Kiina on maa, jossa on monia maanjäristyksiä, teräsrakenteen seismistä suunnittelua on korostettava. Tämän luvun seismisen suunnittelun periaatteet ovat nykyisen kansallisen standardin "Code for Seismic Design of Buildings" mukaisia, ja niitä sovelletaan teräsrakenteiden seismiseen suunnitteluun alueilla, joilla seisminen linnoitusintensiteetti on 6-9 astetta.
Seisminen muotoilu sisältää teräsrakenteen erilaisista runkopalkkijärjestelmistä, runkopylväästä, keskituesta, eksentrisestä tuesta, kiinnitystukijärjestelmästä, palkkipylväsliitoksista, kaikenlaisista liitännöistä sekä suuresta span-katosta ja muista komponenttien kapasiteetin tarkastuksesta ja vastaavista rakenteellisista vaatimuksista.
Nämä esineet kantavat itse asiassa pystysuoran kuormituksen, mutta maanjäristys komponentin vaikutuksesta sivuttaisvoiman vastustamiseksi on ensimmäinen, joka saavuttaa rajatilan, koska maanjäristyksen vastavuoroisuus, näiden komponenttien kantokyvyn heikkeneminen siirtyy pystysuoran voiman alla takaisin alkuperäisiin vierekkäisiin pylväisiin, joten komponentin kummallakin puolella olevat palkit ja pilarit vastustavat sivuttaisvoimaa, kestää kaikki pystysuora kuormitus.
Tämä artikla on tärkeä säännös rakenteen sitkeyden varmistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että rakenne suoritetaan teräsrakenteen suunnittelun ennalta määritetyn vikapolun mukaisesti. Tämän jakson säännöksiä sovelletaan perusjärjestelmiin ja kaksi sivuttaisvoimajärjestelmään, mukaan lukien tällaiset perusjärjestelmät. Jos rakenteellinen sitkeysluokka v ei ole tämän artiklan määräysten mukainen.
Poikkeuslausekkeen ensimmäinen lauseke johtuu siitä, että toisen järjestyksen taivutushetki ei näy yläsarakkeen yläosassa sivuliikkeen lisääntyessä, eikä ulkoinen taivutushetki lisäänny. Muovisen saantopinnan sääntöjen mukaan aksiaalisen voiman ei tarvitse laskea ilman taivutushetken lisääntymistä, joten muovinen sarana muodostuu yläpylvään yläosaan ilman haitallisia vaikutuksia. Toinen on varmistaa, että kolonnilla on riittävästi taivutusvastusta vastustamaan toisen asteen taivutushetkeä, kun sivuttaissiirtymä kasvaa elastisen muovisen seismisen vasteprosessin aikana; Lisäksi, jos kolonnin taivutusvastus on riittämätön, kolonnin pystysuoran kuormituksen aiheuttama taivutushetki voidaan purkaa, koska kolonnin aksiaalista voimaa on mahdotonta purkaa. Sen vuoksi runkopalkki olisi laskettava yksinkertaisen tuetun valokeilan pystysuuntaisen kantavuuden mukaisesti, ja se voidaan laskea yhdistetyn säteen osan kantokyvyn mukaisesti. Artiklan 3 täyttäminen tarkoittaa, että tämä kerros ei ole heikko kerros, joten sivuttaisliikkeen kehittyminen kerrosten välillä on rajallista eikä vahvojen pylväiden ja heikkojen palkkien vaatimuksia tarvitse täyttää. 5 artikla Elastista kantokykyä on parannettu siten, että se täyttää periaatteessa kohtalaisen maanjäristyksen joustavuuden vaatimukset, joten vahvojen pylväiden ja heikkojen palkkien vaatimuksia ei tarvitse täyttää.
Itse suuren span-kattorakenteen kevyen, hyvän jäykkyyden vuoksi maanjäristysvauriot ovat yleensä pienemmät kuin muuntyyppiset rakenteet. Maanjäristysvahingot osoittavat myös, että tuki ja sen viereiset jäsenet ovat vaurioituneempia, mikä on heikko osa. Tutkimus- ja teräsrakennetekniikan kokemus osoittaa, että se on tehokas seisminen toimenpide tankojen ja liitosten kantokyvyn lisäämiseksi tällä alalla lisäämällä seismistä vaikutusta.


