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电力设备的抗震计算方法分为动力设计法和静力设计法,下列哪些电力设施可采用静力设计法( )

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坝体材料容重(重度)  水库设计水准标高  土、石料在地震作用下的凝聚力和摩擦角  坝体材料动力变形特性和动态强度  
用电设备台数较多,各台设备容量相差不悬殊时,宜采用需要系数法  用电设备台数较少,各台设备容量相差悬殊时,宜采用二项式法  在方案设计阶段可采用单位指标法  在民用建筑的方案设计阶段可采用单位产品耗电量法  
(1)(2)(3)  (2)(3)(4)  (1)(2)(4)  (1)(3)(4)  
场地类别  地基土的容许承载力  土的动力、静力极限承载力的比值  土的静力容许承载力和抗震容许承载力两者安全系数之间的比值  
静力分析  节点法  截面法  综合几何、物理和静力学三方面  
瑞典圆弧法不宜用于计算均质坝、厚斜墙坝及厚心墙坝  对于Ⅰ、Ⅱ级及70m以上的土石坝,除用瑞典圆弧法计算外,宜同时采用简化毕肖普法进行计算  对于薄斜墙坝和薄心墙坝应采用简化毕肖普法计算  对设计烈度为8、9度的70m以上土石坝,除采用拟静力法进行计算外,应同时对坝体和坝基进行动力分析,综合判定抗震安全性  
静设备  电力设备  流体机械  动力传动机构  
瑞典圆弧法不宜用于计算均质坝、厚斜墙坝及厚心墙坝  对于1、2级及70 m以上的土石坝,除用瑞典圆弧法计算外,宜同时采用简化毕肖普法进行计算  对于薄斜墙坝和薄心墙坝应采用简化毕肖普法计算  对设计烈度为8、9度的70 m以上土石坝,除采用拟静力法进行计算外,应同时对坝体和坝基进行动力分析,综合判定抗震安全性  
重复法  强度法  变换法  极限法和静力法  
地震荷载是大坝遭受地震时所承受的荷载  地震荷载的大小与建筑物所在地区的地震震级有关  地震荷载计算方法有动力法和拟静力法两种  抗震设计时常用到基本烈度和设计烈度  作为抗震设计中实际采用的烈度称为基本烈度  
瑞典圆弧法不宜用于计算均质坝、厚斜墙坝及厚心墙坝  对于1、2级及70m以上的土石坝,除用瑞典圆弧法计算外,宜同时采用简化毕肖普法进行计算  对于薄斜墙坝和薄心墙坝应采用简化毕肖普法计算  对设计烈度为8、9度的70m以上土石坝,除采用拟静力法进行计算外,应同时对坝体和坝基进行动力分析,综合判定抗震安全性  
荷载是大坝遭受地震时所承受的荷载 地震荷  地震荷载计算方法有动力法和拟静力法两种  作为抗震设计中实际采用的烈度称为基本烈度  抗震设计时常用到基本烈度和设计烈度  

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