建筑结构基础

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建筑结构基础知识

建筑结构基础知识

建筑结构基础知识建筑结构是指构成建筑物主体的各种组件和构件,它们通过相互连接与支撑形成一个稳定和完整的整体。

建筑结构的设计与选择直接影响到建筑物的稳定性、耐久性和安全性。

本文将介绍建筑结构的基础知识,包括结构构件、常用结构体系和结构荷载等内容。

一、结构构件1. 柱子:柱子是建筑物中承受垂直荷载的纵向构件,通常为直立的立柱形状。

它的作用是将建筑物上部的荷载传递到地基,并保证建筑物的稳定性。

2. 梁:梁是一种水平或倾斜的结构构件,用于承受楼板、屋顶等平面荷载并将其传递到柱子上。

梁通常具有横截面呈矩形或T形,材料常选用混凝土或钢。

3. 墙体:墙体是建筑物的垂直承重结构,用于支撑楼板和屋顶的重量并承受水平荷载。

墙体可以由砖、混凝土或钢筋混凝土等材料构成。

4. 地基:地基是建筑物直接承受地面荷载的部分,它通常位于地面以下,以确保建筑物的稳定性和安全性。

地基的类型包括浅基础和深基础,常见的有扩展基础、基槽、桩基等。

二、常用结构体系1. 框架结构:框架结构采用柱、梁和墙体等构件形成一个稳定的框架,通过框架的刚性和连接件的刚性来传递荷载。

框架结构广泛应用于高层建筑和工业厂房等。

2. 桥梁结构:桥梁结构是用于跨越自然障碍物(如河流、道路等)的建筑结构。

桥梁结构的设计考虑了大跨度、承载能力和舒适性等因素。

3. 壳体结构:壳体结构是利用曲面形状的构件组成的结构体系,比如圆顶、穹顶等。

壳体结构通常具有较高的抗荷载能力和较好的空间效果。

4. 绳索结构:绳索结构采用钢索或钢缆作为主要荷载承载构件,通过张拉钢缆形成一个稳定的空间形态。

绳索结构被广泛应用于索桥和大跨度建筑物等。

三、结构荷载建筑物在使用过程中受到各种不同荷载的作用,了解这些荷载对结构设计至关重要。

1. 死荷载:死荷载是指长期存在在建筑物上的固定荷载,如自重、楼板重量、设备重量等。

设计时需要计算死荷载的作用。

2. 活荷载:活荷载是指建筑物使用过程中可变的荷载,如人、家具、风、雪等。

建筑基础结构类型

建筑基础结构类型

建筑基础结构类型:
1.独立基础:用于单层或多层建筑,直接将建筑物荷载传递到
下层土体中。

独立基础按构造形式可以分为普通独立基础和扩展独立基础。

2.条形基础:多用于多层建筑,将建筑物荷载通过一块较大的
混凝土板均匀传递到下层土体中。

条形基础按构造形式可以分为墙下条形基础和柱下条形基础。

3.筏板基础:将建筑物荷载通过一块较大的混凝土板均匀传递
到下层土体中,常用于地下室、车库等建筑中。

筏板基础按构造形式可以分为平板基础和梁板式基础。

4.箱形基础:由底板、顶板、侧墙及一定数量的内隔墙构成,
常用于高层建筑中。

箱形基础按构造形式可以分为平板基础和梁板式基础。

5.桩基:将建筑物荷载通过桩传递到下层土体中,按构造形式
可以分为预制桩和灌注桩。

桩基适用于地质条件较差的情况,如淤泥、软土等地区。

建筑结构基础知识

建筑结构基础知识
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〔3〕焊接接头 纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开。
钢筋机械连接接头连接区段的长度为35d 〔d为纵向受力钢筋的较大直径〕且不小于 500mm。位于同一连接区段内纵向受拉钢 筋的焊接接头面积百分率不应大于50%, 纵向受压钢筋可不受限制。
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图 钢筋的绑扎接头
(a)光面钢筋;(b)
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我国建筑结构领域也取得了辉煌成就。 1998年建成的矗立在我国上海浦东陆家
嘴的金茂大厦高,地上88层,地下3层, 其高度居全国第一,亚洲第二,世界第 三;上海环球金融中心,高492m,共 101层,其高度居世界第一,如下图。 建筑结构的开展趋势主要表现在以下 几个方面:
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〔1〕理论方面 一是随着研究的不断深入、统计资料的不断积累,
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砌体结构主要有以下优点: ①取材方便,造价低廉。 ②具有良好的耐火性及耐久性。 ③具有良好的保温、隔热、隔音性能,
节能效果好。 ④施工简单,技术容易掌握和普及,
也不需要特殊的设备。 砌体结构的主要缺点是自重大,强度
低,整体性差,砌筑劳动强度大。
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〔3〕钢结构 钢结构系指以钢材为主制作的结构。 钢结构具有以下主要优点: ①材料强度高,自重轻,塑性和韧性好,材质均
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〔3〕结构方面 空间钢网架、悬索结构、薄壳结构成为大跨度
结构开展的方向。 高层砌体结构也开始应用。 组合结构也是结构开展的方向。
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〔4〕施工技术方面 预应力混凝土楼盖和预应力混凝土框
架结构有较快开展。在高层建筑中,大模 板、滑模等施工方法得到广泛推广和应用。 碾压混凝土也是近年来开展较快的新 型混凝土,它可用于大体积混凝土结构、 公路路面及机场道面,其特点是施工机械 化程度高、效率高、劳动条件好、工期短。

建筑结构基础与识图..

建筑结构基础与识图..

建筑结构基础与识图建筑结构基础是建筑工程中不可或缺的一部分。

在建筑工程中,结构基础可以为建筑物提供支撑和稳定性,从而保证建筑的安全性。

本文将介绍建筑结构基础的种类和特点,并分享建筑识图的相关知识。

建筑结构基础种类建筑结构基础根据其形式和实现方式可以分为以下几种:浅基础浅基础又称地基,是指基础埋深较浅的基础结构形式。

常见的浅基础有:•筏式地基•承台、承台基础•垫脚基础•基梁式地基浅基础适用于单层或两层建筑,建筑负荷不大,地下水位较低等情况下使用。

深基础深基础是指基础埋深较深的基础结构形式,用于各种高层的建筑和机械设备的支撑。

常见的深基础有:•桩式基础•埋岩基础•土钉墙•锚杆墙深基础常用于一些高层建筑和超高层建筑等。

建筑识图建筑识图是指熟练掌握建筑设计图纸中的图形符号及其含义。

建筑设计图纸分为多种类型,包括平面图、立面图、剖面图和施工图等,其中每种图纸都有独特的图形符号,需要建筑师、工程师、工人等相关工作者进行准确理解和识别。

平面图平面图是建筑设计中最基本的图纸类型,它包含有地面、建筑布局、每层楼的平面布局和各个房间的位置、面积和用途等内容。

在平面图中,常见的符号有:•实线图表示建筑物的外墙或内墙。

•虚线图表示无支撑的构件或轮廓图。

•区域填充表示不同房间或区域的用途。

•小正方形表示电源插座。

•箭头表示门、窗或开口等。

立面图立面图通常是平面图的补充,用来描述建筑物的外观和正面。

在立面图中,常见的符号有:•立面线表示外墙。

•实线表示建筑物的各个构件。

•矩形或方形表示窗户和门等开口。

•圆形或半圆形表示拱门等特殊构件。

剖面图剖面图主要用于描绘建筑物内部的结构,剖面线一般选在建筑物中心或按规定的位置。

常见的符号有:•完整的线表示主体墙体结构。

•虚线或点划线表示次要结构、面层材料或设备等。

•斜线图象表示绝缘或隔热材料。

施工图施工图是在完成设计图纸后,再将设计图转化为针对施工方面的图纸。

在施工图中,常见的符号有:•程序符号,包括针对施工的流程方面的图标、文字符号等。

建筑结构设计基础

建筑结构设计基础

建筑结构设计基础建筑结构是建筑物的骨架,具有承载和稳定的功能。

在建筑结构设计中,基础是至关重要的一部分,它起着连接建筑物与地面的作用,并将荷载传递到地基。

本文将介绍建筑结构设计基础的概念、分类、设计原则和实施步骤。

一、概念建筑结构设计基础是建筑物的基础部分,通常位于地面以下,它负责将建筑物的荷载传递到地基上,使建筑物能够稳定地承受荷载并保持平衡。

基础的正确设计和施工对于建筑物的安全和稳定性至关重要。

二、分类根据建筑物的规模和功能,基础可以分为浅基础和深基础。

1. 浅基础:适用于小型建筑物,如住宅、小型商业建筑等。

浅基础通常直接建于地表以下,最常见的类型是带状基础、隔离基础和扩展基础。

- 带状基础:也称为连续基础,适用于长墙或柱子等负载分布均匀的情况。

它具有良好的承载能力和稳定性。

- 隔离基础:适用于负载不均匀或空间有限的情况。

隔离基础将建筑物的负载转移到独立的基础上。

- 扩展基础:通常用于土壤条件较差的地区或需要增加承载能力的情况。

扩展基础通过加宽基础的底部面积,增强了承载能力。

2. 深基础:适用于大型建筑物,如高层建筑、大跨度桥梁等。

深基础的设计和施工较为复杂,常见的类型有打桩基础和基坑。

- 打桩基础:通过将桩打入地下,使得建筑物的荷载传递到更深的土层中。

桩的选择和打桩的施工工艺对于基础的稳定性至关重要。

- 基坑:适用于需要局部基础加固或施工空间较大的情况。

基坑的设计和开挖要考虑土壤的稳定性和支护结构。

三、设计原则在进行建筑结构设计基础时,需要考虑以下几个原则:1. 承载能力:基础必须具有足够的承载能力,能够稳定地传递建筑物的荷载。

承载能力的计算需要考虑建筑物的结构形式和荷载特性。

2. 稳定性:基础应具有良好的稳定性,能够抵抗地震、风力和其他外力的作用。

设计时需要进行充分的抗震和抗风分析,并采取相应的措施。

3. 土壤条件:基础的设计必须考虑土壤的物理性质和工程特性。

不同类型的土壤对基础的承载能力和稳定性有着重要影响。

建筑结构基础知识

建筑结构基础知识

建筑结构基础知识建筑结构是指建筑物承受和传导荷载的框架系统,是实现建筑物稳定性、安全性和持久性的重要组成部分。

建筑结构基础知识是建筑师和建筑工程师必须具备的基本知识,下面将详细介绍建筑结构的基础知识。

一、承重原理承重原理是建筑结构设计的基础,它涉及力学原理和材料力学。

建筑结构的承重原理主要有静力学、弹性力学和塑性力学。

静力学是研究力的平衡状态的科学,它揭示了建筑物所受力的平衡条件,包括力的作用点、力的方向和力的大小。

弹性力学是研究材料在受力时的变形和应力分布的科学,它揭示了建筑结构在不同荷载作用下的变形规律和应力分布情况。

塑性力学是研究材料在受力时发生塑性变形的力学,它揭示了建筑结构在超过其弹性极限时的变形和破坏规律。

二、荷载分类建筑结构所承受的荷载主要包括重力荷载、风荷载和地震荷载。

重力荷载是建筑物自身重量及附加荷载所产生的力,包括建筑结构和建筑材料的自重以及人员、设备、雨水和积雪等附加荷载。

风荷载是建筑物受风压和风力作用产生的力,风压是指单位面积上受风作用的压力,风力是指单位时间内风对建筑物所产生的动力。

地震荷载是指地震地面运动对建筑物产生的荷载,地震荷载的大小取决于地震地面运动的强度和建筑物的抗震能力。

三、结构体系结构体系是指建筑结构的组成形式和布局方式。

常见的结构体系包括框架结构、桁架结构、矩形板结构、壳体结构和组合结构。

框架结构是由柱、梁和节点组成的刚性空间框架,它能够有效地承受垂直和水平荷载。

桁架结构是由斜杆和节点组成的稳定刚性结构,它主要用于大跨度的建筑物和空间结构。

矩形板结构是由厚度相对较小的板构成的二维刚性结构,它适用于平面尺寸较小的建筑物。

壳体结构是由曲面构成的连续薄壁结构,它能够提供较大的空间内部。

组合结构是不同结构体系的组合,可以充分利用各种结构体系的优点,提高建筑物的整体性能。

四、常用材料建筑结构常用的材料包括钢筋混凝土、钢结构、木结构、砖石结构和玻璃结构。

钢筋混凝土是一种组合材料,由混凝土和钢筋组成,具有较好的抗压和抗拉性能,广泛应用于各类建筑结构中。

建筑结构基础知识

建筑结构基础知识

建筑结构基础知识建筑结构是指建筑物的骨架,用于支撑和传递荷载,以保证建筑物的稳定性和安全性。

建筑结构设计的基础知识包括结构概念、荷载、设计标准、材料力学等。

一、结构概念1.结构系统:建筑结构可分为框架结构、桁架结构、壳体结构、悬索结构等。

不同结构系统的选择会影响建筑物的空间形式和结构性能。

2.承重原理:结构要能够通过柱、梁、墙等传递荷载到地基上,实现整体的稳定。

常用的承重方式有受压、受拉、受弯等。

3.结构类型:根据主要受力构件的形式和布置,结构可分为框架结构、壳体结构、拉索结构等。

不同类型的结构可满足不同的设计要求。

二、荷载1.重力荷载:指建筑物和其内部设施自身所承受的重量,包括建筑材料、家具、设备等。

2.水平荷载:主要包括风荷载和地震荷载。

风荷载是指建筑物由于风力作用而引起的力,地震荷载是地震活动对建筑物所产生的力。

3.温度荷载:建筑物由于温度变化而引起的荷载,特别是在长跨度的结构中,温度荷载的影响不容忽视。

三、设计标准1.建筑结构设计依据国家和地方相关规范进行,例如中国的《建筑抗震设计规范》、《建筑结构荷载标准》等。

2.标准规定了结构设计所需的技术要求,包括材料的选用、构件的尺寸和截面设计等。

四、材料力学1.结构材料:建筑结构所使用的材料有混凝土、钢材、木材等。

不同的材料具有不同的力学性能和受力特征。

2.材料强度:指材料在外力作用下抵抗破坏的能力。

建筑结构设计中要考虑材料的抗压、抗拉、抗剪等强度指标。

3.梁的受力性能:梁是建筑结构中常用的构件,其受力性能与横截面形状、尺寸、材料特性等相关。

五、结构分析与设计1.结构分析:通过对建筑结构的受力分析,确定结构的内力分布和变形情况,评估结构的稳定性和安全性。

2.结构设计:根据给定的荷载和结构要求,确定结构材料、构件形式和尺寸,达到要求的安全性和使用性能。

总之,建筑结构设计的基础知识包括结构概念、荷载、设计标准、材料力学等。

只有掌握了这些基本原理和方法,才能进行科学合理的建筑结构设计,确保建筑物的稳定性和安全性。

建造师考级建筑结构基础理论

建造师考级建筑结构基础理论

建造师考级建筑结构基础理论建造师考级是对建筑行业从业者进行专业能力认定的重要方式之一。

其中,建筑结构基础理论是建造师考试的重要内容之一。

本文将围绕建筑结构基础理论展开论述,帮助考生更好地准备和理解该知识点。

1. 建筑结构基础理论的概述建筑结构基础理论是指建筑结构设计和施工所需要的基本理论知识。

它包括材料力学、结构力学、受力分析、结构设计等内容。

掌握建筑结构基础理论对于建造师考试的顺利通过和日后工作的顺利进行非常重要。

2. 材料力学材料力学是建筑结构基础理论的基础,它主要研究固体材料在受力作用下的变形和破坏规律。

在建筑结构设计中,材料力学的应用涉及到材料的强度、刚度等参数的计算和选择,从而确保结构的安全可靠。

3. 结构力学结构力学是研究结构受力和结构变形规律的学科。

它主要包括静力学、动力学和稳定性等方面内容。

在建筑结构设计中,结构力学的原理和方法被广泛应用于结构的分析和优化,以保证结构在不同荷载作用下的稳定和安全。

4. 受力分析受力分析是建筑结构设计的基本步骤,通过受力分析可以确定结构中各个构件的受力状态和大小。

常见的受力分析方法包括静力学平衡条件、弹性力学理论等。

受力分析的准确与否直接影响到建筑结构的安全性和可靠性。

5. 结构设计结构设计是建筑工程中最关键的环节之一,它是指根据结构需求和设计标准,选取材料和断面尺寸,确定结构的受力性能和变形限值等。

结构设计需要综合考虑结构的安全性、经济性和可操作性等因素,以便满足工程的要求。

6. 建筑结构基础理论的实践应用建筑结构基础理论不仅仅是理论知识,更应该能够灵活应用于实际工程中。

建筑结构基础理论的实践应用包括结构计算、结构分析、结构设计和施工管理等方面。

只有掌握了基础理论,并能够熟练应用于实践,才能够成为一名优秀的建造师。

在准备建造师考试时,建筑结构基础理论是重点和难点之一。

考生需要充分理解并掌握上述内容,并通过大量的习题和实际案例分析进行巩固和实践。

同时,建议考生辅之以参加培训班和模拟考试,以提高考试的通过率。

建筑工程基础类型

建筑工程基础类型

建筑工程基础类型
建筑工程基础类型包括:
1. 地基基础:地基基础是建筑物的承重部分,通常由地基和基础构成。

地基是指建筑物直接与地面接触的部分,可以是浅基础(如扩展基础、条形基础)或深基础(如桩基础、井基础)。

2. 结构基础:结构基础是建筑物支撑结构的一部分,用于承受上部结构的重力荷载和水平力荷载。

常见的结构基础类型包括框架基础、梁柱基础、板基础等。

3. 地下室基础:地下室基础是建筑物地下部分的基础,通常用于地下室的支撑和防止地下室渗水。

地下室基础主要包括地下连续墙基础、地下板基础等。

4. 屋面基础:屋面基础是建筑物屋面的支撑结构,用于承受屋面的重力荷载和风荷载。

常见的屋面基础类型包括钢结构屋面基础、混凝土屋面基础等。

5. 设备基础:设备基础是建筑物中设备或机械的基础,用于保证设备或机械的稳定运行。

设备基础根据设备的不同可以分为泵房基础、变电站基础等。

6. 地基处理:地基处理是为了改善地基的承载力和稳定性而进行的一系列工程措施。

地基处理方法有加固土地基、预压土地基、挤密土地基等。

以上是建筑工程基础的一些主要类型,不同的建筑项目需要选择适合的基础类型,以确保建筑物的安全和稳定性。

建筑结构地基和基础

建筑结构地基和基础

建筑结构地基和基础建筑结构的地基和基础是保证建筑物稳定性和安全性的重要组成部分。

地基是指建筑物所处地面下方的土壤层,而基础则是位于地基上方的承重结构。

本文将对建筑结构的地基和基础进行详细介绍。

地基是建筑物承载土壤的部分,它将建筑物的重量和荷载分散到土壤中,以保证建筑物的稳定性。

地基的选择主要考虑土质、地下水位以及建筑物的性质和用途。

常见的地基类型包括浅基础和深基础。

浅基础主要用于荷载较小,土质较好的场所。

常见的浅基础类型包括扩展基础、台基和锚固杆基础。

扩展基础是指在地基底部扩大一定面积,以增加地面与地基的接触面积,提高承载能力。

台基是指在地面上构筑平台状基础,用于承载大型建筑物,比如高层建筑和桥梁。

锚固杆基础则是通过在地下固定钢筋锚杆,将建筑物的荷载传递到稳定的土体中。

深基础适用于土层较深,承载能力较差的场所。

常见的深基础类型包括桩基础和连续墙基础。

桩基础是指将钢筋混凝土桩或钢桩嵌入土壤中,通过摩擦力和桩端承载力来支撑建筑物。

连续墙基础是指在土壤中用钢筋混凝土或预制混凝土构建连续墙,具有良好的承载能力和刚度。

基础是地基上方承载建筑物重量的部分,它将荷载分散到地基上,保证建筑物的稳定性和安全性。

基础根据结构形式的不同可分为连续基础、独立基础和悬挑基础等。

连续基础是指横向连续支撑建筑物的基础结构,常见的连续基础类型有矩形基础、条形基础和抱杆基础。

矩形基础适用于多根列的建筑物,通过矩形形状将荷载平均分散到地基上。

条形基础适用于一根长条形建筑物,将荷载分散到地基上。

抱杆基础适用于柱状结构,通过包围柱体的基础将荷载传递到地基。

独立基础是指各个柱子的基础分别独立承担。

常见的独立基础类型有矩形基础、扩展基础和桩基础。

矩形基础适用于单根或少数几根柱子的建筑物,通过矩形形状将荷载分散到地基上。

扩展基础是指在柱子周围扩大基础面积,以增加承载能力。

桩基础适用于土壤条件较差的场所,通过桩基础将建筑物的荷载传递到稳定土层。

建筑结构基础知识

建筑结构基础知识

建筑结构基础知识建筑结构基础是建筑学的重要基础知识之一,它涉及到建筑物的稳定性、安全性以及使用寿命等关键因素。

本文将介绍建筑结构基础的一些基本概念和常见类型。

一、建筑结构基础概述建筑结构基础是指作为整个建筑物载体的基础部分,通常由地基和基础构造组成。

地基是建筑物承受和分散荷载的土壤层,而基础构造则是将荷载通过地基传递到地下土层或岩层的结构元素。

基础的作用包括:1)支撑建筑物荷载并将其传递到地下土层;2)保证建筑物在不同荷载作用下的稳定性;3)减小地震引起的震害;4)防止地基沉降和变形;5)提供地下空间的水密性和抗渗性。

二、常见的建筑结构基础类型1. 浅基础浅基础是指基础底部距离地面较近,适用于地层良好且承载力较高的情况。

常见的浅基础类型包括:(1)连续基础:由于承载墙或承台的连续分布形式,又称为连续墙基础或连续梁基础;(2)独立基础:用于承接独立柱或墩的荷载,多为矩形或圆形的基础底板;(3)板基础:常用于建筑物较轻的情况下,如一层或二层住宅,基础承载能力较小;(4)地下连续墙基础:适用于稳定软弱土地基,通过地下连续墙提供较大的抵抗力,常用于大型建筑物。

2. 深基础深基础是指基础底部到地面较远,适用于地层较差或承载力较低的情况。

常见的深基础类型包括:(1)打桩基础:将预制桩或现浇桩嵌入地下土层或岩层,并通过打入桩机施工;(2)灌注桩基础:在孔洞中灌注混凝土形成的桩基础,通过灌注桩机进行施工;(3)地下连续墙钻孔桩基础:组合了地下连续墙和钻孔桩的特点,适用于复杂地质情况;(4)地下连续墙隧道基础:通过地下连续墙支护隧道,可减轻地表荷载。

三、建筑结构基础设计要点1. 地质勘察在进行建筑结构基础设计之前,必须进行地质勘察,以了解地层情况、地下水位、土壤性质等重要参数,为基础设计提供依据。

2. 荷载计算建筑结构基础设计需要根据建筑物的荷载情况进行计算,包括地震荷载、风荷载、雪荷载、沉降和变形等。

3. 基础类型选择基础类型的选择应综合考虑地质条件、承载力要求、建筑物重量和结构系统等因素。

建筑结构基本知识简介

建筑结构基本知识简介

喜马拉雅—— 地中海地震带
环太平洋地震带
92%的地震发生在地壳 中, 其余的发生在地
幔上部
破坏性地震主要属于构造地震。据统计,构造地震约 占世界地震总数的90%以上。
2.火山地震
由于火山作用,如岩浆活动、气体爆炸等引起的地震称为火山地震, 这类地震只占全世界地震的7%左右。
1914年日本樱岛火山爆发,产生的震动相当于一个6.7级地震。
风荷载
2)水平荷载 地震作用
与多层建筑结构有所不同,高层建筑结构—
1)竖向荷载效应远大于多层建筑结构; 2)水平荷载的影响显著增加,成为其设计的主要因素; 3)对高层建筑结构尚应考虑竖向地震的作用。
2.1 竖向荷载
1、恒荷载 恒荷载:指各种结构构件自重和找平层、保温层、防水层、 装修材料层、隔墙、幕墙及其附件、固定设备及其管道等重 量,其标准值可按构件及其装修的设计尺寸和材料单位体积 或面积的自重计算确定。 材料容重可从《荷载规范》查取;固定设备由相关专业提供。
3.陷落地震
由于地下溶洞或矿井顶部塌陷而引起的地震称为塌陷地震。 这类地震的规模比较小,次数也很少。
天然地震 ---天然地震包括构造地震、火山地震、陷落地震 地震
人工地震
人工地震
因人为因素直接造成的地震是人工地震。
如工业爆破、地下核爆炸造成的振动;在深井中进行高压 注水以及大水库蓄水后增加了地壳的压力,有时也会诱发地震。
当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时, 一般不受损坏或不需修理可继续使用。
当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时, 可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用。
当遭受高于本地区抗震设防烈度的预估的罕遇地震 影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。

建筑结构基础知识

建筑结构基础知识

C.Φ8@100
17、主梁伸入墙内的支承长度一般不应小于( C )mm。
A.120
B.240
C.370
D.500
2021/8/11
建筑结构基础 知识
1 8、在次梁与主梁相交处,应设置附加横向钢筋。 附加横向钢筋应布置在s=2h11+3b的长度范围内, 第一道附加箍筋位于离次梁边( A )mm处。
A.50
A.1 00 B.200
C.250
D.300
21、我国?高层建筑混凝土构造技术规程?(JGJ3--2002)将l0层及l0层以上或 房屋高
度大于(C )m的建筑物定义为高层建筑,2~9层且高度不大于28m为多层 建筑。
A.22
B.25
C.28
D.30
22、非抗震设计时,现浇框架的混凝土强度等级不应低于( B )
B、3个 C、4个
D、5个
64、框架梁混凝土强度等级宜与柱一样,或不低于柱 混凝土强度等级( A )Mpa以上。
A、5
B、10 C、15
D、20
65、一、二级框架纵1.0
B、1.1 C、1.15 D、1.2
2021/8/11
建筑结构基础 知识
66、承重的独立砖柱截面尺寸不应小于( B )。 A、240mm×240mm B、240mm×370mm C、370mm×370mm D、370mm×490mm 67、砖砌体上跨度大于( C )m的梁应在支座 处砌体上设置混凝土或钢筋混凝土垫块。 A、2.4 B、3.6 C、4.8 D、6.0
A.120mm×180 mm B.180 mm × 240 mm、
C.240 mm×240 mm D.240 mm× 370 mm
31、底部框架抗震房屋构造柱的纵向钢筋不宜小于4 根( C )。

建筑结构基础知识

建筑结构基础知识

建筑结构基础知识建筑结构是指建筑物的承重系统,它支撑着整个建筑物的重力和荷载,确保建筑物的稳定性和安全性。

建筑结构基础知识是建筑领域的重要基础,掌握了这些知识,才能有效地设计、建造和维护建筑物。

本文将介绍建筑结构的基础知识,包括结构组成、常见结构形式以及结构设计原则等。

一、结构组成建筑结构主要由以下几个基本组成部分构成:1. 承重墙:承重墙是建筑物中起支撑和传递荷载作用的墙体,一般位于建筑物的外围和内部承重点。

承重墙采用混凝土或砖石等材料建造而成,一般具有较高的厚度和强度。

2. 梁:梁是建筑物中起横向承重作用的构件,用于将荷载传递给承重墙或柱子。

梁一般由钢筋混凝土或钢材制成,具有较大的承载能力和刚度。

3. 柱:柱是建筑物中起竖向承重作用的构件,用于将荷载从梁传递到地基。

柱一般采用钢筋混凝土或钢材制造,具有较强的抗压能力。

4. 地基:地基是建筑物的基础部分,将建筑物的重力和荷载通过地基传递到地下土层。

地基一般采用混凝土浇筑或钢筋混凝土桩等形式,确保建筑物的稳定性。

二、常见结构形式建筑结构的形式多种多样,根据具体的需求和设计要求选择合适的结构形式。

以下是一些常见的建筑结构形式:1. 框架结构:框架结构是一种常见的建筑结构形式,通过梁和柱组成一个框架,承载建筑物的重力和荷载。

框架结构具有简单、灵活、适用于不同建筑形式的特点。

2. 钢结构:钢结构是一种采用钢材作为主要承载构件的结构形式。

钢结构具有强度高、刚度好、重量轻等特点,在大跨度建筑和高层建筑中得到广泛应用。

3. 混凝土结构:混凝土结构是一种以混凝土为主要材料的结构形式。

混凝土结构通过梁、柱、承重墙等构件来承载建筑物的荷载,具有耐久性强、施工简便等优点。

4. 砖木结构:砖木结构是一种采用砖石和木材为主要材料的结构形式。

砖木结构具有传统、环保、节能等特点,主要适用于小型民居和传统建筑。

三、结构设计原则在进行建筑结构设计时,需要遵循一些基本原则,以确保结构的安全和稳定。

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• 2)应力图形的简化
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• 3)基本计算公式
• 4)基本计算公式的适用条件 • (1)相对受压区高度ξ 、界限相对受压区高 度 和最大配筋率
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• (2)适筋梁与少筋梁的界限及最小配筋率 • (3)公式的适用条件
烧结普通砖和烧结多孔砖 非烧结硅酸盐砖 砌块 石材 (2)砂浆 水泥砂浆 混合砂浆 非水泥砂浆 混凝土砌块砌筑砂浆
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高等职业教育工程造价专业系列教材——建筑)块材和砂浆材料的选择
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2)砌体的力学性能 (1)砌体的种类 无筋砌体 配筋砌体
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• (3)混凝土轴心抗拉强度
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(4)复杂应力状态下混凝土的强度 2)混凝土变形 (1)混凝土在一次短期加荷时的变形性能
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(2)混凝土的横向变形系数
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• (2)公式的适用条件
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• (2)弯起钢筋
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• ①弯起钢筋的设置及直径、根数要求。 • ②弯起钢筋的锚固。 • ③弯起钢筋的间距。
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• 3.1.1截面形式及尺寸 • 1)梁的截面形式及尺寸 • (1)梁的截面形式
• (2)梁的截面尺寸
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(3)支承长度 2)板的截面形式及尺寸 (1)板的截面形式 (2)板的厚度 (3)板的支承长度
• 2)超筋梁破坏形式 • 3)少筋梁破坏形式 • 3.2.2单筋矩形截面梁基本计算公式及适用 条件 • 1)基本假定 • ①平截面假定。 • ②不考虑受拉区混凝土参与工作,拉力完 全由纵向钢筋承担。 • ③采用理想化的应力与应变关系。
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• • • • •
5)基本公式的应用 3.2.3双筋矩形截面梁承载力计算 1)双筋矩形截面梁的概念和应用 2)基本公式及适用条件 (1)计算公式
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• 2.2建筑结构的设计基准期和设计使用年限 • 1)设计基准期 • 2)设计使用年限
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• • • • • • • • •
2.3建筑结构的功能要求及极限状态 2.3.1建筑结构的功能要求 1)安全性 2)适用性 3)耐久性 2.3.2建筑结构的极限状态 1)承载能力极限状态 2)正常使用极限状态 2.3.3建筑结构的设计状况
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主编:林伟民
ISBN 978-7-5624-3842-7
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1.3本课程的任务和学习方法 本课程主要包括以下几部分内容: 1)钢筋混凝土结构 2)砌体结构 3)钢结构 4)建筑结构抗震
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• 1)承载能力极限状态设计表达式 • (1)由可变荷载效应控制的组合 • (2)由永久荷载效应控制的组合
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2建筑结构的设计标准和设 计方法
• • • • • 2.1建筑结构材料及其设计指标 2.1.1混凝土 1)混凝土强度 (1)混凝土立方体抗压强度(立方强度) (2)混凝土轴心抗压强度(棱柱体抗压强度)
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• • • •
(2)热处理钢筋 (3)钢丝 2)钢筋的强度和变形 (1)有明显屈服点的钢筋
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(2)无明显屈服点的钢筋 3)钢筋的冷加工 (1)冷拉 (2)冷拔 (3)冷轧 冷轧带肋钢筋 冷轧扭钢筋
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• (5)混凝土在重复荷载作用下的变形性能 • (6)混凝土在长期持续荷载作用下的变形性 能 • (7)混凝土的收缩和膨胀变形 • ①加强养护。 • ②减小水灰比。
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• • • • • • • • •
③减小水泥用量。 ④加强施工振捣,提高混凝土的密实性。 2.1.2建筑钢材 1)钢筋的化学成分、级别和品种 (1)热轧钢筋 HPB235级热轧钢筋 HRB335级热轧钢筋 HRB400级热轧钢筋 RRB400级热轧钢筋
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• • • • • • • • •
3)按荷载实际分布情况划分 (1)分布荷载 (2)集中荷载 2.4.2荷载代表值 1)荷载标准值 2)可变荷载的频遇值和准永久值 3)可变荷载的组合值 2.5建筑结构构件设计的一般方法 ²2.5.1实用设计表达式
(3)箍筋 ①箍筋的形式和肢数。 ②箍筋的直径。 ③箍筋的间距。
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• • • • • • • • •
④箍筋的布置。 (4)架立钢筋 ①架立钢筋的直径 ②架立钢筋与受力钢筋的搭接长度 (5)梁侧纵向构造钢筋 2)板的配筋 (1)板中受力钢筋 (2)分布钢筋 3)受弯构件的其他构造要求
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• 1.2建筑结构的历史和发展趋势 • 大量的考古发掘资料表明,在4500—6000 年前新石器时代末期,我国就出现木架建 筑和木骨泥墙建筑。
图1.1 应县木塔图
图1.2 赵州桥
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3混凝土受弯构件
• 受弯构件是指仅承受弯矩和剪力作用的构 件,包括梁和板。受弯构件在弯矩和剪力作 用下可能发生正截面破坏和斜截面破坏, 因此要进行正截面承载力计算和斜截面承 载力计算,同时要进行构件变形和裂缝宽 度的验算。 • 3.1受弯构件的构造要求
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• 3.1.2混凝土保护层厚度 • 1)混凝土保护层厚度
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• 2)梁、板的截面有效高度
• 3.1.3梁、板的配筋 • 1)梁的配筋 • (1)纵向受力钢筋
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• 2)正常使用极限状态设计表达式 • (1)荷载的标准组合 • (2)荷载的频遇组合
• (3)荷载的准永久组合
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• • • • • • • • •
2.5.2建筑结构设计的一般过程 1)结构选型 2)结构布置 3)选定材料和初选构件截面尺寸 4)荷载计算 5)内力分析及组合 6)结构构件设计计算 7)构造设计 8)绘制施工图
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• (1)钢筋的锚固长度
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