建筑荷载及混凝土设计规范要点

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混凝土结构设计规范

混凝土结构设计规范

混凝土结构设计规范首先,在混凝土结构设计规范中,首要的原则是安全性。

设计师必须根据具体结构所承受的荷载及环境条件,合理选取结构形式,确保结构的抗震性、承载力等安全指标满足要求。

同时,在结构设计中要充分考虑结构产生的应力、应变与温度、沉降、开裂等因素的耦合作用,以提高结构的整体性能。

其次,混凝土结构设计规范还包括了混凝土及其材料的选用和性能要求。

其中,混凝土强度和配合比的设计必须根据结构的荷载、使用年限、环境条件等因素进行合理确定。

此外,混凝土材料的选用也要考虑混凝土的耐久性、抗震性以及可施工性等方面的要求。

另外,在混凝土结构设计规范中,还有施工要求和注意事项的规定。

设计师必须根据结构形式和工程特点,合理设计施工工艺和施工顺序,确保施工过程中混凝土的浇筑、振捣、养护等工艺措施的正确执行。

此外,还要注意混凝土结构在施工期间的临时支撑、变形控制等问题,以确保结构在施工和使用过程中的安全性。

最后,混凝土结构设计规范还包括了结构计算的验算方法和设计的评审要求。

结构设计必须采用合适的计算方法进行验算,通过静力和动力等分析手段,确定结构各部分的尺寸、形状和建造要求。

同时,在混凝土结构的设计评审过程中,还要充分考虑结构的实用性、经济性和可维修性等方面的要求,使得结构设计成本合理、施工方便,且易于维护。

总之,混凝土结构设计规范作为一项专业技术准则,对确保混凝土结构的安全和可靠性具有重要意义。

设计师必须依据这些规范进行结构设计,并合理选择材料和施工工艺,以确保混凝土结构的持久性和良好的使用性能。

同时,还必须积极探索和应用新的技术和材料,不断提升混凝土结构的设计水平和推动行业的发展。

混凝土梁的自重和荷载计算规程

混凝土梁的自重和荷载计算规程

混凝土梁的自重和荷载计算规程混凝土梁是建筑结构中常见的承载元素,其自重和荷载计算是设计中的重要环节。

在本文中,我将深入探讨混凝土梁的自重和荷载计算规程,并分享我的观点和理解。

一、混凝土梁的自重计算规程自重是指混凝土梁自身重量产生的荷载,其计算可以通过以下步骤进行:1. 确定混凝土的密度:混凝土的密度是自重计算的基本参数,常用的混凝土密度为2400 kg/m³。

在实际计算中,根据混凝土配合比确定其密度。

2. 计算梁截面的体积:混凝土梁的自重与其截面的体积有关,可以通过梁截面的几何形状计算得到。

3. 计算混凝土梁的自重:自重计算公式为自重 = 密度× 体积。

需要注意的是,自重计算通常只考虑混凝土自身重量,而不考虑其他附加物质,例如钢筋、预应力材料等。

二、混凝土梁的荷载计算规程除了自重荷载外,混凝土梁还需要考虑外部荷载作用在其上,一般包括以下几种荷载:1. 建筑荷载:建筑荷载是指建筑物本身的重量和使用过程中产生的荷载,例如人员活动荷载、设备荷载等。

其计算根据相关规范和标准进行,一般以单位面积的荷载作用于梁上。

2. 雪荷载和风荷载:根据地理位置和气候条件,混凝土梁还需要考虑雪荷载和风荷载的作用。

雪荷载和风荷载的计算通常根据当地的设计规范进行,考虑建筑物的高度、形状和地理位置等因素。

3. 响应荷载:响应荷载是指与混凝土梁振动有关的荷载,例如动力荷载和地震荷载。

这些荷载的计算需要根据结构的振动特性和土壤的动力特性进行。

在荷载计算中,需要根据设计要求和规范的要求,对不同类型的荷载进行合理的组合和计算,以保证混凝土梁的安全性和稳定性。

三、观点和理解在混凝土梁的自重和荷载计算过程中,我认为以下几点需要特别关注:1. 准确的参数选择:在计算中,需要准确选择混凝土的密度和相关荷载参数,以保证计算结果的准确性和可靠性。

不同密度和荷载参数的选择可能导致结果的差异,因此需要仔细选择。

2. 安全性和可靠性的考虑:混凝土梁的自重和荷载计算必须满足设计要求和规范的要求,以保证其安全性和可靠性。

混凝土结构设计规范强制性条文

混凝土结构设计规范强制性条文

混凝土结构设计规范强制性条文
一、总规定
2、采用混凝土结构时,应根据本设计规范所规定的设计要求,并且必须考虑地震、风等灾害作用,充分考虑结构形式、尺寸及材料的性能。

二、结构设计原则
1、结构体系设计应根据建筑物的结构布局形式,充分考虑建筑物的使用要求和构件布置形式,设计具有良好的稳定性和刚度,确保安全、可靠。

2、结构材料使用应根据建筑物结构性质、设计要求和施工条件等确定,选择正确的材料,确保材料性能的充分利用和合理利用。

3、结构形式设计应根据建筑物的结构形式、构件尺寸及力学性能确定,确保结构质量、安全性、稳定性及节能减排等要求。

4、结构优化设计应充分考虑建筑结构材料使用及尺寸,配置良好的构件结构,确保结构力学性能的达标、构件的尺寸合理、重量轻、抗震性能优良、施工简单、成本低。

5、结构节能减排设计应根据建筑物的热工性能和结构热工原理,利用合理的结构构件。

混凝土结构建筑设计标准

混凝土结构建筑设计标准

混凝土结构建筑设计标准一、前言混凝土结构建筑是现代建筑的重要形式之一,其具有刚性好、耐久性强、施工方便、造价适中等优点,混凝土结构建筑在现代建筑中得到了广泛的应用。

本文主要介绍混凝土结构建筑设计标准,包括建筑结构设计要求、建筑结构设计计算方法、混凝土结构施工要求等方面。

二、建筑结构设计要求1.建筑结构设计应满足强度、刚度、稳定性、耐久性、可靠性、安全性等要求,设计的建筑结构应能够承受正常使用荷载、自重荷载、风荷载、地震荷载等荷载。

2.建筑结构设计应符合国家相关标准和规范,如《建筑结构荷载规范》、《混凝土结构设计规范》等。

3.建筑结构设计应考虑建筑物的使用功能、空间形态、建筑物的高度、跨度、地基情况等因素。

4.建筑结构的构造应尽可能的简单、经济、可靠、安全。

5.建筑结构应尽可能的减小结构体积和重量,提高使用面积和空间效率。

6.建筑结构设计应考虑建筑物的施工工艺,降低施工难度。

三、建筑结构设计计算方法1.建筑结构设计计算应根据国家相关标准和规范,如《建筑结构荷载规范》、《混凝土结构设计规范》等进行。

2.建筑结构设计计算应考虑建筑物的使用功能、空间形态、建筑物的高度、跨度、地基情况等因素。

3.建筑结构设计计算应考虑建筑物的正常使用荷载、自重荷载、风荷载、地震荷载等荷载。

4.建筑结构设计计算应考虑建筑物的施工工艺,降低施工难度。

5.建筑结构设计计算应考虑建筑物的耐久性、可靠性、安全性等因素。

四、混凝土结构施工要求1.混凝土结构施工前应进行充分的施工准备工作,包括施工图纸的制定、材料和设备的准备、施工现场的布置等。

2.混凝土结构施工应根据建筑结构设计施工方案进行,施工方案应符合相关标准和规范。

3.混凝土结构施工应采用先进的施工技术和施工设备,确保施工质量和施工速度。

4.混凝土结构施工应注意混凝土的配合比和施工工艺,确保混凝土的质量。

5.混凝土结构施工应注意施工过程中的安全问题,采取有效措施确保施工安全。

五、总结本文主要介绍了混凝土结构建筑设计标准,包括建筑结构设计要求、建筑结构设计计算方法、混凝土结构施工要求等方面。

混凝土建筑结构设计标准

混凝土建筑结构设计标准

混凝土建筑结构设计标准一、前言混凝土结构是目前建筑中最常用的结构形式之一,它具有强度高、耐久性好、易于施工等优点。

本文将从混凝土建筑结构的设计标准方面进行详细的分析和介绍,旨在为建筑师、结构工程师等相关从业人员提供一些参考。

二、混凝土建筑结构的设计1.设计基础混凝土建筑结构的设计需要首先明确建筑的使用功能、建筑的形式和结构形式等基本要求。

同时,还需要进行地基勘探、地质勘察等工作,对于地下水位、土壤的承载力等进行评估,以确定建筑物的基础形式和尺寸。

2.荷载计算荷载计算是混凝土建筑结构设计的重要环节之一,其目的是确定建筑物所受到的荷载大小和作用方向,进而确定混凝土结构的承载能力。

荷载计算包括静载荷和动载荷两种,其中静载荷主要包括自重荷载、楼层荷载、雪荷载、风荷载等。

3.结构设计混凝土建筑结构的设计需要根据荷载计算的结果和建筑物的使用功能、形式等要求,进行结构形式的选择和确定。

常用的混凝土结构形式包括框架式结构、框筒式结构、壳体结构等。

在结构设计中,还需要进行各个构件的尺寸和配筋的确定。

4.构件设计混凝土结构的构件设计需要根据结构设计的要求,确定构件的尺寸、配筋等参数。

常见的混凝土构件包括板、梁、柱、墙等,其设计需要考虑构件的受力状态、强度、刚度等因素。

5.施工工艺混凝土建筑结构的施工需要遵循一定的工艺要求。

在混凝土浇筑前,需要对模板进行检查、清洁和涂覆脱模剂;在浇筑过程中,需要控制混凝土的配合比、水泥品种、水泥掺量等参数;在养护过程中,需要注意控制环境温度、湿度等因素。

同时,还需要进行混凝土的质量检验和验收。

三、混凝土建筑结构设计的标准1.国家标准《建筑混凝土结构设计规范》GB 50010-2010《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012《混凝土结构工程施工质量检验标准》GB 50204-2015 《混凝土结构工程施工与验收规范》GB 50203-2015 2.行业标准《钢筋混凝土结构设计规范》JGJ 85-2018《建筑结构抗震设计规范》GB 50011-2010《建筑节能设计标准》GB 50189-20153.地方标准《上海市建筑工程混凝土结构设计规范》DB11/ 985-2015《广州市建筑结构设计规范》DBJ 17-72-2015《北京市建筑工程混凝土结构设计规范》DB11/ 809-2013四、混凝土建筑结构设计的注意事项1.结构的安全性混凝土建筑结构的设计应当保证结构的安全性,尤其要考虑地震等自然灾害的影响。

高层建筑混凝土结构设计规范

高层建筑混凝土结构设计规范

高层建筑混凝土结构设计规范一、引言高层建筑是城市中的重要组成部分,其结构设计对于建筑的安全和稳定性具有重要意义。

本规范旨在规范高层建筑混凝土结构的设计,保障建筑的安全和稳定性。

二、适用范围本规范适用于高层建筑混凝土结构的设计,包括楼板、柱子、梁和墙体等。

三、基本要求1、建筑物的结构设计应符合国家相关法律法规和规范要求。

2、建筑物的结构应具有足够的强度和刚度,能够承受设计荷载,并满足使用要求。

3、建筑物的结构应具有良好的耐久性和抗震性能。

4、建筑物的结构应符合施工、安装、调试和维修要求,便于施工和维护。

5、建筑物的结构应尽量采用标准化、模块化和集成化的设计方法,以降低成本、提高施工效率和质量。

四、设计荷载1、荷载标准建筑物的设计荷载应符合国家相关规范和标准要求,包括自重、活荷载、风荷载、地震荷载等。

2、自重建筑物的自重应按照设计要求计算,包括混凝土、钢筋、砖墙、地基等的自重。

3、活荷载建筑物的活荷载应按照设计要求计算,包括人员、设备、家具等的活荷载。

4、风荷载建筑物的风荷载应按照设计要求计算,包括基本风压和风荷载系数。

5、地震荷载建筑物的地震荷载应按照设计要求计算,包括地震作用下建筑物的动力响应和变形。

五、结构材料1、混凝土建筑物的混凝土应符合国家相关标准要求,包括强度、耐久性、抗渗性等。

2、钢筋建筑物的钢筋应符合国家相关标准要求,包括强度、耐腐蚀性等。

3、预应力钢筋建筑物的预应力钢筋应符合国家相关标准要求,包括强度、耐腐蚀性4、砖墙建筑物的砖墙应符合国家相关标准要求,包括强度、耐久性、防火性能等。

5、地基建筑物的地基应符合国家相关标准要求,包括承载能力、稳定性等。

六、结构形式1、楼板建筑物的楼板应采用合理的梁板结构形式,梁板之间应采用适当的连接方式,以提高楼板的刚度和承载能力。

2、柱子建筑物的柱子应采用合理的截面形式,以提高柱子的承载能力和抗震性能。

建筑物的梁应采用合理的梁截面形式,以提高梁的承载能力和刚度。

建筑结构荷载规范

建筑结构荷载规范

建筑结构荷载规范GB50009-20XX第1章总则第1.0.1条为了适应建筑结构设计的需要,以符合安全实用、经济合理的要求,特制订本规范。

第1.0.2条本规范适用于工业与民用房屋和一般构筑物的结构设计。

第1.0.3条本规范是根据《建筑结构设计统一标准》(GB50068-20XX)规定的原则制订的。

第1.0.4条建筑结构设计中涉及的作用包括直接作用(荷载)和间接作用(如地基变形、混凝土收缩、焊接变形、温度变化或地震等引起的作用)。

本规范仅对荷载作出规定。

第1.0.5条本规范采用的设计基准期为50年.第1.0.6条建设结构设计中涉及的作用或荷载,除按本规范执行外,尚应符合现行的其他国家标准的规定.第2章建筑结构荷载规范2.1 术语第2.1.1条永久荷载permanent load在结构使用期间,其值不随时间变化,或其变化与平均值相比可以忽略不计,或其变化是单调的并能趋于限值的荷载.第2.1.2条可变荷载vaiable load在结构使用期间,其值随时间变化,且其变化与平均值相比在可以忽略不计的荷载.第2.1.3条偶然荷载accidental load在结构使用期间不一定出现,一旦出现,其值很大且持续时间很短的荷载.第2.1.4条荷载代表值reprsentative values of a load设计中用以验算极限状态所采用的荷载量值,例如标准值.组合值.频遇值和准永久值.第2.1.5条设计基准期design reference period为确定可变荷载代表值而选用的时间参数.第2.1.6条标准值characteristic value/nominal value荷载的基本代表值,为设计基准期内最大荷载统计分布的特征值(例如均值.众值.中值或某个分位值).第2.1.7条组合值combination value对可变荷载,使组合后的荷载效应在设计基准期内的超越概率,能与该荷载单独出现时的相应概率趋于一致的荷载值;或使组合后的结构具有统一规定的可靠指标的荷载值.第2.1.8条频遇值frequent value对可变荷载,在设计基准期内,其超越的总时间为这规定的较小比率或超越频率为规定频率的荷载值.第2.1.9条准永久值quasi-permanet value对可变荷载,在设计基准期内,其超越的总时间约为设计基准期一半的荷载值.第2.1.10条荷载设计值design value of a load荷载代表值与荷载分项系数的乘积.第2.1.11条荷载效应load effect由荷载引起结构或结构构件的反应,例如内力,变形和裂缝等.第2.1.12条荷载组合load combination按极限状态设计时,为保证结构的可靠性而对同时出现的各种荷载设计值的规定.第2.1.13条基本组合fundamental combination承载能力极限状态计算时,永久作用和可变作用的组合.第2.1.14条偶然组合accidental combination承载能力极限状态计算时,永久作用,可变作用和一个偶然作用的组合.第2.1.15条标准组合characteristic/nominal combination正常使用极限状态计算时,采用标准值或组合值为荷载代表值的组合.第2.1.16条频遇组合frequnt combinations正常使用极限状态计算时,对可变荷载采用频遇值或永久值为荷载代表值的组合.第2.1.17条准永久组合quasi-permanent combinations正常使用极限状态计算时,对可变荷载采用准永久值为荷载代表值的组合.第2.1.18条等效均布荷载equivalent uniform live load结构设计时,楼面上下连续分布的实际荷载,一般采用均布荷载代替;等效均布荷载系指其要结构上所得的荷载效应能与实际的荷载效应保持一致的均布的均布荷载.第2.1.19条从属面积tributary area从属面积是在计算梁柱构件时采用,它是指所计算构件负荷的楼面面积,它应由楼板的零线划分,在实际应用中可作适当简化.第2.1.20条动力系数dynamic coeffcient承受动力荷载的结构或构件,当按静力设计时采用的系数,其值为结构或构件的最大动力效应与相应静力效应的比值.第2.1.21条基本雪压reference snow pressure雪荷载的基准压力,一般按当地空旷平坦地面上积雪自重的观测数据,经概率统计得出50年一遇最大值确定.第2.1.22条基本风压reference wind pressure风荷载的基准压力,一般按当地空旷平坦地面上10m高度处10min平均的风速观测数据,经概率统计得出50年一遇最大值确定的风速,再考虑相应的空气密度,按公式(D.2.2-4)确定的风压.第2.1.23条地面粗糙度terrain roughness风在到达结构以前吹越过2km范围内的地面时,描述该地面上不规则障碍物分布状况的等级.2.2 符号第2.2.0条 Gk---永久荷载的标准值;Qk---可变荷载的标准值;GGk---永久荷载效应的标准值;SQk---可变荷载效应的标准值;S---荷载效应组合设计值;R---结构构件抗力的设计值;SA---顺风向风荷载效应;SC---横风向风荷载效应;T---结构自振周期;H---结构顶部高度;B---结构迎风面宽度;Re---雷诺数;St---斯脱罗哈数;sk---雪荷载标准值;s0---基本雪压;wk---风荷载标准值;w0---基本风压;νcr---横风向共振的临界风速;α---坡度角;βz---高度z处的阵风系数;βgz---高度z处的阵风系数;γ0---结构重要性系数;γG---永久荷载的分项系数;γQ---可变荷载的分项系数;ψc---可变荷载的组合值系数;ψf---可变荷载的频遇值系数;ψq---可变荷载的准永久值系数;μr---屋面积雪分布系数;μz---风压高度变化系数;μs---风荷载体型系数;η---风荷载地形,地貌修正系数;ξ---风荷载脉动增大系数;ν---风荷载脉动影响系数;φz---结构振型系数;ζ---结构阻尼比.第3章建筑结构荷载规范3.1 荷载分类和荷载代表值第3.1.1条结构上的荷载,可分为下列三类:1.永久荷载,例如结构自重、土压力,预应力等。

《混凝土结构设计规范》之构造规定

《混凝土结构设计规范》之构造规定

《混凝土结构设计规范》之构造规定《混凝土结构设计规范》是中国建筑行业的基本规范之一,广泛适用于建筑结构设计、施工与验收,保证建筑物的安全性、稳定性和使用寿命。

其中,构造规定是规范中的重要部分,涵盖了混凝土结构设计与施工中的一系列技术要求与规定。

构造规定主要包括以下内容:1.材料选择与性能要求:要求混凝土、钢筋与预应力钢材的强度、抗震性能、耐久性等指标满足设计要求,并规定了材料的采购、强度检验等相关规定。

2.结构荷载计算:规定了建筑物的荷载计算方法与标准值,包括自重荷载、活荷载、风荷载、地震荷载等,以及长期与短期荷载计算方法的区别与应用。

3.结构体系选择与设计:要求根据建筑物的功能与使用要求,选择合适的结构体系,如框架结构、墙体结构、框剪结构等,并规定了结构形式的具体设计要求。

4.基础与地下室结构设计:规定了建筑物基础的类型、尺寸与深度,包括扩展基础、单排基础、连续墙基础等,以及地下室结构的设计要求与施工工艺。

5.梁、柱、板与墙的设计:规定了梁、柱、板与墙的截面尺寸、配筋率、抗弯、抗剪与抗压承载力等要求,以及相应的构造连接、施工工艺等。

6.抗震设计:要求建筑物在地震作用下具有足够的抗倾覆、抗滑移和抗破坏能力,包括地震荷载计算与分析、结构抗震性能要求和抗震构造设计要求等。

7.构件的制造与安装:规定了混凝土构件的制造与质量控制要求,包括混凝土浇筑、养护、钢筋捆扎、构造连接等,以及构件的安装、预应力张拉等相关技术要求。

8.结构施工控制与验收:规定了施工过程中的质量控制要求,包括测量、标高控制、构件加工、质量检验等,以及结构验收的程序与标准。

《混凝土结构设计规范》的构造规定旨在保证建筑物结构的安全、可靠和经济。

其要求严格,对建筑师、结构工程师和施工人员在设计与施工过程中具有很强的指导和约束作用。

同时,规范也会随着技术的发展与经验的积累不断进行修订与更新,以适应行业的发展需求,确保建筑结构的质量与安全性。

混凝土建筑结构设计规范

混凝土建筑结构设计规范

混凝土建筑结构设计规范第一章总则1.1 本规范适用于混凝土建筑结构的设计。

1.2 本规范所指的混凝土是指普通混凝土、高性能混凝土、自密实混凝土、自流混凝土等。

1.3 本规范的设计依据是国家有关标准和规范。

1.4 建筑结构的设计应满足以下要求:(1)符合建筑的功能、安全、经济和美观要求;(2)结构设计应满足耐久性、可靠性和使用性要求;(3)必须符合安全、环保等相关法律法规的要求。

第二章基本要求2.1 强度等级(1)混凝土的强度等级应按照设计要求进行选择。

(2)混凝土的强度等级应满足以下要求:① 普通混凝土的强度等级不应低于C15;② 预应力混凝土的强度等级应符合设计要求。

2.2 设计荷载(1)设计荷载应符合国家有关规定。

(2)建筑结构应考虑以下荷载:① 常规荷载:自重、活载、雪荷载等;② 特殊荷载:风荷载、地震荷载等。

2.3 混凝土结构的构造(1)混凝土结构的构造要符合强度、刚度和变形的要求。

(2)混凝土结构的构造应满足以下要求:① 零件的连接应可靠、牢固;② 缝隙应符合设计要求;③ 混凝土表面应光滑、平整。

第三章材料要求3.1 混凝土材料(1)混凝土材料应符合国家有关标准和规范的要求。

(2)混凝土的配合比应根据设计要求进行选择。

3.2 钢筋材料(1)钢筋材料应符合国家有关标准和规范的要求。

(2)钢筋的直径、截面形状和数量应根据设计要求进行选择。

3.3 锚固材料(1)锚固材料应符合国家有关标准和规范的要求。

(2)锚固材料应根据设计要求进行选择。

第四章设计方法4.1 混凝土结构的设计方法(1)混凝土结构的设计方法应符合国家有关标准和规范的要求。

(2)混凝土结构的设计方法应根据设计要求进行选择。

4.2 设计荷载的确定(1)设计荷载的确定应符合国家有关标准和规范的要求。

(2)设计荷载的确定应根据实际情况进行合理的假设。

4.3 构件的承载力计算(1)构件的承载力计算应符合国家有关标准和规范的要求。

(2)构件的承载力计算应根据构件的受力情况进行合理的分析。

混凝土建筑结构设计规范

混凝土建筑结构设计规范

混凝土建筑结构设计规范一、前言混凝土建筑结构设计规范是指在设计混凝土结构时所需遵循的一套规范,它包括了设计原则、荷载计算、材料选用、结构构造、施工要求等内容,是保证建筑结构安全、经济、美观的重要依据。

本文将从多个方面详细介绍混凝土建筑结构设计规范。

二、设计原则1.安全性原则混凝土建筑结构的设计最基本的原则是安全性原则。

设计师必须在设计过程中考虑到结构的稳定性和承载能力,确保结构不会发生倒塌或崩塌的情况。

在设计过程中,应该进行充分的计算和验证,确保结构在承受荷载时具有足够的强度和刚度。

2.经济性原则经济性原则是设计过程中必须考虑的另一个重要原则。

设计师需要在保证结构安全的前提下,尽可能减少材料的使用,降低建造成本。

设计师应该在材料的选择、结构构造、施工方法等方面做出合理的决策,以确保结构的经济性。

3.美观性原则除了安全性和经济性,美观性原则也是混凝土建筑结构设计中需要考虑的因素。

设计师需要在结构的外形、颜色、光泽等方面做出合理的决策,以使建筑物成为一个美丽、具有艺术价值的作品。

三、荷载计算荷载计算是设计混凝土建筑结构的重要步骤,它是根据建筑物的用途和情况,计算出建筑物所承受的荷载的过程。

荷载计算的结果将直接影响结构的设计和材料的选用。

1.活载荷载活载荷载是指人员、设备、家具、机器等非永久性荷载。

在荷载计算中,应该精确地计算出活载荷载的大小和分布情况,以确保结构的承载能力。

2.风荷载风荷载是指由风引起的荷载。

在荷载计算中,应考虑到建筑物所处的地理位置、建筑物的高度、形状和风荷载的特性等因素,以计算出风荷载的大小和作用方式。

3.地震荷载地震荷载是指由地震引起的荷载。

在荷载计算中,应考虑到建筑物所处的地理位置、建筑物的高度、形状和地震荷载的特性等因素,以计算出地震荷载的大小和作用方式。

四、材料选用混凝土建筑结构的设计离不开材料的选用。

材料的选择应该综合考虑其物理性能、力学性能、经济性和环境因素等因素。

1.水泥水泥是混凝土建筑结构中最重要的材料之一,它在混凝土中的使用可提高混凝土的强度和耐久性。

混凝土框架结构设计要点

混凝土框架结构设计要点

混凝土框架结构设计要点一、概述混凝土框架结构是建筑工程中常见的结构类型之一,具有承载力强、耐久性好等优点。

本文就混凝土框架结构的设计要点进行详细阐述,其中包括了框架结构的荷载计算、构件设计、节点设计、施工和验收等方面。

二、荷载计算1.设计荷载混凝土框架结构的设计荷载包括建筑物的永久荷载和可变荷载。

其中,永久荷载包括建筑物自重、墙体、楼板、梁、柱等构件的重量,设备、管道等永久荷载。

可变荷载包括人员活动荷载、设备动态荷载、风荷载、雪荷载、地震作用荷载等。

2.荷载组合按照《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)的要求,将设计荷载按照不同的组合进行计算。

常用的荷载组合包括基本组合、极限状态组合和耐久性组合。

3.荷载计算根据设计荷载和荷载组合,进行建筑物结构的强度计算。

在计算时,需考虑构件内力的影响,以保证整个结构的强度和稳定性。

三、构件设计1.楼板设计楼板是承载建筑物荷载的重要构件。

在设计楼板时,需考虑其跨度、荷载、受力状态等因素。

通常采用双向板、单向板、薄板等形式设计楼板。

2.梁设计梁是相邻两个柱或墙之间的构件,承受楼板荷载并将其传递到柱或墙上。

在设计梁时,需考虑其受力状态、断面形状和尺寸等因素。

常用的梁型有矩形梁、T形梁、I形梁等。

3.柱设计柱是承受楼板和梁荷载的重要构件,其设计需考虑其受力状态、断面形状和尺寸等因素。

常用的柱型有矩形柱、圆形柱、多边形柱等。

四、节点设计节点是构件之间连接的关键部位,其设计直接影响整个结构的强度和稳定性。

节点设计应考虑构件的受力状态、节点的刚度、节点的连接方式等因素。

常用的节点连接方式包括焊接、螺栓连接、钢筋穿孔连接等。

五、施工混凝土框架结构的施工一般包括预制构件制作、现场安装、混凝土浇筑等步骤。

在施工过程中,需保证施工质量,确保各构件之间的连接牢固可靠。

六、验收混凝土框架结构的验收应符合相关国家标准和规范要求。

验收内容包括结构的强度和稳定性等方面。

验收前需进行充分的检查和试验,确保结构的安全可靠。

混凝土结构设计规范最新

混凝土结构设计规范最新

混凝土结构设计规范最新混凝土结构设计规范是指对混凝土结构设计所需满足的要求和限制的技术文件或指南。

以下是混凝土结构设计规范的一些最新要点:1.设计荷载:规范详细说明了混凝土结构所需承受的静态荷载和动态荷载的计算方法和要求。

其中包括建筑物自重、活载、风荷载、地震荷载等等。

2.功能要求:规范对结构的使用功能以及使用性能提出了要求。

例如,对于住宅建筑,规范要求结构具有一定的抗震能力和承载能力,同时要保证建筑物的安全使用和舒适性。

3.材料要求:规范对于使用的混凝土、钢筋和其他材料的性能、规格和质量要求进行了详细描述。

在混凝土强度、抗裂性能、耐久性以及钢筋的强度、连接方式等方面有具体的要求。

4.构件设计:规范对混凝土构件的尺寸、布置、配筋、支撑和连接等方面进行了要求和限制。

例如,对于梁和柱的布置、跨度、高宽比和配筋率等有具体的规定。

5.工程质量:规范对混凝土结构的施工质量进行了要求。

包括混凝土浇筑、养护、质量检测等方面的要求,以确保结构的安全和使用寿命。

6.耐久性设计:规范要求混凝土结构具有一定的耐久性,能够抵抗外界环境的侵蚀和老化。

其中包括防水、防腐、防火等设计要求。

7.施工取样和检测:规范详细说明了混凝土施工过程中的取样、试验和检测要求,以确保混凝土的质量符合设计要求。

8.结构计算:规范对混凝土结构的计算方法和理论进行了说明和规定。

其中包括静力学的力学计算、抗震设计的地震力计算等。

9.特殊结构的设计:规范还对一些特殊结构,如大跨度结构、高层建筑、桥梁等的设计要求进行了具体说明。

10.施工工艺和施工控制:规范对混凝土结构的施工工艺、施工方法和施工控制进行了规定,以确保施工过程中结构的质量和安全。

以上是混凝土结构设计规范的一些最新要点,设计人员在进行混凝土结构设计时应严格遵守,并根据实际工程情况进行合理调整。

这些规范的制定旨在保证混凝土结构的安全性、耐久性和使用性能,提高建筑物的品质和工程质量。

钢筋混凝土构造设计技术规程

钢筋混凝土构造设计技术规程

钢筋混凝土构造设计技术规程一、前言钢筋混凝土结构是建筑结构中最常见的一种结构形式。

本技术规程旨在规范钢筋混凝土构造设计,确保建筑结构的安全性、可靠性和经济性。

二、基本原则1. 结构设计应根据建筑用途、受力性质、荷载情况和施工工艺等因素,确定结构的形式、尺寸、材料和构造。

2. 结构设计应符合国家有关法律、法规和标准的要求,同时考虑地震、风、温度等自然灾害可能对结构的影响。

3. 结构设计应注重结构的整体性,避免出现局部过弱或过强的情况,保证结构的稳定性和承载力。

4. 结构设计应注重施工工艺,避免出现施工难度大、质量难以保证的情况。

三、荷载计算1. 建筑荷载应根据国家有关规定进行计算,包括自重、活载、风荷载、地震作用等。

2. 荷载计算应符合GB50009-2012《建筑结构荷载规范》的要求。

3. 建筑结构的设计荷载应根据实际情况确定,荷载计算应考虑建筑的使用寿命、安全系数等因素。

四、结构形式与尺寸设计1. 结构形式的选择应根据建筑用途、受力性质、荷载情况和施工工艺等因素进行考虑。

2. 结构尺寸的设计应根据结构形式、荷载情况、材料性能等因素进行计算,保证结构的稳定性和承载力。

3. 结构设计应注重节约用材,保证结构的经济性和可持续性。

五、材料选择1. 钢筋应符合GB1499-2018《钢筋及其制品》的要求。

2. 混凝土应符合GB/T50080-2016《普通混凝土标准》的要求。

3. 粘结剂、钢筋保护层、隔水层等材料的选择应符合国家有关标准和规范的要求。

六、结构构造设计1. 结构构造应符合GB50010-2010《混凝土结构设计规范》的要求。

2. 结构构造应注重施工工艺,保证施工的质量和安全性。

3. 结构构造应注重结构的整体性,避免出现局部过弱或过强的情况。

七、结构施工1. 结构施工应符合GB50204-2015《建筑施工质量验收规范》的要求。

2. 结构施工应注重施工工艺,保证施工的质量和安全性。

3. 结构施工中应注意钢筋的摆放、混凝土的浇筑、养护等工作,保证混凝土的密实性和强度。

混凝土框架结构设计规程

混凝土框架结构设计规程

混凝土框架结构设计规程一、引言混凝土框架结构是建筑物中常见的结构形式,其设计是建筑工程中不可或缺的一部分。

本文将针对混凝土框架结构设计规程进行详细论述。

二、设计依据1. GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》2. GB 50011-2010《建筑抗震设计规范》3. GB 50017-2017《钢筋混凝土设计规范》4. GB 50205-2001《建筑物结构工程质量验收规范》三、设计内容1.结构形式混凝土框架结构分为四种基本形式:平面框架结构、空间框架结构、悬挑框架结构和斜拉框架结构。

根据建筑物的用途、地理位置、地形地貌、气候条件等因素,选择合适的结构形式。

2.荷载计算荷载计算包括重力荷载和地震荷载。

重力荷载包括自重、活荷载和附加荷载。

地震荷载要按照地震烈度、场地类别、结构类型等因素进行计算。

3.截面设计混凝土框架结构截面设计要满足强度、稳定性、韧性和耐久性等要求。

截面设计应根据受力状态和受力性质进行调整。

4.配筋设计配筋设计应满足受力状态下的强度和变形要求。

配筋要根据截面的尺寸、受力状态、受力性质和受力方向等因素进行设计。

5.节点设计节点是混凝土框架结构中重要的承载部位,其强度、稳定性、韧性和耐久性等要求应满足设计要求。

6.抗震设计混凝土框架结构在地震作用下应具有良好的抗震性能。

抗震设计要满足GB 50011-2010《建筑抗震设计规范》的要求。

7.施工和验收混凝土框架结构施工过程中要按照GB 50205-2001《建筑物结构工程质量验收规范》进行验收。

四、设计要点1.优化结构形式,提高结构的经济性、安全性和美观性;2.合理选取材料,保证结构的强度和稳定性;3.考虑结构的变形和位移,保证结构的耐久性;4.结构应具有良好的抗震性能和抗风性能;5.施工过程中要保证质量,严格按照要求进行验收。

五、结论混凝土框架结构设计是建筑工程中不可或缺的一部分,其设计应满足强度、稳定性、韧性、耐久性和抗震性等要求。

混凝土结构设计规范要求及其质量控制

混凝土结构设计规范要求及其质量控制

混凝土结构设计规范要求及其质量控制混凝土结构是建筑工程中常用的一种结构形式,其设计规范的合理性和质量控制的严谨性对于工程的安全性和使用寿命至关重要。

本文将介绍混凝土结构设计规范的要求以及质量控制的相关内容。

一、混凝土结构设计规范要求1. 材料选择:根据结构的要求和使用环境的特点,合理选择混凝土和配筋材料。

混凝土应符合国家或地方相关标准的要求,配筋材料应具备足够的强度和韧性。

2. 结构受力性能:混凝土结构设计应满足受力性能的要求,包括承载力、刚度、稳定性等方面。

设计时需要充分考虑结构的受力特点,合理配置截面形状和尺寸,确保结构的安全可靠。

3. 构件连接:混凝土结构的构件连接应符合设计规范的要求,包括混凝土和钢筋的连接方式、连接件的类型和尺寸等。

连接部位应具备足够的强度和刚度,确保构件之间的传力和变形不会引发结构的损坏。

4. 设计荷载:混凝土结构设计时需要考虑各种荷载的作用,包括常规荷载、临时荷载和地震荷载等。

设计荷载应按照规范和标准的要求进行确定,确保结构在设计使用寿命内不会出现失稳和破坏。

5. 结构施工性能:混凝土结构设计时需要考虑施工的可行性和实用性,包括模板拆除和混凝土浇筑等方面。

结构的施工性能要求应明确,确保施工过程中的安全和效率。

二、混凝土结构质量控制1. 原材料质量控制:混凝土配合比的确定应符合设计要求,混凝土原材料的质量应符合相关标准的要求。

在施工过程中,应对原材料进行抽样检测,确保其质量符合要求。

2. 施工工艺控制:混凝土施工中应严格按照设计要求和规范执行,包括浇筑方式、振捣方法、养护措施等。

施工过程中需要注意混凝土的均匀性和密实性,避免出现空鼓、裂缝等质量问题。

3. 结构监测检验:对已完工的混凝土结构进行监测检验,包括结构的尺寸、变形、应力等方面。

通过监测数据的分析,可以对结构的质量进行评估和调整,确保其满足设计要求。

4. 质量验收和整改:混凝土结构竣工后应进行质量验收,对结构的安全性和可靠性进行检测。

《混凝土结构设计规范》解读

《混凝土结构设计规范》解读

《混凝土结构设计规范》解读《混凝土结构设计规范》是我国规定的建筑工程设计标准之一,对混凝土结构的设计、施工以及验收提出了具体要求,旨在保障建筑结构的安全稳定。

本文将对《混凝土结构设计规范》进行解读,为相关从业人员提供参考和指导。

1.规范的适用范围《混凝土结构设计规范》适用于新建混凝土结构工程的设计,包括框架结构、框剪结构、框筒结构、砌体结构、预应力结构等。

同时也适用于改建、加固和拆除的工程,但是对于现存结构的设计和改建时,需要根据具体情况进行调整和补充。

2.结构设计基本原则规范明确了混凝土结构设计的基本原则,包括安全性、经济性、使用性、美观性、耐久性等。

设计时要考虑结构的整体力学性能,尽量减少构件的受力状况,同时要考虑结构施工性和维护性,确保结构的长期使用效果。

3.结构荷载及其组合规范详细列出了建筑结构在不同使用情况下的设计荷载值,包括永久荷载、可变荷载、风荷载、地震作用等。

同时规定了荷载的组合方式,以确保结构在不同工作状态下的稳定性和安全性。

4.结构构件的设计规范对不同类型的混凝土构件的设计提出了具体要求,包括受力构件的计算方法、配筋要求、截面尺寸、构件连接方式等。

设计时需要考虑构件在不同方向上的受力情况,确保构件的受力性能符合要求。

5.预应力混凝土结构设计对于预应力混凝土结构的设计,规范对预应力筋的布设、预应力损失的计算、锚固长度的确定等方面进行了详细规定。

设计人员需要根据具体情况选择合适的预应力方案,并按照规范要求进行设计和验算。

6.混凝土与钢筋的强度计算规范对混凝土和钢筋的强度计算方法进行了详细说明,包括混凝土的强度设计值、钢筋的强度设计值、截面受力分析等。

设计人员需要按照规范要求进行计算和验算,确保结构的安全性和稳定性。

7.施工质量与验收规范对混凝土结构的施工质量和验收提出了具体要求,包括混凝土配合比的确定、钢筋的加工和焊接、构件的浇筑和养护等。

施工单位需要按照规范要求进行操作,同时要进行质量检查和验收,确保结构的施工质量符合要求。

混凝土梁的设计与施工要点

混凝土梁的设计与施工要点

混凝土梁的设计与施工要点一、概述混凝土梁是建筑中常见的结构构件,用于支撑和传递楼板荷载,起到承重作用。

混凝土梁的设计和施工至关重要,直接关系到建筑物的安全性和使用寿命。

本文将介绍混凝土梁的设计和施工要点。

二、设计要点1.荷载计算混凝土梁承载的荷载主要来自楼板荷载和自重荷载。

荷载计算需要根据建筑物的结构形式和使用情况进行,同时还需要考虑地震、风荷载等特殊因素。

2.截面设计混凝土梁的截面设计需要满足强度、刚度、变形和耐久性等要求。

常见的截面形式有矩形截面、T形截面、L形截面等。

在设计时需要考虑混凝土的强度等级、钢筋的型号、数量和布置等因素。

3.受力分析混凝土梁的受力分析是设计中重要的一环。

需要进行弯矩、剪力、轴力等受力分析,确定梁的尺寸和钢筋的布置方式。

4.配筋设计混凝土梁的配筋设计需要满足强度和变形等要求。

配筋时需要考虑受力状态和钢筋的屈服点,同时还需要满足构造要求和施工要求。

5.斜向受力梁设计斜向受力梁是指梁的受力方向与梁轴线不垂直的梁。

在设计时需要考虑梁的几何形状和受力方向等因素,确定梁的截面形式和配筋方式。

三、施工要点1.模板搭设混凝土梁的模板搭设需要符合设计要求和施工规范。

模板的搭设应平整、牢固,模板板面的水平度、垂直度和尺寸精度应符合设计要求。

2.钢筋加工和安装混凝土梁的钢筋加工和安装需要满足设计要求和施工规范。

钢筋的加工应精确,钢筋的间距和数量应符合设计要求。

钢筋的安装需要注意间距、错位和固定等问题。

3.混凝土浇筑混凝土梁的浇筑需要注意混凝土的配合比、浇筑顺序和浇筑厚度等问题。

浇筑应均匀,避免出现空鼓、裂缝等质量问题。

同时还需要注意混凝土的养护,避免出现早期开裂等问题。

4.验收和检测混凝土梁的验收和检测需要满足设计要求和施工规范。

验收应包括模板、钢筋、混凝土、尺寸等方面的检验,检测应包括强度、变形、裂缝、变位等方面的检测。

验收和检测结果应符合设计要求和施工规范。

四、结论混凝土梁的设计和施工是建筑中重要的一环,直接关系到建筑物的安全性和使用寿命。

混凝土高层建筑设计规范

混凝土高层建筑设计规范

混凝土高层建筑设计规范一、前言混凝土高层建筑是现代城市建设的重要组成部分,由于其具有高强度、高韧性、耐久性等优点,被广泛应用于建筑结构中。

但是,在高层建筑的设计过程中,需要考虑到诸多因素,如抗震性能、风荷载、温度变化、防火等方面的要求,为此,本文将对混凝土高层建筑的设计规范进行详细的介绍。

二、基本要求1.建筑物的安全性应得到保证,且应符合国家规定的相关标准。

2.建筑物的设计应考虑到其使用寿命,结构应具有足够的耐久性和稳定性。

3.建筑物应符合环保要求,尽可能减少对环境的影响。

4.建筑物的施工应符合相关的技术标准和规范。

三、结构设计要求1.抗震设计(1)建筑物的抗震设计应符合国家规定的相关标准。

(2)建筑物的结构应具有足够的抗震能力,能够承受地震等自然灾害的影响。

(3)建筑物的结构应具有合理的刚度和变形能力,以减小地震对建筑物的影响。

(4)建筑物的结构设计应考虑到地基条件,合理选取抗震措施,确保建筑物的抗震性能。

2.风荷载设计(1)建筑物的风荷载设计应符合国家规定的相关标准。

(2)建筑物的结构应具有足够的抗风能力,能够承受风荷载的影响。

(3)建筑物的结构应具有合理的刚度和变形能力,以减小风荷载对建筑物的影响。

(4)建筑物的结构设计应考虑到建筑物的高度、形状、风向等因素,合理选取抗风措施,确保建筑物的抗风性能。

3.温度变化设计(1)建筑物的温度变化设计应符合国家规定的相关标准。

(2)建筑物的结构应具有足够的耐温性能,能够承受温度变化的影响。

(3)建筑物的结构应具有合理的变形能力,以减小温度变化对建筑物的影响。

(4)建筑物的结构设计应考虑到建筑物的位置、气候条件等因素,合理选取耐温措施,确保建筑物的耐温性能。

4.防火设计(1)建筑物的防火设计应符合国家规定的相关标准。

(2)建筑物的结构应具有足够的防火性能,能够承受火灾的影响。

(3)建筑物的结构应具有合理的变形能力,以减小火灾对建筑物的影响。

(4)建筑物的结构设计应考虑到建筑物的用途、人员密度等因素,合理选取防火措施,确保建筑物的防火性能。

混凝土抗压设计规范及应用

混凝土抗压设计规范及应用

混凝土抗压设计规范及应用一、前言混凝土作为一种常见的建筑材料,其应用范围广泛,其中最重要的应用之一就是在建筑结构中用作承重构件。

因此,混凝土的抗压设计规范是工程设计中必不可少的一部分。

本文将详细介绍混凝土抗压设计规范的相关内容及其应用。

二、混凝土的抗压设计规范1. 设计基础混凝土抗压设计的基础是混凝土的材料特性和结构的荷载特性。

其中,混凝土的材料特性包括混凝土的强度、变形、耐久性等指标;结构的荷载特性包括荷载的大小、性质、作用时间等指标。

2. 设计原则混凝土抗压设计的原则是保证混凝土结构在设计使用寿命内不发生破坏。

具体来说,就是要控制混凝土的应力、应变、变形等指标,使其在荷载作用下不发生超限破坏。

3. 设计方法混凝土抗压设计方法主要有强度设计法和极限状态设计法两种。

强度设计法是以混凝土的强度为基础,根据一定的安全系数确定混凝土的承载力,并进行结构计算;极限状态设计法是以结构的极限状态为基础,根据一定的可靠度确定结构的安全性,并进行材料和结构计算。

4. 设计应用混凝土抗压设计的应用范围包括各种混凝土结构,如墙体、柱子、梁等。

在设计过程中,需要根据结构的具体情况,选择合适的设计方法和荷载组合,进行材料和结构计算,并满足相应的安全要求。

三、混凝土抗压设计的具体应用混凝土抗压设计的具体应用可以分为以下几个方面:1. 墙体结构设计墙体结构是建筑结构中常见的一种混凝土结构。

在墙体设计中,需要考虑墙体的承载能力、稳定性、变形等指标。

具体来说,需要根据荷载特性、结构形式、地基条件等因素,选择合适的墙体厚度、配筋形式、拉力钢筋等参数,并进行相应的材料和结构计算。

2. 柱子结构设计柱子结构是建筑结构中另一种常见的混凝土结构。

在柱子设计中,需要考虑柱子的承载能力、稳定性、变形等指标。

具体来说,需要根据荷载特性、结构形式、地基条件等因素,选择合适的柱子截面形状、配筋形式、混凝土强度等参数,并进行相应的材料和结构计算。

3. 梁结构设计梁结构是建筑结构中常见的一种混凝土结构。

如何做建筑荷载方案设计要求

如何做建筑荷载方案设计要求

建筑荷载方案设计要求一、前言建筑荷载方案设计是建筑工程中非常重要的一个环节。

荷载设计直接影响到建筑的结构安全性和稳定性。

因此,建筑荷载方案设计要求的制定对于确保建筑工程质量和安全至关重要。

本文将从建筑荷载的相关规范、设计要求、设计计算等方面进行详细介绍,并对建筑荷载方案设计要求进行分析和说明。

二、建筑荷载相关规范1.《建筑荷载规范》GB50009-2012《建筑荷载规范》是我国建筑领域最重要的规范之一,其中详细规定了建筑荷载的计算方法、分类、计算值等内容。

在进行建筑荷载方案设计时,设计人员必须遵守该规范的相关要求,确保设计的准确性和合理性。

2.《钢结构设计规范》GB50017-2018在进行钢结构建筑的荷载设计时,应参考《钢结构设计规范》的相关规定。

该规范详细规定了钢结构建筑的荷载设计方法、计算要求等内容,设计人员需要根据具体的项目情况进行合理的设计。

3.《混凝土结构设计规范》GB50010-2010对于混凝土结构建筑的荷载设计,应遵守《混凝土结构设计规范》的相关规定。

该规范包含了混凝土结构建筑荷载的计算方法、设计要求等内容,设计人员需要根据项目情况进行详细的设计计算。

三、建筑荷载方案设计要求1.根据建筑用途确定荷载类别建筑的用途直接决定了其荷载的类别,如住宅建筑、商业建筑、工业建筑等。

设计人员在进行荷载设计时,必须根据建筑的具体用途确定荷载类别,并进行合理的计算。

2.确定荷载组合建筑的荷载主要包括自重荷载、活荷载、风荷载、地震荷载等。

设计人员在进行荷载设计时,应综合考虑各种荷载的作用,并确定合理的荷载组合方案。

3.建筑荷载的计算建筑荷载的计算是建筑荷载设计的核心内容。

设计人员在进行荷载计算时,应根据相关规范和要求进行合理的计算,确保设计的准确性和可靠性。

4.考虑荷载的变化影响在进行建筑荷载设计时,设计人员应充分考虑荷载的变化影响,如风力的瞬时变化、地震的瞬时作用等,确保建筑结构在受到不同荷载作用时能够保持稳定性。

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建筑结构荷载规范
永久荷载:结构使用期间不随时间变化,或比平均值相比变化很小。 可变荷载:结构使用期间,其值随时间变化,且不可忽略。 偶然荷载:使用期间不一定出现,一旦出现,值很大,作用时间很短 荷载代表值:验算结构极限状态所采用的荷载量值,包括标准值、组合值、频遇 值、准永久值。 设计基准期:为确定可变荷载代表值而选用的时间参数 标准值:荷载的基本代表值,为设计基准期内最大荷载统计分布的特征值 组合值:对可变荷载,使组合后的荷载效应在设计基准期内的超越概率,与该荷 载单独出现时的相应概率趋于一致的荷载值;或者说, 使得组合后的结构具有统 一规定的可靠指标的荷载值。 频遇值:对于可变荷载,在设计基准期内,其超越的总时间为规定的较小比率, 或超越频率为规定频率的荷载值。 准永久值:对于可变荷载,在设计基准期内,其超越的总时间约为设计基准期一 半的荷载值。 荷载设计值:荷载代表值与荷载分项系数的乘积。 荷载效应:由荷载引起结构或结构构件的反应,如内力、变形和裂缝等。 荷载组合: 按照极限状态设计时, 为了保证结构的可靠性而对所有同时出现的荷 载设计值的规定。 基本组合:承载能力极限状态计算时,永久作用和可变作用的组合。 偶然组合:承载能力极限状态计算时,永久作用、可变作用和一个偶然作用。 标准组合: 正常使用极限状态计算时, 可变荷载的荷载代表值采用标准值或组合 值的组合。 频遇组合: 正常使用极限状态计算时, 可变荷载的荷载代表值采用频遇值或准永 久值的组合。 准永久组合: 正常使用极限状态计算时, 可变荷载的荷载代表值采用准永久值的 组合。 建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值: 永久荷载采用标准值;可变荷载根据设计要求采用标准值、组合值、频遇值或准
永久值、偶然荷载根据结构使用特点来确定。 在结构上可能同时出现的荷载, 按承载能力极各自最不利的效应组合进行设计。 对于承载能力极限状态,按照荷载效应基本组合和偶然组合进行荷载组合: ������0 ������ ≤R R:结构构件抗力设计值 S:荷载效应组合的设计值 ������0 :结构重要性系数
深受弯构件:跨高比小于 5。 深梁:跨高比不大于 2 的单跨梁,或者跨高比不大于 2.5 的多跨连续梁。 普通钢筋:用于混凝土结构构件中各种非预应力钢筋的总称。 预应力钢筋:用于混凝土结构构件中施加预应力的钢筋、钢丝和钢绞线的总称。 HPB:热轧光圆钢筋 HRB:热轧带肋钢筋 RRB:余热处理钢筋 可靠度:结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率。 安全等级:按照破坏后果的严重程度划分的结构或结构构件的等级。 设计使用年限: 设计规定的结构或者构件不需要进行大修就可以完成其预定使用 目的的时期。 荷载效应:由荷载引起的结构或构件的反应,如内力、变形和裂缝。 荷载效应组合: 按照极限状态设计时, 为了保证结构的可靠性而对可能同时出现 的几种荷载效应的设计值规定的组合。 基本组合:在承载力极限状态计算时,永久荷载和可变荷载的组合。 标准组合:在正常使用极限状态计算时,对可变荷载采用标准值、组合值为荷载 代表值的组合。 准永久组合: 在正常使用极限状态计算时, 对可变荷载采用准永久值作为荷载代 表值的组合。 设计方法: 基于概率理论的极限状态设计法,以可靠度指标衡量结构构件的可靠 度,采用分项系数的设计表达式进行设计。 极限状态: 当结构或者构件的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某 一功能要求,则称这个特定状态为该功能的极限状态 承载能力极限状态: 结构或结构构件达到最大承载力、 出现疲劳破坏或者不适于 继续承载的变形。 正常使用极限状态:结构或结构构件达到正常使用或者耐久性的某项规定限制。 结构构件计算、验算: 承载力及稳定(倾覆、滑移、漂浮、抗震) :采用荷载设计值 疲劳、变形、裂缝:采用荷载代表值
钢结构
强度:构件截面材料或连接抵抗破坏的能力。 脆断: 一般指钢结构在拉应力状态下没有出现警示性的苏醒变形而突然发生断裂
的现象。 强度标准值:国标规定的钢材屈服强度或抗拉强度。 强度设计值:钢材或连接的强度除以相应抗力分项系数后的数值。 屈服:杆件或板件在轴心压力、弯矩、剪力单独或共同作用下突然发生与原受力 状态不符的较大变形而失稳。 腹板屈曲后强度:腹板屈曲后尚能继续保持承载的能力。 整体稳定:在外荷载作用下,对整个结构或构件能否发生屈曲或失稳的评估。 承载能力极限状态: 构件或连接的强度破坏、 疲劳破坏和发生过度变形而不适于 继续承载;结构和构件失稳;结构变为机动体系;结构倾覆。 正常使用极限状态: 影响结构或构件正常使用或外观的变形; 影响正常使用的振 动;影响正常使用或耐久性的局部破坏(包括混凝土裂缝) 。 一般工业与民用建筑钢结构的安全等级应取二级, 其余特殊钢结构视具体情况而 定。 按照承载能力极限状态设计时: 考虑荷载效应的基本组合, 必要时考虑偶然组合。 按照正常使用极限状态设计时: 考虑荷载效应的标准组合; 对钢与混凝土组合梁, 还应考虑准永久组合。 计算结构或构件的强度、 稳定性及连接强度时应采用荷载设计值 (荷载标准值乘 以荷载分项系数) ;计算疲劳时应采用荷载标准值。 构造要求: 不宜采用:厚度小于 4mm 的钢板;厚度小于 3mm 的钢管;截面小于⎿45X4 或 ⎿56X36X4 的角钢(对焊接结构) ;截面小于⎿50X5 的角钢(对螺栓连接或铆钉 连接结构) 。 焊接构件是否需要焊前预热或焊后热处理:根据材质、焊件厚度、焊接工艺、施 焊时气温以及结构性能要求等。 采用塑性设计的结构或者构件, 按承载能力极限状态设计时,应采用荷载的设计 值, 考虑构件截面内塑性的发展引起的内力重分布,用简单的塑性理论进行内力 分析。 按正常使用极限状态设计时,采用荷载标准值,并按弹性理论进行计算。
混凝土结构设计规范
混凝土结构:以混凝土为主要承载材料制成的结构,包括素混凝土结构,钢筋混 凝土结构和预应力混凝土结构。 素混凝土结构:由无筋或不配置受力钢筋的混凝土制成的结构 钢筋混凝土结构: 由配置受力的普通钢筋、 钢筋网或钢筋骨架的混凝土制成的结 构。 预应力混凝土结构: 由配置受力的预应力钢筋通过张拉或其他方法建立预加应力 的混凝土制成的结构。 先张法:在台坐上张拉预应力钢筋后浇筑混凝土,通过混凝土与钢筋之间的粘结 力传递而建立预加应力。 后张法:先浇筑混凝土,在混凝土达到预定强度后,通过张拉预应力钢筋并在结 构上锚固而建立预加应力。 现浇混凝土结构:在现场支模并整体浇筑而成的混凝土结构。 装配式混凝土结构: 由预制钢筋混凝土构件或部件通过焊接、 螺栓连接等方式装 配而成的混凝土结构。 装配整体式混凝土结构: 由预制混凝土构件或部件通过钢筋, 连接件或施加预应 力加以连接,并现场浇筑混凝土形成整体的结构。 框架结构:由梁和柱以刚接或铰接相连接而构成承重体系的结构。 剪力墙结构:由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。 框架-剪力墙结构:由剪力墙和框架共同承受竖向和水平。
混凝土: 混凝土强度等级按立方体抗压强度标准值确定。 立方体抗压强度标准值:按照标准方法制作养护的边长为 150mm 的立方体试件, 在 28d 龄期时采用标准试验方法测得的具有 95%保证率的抗压强度。 钢筋混凝土结构采用的混凝土强度等级不应小于 C15;采用 HRB335 级钢筋时, 不宜低于 C20;采用 HRB400\RRB400 级钢筋承受重复荷载,不得低于 C20。 预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于 C30;采用钢丝、钢绞线、热处理 钢筋时,不宜低于 C40。 钢筋: 普通钢筋及非预应力钢筋: 宜采用 HRB335、 HRB400, 也可采用 HPB235 和 RRB400。 预应力钢筋:宜采用预应力钢绞线、钢丝,也可采用热处理钢筋。 热轧钢筋强度标准值根据屈服强度确定;预应力钢丝、钢绞线和热处理钢筋强度 标准值根据极限抗拉强度确定。 结构分析: 按照承载能力极限状态计算 (采用荷载设计值) , 按照正常使用极限状态验算 (采 用荷载标准值) ,按标准规定的作用(荷载)对结构的整体机型作用(荷载)效 应分析;必要时,尚应对结构中受力状况特殊的部分进行更详细的结构分析。 结构分析应符合:力学平衡、变形协调、采用合理的材料或构件的本构关系。 结构分析时, 宜根据结构类型、 构件布置、 材料性能和受力特点等选择下列方法: 1、线弹性分析法 2、考虑塑性内力重分布的分析法 3、塑性极限分析法 4、非线性分析法 正截面承载力计算基本假定: 1、截面保持水平 2、不考虑混凝土抗拉强度
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