结构设计(第3章3.8)

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混凝土结构设计原理上册__课后习题答案(中国建筑工业出版社)

混凝土结构设计原理上册__课后习题答案(中国建筑工业出版社)

《混凝土结构设计原理》第1章绪论思考题1.1钢筋混凝土梁破坏时的特点是:受拉钢筋屈服,受压区混凝土被压碎,破坏前变形较大,有明显预兆,属于延性破坏类型。

在钢筋混凝土结构中,利用混凝土的抗压能力较强而抗拉能力很弱,钢筋的抗拉能力很强的特点,用混凝土主要承受梁中和轴以上受压区的压力,钢筋主要承受中和轴以下受拉区的拉力,即使受拉区的混凝土开裂后梁还能继续承受相当大的荷载,直到受拉钢筋达到屈服强度以后,荷载再略有增加,受压区混凝土被压碎,梁才破坏。

由于混凝土硬化后钢筋与混凝土之间产生了良好的粘结力,且钢筋与混凝土两种材料的温度线膨胀系数十分接近,当温度变化时,不致产生较大的温度应力而破坏二者之间的粘结,从而保证了钢筋和混凝土的协同工作。

1.2钢筋混凝土结构的优点有:1)经济性好,材料性能得到合理利用;2)可模性好;3)耐久性和耐火性好,维护费用低;4)整体性好,且通过合适的配筋,可获得较好的延性;5)刚度大,阻尼大;6)就地取材。

缺点有:1)自重大;2)抗裂性差;3)承载力有限;4)施工复杂;5)加固困难。

1.3本课程主要内容分为“混凝土结构设计原理”和“混凝土结构设计”两部分。

前者主要讲述各种混凝土基本构件的受力性能、截面设计计算方法和构造等混凝土结构的基本理论,属于专业基础课内容;后者主要讲述梁板结构、单层厂房、多层和高层房屋、公路桥梁等的结构设计,属于专业课内容。

学习本课程要注意以下问题:1)加强实验、实践性教学环节并注意扩大知识面;2)突出重点,并注意难点的学习;3)深刻理解重要的概念,熟练掌握设计计算的基本功,切忌死记硬背。

第2章混凝土结构材料的物理力学性能思考题2.1①混凝土的立方体抗压强度标准值f cu,k是根据以边长为150mm的立方体为标准试件,在(20±3)℃的温度和相对湿度为90%以上的潮湿空气中养护28d,按照标准试验方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度确定的。

②混凝土的轴心抗压强度标准值f ck是根据以150mm×150mm×300mm的棱柱体为标准试件,在与立方体标准试件相同的养护条件下,按照棱柱体试件试验测得的具有95%保证率的抗压强度确定的。

第3章 结构化程序设计

第3章  结构化程序设计

循环体
是 P2 否
图3.7直到型循环结构示意图 直到型循环结构示意图
3.3 表述算法
• 通常用自然语言、计算机语言(代码)、伪代码[1]、传统流程图、 通常用自然语言、计算机语言(代码)、伪代码 、传统流程图、 )、伪代码 N-S流程图、PAD图等不同的方法来描述算法。 流程图、 图等不同的方法来描述算法。 流程图 图等不同的方法来描述算法 • 在例 中,采用了自然语言来表示算法。自然语言就是人们日常使 在例3.1中 采用了自然语言来表示算法。 用的语言,可以是汉语、英语,或其他语言。 用的语言,可以是汉语、英语,或其他语言。用自然语言表示算法通 俗易懂,但文字冗长,容易出现歧义性。自然语言表示的含义往往不 俗易懂,但文字冗长,容易出现歧义性。 太严格,要根据上下文才能判断其正确含义。此外, 太严格,要根据上下文才能判断其正确含义。此外,用自然语言来描 述包含分支和循环的算法,很不方便。因此, 述包含分支和循环的算法,很不方便。因此,除了那些很简单的问题 以外,一般不用自然语言描述算法。 以外,一般不用自然语言描述算法。 • [1] 伪代码是介于自然语言与计算机语言之间的文字符号。一般借助 伪代码是介于自然语言与计算机语言之间的文字符号。 一种高级语言的控制结构,而中间的操作用自然语言描述。 一种高级语言的控制结构,而中间的操作用自然语言描述。
P1 是 循环体

• 图3.6当型循环结构示意图 当型循环结构示意图
(2)直到型循环的执行过程为: )直到型循环的执行过程为: • 先执行循环体一次,然后判断控制循环的条件。 先执行循环体一次,然后判断控制循环的条件。 • 条件 成立,则继续上述循环体,直到条件不成立时,结束循环。 条件P2成立,则继续上述循环体,直到条件不成立时,结束循环。 成立

科学出版社 高层建筑结构设计(第二版)史庆轩 主编 国家级精品课教材 赠课件 第3章-局部修改

科学出版社 高层建筑结构设计(第二版)史庆轩 主编  国家级精品课教材 赠课件  第3章-局部修改

第3章 高层建筑结构的荷载和地震作用 ——局部修改P39:作用在楼面上的活荷载,不可能以标准值的大小布满在所有楼面上,因此在设计梁、墙、柱和基础时,还要考虑实际荷载沿楼面分布的变异情况,对活荷载标准值乘以规定的折减系数。

折减系数的确定比较复杂,目前大多数国家均通过从属面积来考虑,具体可参考《荷载规范》的规定。

P46:表3.2.2 脉动增大系数ξ注:计算201T ω时,对地面粗糙度B 类地区可直接代入基本风压,而对A 类、C 类和D 类地区应按当地的基本风压分别乘以1.38、0.62和0.32后代入。

P47:表3.2.4 振型系数ϕP49:表3.2.5 风荷载作用下各区段合力的计算P50:结构地震动力反应过程中存在着地面扭转运动,而目前这方面的强震实测记录很少,地震作用计算中还不能考虑输入地面运动扭转分量。

为此,《高层规程》规定,计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响,每层质心沿垂直于地震作用方向的偏移值可按下式采用,即0.05i i e L =± (3.3.1) 式中:i e 为第i 层质心偏移值(m),各楼层质心偏移方向相同;i L 为第i 层垂直于地震作用方向的建筑物总长度(m)。

P51:表3.3.2 时程分析时输入地震加速度的最大值 (cm/s 2)P53:表3.3.5 水平地震影响系数最大值αP59:2)跨度大于24m 的楼盖结构、跨度大于12m 的转换结构和连体结构、悬挑长度大于5m 的悬挑结构,结构竖向地震作用效应标准值宜采用时程分析法或振型分解反应谱方法进行计算。

时程分析计算时输入的地震加速度最大值可按规定的水平输入最大值的65%采用,反应谱分析时结构竖向地震影响系数最大值可按水平地震影响系数最大值的65%采用,但设计地震分组可按第一组采用。

3)高层建筑中,大跨度结构、悬挑结构、转换结构、连体结构的连接体的竖向地震作用标准值,不宜小于结构或构件承受的重力荷载代表值与表3.3.9所规定的竖向地震作用系数的乘积。

房屋建筑混凝土结构设计第3章课后自测答案

房屋建筑混凝土结构设计第3章课后自测答案

房屋建筑混凝⼟结构设计第3章课后⾃测答案第3章多层建筑框架结构3.1 框架结构设计的基本要求题⽬1()是为了避免⼚房因基础不均匀沉降⽽引起的开裂和损坏⽽设置的。

选择⼀项:A. 隔离带B. 伸缩缝C. 防震缝D. 沉降缝正确答案是:沉降缝题⽬2伸缩缝从()开始,将两个温度区段的上部结构完全分开,留出⼀定宽度的缝隙,当温度变化时,结构可⾃由地变形,防⽌房屋开裂。

选择⼀项:A. 地基底⾯B. 基础底⾯C. 基础顶⾯D. 地基顶⾯正确答案是:基础顶⾯3.2 框架结构布置及柱梁截⾯尺⼨题⽬1采⽤(),有利于提⾼框架结构建筑的横向侧移刚度,并且由于横向跨度⼩于纵向跨度,故⽽楼板的跨度较为经济合理。

选择⼀项:A. 纵向框架承重体系B. 斜向框架承重体系C. 混合承重体系D. 横向框架承重体系正确答案是:横向框架承重体系题⽬2采⽤(),其优点在于开间布置⽐较灵活,但房屋的横向刚度较差,楼板的跨度也较⼤,因此在实际⼯程中采⽤较少。

选择⼀项:A. 混合承重体系B. 斜向框架承重体系C. 横向框架承重体系D. 纵向框架承重体系正确答案是:纵向框架承重体系题⽬3采⽤(),其优点是有利于抵抗来⾃纵横两个⽅向的风荷载和地震作⽤,框架结构具有较好的整体⼯作性能。

选择⼀项:A. 混合承重体系B. 横向框架承重体系C. 纵向框架承重体系D. 斜向框架承重体系正确答案是:混合承重体系3.3 框架结构计算简图题⽬1在框架结构内⼒和位移计算中,考虑到(),计算框架梁截⾯惯性矩I时应考虑其影响。

选择⼀项:A. 框架柱的稳定性影响B. 框架节点的塑性铰影响C. 现浇楼板可以作为框架梁的有效翼缘的作⽤D. 框架梁的抗扭刚度影响正确答案是:现浇楼板可以作为框架梁的有效翼缘的作⽤题⽬2计算框架梁截⾯惯性矩I时应考虑现浇楼板对它的影响,为⽅便设计,对现浇楼盖,中框架梁的截⾯惯性矩取为()。

(I0为矩形截⾯梁的截⾯惯性矩)选择⼀项:A. 1.2 I0B. 1.5I0C. 2 I0D. I0正确答案是:2 I03.4 框架结构的内⼒计算之分层法题⽬1采⽤分层法进⾏框架结构竖向荷载作⽤下的内⼒计算时,可近似地按⽆侧移框架进⾏分析。

第三章 建筑结构设计方法课后习题详解

第三章  建筑结构设计方法课后习题详解

第3章建筑结构设计方法3.1 思考题3-1 结构在规定的使用年限内应满足哪些功能要求?答:建筑结构在规定的设计使用年限内,应满足安全性、适用性和耐久性三项功能要求。

3-2 随机变量的平均值、标准差有何统计上的意义?答:A、随机变量的平均值表明随机变量取值的集中程度、整体水平或波动中心。

B、标准差和变异系数均表明随机变量取值的分散程度或波动大小。

当平均值相同时,可直接用标准差比较两个或多个随机变量取值的分散程度;当平均值不相同时,只能用变异系数(相对标准差)进行比较。

3-3 结构的功能函数如何表达?实际工程中结构功能可能会出现哪些情况?答:A、Z=g(R,S)=R—S,上式中R和S是随机变量,函数Z也是随机变量。

B、实际工程结构功能可能会出现以下三种情况: Z>0,结构处于可靠状态;Z<0,结构处于失效状态;Z=0,结构处于极限状态。

3-4 正态分布的随机变量,以μf(1-1.645δf)为基准,实际取值不低于该基准值的概率(也即保证率)为多少?答:实际取值不低于该基准值的概率P(X>u—1.645σ)=1—F(u-1.645σ)=1—Ф(—1.645)=1-(0.04947+0.05050)/2=0.95。

即不低于95%。

3-5 荷载效应和作用效应有什么区别?答:A、荷载效应是由直接作用(荷载)引起的内力、变形和裂缝等效应。

B、作用效应是由作用引起的结构或结构构件的反应,用S表示,例如内力(轴力、弯矩、剪力、扭矩等)变形和裂缝宽度等。

3-6 安全等级为二级的建筑结构构件,延性破坏的目标可靠指标应为多少?答:查表P29也可知为3.2.3-7 结构的可靠概率和失效概率之间有什么关系?答:A、可靠概率Ps即可靠度,它与失效概率P f之和为1,可靠概率上升,失效概率下降;可靠概率下降失效概率上升,知道其中任何一个,另一个也就确定了。

3-8 承载能力极限状态和正常使用极限状态的含义是什么?答:A、结构或结构构件达到最大承载能力或不适合于继续承载的变形时的状态。

工程材料第三章第3章的3.8和3.9节

工程材料第三章第3章的3.8和3.9节

第3章混凝土3.8 混凝土质量控制与评定3.8.1 混凝土质量的波动混凝土是多组分多物相,具有堆聚结构特征的非匀质材料,因此在一定尺度范围内其各部分的性质也会有一定差异。

在工程应用中,受诸多因素的影响,以主要性能指标衡量的混凝土质量会出现更加明显的波动,为保证工程质量和促进混凝土技术总体水平的提高,须加强混凝土质量控制。

在现代混凝土工程建设质量要求和混凝土预拌技术(混凝土商品化供应)的条件下,现行标准要求控制混凝土质量(性能)的内容主要包括:拌合物性能、力学性能、长期性能和耐久性能。

以混凝土强度作为质量指标为例,例如,在工地从同批混凝土中取样成型一批试件,在标准养护28 d后,试件抗压强度测试值不会是完全一样的。

其测试值波动的大小,既与混凝土所用的原材料质量有关,又与试块的制作和试验条件的控制有关。

因此可将引起混凝土强度波动的基本因素归纳为表3-20所示的两类。

可以看出,引起混凝土强度波动的原因是多方面的,而且,有些因素是不可避免的。

表3-20 引起混凝土强度波动的主要因素混凝土施工过程中,控制生产或对一个构筑物或构件进行质量评定时,需要多次取样制成试块,以其强度试验值来了解混凝土的质量情况。

另一方面,必须选用适当的数理统计方法来分析和评价试验结果。

实践证明,用统计特征值来反映混凝土的总体质量的变异程度,并由此来评定结构或构件中混凝土质量是否满足设计要求,是一个比较合理而有效的方法。

3.8.2 混凝土质量控制(1)混凝土质量的初步控制混凝土质量的初步控制包括组成材料的质量检验与控制和混凝土配合比的合理确定。

施工过程中不得随意改变配合比,并应根据水泥强度、骨料品质与种类、坍落度、水胶比、混凝土强度等混凝土质量的动态信息,及时通过试验进行调整,以保证合理施工配合比的正确实施。

(2)混凝土质量的生产控制混凝土质量的生产控制包括组成材料的计量、混凝土拌合物的搅拌与运输、浇注和养护等工序的控制。

1)计量与拌和 工程施工时,应在装备先进机械设备的混凝土拌合站集中生产混凝土。

《美国混凝土结构设计规范》ACI-318-05中文版

《美国混凝土结构设计规范》ACI-318-05中文版

ACI318M-05美国混凝土结构建筑规范和注释ACI 318M-05 BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE AND COMMENTARY混凝土结构设计规范前言这份文件的规范部分包括使用在建筑上的混凝土结构的设计和施工以及在非建筑结构上的适用部位。

其中包括:图纸和施工说明;检验;材料;耐久性要求;混凝土质量,搅拌和浇筑;模板;内置管道;施工缝;配筋;分析和设计;强度和适用性;弯曲和轴向荷载;剪切和扭转;钢筋的锚固和连接;楼板系统;墙;基础;预制混凝土;组合受弯构件;预应力混凝土;壳体和折板式构件;现有结构的强度评估;抗震设计;结构素混凝土;支撑和联系模型(附录A);替代设计(附录B);反复荷载和强度折减系数(附录C);和混凝土的锚固(附录D)。

工程使用材料的质量和检验必须参照适当的美国材料与试验协会标准的规格。

钢筋的焊接必须参照适当的美国国家标准协会或美国焊接协会标准。

本规范作为一般建筑规范的参考,而且过去的版本已经在这一方面广泛的使用。

本规范是以一种特定的格式写成的,从而使得它参考的部分无须以规范的语言来描述。

因此,这本规范没有包括任何背景的详细描述,执行规范要求的建议以及规范的目的。

而规范的注释部分则是为此目的而服务的。

为了强调给出新的或者修订规定的解释,协会对于规范的一些看法也在注释里有所讨论。

而规范中引用的大多数研究数据则是为了广大使用者更详细的学习、参考之用。

同时,其他的一些关于执行规范要求的建议性文件也被引用到规范中。

关键字:外加剂;骨料;锚固(结构的);梁柱框架;横梁(支承);建筑规范;水泥;冬期施工;柱(支承);组合应力;组合结构(混凝土和钢);组合结构(混凝土);抗压强度;混凝土施工;混凝土;混凝土板;施工缝;连续性(结构的);伸缩缝;保护层;养护;深梁;挠度;图则;抗震结构;预埋设备管道;弯矩;楼面;折板;基础;模板(施工);框架;暑期施工;检查;分隔缝;接缝(连接处);搁栅;轻型混凝土;荷载(力);荷载试验(结构的);材料;搅拌;配合比;弹性模量;构件;钢管柱;管道;浇筑;素混凝土;预制混凝土;预应力混凝土;预应力钢材;质量控制;钢筋混凝土;钢筋;屋顶;适用性;抗剪强度;剪力墙;壳体(结构类);跨度;规格;拼接;强度;强度分析;应力;结构分析;结构混凝土;结构设计;结构整体性;T型梁;扭转;墙体;水;焊接钢丝配筋。

3.8 高强度螺栓连接的性能和计算

3.8 高强度螺栓连接的性能和计算

N tb = 0.8 P
4.摩擦型高强度螺栓同时承受剪力和外拉力的连接
b NV = 0.9n f µ ( P − 1.25 N t )
5.承压型高强度螺栓同时承受剪力和外拉力的连接
NV b N V Nt + b ≤1 N t
2 2
NV ≤ N cb / 1.2
钢结构/ 钢结构/ 第3章 钢结构的连接 /$3.8 高强度螺栓连接的性能和计算
3
扭剪法是采用扭剪型高强度螺栓,该螺栓尾部设有梅花头,拧 紧螺帽时,靠拧断螺栓梅花头切口处截面来控制预拉力值。 高强度螺栓的设计预拉力值由材料的强度和螺栓的有效截面面 积确定,并且考虑了施工时为补偿预拉力的松弛对螺栓超张拉 5%~10%,因此乘以系数0.9;还考虑了料抗力的变异等影响, 再乘以系数0.9;还有一个0.9是由于以抗拉强度为准引入的附 加安全系数。在拧紧螺栓时扭矩使螺栓产生的剪力将降低螺栓 的承拉能力,所以对材料抗拉屈服强度除以系数1.2。 高强度螺栓预拉力设计值为:
钢结构/ 钢结构/ 第3章 钢结构的连接 /$3.8 高强度螺栓连接一般采用Ⅱ类钻孔,孔径比螺栓杆公称直径 大1.5~2mm(摩擦型)或1~1.5mm(承压型)。 2.高强度螺栓的预拉力 高强度螺栓的预拉力,是通过拧紧螺母实现的。拧紧方法分 扭矩法、转角法和扭剪法。扭矩法是使用可直接显示扭矩或 可控制扭矩的特制定扭矩扳手,利用事先测定的扭矩与螺栓 预拉力的对应关系施加扭矩,使之达到预定的预拉力。 扭角法是先用扳手将螺母初拧到一定扭矩(该扭矩值由试验 决),然后再复拧一次,复拧的控制扭矩与初拧扭矩相同, 终拧时将螺母再转动一个角度,螺栓即可达到预定的预拉力 值。终拧的角度由试验和计算得出。
0.9 × 0.9 × 0.9 P= Ae f u 1.2

钢结构戴国欣主编课后习题答案

钢结构戴国欣主编课后习题答案

第三章 钢结构的连接3。

1 试设计双角钢与节点板的角焊缝连接(图3。

80)。

钢材为Q235B,焊条为E43型,手工焊,轴心力N=1000KN (设计值),分别采用三面围焊和两面侧焊进行设计。

解:(1)三面围焊 2160/w f f N mm = 123α=213α= 确定焊脚尺寸:,max min 1.2 1.21012f h t mm ≤=⨯=, ,min min 1.5 1.512 5.2f h t mm ≥==, 8f h mm =内力分配:30.7 1.2220.78125160273280273.28w f f f N h b f N KN β=⋅⋅⋅=⨯⨯⨯⨯⨯==∑ 3221273.281000196.69232N N N KN α=-=⨯-= 3112273.281000530.03232N N N KN α=-=⨯-=焊缝长度计算:11530.032960.720.78160w wf fN l mm h f ≥==⋅⨯⨯⨯∑, 则实际焊缝长度为 1296830460608480wf l mm h mm '=+=≤=⨯=,取310mm 。

22196.691100.720.78160w wf f N l mm h f ≥==⋅⨯⨯⨯∑, 则实际焊缝长度为 2110811860608480wf l mm h mm '=+=≤=⨯=,取120mm 。

(2)两面侧焊确定焊脚尺寸:同上,取18f h mm =, 26f h mm = 内力分配:22110003333N N KN α==⨯=, 11210006673N N KN α==⨯= 焊缝长度计算:116673720.720.78160w wf f N l mm h f ≥==⋅⨯⨯⨯∑,则实际焊缝长度为:mm h mm l f w48086060388283721=⨯=<=⨯+=',取390mm 。

钢结构构件受力分析ppt课件

钢结构构件受力分析ppt课件

对于需要计算疲劳的梁,因为有塑性区深入的截面,
塑性区钢材易发生硬化,促使疲劳断裂提前发生,宜取 x= y =1.0。
第三章 构件截面强度
2 抗剪强度
1.剪力中心
在构件截面上有一特殊点S,当外力产生的剪力作用在该点时 构件只产生线位移,不产生扭转,这一点S称为构件的剪力中心, 也称弯曲中心。
若不通过剪力中心,梁在弯曲的同时还要扭转,由于扭转是 绕剪力中心取矩进行的,故S点又称为扭转中心。剪力中心的位置 仅与截面的形状和尺寸有关,而与外荷载无关。 剪力中心S位置的一些简单规律

Vy Sx Ixt

fv
图3.9 工字形和槽形截面梁中的剪应力
(3-10)
Vy ——计算截面沿腹板平面作用的剪力; Sx ——计算剪应力处以上或以下毛截面对中和轴的面积矩; Ix——毛截面惯性矩;fv——钢材抗剪设计强度; t——计算点处板件的厚度。
第三章 构件截面强度
3.3 梁的局部压应力和组合应力
m
ax

(
l0 i
)m
ax

[
]
第三章 构件截面强度
80 400
截面特性计算
截面积:上、下翼缘及腹板截面积之和
y
-200×20
A 20 2 10 2 361 96cm2 中和轴(形心)位置:按全截面对某轴的面积 x 矩等于各块板分别对该轴的面积矩之和求得。
b
y1
x
10
y1
[]350
查得2∟100×10, ix 3.05cm ,iy 4.52cm.
A=2×19.26cm2
AnI = 2× (2×45+ 402+1002 - 2×20) ×10=3150 mm2

iA第三章钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算课件

iA第三章钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算课件

混凝土结构设计原理
工程实例
压 压



第3 章
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混凝土结构设计原理
第3 章
§3.2 轴心受拉构件
§3.2.1 轴心受拉构件一般分析
1. 受拉构件的配筋形式
纵筋
箍筋 b
纵筋 h
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混凝土结构设计原理
2. 试验研究
第3 章
Nt Ntcr
Nt
t
s
l l
Nt
l
As
Nt t A s As
(Ec A Es As )
Ec ( A
Es Ec
As )
Ec
A(1
Es Ec
As )
A
Ec A0
l
Nt As s
t
h
b
A
As/A3%时, A=bh
Nt
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混凝土结构设计原理
第3 章
7.混凝土开裂荷载
t0
混凝土结构设计原理
第3 章
第3章 轴心受力构件正截面承载力
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混凝土结构设计原理
本章重点
第3 章
➢ 了解轴心受拉构件和轴心受压构件的 受力全过程;
➢ 掌握轴心受拉构件和轴心受压构件正截 面承载力的计算方法;
➢ 了解建筑工程轴心受力构件与公路桥涵 工程轴心受力构件设计计算方法的相同 与不 同之处;
2
f y Ass1d cor
4
d
2 cor
s
f y Ass0 2 Acor
4
间接钢筋 的换算面 积

第3章 顺序结构程序设计

第3章 顺序结构程序设计
2016年12月12日星期一 6
第3章 顺序结构程序设计
【例题3.1】阅读下列程序,认识格式输出函数的用法,写结果 #include<stdio.h> int main() { int i,j,m,n; 格式控制字符串 输出列表项 i=5; j=15; m=i++; n=++j; printf("i=%d, j=%d, m=%d, n=%d\n",i,j,m,n); return 0; }
※ %s:输出一个字符串。
※ %f:按实型数据输出且有6位的小数点。 ※ %e: 按实型数据输出且按指数形式
※ %g:按实型数据输出由系统自动选择f格式或e格式。
2016年12月12日星期一 8
第3章 顺序结构程序设计
3.3.2 格式输入函数scanf
阅读下列程序,认识scanf()函数的用法
#include<stdio.h> int main() 格式控制字符串(注意表示形式) { 输入地址列表 int a,b,c; float aver; printf("请输入三个数a,b,c:"); scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); aver=(a+b+c)/3; printf("aver=%f\n",aver); return 0; }
第3章 顺序结构程序设计
3.4 字符输入/输出函数
【例题3.4.1】 通过键盘输入一个小写字母,输出该 字母的大写。 分析:输入可采用格式输入函数scanf()实现,输出可 采用格式输出函数printf()实现,使用格式符%c。小 写字母与大写字母的ASCII码值相差32。 思考:不用格式输入/输出函数能不能完成?能,用C 语言提供的另一类函数即字符输入/输出函数。

第3章结构化程序设计的三种基本结构

第3章结构化程序设计的三种基本结构

表3.4 printf函数常用格式说明符
格式 说明符
功能说明
d
表示输出带符号的十进制整数(正数不输出符号)
c
表示输出单个字符
s
表示输出多个字符,即一个字符串
f
表示以小数形式输出实数,默认输出6位小数
⑤修饰符作为附加格式说明符,在printf函数中常用的 修饰符如表3.6所示。
表3.5 printf函数常用修饰符
A
假 条件 真
流程图
A 直到条件为真
N-S 结构图
3.1顺序结构程序设计
3.1.1赋值语句 赋值是把一个运算表达式的值赋给变量。
1.格式 简单赋值是把一个运算表达式的值赋给一个变量,一
般的形式为: 变量=<运算表达式>
2.功能 赋值语句的功能是将运算表达式的值赋给左边的变量。
3.说明: (1)以上形式也被称为赋值表达式,“=” 是运算符,称为赋值号; (2)赋值号与数学中的等于号“=”完全不一样,并非相等的意思。 故可以有如下的赋值语句:
3.1.2标准输入/输出语句及使用
1.标准格式输入函数scanf ( ) (1)一般格式:
scanf ("<格式控制串>",参数表); 其中,函数的参数分为格式控制串和参数表两部分,中间 用逗号分隔 ①格式控制串部分是加上双引号的一个字符串,可以用一 般字符作为匹配符,也可以用格式说明符。 ②格式控制串由下列形式组成: % <修饰符><格式说明符> 其中,“%”是格式标识符,格式说明符用来表示输入的格 式,scanf函数常用的格式说明符如表3.2所示。
修饰符
功能说明
字母l
表示输入长整型整数,可加在格式说明符d、o、x 前面

服装结构设计讲义

服装结构设计讲义

服装结构设计讲义服装结构设计它将造型设计所确定的立体形态的服装轮廓造型和细部造型分解成平面的衣片,揭示出服装细部的形体、数量吻合关系、整体与细部的组合关系,修正服装造型设计中不可分解的部分,改正费工费料及不合理的结构关系,从而使服装造型更趋于合理与完美,它是服装造型设计的继续与补充,是将服装造型设计的构思及形象思维结果变化成服装平面结构图的整个工作过程。

它即忠实于“原作”,又包含了再创作。

同时,服装结构设计还为服装缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样版,为部件的吻合提供了数值依据和实物保障,有利于制作出能充分体现设计风格的服装。

因此,服装结构设计既是服装造型设计的延伸和发展,又是服装工艺设计的准备和基础,在整个服装设计中起着承上启下的作用。

服装结构设计课程是大家前面学习的服装纸样设计的一个总结,结构设计是一个系统工程,是技术(定量)和艺术(定型)的完美结合,它与体型、面料、设计理念相关,也就是说服装穿在一个人身上是不是与他合适,在结构上我们要综合考虑到体型、面料和设计思想,这样才能是真正的服装与人的合二为一。

你比如说一个胖子你非要给他做一身很紧身的衣服,这样既不美观也会影响到他的基本活动;比如一个悬垂性很好的薄面料就比较适合做缩褶,这样能表现面料的飘柔,相反如果一个很厚重、硬挺的面料就不适合做缩褶了;比如你在设计一个系列的服装时你对这个系列的服装总体款式造型有一个概念,是合体的、宽松的还是半合体的等等,这些概念也是结构设计要考虑的问题,因为不同款式造型采用不同的松量。

通过这门课的学习我们要达到的学习目的:1、独立针对某一个个体,能绘制出适合他体型的服装基本型;2、独立完成综合服装结构设计。

结构设计是一个实践性很强的内容,要经过长时间的经验积累才能真正做到应用自如。

为了体现这个课程的特点,我们主要以实践操作为主,因为前面大家都过相关的课程学习,让大家更多参与到这个课程的教学中来。

这门课的主要内容有以下几个方面:第一章服装结构与人体结构关系一、服装结构设计的依据二、人体测量第二章服装结构设计的方法原型法、比例法、基型法(企业用)、短寸法(服装定制)第三章服装结构设计一、裙装结构设计二、裤装结构设计三、衣身结构设计四、领结构设计五、袖结构设计六、襟、袋、衩的结构设计七、综合结构设计第一章服装结构与人体结构一、服装结构设计的依据1、人体比例与服装构成之间的关系(p40)正常人体是按照一定比例生长,因此我们在结构设计时要注意不同部位之间的比例关系,这种比例关系我们分纵向和横向两个方向。

钢结构第三章课后答案

钢结构第三章课后答案

《钢结构设计原理》作业答案 3. 连接3.8 试设计如图所示的对接连接 (直缝或斜缝) 。

轴力拉力设计值 N=1500kN, 钢材 Q345-A,焊条 E50 型,手工焊,焊缝质量三级。

解: 三级焊缝 查附表 1.3: f t w  265N/mm2 , f vw  180N/mm2 不采用引弧板: l w  b  2t  500 2 10  480mmN 1500 103    312.5N/mm2  f t w  265N/mm2 ,不可。

lw t 480 10改用斜对接焊缝: 方法一:按规范取 θ=56°,斜缝长度:  (b / sin  )  2t  (500/ sin 56)  20  (500/ 0.829)  20  583mm lwN sin  1500 103  0.829    213N/mm2  f t w  265N/mm2 t lw 583 10N cos  1500 103  0.559   144N/mm2  fvw  180N/mm2 t lw 583 10设计满足要求。

方法二:以 θ 作为未知数求解所需的最小斜缝长度。

此时设置引弧板求解 方便些。

3.9 条件同习题 3.8,受静力荷载,试设计加盖板的对接连接。

解:依题意设计加盖板的对接连接,采用角焊缝连接。

10500NN查附表 1.3: f fw  200N/mm2 试选盖板钢材 Q345-A,E50 型焊条,手工焊。

设盖板宽 b=460mm,为 保证盖板与连接件等强,两块盖板截面面积之和应不小于构件截面面积。

所需盖板厚度: t2 A1 500 10   5.4mm ,取 t2=6mm。

2b 2  460由于被连接板件较薄 t=10mm,仅用两侧缝连接,盖板宽 b 不宜大于 190,要保证与母材等强,则盖板厚则不小于 14mm。

钢结构设计原理第三章(2)讲解

钢结构设计原理第三章(2)讲解

N1Tx
N1T
y1 r1

Ty1 ri2

Ty1 xi2
yi2
N1Ty
N1T
x1 r1

Tx1 ri2

Tx1 xi2 yi2
NV 1y

V n
NN 1x

N n
N

1
(
NT 1x

NN 1x
)2

N N T
V
1y
1y
2
Nb min
3.8.2 普通螺栓的抗拉连接 1. 一个普通螺拴的抗拉承载力
轴心力N由每个螺栓平均分担,螺栓数n
n

N Nmb in
N
b m
in
—一个螺栓抗剪承载力设计值与承压承载力设计值的
较小值
当l1>l5d0时,连接工作进入弹塑性阶段后,各螺杆所
受内力不易均匀,端部螺栓首先达到极限强度而破坏,
随后由外向里依次破坏。为防止端部螺栓提前破坏,因
此,当l1>l5d0 时,螺栓的抗剪和承压承载力设计值应 乘以折减系数η予以降低:
N1 N2 N3 ... Nn
y1 y2 y3
yn
M N1 y1 N2 y2 N3 y3 ... Nn yn

N1
y2

N2
y2

N 3
y2
...
N n
y2
y1 1
y2 2
y3 3
yn n
Ni

Myi
y2 i
N1

My 1 y2 i

N
b t
4、弯矩和拉力共同作用的普通螺栓群计算

混凝土结构设计原理PPT课件第3章 受弯构件正截面承载力计算

混凝土结构设计原理PPT课件第3章 受弯构件正截面承载力计算

3.5.3计算方法 1)截面计算
情况1:已知截面尺寸、材料的强度类别,弯 矩计算值,求 As和As 。
(1)假设 as和as ,求得h0 has。
(2)验算是否需要双筋截面。
M M ufcb d02 hb(1.5b)
(3)补充条件xbh0 ,求得 As和As 。
(4)分别选择受压及受拉钢筋的直径和根数,进 行截面布置。
第三章
受弯构件正截面承载力计算
受弯构件的主要破坏形态:
3.1受弯构件的截面形式与构造 3.1.1截面的形式和尺寸

受压区
现浇板宽度 比较大,计算 时可取单位宽 度的矩形截面 计算。
b 整体式板
受拉钢筋
钢筋混凝土简支板的标准跨径不宜大于13m,连 续板桥的标准跨径不宜大于25m,预应力连续板桥 的标准跨径不宜大于30m。
As

M fsd(h0 as)
(4)当 xbh0且 x2as时,由基本公式求 A s 。
(5)选择钢筋的直径和根数,布置截面钢筋。
2)截面复核 (1)检查钢筋布置是否符合要求。 (2)按双筋截面求受压区高度x。
(3)当 xbh0且 x2as时,由下式求受拉钢筋面积。
As

M fsd(h0 as)
箍筋直径不小于8mm或受压钢筋直径的1/4倍。
受压钢筋的应力 由图可得:
cu 0.0033
x c xc as s
a s
cs uxcx cas (1a xc s)(10.8 xas)
A s
As
s
0.00(1303.8as) x
取 x 2as
C0bx0bxc 0bch0 yc 2x12xc 12ch0
x = βxc
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2.桁条式 构造特点:无桁梁,桁条蒙皮均较强,且桁条多。 桁距:100~250mm, 蒙皮:δ=0.8~2.5mm 受力特点: 弯矩 由壁板(桁条、蒙皮)受轴力 蒙皮受轴力(弯)、剪力(Q、Mt)两种力, 所以厚! 优点: 蒙皮厚,刚度大(特别是抗扭刚度大; 弯曲刚度也因Heff增大而增大) 局部刚度大(局部变形小,改善气动性能), 生存力较好 缺点: 不宜大开口
纵梁(与机身蒙皮大多不直接连)
主要 PY 地板 横梁框机身蒙皮 其它 Px:直接给纵梁 机体能受x向力,结构运十,给机翼上的 翼面(与机翼阻力相平衡) Pz:纵梁 横梁 框 为改善框的受力,可加立柱把横梁与下半框连成整体,但 这样下半部容积要受影响。 当军用运输机载荷很大时,可把地板与机身蒙皮直接连 上,则地板也可受Px,Pz等力,且机身成双闭室受扭也好。
为何机翼上随速度增加,较多用多腹板式; 而机身当速度增加,硬壳式用得不多?
1) 机身气动载荷小,所以局部刚度要求降低
2) 机身截面形状高,承弯能力较强,有效高度不敏感 如轰炸机,机翼 Mmax=196,000kg· m 机身 Mmax=165,000kg· m 但D身比H翼大得多
3)机身上开口多(硬壳式不宜开口),机翼上开口少
II.运输机机身结构:分布载荷作用时的传力分析
主要特点: 地板结构,以地板载荷为主。 地板结构: 框平面内:横梁 -- 每框有一根 机身轴线向:纵梁 -- 架在横梁上 (力到框上扩散掉且横梁间距小) 纵梁为次,交叉时断纵梁,成一个个双支点梁, 而非多支点连续梁) 地板块:镶嵌在纵梁间 (一般为夹层结构,保温,弯刚好)
(二).垂尾受力 Qz类同,只是把所有情况转90。
Qz 不在对称轴处,多一M。
Qy由左右两根“梁”受载, 梁放在上、下最远点

Qz由上、下两根“梁”受载, 梁放在左、右最远 点 考虑Qy、Qz,四根桁梁放在45度对角线上。
1.垂直尾翼上的力是如何扩散, 又如何转成机身总体力的? 设机身为桁条式,垂尾为单梁(刚心在梁上)
只有环向拉应力——该截面无弯曲变形
截面变为,有弯曲应力
机身弯曲变形会在框上 引起分布压应力
三.传力分析 I.集中力的传递 (一).平尾受力 1 QY (作用在中心线上如何形成剪力和弯矩)
(1) 如在机身后段有一Qy作用 由框转成q (视机身结构形式而不同)。
(2)框把Qy转成q后,就由蒙皮受剪把力往机身 中部传,并由此产生轴力。
x向力 纵向构件上(桁条,桁梁) 硬壳式则全部由蒙皮受。 如有空间力和力矩,则先分成三个平面中的力和力矩,由 各类元件分担传递。
2.集中力扩散
Y,Z向用框扩散到盒式梁上
(1)X向力可能在机身中央,与蒙皮不连, 如纵向短梁把力 X向 桁梁(桁梁式) 蒙皮 桁条、橼条、机身
(2) 通过蒙皮 纵向构件(桁条式)扩散 蒙皮
总结:
一.机身特点:
1.设计要求
容积 设计要求 (装载)
协调
使用维护
2.受载和传力上 集中力多,注意扩散 受载传力 开口多,加强件一物多用 Y向,Z向载荷量级和结构尺度 同一量级,两方向都需考虑
二.传力分析 1.机身由纵横件组成
除硬壳式外,其它两种形式 均认为蒙皮只受剪 ,
Y,Z 向利用框受 壳体;
Pz Mt Pz 接头上
Pz力 Mx’ My’
Mx=Mt Mt=Mx’+Pz*Df/2


机身蒙皮(不引起轴力) 机Βιβλιοθήκη 蒙皮(将引起My)My ’
水平加强板上两缘条,由杆通过板转成 A、B框平面的力Qz,Qz曲框扩散给机身。
Qz
Qz
Mz
2.My如何转成盒段上的载荷:能否不加水平加强板, 就用两根型材和原有蒙皮?
1.桁梁式
构造特点: 纵向:强桁梁(一般四根),弱长桁(不连续) 横向:普框,加强框 蒙皮:较薄,只受剪 受力特点: 弯矩:大部分由桁梁(作缘条)、 蒙皮(作腹板)受,梁只受 轴力,小部分由薄蒙皮、弱长桁组成的壁板受 Q、Mt:均由蒙皮受, 但 Qy 由左右两侧蒙皮受; Qz 由上下两块蒙皮受 优点: 易开口:传弯通道可不破坏—梁不断 即使与开口发生矛盾,可上下挪动位置,开口处较易加强 缺点: 相对载荷大时,效率较后两类差些 用于小飞机 :开口比例相对大, 前机身开口多处
(3) 加强板 但上要有能扩散PX力的加强型材
3.有开口怎么办?
Py,Pz不一定都有影响,如有影响则要另加加强板与框连上
Px力一般无影响(对桁梁式)。如为桁梁式,有参与段,集中 到剩余纵向件上。硬壳式也类似。
4.总体平衡
两头往中间,与机翼传来力平衡。双支点成多支点外伸梁形 式已到盒段上的力不会再传到框上。
3.8 机身典型结构型式的传力分析
机身隔框 机身隔框及连接
机身桁条
机身地板梁
一.组成元件 横向:框(机翼)肋框受力与肋有些不同 纵向:桁梁机翼中梁的一根缘条 蒙皮:相当于机翼梁腹板
二.典型结构型式: 1. 桁梁式 半硬壳式 2. 桁条式 3. 硬壳式
均为薄壁空间结构, 但蒙皮参加受弯程度不同
答:1. 小载荷时可以,直接用型材扩散。 2.大载荷时不行,上面蒙皮要坏。 硬壳式时,4点q最大
q4
QZ 2r QZ 2 r
q1 q 3 q2 QZ 6r
1).如直接用型材扩散,则就两杆受轴力,应为 N = My = Qz q= L B· L B
= 2Qz r
30
0 0
B如取 = 30°宽时,B =
3.硬壳式机身——蒙皮式机身(不常用) 结构特点: 无纵向构件; 只有蒙皮和隔框;只在开口区附近有局部纵向件 蒙皮厚(因为无长桁,怕失稳;又因蒙皮成主要受力件可用 夹层蒙皮) 受力特点: M、Q、Mt全由蒙皮受 优点: 刚度(弯、扭、局部)大 缺点: 因为M由蒙皮受, 受压时, 为增加失稳临界值, 蒙皮厚 重量重 不宜开口
r
180
2).如用框扩散,框上的最大剪流为q4 =
QZ 2r
而且其它处 的q还要小, 所以用框扩散合算。
QZ L NB QZ NB L M L
y
N
M B
y
(三)前起落架的集中力如何扩散到机身上
学会分析以下情况 (1)有大开口如何办? 此时往往框不可能和机身蒙皮周缘全部连上,而只是一部 分相连 (2)x向力的传递 (3)框只与机身进气道内蒙皮连
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