本身是一種柔軟的材料,不像我們今天使用的鋼筋混凝土柱樑結構。 這也是古建築本身要抵抗**的優勢。
這是古建築的軟特性,可以抵抗**,再說說其硬的一面的原因。
首先,地基比較精緻,比如我們今天看到的習小雁塔,自1000多年前建成以來,已經遭受了多次苦難,至今仍安然無恙。
歷史上,小雁塔曾遭遇過“三開三合”的奇蹟。 據專家研究,其防禦措施是以半球形夯土為地下地基,直徑30公尺,小大雁塔位於其中心,其實形成了一組“不倒翁形狀”,難怪小大雁塔不倒。
其次,在中國古代建造房屋之前,首先要先建造乙個平台,實際上平台本身可以起到很好的緩衝作用,避免與建築物直接接觸,從而削弱建築物對建築物的影響。
另外,我國古代建築還有乙個很大的特點,就是屋頂佔整棟建築的比重很大,也就是說,沉重的屋頂壓在建築物上,可以使建築物在抗震方面更加穩定。
你覺得怎麼樣? 看完之後,你對我國古建築的抗震性有更深入的了解嗎?
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古建築是用榫卯將結構組裝在一起建造的,有一定的抗震效果,但不可能遇到大**。 現在很多房子的抗震性都很好,這都是經過測試的。
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古建築之所以能達到抗震效果,其實主要是為了建造具有穩定吸引力的建築。 現在的技術之所以不好,其實是因為現在房子之間的距離很近。
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因為古代的建築大多只有一層,有些房子只有三層高。 就算發生了,也不會引起太多人。 而現在的房子往往有幾十層樓高,人口也非常密集,所以一旦發生,那將是一場毀滅性的災難。
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斗拱是一種由許多榫卯接頭製成的結構。 榫卯接頭的形式很多,但一般的特點是,當榫卯和榫卯的兩個組成部分結合在一起時,張力越緊越鬆,針對這一特點,古代建築師在建造大廳時,往往有意使所有外圍木柱略微向內傾斜。
在**的情況下,這種榫卯接頭的組合使得建築物的主要部分往往只搖晃一次,然後又回到原來的位置。
摘自紀錄片《中國古代建築》。
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筒體結構具有優良的抗震效能。 它可以是鋼筋混凝土或鋼結構。
高層建築應考慮:大型沉降對周邊地區(市政管網、建築物)的影響、形狀風洞實驗、玻璃幕牆的光汙染、避災、停車、城市交通等。
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抗震效能最好的建築應為框架結構建築,鋼結構建築的抗震效能為第一。
高層建築設計中要考慮的問題很多,幾句話就不清楚了。 防火、高空墜落、人員疏散、安全防護,都是高層建築中不容忽視的問題。
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高層建築在發生災害時沒有抗震能力,只有過早倒塌的危險。
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1.剪力牆結構。
2.雷切爾肋骨。
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以現在的科技水平,是無法預測的,但可以預測。
也就是說,我們無法改變在某個時間、某個地點會發生多大**的判斷,但我們可以知道幾十年後某個地區是否會發生某個水平或更多**的概率。
如果我們仔細觀察,在我國屹立了數千年的建築有兩個特點:
一、木結構建築
二、最主要的是塔
專家分析了木塔的抗震效能,發現首先,塔基堅固,地下土結構緻密穩定,柱根深度保持在同一平面上,使沉降保持均勻,並在石基上加樁基, 先是正方形,然後是八角形,相當穩定:塔高與基礎範圍的比例為2:1,有利於木塔的穩定性;在塔體方面,整體結構比例適當,中心有一圈內槽柱起到穩定作用,五層亭外槽部分有四組暗層,後來又加了斜撐。
整座塔樓的木結構具有我國古建築“梁架榫卯”結構的抗震優勢。
我們知道,中國古代木塔很多,但為什麼倖存下來的很少,除了工匠的手藝,還有當地的地質條件。 相比之下,承重牆系統在西方已經使用了數千年,直到工業革命和現代科學技術的發展,框架結構的優越性才得以實現並開始大規模推廣。
從歷史上看,很多有水桶的建築都能抵抗很強**,比如山西大同的華嚴寺,那裡有水桶的大殿,沒有水桶的低階附樓,還能生存下來,充分說明了水桶對地震的貢獻。 對於基本即將達到極限的古建築,將建立新的承重系統,以取代原來的承重系統。
事實上,古建築保護面臨的最大問題不是來自自然災害,而是來自人為的改變和商業化。
古建築不僅要經受住自然災害的考驗,更重要的是要在商業化的浪潮中屹立不倒!
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古代木結構建築一般是原木和鋸木板,最常用的大木材是雪松(shan),還有松木、玉公尺、山毛櫸、柏樹、楠木等。 具體如下:1.雪松(山)木。
它主要用於大廳和亭台樓閣木結構中的柱子、桁架、椽子、瞭望板、楣板和瞭望帶。 杉木的耐腐蝕性和抗壓性能穩定,不易被蟲害吃掉,木材重量輕,不易變形,是理想的建築材料,壓腕力的剛性非常好,抗震效能也很好。 2.鬆散。
在古建築中應用不多,一般柱子、橫樑、獠牙、桁架等不用松木,其硬度比杉木好,但防腐防蟲效能不如杉木,而且松木的撓度較大,容易開裂變形,以後如果油袋處理不好,就會有滲油的問題。 松木只有在過度考慮成本的情況下才使用,但需要在採取防腐和防蟲措施後使用。 它經常用於亭子中的一些稻草棚架和一些彎曲的椽子和稻草瞭望板。
3.玉公尺和山毛櫸。 這兩種都是堅韌的木材,在古建築中常被用來製作一些承重框架,如開灣的門梁、深梁、花籃廳的花籃梁和角梁墊、柱眼門的木尖等。 4.柏樹。
常用於裝飾(或小木)和窗台,實門中的木尖,牆板上的插入和水平板,工具中的木錘,瓦工中的羅谷抄板,也用於製作平樑。 5.樟腦。 它常被用作彎椽、彎角和木雕,如樓梯轉角扶手、佛像、美人倚(吳王倚)的腳料、花板、桶拱安等(也是過去民間用來製作衣櫃、食盒材料)6、楠木。
一般只用於以楠木為柱子的宮殿、宮殿和高檔大廳的建造,梁南的一些花廳也有一些梁、柱或一些用楠木裝飾。 7.銀杏葉。 常用於高檔木飾。
由於不易變形,木材細膩光滑,易於雕刻,常用於木質裝飾、地板覆蓋物、牌匾、抱對、招牌和精雕細刻的夾層板的大廳。
絕緣防雷; 在中國古代,人們最初從閃電對物質的導電作用中獲得了對導體和絕緣體的一些感性認識。 從對閃電現場的觀察中,人們知道雷電可以穿金屬,但不能穿植物、樹木、李子,而且雷火不僅遇水不熄滅,反而更加猛烈。 例如,他們從閃電現場看到,雷火打碎了寺廟屋頂上的鐵,融化了佛象臉上的金粉,而乾燥的木窗在雷火中完好無損,漆器也沒有燒焦。 >>>More