混凝土结构设计Chapter 1-6
混凝土结构设计PPT课件
结构寿命预测
• 建筑结在 构 估对 寿 准结命则构终。进结由功能自行的于然性寿 标 不寿使命命 准 同用结构有寿预 , 国构在其的正预命测 也 家使常定用使使时 就 、寿用用碳锈命和功, 是 不化胀或正能寿开关 结 同耐常的命裂久维时准寿键构学年护间则命限条。准是寿者,件则是下确命对指,建仍定的结筑然结评构结具 构的寿 结命 构认寿识命的状技术角态性度 的使不 界用寿同 定命, 。就裂量出缝限宽值现度寿与命了钢准筋则不锈同蚀 的对
使 用
无形寿命
建筑结构尚承未载达力到寿其命自准然则寿命之前, 由于种种原因终止其原有使用功能的
时间。
寿
经济性使用寿命 经济寿命准则
命
碳化寿Байду номын сангаас准则
• 碳化寿命准则是以保护层混凝土碳化,从而 失去对钢筋的保护作用,使钢筋开始产生锈 蚀的时间作为混凝土结构的寿命。到目前为 止,基本上是以混凝土碳化深度达到钢筋表 面作为钢筋开女剖诱蚀的标志。这一准则比 较适合不允许钢筋锈蚀的钢筋混凝土构件(如 预应力构件等),但对大多数混凝土结构来说, 以钢筋开始锈蚀作为结构使用寿命终止的标 志,显然过于保守。
锈胀开裂寿命准则
• 以混凝土表面出现沿筋的锈胀裂缝 所需的时间作为结构的使用寿命。 这一准则认为,混凝土中的钢筋锈 蚀使混凝土纵裂以后,钢筋锈蚀速 度明显加快,将这一界限视为危及 结构安全,需要维修加固的前兆。
裂缝宽度与钢筋锈蚀量限值寿命准则
• 由于锈胀开裂的标准很难定量,且锈胀开裂对于大 多数结构的安全性影响不大。于是,人们又提出了 裂缝宽度与钢筋锈蚀量控制的寿命准则,即认为锈 胀裂缝宽度或钢筋锈蚀量达到某一界限值时寿命终 止。
混凝土结构 设计
混凝土结构设计评估
总体设计说明 (中英文对照)
目录Contents 第一部分文字说明Part One Character Description第一章Chapter 1 建筑设计说明Architectural Design Description第二章Chapter 2 结构设计说明Structural Design Description第三章Chapter 3给排水设计说明Mechanical Design Description第四章Chapter 4电气设计说明Electrical Design Description第五章Chapter 5采暖通风设计说明HVAC Design Description第六章Chapter 6节能设计说明Energy Saving Design Description第七章Chapter 7环境保护Environment Protection第八章消防设计专篇Chapter 8Special Design Description for Fire Fighting Protection 第九章Chapter 9劳动安全卫生Labor Safety&Sanitation第二部分扩初设计图纸Part Two Preliminary Design Drawings建筑Architecture结构Structure给排水Mechanical电气Electric暖通HVAC第一章建筑设计说明Chapter 1 Architectural Design Description一、设计依据Design Criteria1、政府审批的XXXXXXXX有限公司建设食品研发中心项目建议书的批复,上海市浦东新区人民政府文件xxxxx号2、XXXXXXX食品有限公司建设食品研发中心新建项目的环评报告批复,上海市浦东新区环境保护局-沪环xxxxxx。
3、业主提供的建筑技术说明。
Building Technical Specification provided by Pillsbury (China) Corp., Ltd.4、《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93)<Design Code of Industrial Corporation Site Planning> (GB50187-93)5、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)<Code of Design on Building Fire Protection and Prevention> (GB50016-2006)6、国家省市有关规范规定Relevant National and Local Regulations7、业主提供的一期工程竣工图As built drawings ofPhase I provided by the Proprietor.8、现行工程建设国家和上海市有关建筑设计规范和标准。
全套电子课件:混凝土结构设计
第一章 概论
(二)混凝土建筑结构的结构形式
层数 用途
单层结构和多高层结构 工业厂房结构和民用建筑结构
一般为单 层结构
一般为多 高层结构
第一章 概论
我国《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ32010)规定10层及10层以上或房屋高度超过28m的 民用建筑为高层混凝土建筑结构。
第一章 概论
上海环球金融中心
第一章 概论
(三)极限分析方法 混凝土结构(板、连续梁、框架等)的承载能力极限 状态设计可采用塑性极限分析方法(又称为塑性分析 方法或极限平衡法)。
(四)非线性分析方法 适用于任意形式和受力复杂的结构分析。
(五)试验分析方法 对形体复杂或受力状况特殊的结构或其部分可适用
第一章 概论
第四节 本课程的主要内容及特点
101层,492m,2008年9月建成。
第一章 概论
上海金茂大厦
88层,总高421米
第一章 概论
第二节 建筑结构设计的程序和内容
结构设计基本任务: 在可靠和经济之间选择一种合理的平衡。
一、基本建设工作程序
第一章 概论
二、房屋建筑工程的设计阶段
1. 方案设计阶段
此阶段需完成的设计文件有设计说明书、设计图纸、投资估 算及效果透视图等内容,应在调查研究和设计基础资料的基础上 分专业编制。
3. 技术设计阶段
技术设计是专门对技术复杂或有特殊要求的大中型项目增加 的一个设计阶段。它是对初步设计方案进行调整和深化,其设计 依据为已批准的初步设计文件。
4. 施工图设计阶段
施工图设计是项目施工前最重要的一个设计阶段,要求以图 纸和文字的形式解决工程建设中预期的全部技术问题,并编制相 应的对施工过程起指导作用的施工预算。
混凝土结构设计原理重点
αs——截面抵抗矩系数γs——截面内力臂系数(4)M1 、M2——偏心受压构件对同一主轴组合弯矩设计值C m——构件端截面偏心距调节系数ηns——由二阶效应引起的临界截面弯矩增大系数ζc——偏心受压构件截面曲率修正系数e a——附加偏心距e i ——初始偏心距(5)βc——混凝土强度影响系数(7)V c——剪扭共同作用下混凝土受剪承载力T c——剪扭共同作用下混凝土受扭承载力W t——受扭构件的截面受扭塑性抵抗矩βt——剪扭构件混凝土受扭承载力降低系数α——混凝土受剪承载力降低系数(8)B s——短期刚度αE——钢筋与混凝土的弹性模量比ψ——开裂截面的内力臂系数ζ——受压区边缘混凝土平均应变综合系数(9)Chapter 1钢筋与混凝土两种材料共同工作的基础:①钢筋与混凝土之间存在着粘结力,使两者能协调变形,共同工作。
粘结力是这两种不同性质的材料能够共同工作的基础。
②钢筋与混凝土两种材料的温度线膨胀系数很接近。
钢材料为1.2×10-5,混凝土为(1.0~1.5)×10-5。
使两者间的粘结力遭到破坏。
③混凝土对钢筋起到了保护和固定作用,使钢筋不容易发生锈蚀和直接遭受火烧,提高了结构的耐久性和耐火性。
混凝土结构的优点:就地取材、耐久性、耐火性、整体性、可模性、节约钢材。
(取9或整可约)混凝土结构的缺点:自重大、抗裂性差、需用模板、施工复杂。
Chapter 2碳素钢:低碳钢(含碳量<0.25%);中碳钢(0.25%~0.6%)高碳钢(0.6%~1.4%)。
含碳量高,强度高,延性差。
用于钢筋混凝土和预应力混凝土结构中的普通钢筋,可采用热轧钢筋。
热轧钢筋:由低碳钢,普通低合金钢或细晶粒在高温状态下轧制而成的钢筋。
分为HPB光圆钢筋;HRB轧有月牙肋钢筋;RRB余热处理轧有月牙纹钢筋软钢:有明显流幅钢筋(热轧钢筋)软钢强度指标:屈服强度极限强度硬钢:无明显流幅钢筋(预应力螺纹钢筋和钢丝)硬钢强度指标:条件屈服强度条件屈服强度:取残余应变为0.2%所对应的应力作为无明显流幅钢筋的强度限值,即为条件屈服强度。
装配式混凝土结构设计要点
设计思路:
拉、压、弯承载力计算同混凝土构件,满足构造要求时无需计算; 剪力:结合面直剪单独进行计算,并确定键槽及抗剪钢筋数量;
39
楼盖设计
4020楼盖设计 Nhomakorabea楼盖设计
41
42
21
楼盖设计
楼盖设计
叠合楼盖的相关研究:
43
44
22
楼盖设计
叠合楼盖的相关研究:
现浇板
叠合板 45
楼盖设计
叠合楼盖的相关研究:
主要结论:
叠合楼板实际开裂荷载、破坏荷载低于现浇板,高于按单向板计算的结果。 不带钢筋桁架的叠合板叠合面发生滑动。 叠合楼板表现为单向板特性,但现浇层对各板块之间受力具有协同作用。拼 缝边界只传递剪力和位移,不传递弯矩是一种比较合理的假设。 偏于安全,可按照单向板进行设计。 现浇层厚度较大时,可实现接近双向板的受力性能。
8
4
基本规定
平面规则性—按高规3.4.3
避免扭转不规则、凹凸不 规则及楼板大开洞 控制楼板面内应力
L (a) b
L (c)
b
(e)
l max B
l B
max B l max B
B l
B max B
b
b
L
(b)
b
L (d)
9
基本规定
竖向规则性—避免抗规表3.4.3-2的竖向不规则 避免高位收进、悬挑 避免转换 避免洞口错位
31
(最新整理)chapter1(混凝土结构设计原理英文课件)
2021/7/26
7
1-4 aggregates
• In ordinary structural concretes the aggregates occupy approximately 70% to 75% of the volume of the hardened mass. Gradation of aggregate size to produce close packing is desirable because, in general, the more densely the aggregate can be packed, the better are the strength an durability.
2021/7/26
3
• The compressive strength of concrete is relatively high. Yet it is a relatively brittle material, the tensile strength of which is small compared with its compressive strength. Hence steel reinforcing rods (which have high tensile and compressive strength) are used in combination with the concrete; the steel will resist the tension and the concrete the compression. Reinforced concrete is the result of this combination of steel and concrete. In many instances, steel and concrete are positioned in members so that they both resist compression.
钢筋混凝土原理课程-各章参考词汇
CHAPTER1Plain Concrete素混凝土,Reinforced Concrete钢筋混凝土,Prestressed Concrete预应力混凝土,reinforcement steel bar钢筋(也有人直接用bar,fiber),Portland cement波特兰水泥Light-weight concrete轻质混凝土,high-strength concrete高强混凝土,Fiber reinforced concrete(FRC)纤维混凝土load荷载,span跨径,strain应变,stress应力,compression压力,tension拉力,moment弯矩,torsion扭矩,扭转thermal expansion coefficients热膨胀系数,corrosion protection防腐蚀,Fire resistance 耐火,hollow floor空心楼板,wall墙面,girder主梁,beam横梁,column柱,footing基础allowable stress design method允许应力法,ultimate strength design method极限强度设计法,limit state design method极限状态设计法,composite structure混合结构CHAPTER2smooth bar光圆钢筋,deformed bar螺纹钢筋,hot rolled bar热轧钢筋,cold drawn bar 冷拉钢筋,steel wires钢绞线,heat treated steel bar热处理钢筋stress-strain curve应力应变曲线,yield plateau屈服平台deformation变形,deflection挠度,yield strength屈服强度,ultimate strength极限强度,ductility韧性,hardening强化,cold drawn冷拉,tempering treatment回火,quenching treatment淬火fatigue疲劳,shrinkage收缩,creep徐变,crack开裂,crush压溃water-cement ratio水灰比cubic compressive strength立方体抗压强度,prismatic compressive strength棱柱体抗压强度elasticity modulus弹性模量(杨氏模量),secant modulus割线模量,tangent modulus切线模量,shear modulus剪切模量,poisson’s ratio泊松比uniaxial tension单轴拉伸,biaxial loading双轴加载,triaxial loading三轴加载CHAPTER3bond粘结,anchorage锚固,bar splicing钢筋搭接,splitting撕裂,crush压溃,pull-out failure刮出式破坏splice length搭接长度,embedded length埋置长度,development length锚固长度shape coefficient外形系数ribs钢筋肋CHAPTER4axial load轴向加载,axial tension轴向拉伸,axial compression轴向压力elasticity弹性,plasticity塑性longitudinal bars主筋(纵向钢筋),stirrup箍筋,hanger bar架立筋,bent bar弯起钢筋brittle failure脆性破坏,load carrying capacity承载能力short column短柱,slender column长柱,stability coefficient稳定系数cross section截面,cross-sectional dimension截面尺寸spiral stirrup螺旋箍筋CHAPTER5box section箱形截面,hollow slab空心板,T-section T形截面over-reinforced beam超筋梁,under-reinforced beam少筋梁,balanced-reinforced beam 适筋梁brittle failure脆性破坏concrete cover混凝土保护层minimum reinforcement ratio最小配筋率flexure theory弯曲理论,plane section assumption平截面假定neutral axis中性轴,coefficient系数,parameter参数,constant常数stress distribution应力分布,shear span ratio剪跨比stress block depth应力区高度(受压区高度),relative stress block depth相对应力区高度(相对受压区高度),nominal stress block depth名义应力区高度(名义受压区高度),flexural capacity抗弯承载能力symmetry reinforcement对称配筋effective flange width有效翼缘宽度,flange翼缘,web腹板shear-lag effect剪力滞效应simple-supported beam简支梁,continuous beam连续梁deep-bending member深受弯构件,deep beam深梁,transfer girder转换梁,tie-reinforcement拉结筋,horizontal distributing reinforcement水平分布钢筋spacing间距CHAPTER6eccentricity偏心率,second-order effect二阶效应ultimate limit state使用极限状态additional eccentricity附加偏心距eccentricity magnifying coefficient偏心距放大系数tensile failure受拉破坏,compressive failure受压破坏larger eccentricity大偏心,small eccentricity小偏心out-plane strength片面外强度geometric central axis几何中心轴CHAPTER7shear failure剪切破坏diagonal tension斜向拉应力shear flow剪力流diagonal cracks斜裂缝,flexural crack弯曲裂缝,compression strut受压杆web reinforcement腹筋(抗剪钢筋)truss model桁架模型slope angle倾角upper end of the crack裂缝上端maximum spacing of stirrup箍筋最大间距concentrated load集中荷载,uniform load均布荷载detailing requirement构造要求moment envelope弯矩包络图,moment diagram弯矩图embedded length锚固长度points of bend弯起点CHAPTER8equilibrium torsion均衡扭转,compatibility torsion协调扭转static equilibrium静力平衡principal stress主应力cracking torque开裂弯曲transverse reinforcement横向钢筋elasto-plastic mode弹塑性模型Plastic space truss design method塑性空间桁架设计方法,Skew bending design method 斜弯设计方法hollow section空心截面perimeter周长hook弯钩minimum stirrup ratio最小配箍率distribution of reinforcement钢筋分布CHAPTER9punching shear冲切,local compression局部受压two way shear双向剪切slab-column joint板柱交接点column cap柱帽,drop panel托板linear interpolation线形内插effective depth有效高度critical width临界宽度punching shear cone冲压椎体polar moment of inertia极惯性矩net area净面积spiral stirrup螺旋箍筋,mat reinforcement钢筋网splitting劈裂,chipping崩裂CHAPTER10prestressed concrete预应力混凝土pretensioning system先张法,post-tensioning system后张法wire钢丝,strand钢绞线,tendon钢束bottom台座,casting-yard预制场duct孔道,jack张拉,grout灌浆,bond粘结,unbond无粘结friction摩擦full prestressing全预应力,partial prestressing部分预应力creep徐变,shrinkage收缩stress loss应力损失grippers夹具,anchorage锚具permissible stress容许应力,stretching stress拉伸应力,effective prestress有效预应力loss of prestress预应力损失,loss due to friction摩擦损失,anchorage-sections锚具滑移,elastic shortening of concrete混凝土塑性回缩,steel stress relaxation钢筋应力松弛,creep loss徐变损失,shrinkageloss收缩损失tendon profile钢束形状,deviation force偏向力,curvature effect曲率效应,wobble effect抖动效应fixed end固定端,tension end张拉端overstretching超张拉curvature friction coefficient曲率摩擦系数transfer length传递长度,bond stress粘结应力concrete depositing混凝土浇注service stage使用阶段,construction stage施工阶段Transformed area换算面积,moment of inertia惯性矩hoisting吊装,transporting运输dynamic factor动力系数ordinary reinforced steel普通钢筋normal section正截面,oblique section斜截面CHAPTER11serviceability使用性能reliability可靠性:safety安全,applicability实用,durability耐久deflection挠度,crack width裂缝宽度transverse crack横向裂缝,plastic crack塑性裂缝,temperature crack温度裂缝,shrinkage crack收缩裂缝,cracks due to rust锈蚀引起的裂缝,cracks due to differential settlement不均匀沉降引起的裂缝,load-induced crack荷载引起的裂缝freezing-thawing冻容,alkali-aggregate reaction碱骨料反应standard value标准值,frequent value频遇值,quasi-permanent value准永久值maximum crack width最大裂缝宽度crack control开裂控制bond-slip theory粘结滑移理论,non-slipping theory无滑移理论flexural stiffness弯曲刚度。
混凝土结构设计原理(沈蒲生)课件 1 第一章:材料性能
弯起钢筋端部加水平段锚固
在纵筋端部焊锚板 将钢筋焊在预埋件上
中南林业科技大学
手工弯:
AB R (1.25d 0.5d ) 5.5d DC AB 3d AC 5.5d 3d (1.25d d ) 6.25d
中南林业科技大学
混凝土结构设计原理.第一章
机械弯:
中南林业科技大学
混凝土结构设计原理.第一章
表面带肋 端部焊横向钢筋 端部加箍筋 采用高强砼
中南林业科技大学
混凝土结构设计原理.第一章
砼强度 立方体抗压强度(强度等级)
1.标准尺寸:150×150×150mm 2.养护条件:20°±3℃,湿度≥90%;28d 3.加荷方法:加荷速度0.15~0.25MPa/s, 垫板不涂油或垫橡胶板。 4.强度保证率:95% ,f = -1.645 5.非标准试块强度换算系数: 200×200×200mm: 1.05;100×100×100mm:0.95 6〞×12〞圆柱体:1.20 (1〞=2.54cm) 6〞×12〞棱柱体:1.32 6.分级:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50, C55,C60,C65,C70,C75,C80 (高强混凝土),共14个等级 2或MPa C —— Concrete, 单位: N/mm 中南林业科技大学
影响砼强度的主要因素 1.原材料的品质
2.水灰比及水泥用量 3.龄期
中南林业科技大学
混凝土结构设计原理.第一章
砼的变形
一次加载
0→A:近似弹性 A→B:非线性 B→C:体积增大
C→D:破坏
中南林业科技大学
普通砼:0=0.002 cu=0.0033 0 ↗, cu 高强砼: ↘
混凝土结构设计原理受弯构件斜截面承载力
配筋率
合理的配筋率可以提高斜截面承载力, 特别是在斜截面的上边缘和下边缘, 配置适量的受力钢筋和构造钢筋可以 有效提高其承载能力。
剪跨比
剪跨比对斜截面承载力的影响较大, 适中的剪跨比可以优化斜截面的应力 分布,提高其承载能力。
CHAPTER 04
受弯构件的破坏模式
适筋破坏
总结词
理想的破坏模式,具有较大的承载力和延性。
使用预应力技术
总结词
预应力技术通过预先施加压力,可以改善受 弯构件的受力状态,提高斜截面承载力。
详细描述
通过在混凝土受弯构件中施加预应力,可以 抵消部分或全部外荷载产生的拉应力,从而
提高斜截面承载力。
CHAPTER 06
工程实例分析
实际工程中的受弯构件设计
受弯构件是混凝土结构中常见的受力形式,其 设计需满足承载力和正常使用的要求。
改进措施包括优化截面形状、调整配筋方式、加强构造措施等,实施后需 对改进效果进行评估。
效果评估的方法包括试验验证、数值模拟和工程实践等,通过综合分析改 进前后的性能表现,可以得出改进措施的有效性和优越性。
THANKS
[ 感谢观看 ]
斜截面承载力的计算方法
承载力计算公式
根据混凝土结构设计原理,斜截面承载力可以通过计算公式进 行计算,该公式综合考虑了混凝土的抗压强度、剪切强度以及
钢筋的抗拉强度等因素。
计算步骤
计算斜截面承载力时,需要先确定混凝土和钢筋的应力分布, 然后根据相应的强度标准值和设计值,代入计算公式进行计算
。
计算注意事项
增加配筋率
总结词
通过增加受弯构件斜截面的配筋 率,可以有效提高其承载力。
详细描述
增加配筋率可以提供更多的钢筋 约束,增强混凝土的抗压强度, 从而提升受弯构件的斜截面承载 力。
混凝土结构设计完整的ppt课件
《规范》规定:混凝土板应按下列原则进行计算:
1.两对边支承的板和单边嵌固的悬臂板,应按单向板计算;
2.四边支承的板(或邻边支承或三边支承)应按下列规定计 算:
(1)当长边与短边长度之比大于或等于3时,可按沿短边方向受 力的单向板计算;
(梁净长)1/3
(梁净长)1/4
(梁净长)1/3 (梁净长)1/4
6900 6 22 2/4
250 6 22 4/2
1800 150 150 6 22 4/2
2 20
250 6 22 4/2
内力重分布的过程
三个阶段: (1)弹性体系; (2)支座和跨中截面先后出现裂缝; (3)支座塑性铰形成。
超静定钢筋砼结构内力重分布的两个过程: 第一:受拉砼开裂至第一个塑性铰形成; 第二:第一个塑性铰形成直到结构破坏。
连续梁的设计弯矩按弹性计算,截面配筋按极限状态计算, 两者不一致?
超静定结构塑性内力重分布的概念
3.跨中弹性最不利弯矩和
M 跨中
1.02M0
1 2
(M
l
M
r
)
4.调幅后支座和跨中截面弯矩均不小于1/3Mo;
5.各控制截面的剪力设计值按荷载最不利布置和调 幅后支座弯矩由静力平衡条件计算确定。
例:按弯矩调幅法计算如图所示双 跨连续梁的支座及跨中弯矩。(图 中给出的是用线弹性方法计算出的 最不利支座及跨中弯矩,调幅系数 β=0.2,F=100kN,l=6m)
结构; (2)处于严重侵蚀性环境中的混凝土结构; (3)直接承受动力和重复荷载的混凝土结构 (4)要求有较高承载力储备的混凝土结构; (5)配置延性较差的受力钢筋的混凝土结构。
四跨预应力混凝土连续梁桥设计
摘要 (II)Abstract (II)绪论 (1)1上部结构设计概述 (3)1.1设计基本资料 (3)1.2 截面形式及截面尺寸拟定 (4)1.3毛截面几何特性计算 (5)2 上部结构内力计算 (9)2.1 单元划分 (9)2.2 恒载内力计算 (10)2.3 温度及墩台基础沉降次内力计算 (11)2.4 收缩次内力 (15)2.5 活载组合内力计算 (16)2.6 内力组合 (18)3 预应力钢束的估算与布置 (24)3.1 计算原理 (24)3.2预应力钢束的估算 (27)3.3 预应力钢束布置 (29)3.4预应力损失计算 (32)4 普通钢筋估算 (37)5 强度验算 (39)6 应力、变形验算 (41)6.1基本原理 (41)6.2施工阶段应力验算 (41)6.3 使用阶段应力验算 (47)6.4 挠度的计算与验算预拱度的设计 (57)7 桥墩的计算 (60)7.1 设计资料 (60)7.2 墩柱计算 (61)8 钻孔灌注桩计算 (65)8.1 荷载计算 (65)8.2 桩长计算 (66)8.3 桩的内力计算(m法) (66)8.4 桩顶纵向水平位移验算与桩身材料截面强度验算 (69)结束语 (72)致谢 (73)参考文献 (74)根据设计任务书要求和设计规范的规定,本着“安全、适用、经济、美观”八字原则,对平南高速公路D匝道桥第三联进行了设计。
该桥上部为四跨预应力混凝土连续梁桥,均为30m。
桥基础为二根桩单排布置。
第一章进行上部结构的计算。
对30m跨径采用刚性铰接板法计算出跨中和1/4跨的荷载横向分布系数,支点的用杠杆法计算出。
根据恒载和活载的两种组合进行了配筋,按新规范进行了预应力损失的计算,按短暂和持久状态进行了应力验算。
并对30m跨径的用桥梁博士软件进行了配筋和应力验算。
第二章进行下部结构的计算,主要包括了盖梁和桩基础的计算。
盖梁活载横向分布系数在荷载对称布置时采用杠杆法,非对称布置时采用偏心受压法进行计算。
Chapter 1工程英语翻译概述
通顺是指译文语言要符合规范,行文通顺。要力争 做到忠实与通顺的辩正统一。
一方面要防止对忠实的片面理解,一味追求形式上 的相似,造成逐字死译。另一方面又要防片面强调 “通顺”,而不忠实于原文。
工程英语注重逻辑性,因此分词连接成分 (Participle Connectors) 的使用率很高, 例如:
Supposing that …假定、假设 Assuming that …假定、假设 Provided that …倘若、只要 Seeing that …由于、鉴于
3. 透彻分析深层结构
Examples:
1.Progress control is obtained by comparing actual performance on the work against the desired performance set up on the master or detailed schedules. 进度控制是通过比较工程实际进度与主要(或详细) 进度表中确定的预期进度来进行的。
工程英语翻译
第一章 工程英语翻译概述
Warm-up Exercise
Placing is the process of transferring the fresh concrete from the conveying device to its final place in the forms. Prior to placing, loose rust must be removed from reinforcement, forms must be cleaned, and hardened surfaces of previous concrete lifts must be cleaned and treated appropriately. Placing and compacting are critical in their effect on the final quality of the concrete. Proper placement must avoid segregation, displacement of forms or of reinforcement in the forms, and poor bond between successive layers of concrete.
12.装配式混凝土结构设计要点
JGJ256
钢筋锚固板应用技术规程
协会标 CECS 40:92 准 CECS 43:92 CECS 52:2010
混凝土及预制混凝土构件质量控制规程 钢筋混凝土装配整体式框架节点与连接设计规程 整体预应力装配式板柱结构技术规程
地方标 北京、上海、深圳、辽宁、安徽、黑龙江、福建、香港、广东等各地方规程
35
基本规定
抗震等级
结构类型
装配整体式 框架结构
装配整体式 框架-现浇剪力墙结构
装配整体式 剪力墙结构
高度(m) 框架
大跨度框架 高度(m)
框架 剪力墙 高度(m) 剪力墙 高度
抗震设防烈度
6度
7度
8度
>
≤24 >24
≤24
>24
≤24
24
四三
三
二
二
一
三
二
一
≤60 >60 ≤24 >24且≤60 >60
标准设计
建筑、结构施工图表示方法示例 连接节点(基本要求、楼盖及剪力墙) 墙板构件 叠合板构件 板式楼梯 阳台、空调板及女儿墙
27
标准设计
《装配式建筑系列标准应用实施指南(装配式混凝土结构建筑)》 《装配式剪力墙结构技术措施》
28
主要内容
一、现有技术体系总结 二、规程及图集介绍 三、设计要点 四、总结
准
24
JGJ1-2014 装配式混凝土结构技术规程
充分分析研究市场需求,做有用的标准 包含主要装配式结构体系(不仅是剪力墙大板) 不片面强调全预制装配,提高结构性能/抗震性能 结构设计上主要依靠现有规范体系及设计技术 针对低层、多层建筑,提出专门规定和要求 补充、强化建筑设计、加工制作、安装、工程验收 必须安全可靠,力争技术先进、经济合理
FEMA356 Chapter_6 中文版
对轴压和两个方向弯矩共同作用下的混凝土柱,强度值需综合考虑两个方向 的弯曲来计算。当使用线性步骤分析时,设计轴向荷载 P UF , 应按照 3.4 节力控 制的模式来计算。设计弯矩 MUD 应按 3.4 节规定的每个主轴来计算。计算需基于 下式:
( M UDy M UDx 2 ) +( )2 ≤ 1 m x κ M CEx m y κ M CEy
(a) 变形
(b) 变形率 图6-1 混凝土构件一般荷载—变形关系曲线
6.4.1.3 翼缘结构 由腹板和翼缘共同受力组成的梁,其弯曲和轴向的刚度和强度计算应该考虑 腹板两边翼缘的有效宽度。有效宽度取以下几个值中的较小值:(1).提供的翼缘
宽度(2)八倍的翼缘厚度。(3)到下一个腹板距离的一半。(4)梁跨度的五分之一。 对于受压翼缘, 有效宽度范围内的混凝土和钢筋都参与抵抗弯矩和轴力。对于受 拉翼缘, 在有效宽度范围内的纵向钢筋完全抵抗弯矩和轴力。延伸出腹板宽度以 外的翼缘假定不承受任何剪力。 墙体中,有效翼缘宽度取值与 ACI318 中的第 21 章一致。 6.4.2 强度与变形能力 6.4.2.1 概述 正如在 2.4.4 章节中讲到的,结构的力学行为可分类为变形控制的和力控制 的两类。变形控制的与力控制的设计强度的计算应分别与 6.4.2.2 节和 6.4.2.3 节 保持一致。 根据 6.4.2.4 节,构件的延性需求可以分为低、中、高三类。 如果强度与变形能力由试验数据取得,那么这些实验中构件的比例、构造和 应力水平应该具有代表性且符合 2.8.1 节规定的相关要求。 混凝土构件的强度和变形能力应相当于地震荷载下达到设计变形三个完整 循环, 除非在综合考虑了地震持时和结构动力性能情况下确定了一个更大或更小 的变形循环。 C6.4.2.1 概述——条文说明 本章中给出的强度和变形能力,是在地震荷载下三个达到设计变形水平的完 整变形循环, 以及小于该变形水平的较小反复作用。在一些情况下——包括一些 短周期建筑和受到长持时地震作用的建筑——建筑可能承受额外的设计变形循 环。 增加的循环数目可能导致抗力和变形能力的降低。额外变形循环对强度和变 形能力的影响应当在设计中予以考虑。大地震可能引起额外的循环。 6.4.2.2 变形控制的力学行为 变形控制的力学行为采用的强度值应等于期望的强度值,即试验得到或者利 用可信的力学原则计算出的 QCE ,期望强度值定义为期望的超过混凝土构件可能 承受的变形范围的平均最大抗力。计算期望强度时,需要用到期望的材料性能。 除了本标准明确规定的特殊步骤外,可以使用 ACI318 规定的计算设计强度的步 骤,只是强度折减参数 φ 取 1。由非线性步骤计算得到的变形控制的变形能力可 接受值按 6.5 节到 6.13 节规定的计算。对于轻质混凝土构件, QCE 应当按照 ACI318 中关于轻质混凝土的步骤进行修正。
第三章钢筋混凝土结构设计原理
直接作用 差异沉降、地震等引起结构外加
变形或约束的原因。
结构上的作用使结构产生的内力、变形、裂缝等通称为作用效 应或荷载效应S 。Action (Load) Effect
结构承受内力和变形的能力(如构件的承载能力、裂缝和变形 限值等)称为结构抗力R,取决于材料的强度、截面尺寸及计 算模式等。 Resistant
b. 正常使用极限状态 Serviceability Limit State 结构或构件达到影响正常使用或耐久性能的某项规定限值的
状态。 ◆ 过大的变形、侧移(影响非结构构件、不安全感、不能正
常使用(吊车)等);
◆ 过大的裂缝(钢筋锈蚀、不安全感、漏水等);
◆ 过大的振动(影响使用、不舒适);
◆ 局部损坏。
Mu
1
d
fy
As
h0
0.5
f y As
fc
b
a.材料强度 fy 和 fc 的离散 b.截面尺寸h0和 b 的施工误差
c. d的随机性
虽然设计 保证
M Mu
不一定安全(可靠)!
二. 荷载效应S和结构抗力R
定义:使结构产生内力或变形的原因称为“作用”。
作 直接作用
荷载
用
分
类
混凝土收缩、温度变化、基础的
试验结果 m fc 0.76 m fcu 实际构件 m fc 0.88 0.76 m fcu 0.67 m fcu
轴心抗压强度标准值fck
假定
fck m fc (1 1.645 fc )
0.67m fcu (1 1.645 fc )
0.67
f cuk
1 1.645
fcu
(1 1.645
fc
混凝土结构设计方法ppt课件
开始加荷至最不利截面出现第一条裂缝。此阶 构件各截面刚度(近似)为常值,内力和变形与 荷载成线性关系。
精选ppt
16
(2)砼开裂引起的内力重分布阶段(Pcr<P<Py)
第一条裂缝出现至最不利截面处受拉钢筋首次屈 服。多处截面开裂并逐渐开展,会引起不同程度 的刚度下降,其内力分布较为复杂。
静定结构可由平衡条件求得唯一的内力值,与 材料的、截面的或构件的力学性能(弹塑性) 无关。
而超静定结构,除平衡条件外,尚须引入材料 的、截面的或构件的本构关系,建立变形协调
条件求解,其内力取决于材料的力学性能。
精选ppt
3
1.2 内力变化过程示例——连续梁 (1)某两跨连续梁,承受集中荷载P,配筋已知
精选ppt
13
1.5 框架结构塑性铰
除连梁外,RC框架是常见的结构形式,其最简单 的形式是单层单跨框架,任何复杂框架均可看作 由单层单跨组合而成。
单层单跨框架为3次超静定结构,每形成一个塑 性铰就会减少1次超静定次数,形成4个塑性铰后 达到承载能力极限状态,成为机构而破坏。
由于框架截面、配筋、荷载等不同,塑性铰出现 位置和次序也不同,可形成多种破坏机构,最常 见的有三类(如图)。
为 ; Mu
5 6
M
' u
若
Mu
5 6
M
' u
,这所需的转角为零,不会发生内力
重分布,即支座和跨中截面同时形成塑性铰(屈
服);
若
,则 M u
5 6
M
' u
p 为负值,此时上述计算不适用。
若假定塑性铰长度为lp,则有关系式为
混凝土结构设计方法PPT课件
有原因。The action is the sum of the forces from the 目 录
response of the actions, such as displacement,
deformation, stress, acceleration, vibration, etc.
2. 分类:
c
,
ftd
ftk
c
➢ 钢筋:
fsd
fsk
s
,
fsd'
fsk' s
主页 目录 上一章 下一章 帮助
17
2.3 极限状态设计方法 Limit State
一、极限状态的概念
◆ 结构能够满足功能要求而良好地工作,则称结构是“可靠”的或 “有效”的。反之,则结构为“不可靠”或“失效”。
◆ 区分结构“可靠”与“失效”的临界工作状态称为“极限状 态”:P40
➢ 混凝土: fck ,ftk
➢ 钢筋:
f yk
,f
'
yk
保证率:95% f 1.645
主页 目录 上一章 下一章 帮助
16
混凝土结构设计原理
第2 章
材料强度设计值
建筑工程中:
➢
混凝土: fc
fck
c
,
ft
ftk
c
➢ 钢筋:
fy
fyk
s
,
fy'
f
'
yk
s
桥梁工程中:
➢
混凝土: fcd
fck
法要解决的问题。
9
■ 显然这种可靠与经济的均衡受到多方面的影响,如国家经 济实力、设计工作寿命(design life)、维护和修复等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
主 讲:周华飞 办公室:南7-A406 电 话:8668 9575 邮 件:mailtofei@
混凝土结构设计
第 1 章
第 1章 梁板结构设计
混凝土结构设计
第 1 章
§3 双向板梁板结构
双向板的受力特点
双向板的弹性理论分析方法
双向板的塑性理论分析方法
混凝土结构设计
第 1 章
§3 双向板梁板结构
弹性理论 跨内受力钢筋 短边方向计算跨度 lox≥2.5 m 短边方向计算跨度 lox<2.5 m 统一按中间板带配 置钢筋 支座负筋 均匀设置 塑性理论 均匀设置
混凝土结构设计
第 1 章
§3 双向板梁板结构
支座处弯矩值相等
混凝土结构设计
3 l0 l0 x my l0 x m y p x 24
l 0 y l0 x l0 y m x loy mx pl 8 12
2 0x
混凝土结构设计
第 1 章
§3 双向板梁板结构
四边固定支承
2 pl0 x 3l0 y l0 x 2l0 y mx 2l0 x my l0 y m l m l m l m x 0y x 0x y 0x y 12
n
l0 y l0 x
1 2 mx n
m x mx mx
my
m m y x 1.5 ~ 2.5 mx my
my mx
m y my my mx
2 pl0 2l0 y 2l0 x 2l0 y 2l0 x mx x 3l0 y l0 x 12
第 1 章
§3 双向板梁板结构
混凝土结构设计
第 1 章
§3 双向板梁板结构
厚度 截面有效高度 空间内拱作用 钢筋布置 其它破坏形式
混凝土结构设计
第 1 章
§3 双向板梁板结构
中间区格板支座及跨内 截面弯矩 减小20% 边区格板跨内及第一内 支座截面弯矩 lob/lo<1.5 减少20% 1.5≤lob/lo≤2.0 减少10% 角区格板 不折减
mx Asx f y s h0 x
混凝土结构设计
第 1 章
§3 双向板梁板结构
mx Asx f y s h0 x
内区格板:四边固定的单区格板 边区格或角区格:实际支承情况的单区格板 中间区格板开始 中间区格板计算得到的各支座弯矩值,作为相邻区格板 支座的已知弯矩值
混凝土结构设计
混凝土结构设计
第 1 章
§3 双向板梁板结构
塑性铰线
混凝土结构设计
第 1 章
§3 双向板梁板结构
极限平衡法
出现塑性铰线
混凝土结构设计
第 1 章
§3 双向板梁板结构
l 0 y l0 x l0 y m x loy mx pl 8 12
2 0x
3 l0 l0 x my l0 x m y p x 24
第 1 章
§3 双向板梁板结构
“正锥台形”
混凝土结构设计
第 1 章
§3 双向板梁板结构
混凝土结构设计
第 1 章
§3 双向板梁板结构
板
双向板 井字梁 查设计手册 《建筑结构静力计算 手册》 交叉梁系
第 1 章
§3 双向板梁板结构
活荷载最不利布置
实际荷载换算 等效均布荷载 弯矩调幅法 支座处负弯矩 实际荷载 支座处塑性负弯矩 实际荷载
跨内弯矩、土结构设计
第 1 章
§3 双向板梁板结构
“倒锥台形”
混凝土结构设计
第 1 章
§3 双向板梁板结构
“局部倒锥形”
混凝土结构设计
双向板截面设计及构造要点
双向板支承梁的计算要点
双重井式梁板结构
混凝土结构设计
第 1 章
§3 双向板梁板结构
作业 整体式双向板肋梁楼盖设计例题 (p62) 自学 边区格板C和角区格板D的内力计算
混凝土结构设计
第 1 章
§3 双向板梁板结构
混凝土结构设计
第 1 章
§3 双向板梁板结构
四边简支
pl02x 3l0 y l0 x l0 y m x l0 x m y 24
混凝土结构设计
第 1 章
§3 双向板梁板结构
2 pl0 x 3l0 y l0 x 2l0 y mx 2l0 x my l0 y m l m l m l m x 0y x 0x y 0x y 12
M I M1 M 2 M II 2 M1 M 2 2 M 12 2
2M12 tan2 M1 M 2
2
混凝土结构设计
第 1 章
§3 双向板梁板结构
混凝土结构设计
第 1 章
§3 双向板梁板结构
双向板的破坏裂缝及塑性铰线 极限平衡法 双向板计算 单区格双向板计算 多区格连续双向板计算