结构设计方法ppt课件

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结构设计原理ppt课件共63页

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总论
钢管混凝土 (Concrete Filled Steel Tube)
参考书目: 《钢管混凝土结构:理论与实践》第2版, 韩林海著,科学出版社,2019 《钢管混凝土结构的计算与应用》,蔡 绍怀编著,中国建筑工业出版社,1989
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总论
钢骨混凝土(Steel Reinforced Concrete) (Encased Concrete)
总论
本课程的指导思想: 注重建立工程概念 注重培养综合能力 注重提炼科学知识 注重激发创新意识 从理论转向实际,从简单转向综合 理论分析与工程概念相结合 科学方法与工程创新相结合 培养土木工程师的基本素质
如何学好本课程
目的 Aims 概念 Concept 模型 Model 综合 Synthetic
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总论
FRP-混凝土(Fiber Reinforced Polymer Concrete)
总论
FRP-混凝土(Fiber Reinforced Polymer Concrete)
总论
FRP-混凝土(Fiber Reinforced Polymer Concrete)
CFRP 壳 混凝土主 梁
钢筋、钢管、钢骨等,作为主要承重材料 的结构。
素混凝土结构
钢骨混凝土结构
钢筋混凝土结构 预应力混凝土结构
FRP-混凝土结构 纤维混凝土结构
钢管混凝土结构
钢-混凝土结构
总论
素混凝土结构 (Plain Concrete Structures)
以普通混凝土材料制作的结构。 主要用于承受压力而不承受拉力的结 构,如重力堤坝、支墩、基础、挡土 墙、地坪、水泥混凝土路面、飞机场 跑道及砌块等。
(Prestressed Concrete Structures)

通用技术-结构与设计 ppt课件

通用技术-结构与设计  ppt课件

(B )
2、自行车的辐条,一端穿在轴盘上,另一端拧在传过轮圈 的空心螺纹上,由辐条在工作中承受的力是( D ) A、拉力 B、压力 C、弯曲力 D、扭转力
3、下面哪一种情况不是受扭转力的作用( D ) A、车的传动轴主要受到的做用力 B、自行车的辐条,一端穿在轴盘上,另一端拧在传过轮圈 的空心螺纹上,由辐条在工作中承受 C、使用螺丝刀时,螺丝刀所承受的力 D、单杠的杠体所承受的力
(二)强度与材料 1、强度与材料
揭示了结构强度与材料的关系。即结构
强度高,材料不易被破坏。结构强度低,则
材料易被破坏。
例如、学校操场上的
不锈钢管旗杆的上部
被大风吹弯。
主要原因是钢管的强 度不够 。
又如: 人坐在板凳上用力摇几下,板凳坏了。 四川汶川在7、8级地震中80%房子倒塌。
再如:鸡蛋能支起砖头 这就属于结构强度 够形成的。
• 教师的教鞭
• “不怕太阳晒,也不怕那风雨狂,只怕先生骂我 笨,没有学问无颜见爹娘 ……”
• “太阳当空照,花儿对我笑,小鸟说早早早……”
2. 结构与力
3. 结构的分类
• 根据物体结构形态在受力时承受和传递力的方式差别
实体结构:通常是指结构体本身是实心的结构。
结 构
框架结构:通常是指结构体本身由细长的构件
组成,支撑空间却不充满空间。
壳形结构:通常是指层状的结构。
4. 结构与稳定性
结构的稳定性 结构在负载的作用下维持其原 有平衡状态的能力。
结构稳定性的主要影响因素
重心位置的高低
1
重心越低,稳 定性越好;重 心越高,稳定 性越差
支撑面的大小
2
结构与地面 接触所形成 的支撑面越 大越稳定

混凝土结构设计原理PPT课件第10章局部承压

混凝土结构设计原理PPT课件第10章局部承压

02 局部承压的原理
局部承压的力学原理
局部承压是指混凝土结构在某一较小面积上承受压力的情况,其力学原理主要涉及 压应力和剪切应力。
压应力是压力作用下混凝土产生的应力,随着压力的增大而增大,当压应力超过混 凝土的抗压强度时,混凝土会发生破坏。
剪切应力是由于压力分布不均匀而产生的应力,它会导致混凝土产生剪切变形,当 剪切应力过大时,混凝土会发生剪切ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ坏。
选用高强度混凝土和高强度钢材 等高强度材料,提高结构承载能
力。
加强材料检测
对进场材料进行严格检测,确保 材料的质量和性能符合设计要求。
研发新材料
加强新材料研发,探索具有更高 性能和更低成本的新型材料。
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感谢您的观看
混凝土结构设计原理ppt课件第10 章局部承压
目 录
• 局部承压概述 • 局部承压的原理 • 局部承压的设计方法 • 局部承压的案例分析 • 局部承压的优化与改进建议
01 局部承压概述
定义与特点
定义
局部承压是指混凝土结构在某一较小面积上承受压力的情况,通常指在基础、 柱、梁等构件的端部或节点处,由于集中荷载或应力作用而产生的局部应力。
桥梁墩柱局部承压
在桥梁设计中,墩柱作为主要的承载结构,常面临局部承 压问题。由于墩柱尺寸有限,大荷载作用下的应力集中可 能导致墩柱破坏。
高层建筑底板局部承压
高层建筑的底板在承受较大荷载时,可能出现局部承压问 题。由于底板面积有限,过大的集中荷载可能造成底板开 裂或塌陷。
隧道侧墙局部承压
隧道侧墙在承受围岩压力时,可能面临局部承压问题。侧 墙的稳定性对于隧道的整体安全至关重要,因此需要特别 关注侧墙的局部承压设计。

结构优化设计理论及应用ppt课件

结构优化设计理论及应用ppt课件
Fx0Fx0h
则称搜索失败。下次搜索仍以x0为起点,即退回到起始搜索点,并以-h/4 为步长,即改变搜索方向和缩短步长,称之为小步后退。
由上述分析可知,每次搜索时,步长都要改变,若ε>0为预先给定的容许 误差,则当某搜索步长小于ε时,搜索停止,得到问题的近似解。
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17
第三章 无约束优化问题
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12
第三章 无约束优化问题
T
f x k a k fx k fx k 0
f
xk1
T
f
xk
0
dk1 T dk 0
由此可知,在最速下降法中,相邻两个迭代点上的函数 梯度相互垂直。而搜索方向就是负梯度方向,因此相邻 两个搜索方向互相垂直。
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13
也可以理解为牛顿法中的搜索方向为
1
SX HX k FX k
可编辑课件PPT
31
第三章 无约束优化问题
四、牛顿法
对牛顿法进行改进,提出“阻尼牛顿法”
x k 1 x kk 2fx k 1 fx k
fx k 1 f x k a k d k m i n f x k a d k
F
n 1
x1
F n1
第三章 无约束优化问题
三、0.618(黄金分割)法
0.618法又称为黄金分割法,与Fibonacci法一开始的差别只在最 初两个试验点的选取上,对于问题
minF x 0 x1
用Fibonacci法最初的两个点选取在
x1
F F
n 1 n 1
及 x2
Fn F n1
用0.618法最初的两个点选取在0.382与0.618处。
xk1xkak f xk

建筑结构的设计标准和设计方法ppt课件

建筑结构的设计标准和设计方法ppt课件
保证结构或构件的安全性
❖ 正常使用极限状态 结构或结构构件达到正常使用或耐久性的某项规定限值
正常使用极限状态标志 (1)影响正常使用或外观的变形 (2)影响正常使用或耐久性的局部破坏(包括裂缝) (3)影响正常使用的振动 (4)影响正常使用的其它特定状态(例:渗漏、腐蚀、冻害等)
保证结构或构件的适用性、耐久性
延性破坏 结构构件在破坏前有明显的变形或其他预兆 脆性破坏 结构构件在破坏前无明显的变形或其他预兆 ④ 社会经济承受力
GB50068-2001 规定[]值 现有结构构件的可靠度分析(采用“校准法”),并考虑使用经验和经济因
素等确定。 安全等级(一级、二级、三级)
破坏类型(延性破坏、脆性破坏)
GB50068—2001规定:结构设计使用年限分类
类别 1 2 3 4
设计使用年限(年) 5 25 50
100
示例 临时性结构 易于替换的结构构件 普通房屋和构筑物 纪念性建筑和特别重要的建筑结构
二、 设计基准期(design reference period) ~ 为确定可变作用及时间有关的材料性能等取值而选用的时间参数
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2011)所采用的设计基准期为50年 设计基准期不等同于建筑结构的设计使用年限。但对于普通房屋和 构筑物,设计使用年限和设计基准期均为50年。
第二节 结构的功能要求、作用和抗力
一、结构的功能要求 结构在规定的设计使用年限内应满足下列功能要求:
在正常施工和正常使用时,能承受可能出现的各种作用 ❖ 在正常使用时具有良好的工作性能 在正常维护下具有足够的耐久性 在设计规定的偶然事件发生时及发生后,仍能保持必要的整体稳定性
【例如】工业与民用建筑楼面上的固定设备荷载、结构构件自重等 可动作用 在结构空间位置上的一定范围内可以任意分布 free action

《结构设计》课件

《结构设计》课件

结构设计的未来发展趋势
随着科技的不断进步,结构设计将更加注重可持续性、智能化、模块化和创 新性。对新材料和新技术的应用将推动结构设计的进一步发展。
《结构设计》PPT课件
结构设计是指从事建筑设计时,对建筑物的结构系统进行合理设计的过程。 它是建筑设计中至关重要的一部分,决定着建筑物的安全性和稳定性。
结构设计的定义
结构设计是指在建筑设计中,对建筑物的结构系统进行合理设计和布置的过程。
结构设计的重要性
结构设计的好坏直接关系到建筑物的稳定性、抗震性、使用寿命以及经济效 益。
结构设计的基本原则
1 安全原则
确保建筑物在正常使 用和极端情况下都能 够保持稳定,保护人 员和财产的安全。
2 经济原则
在保证建筑物安全性 的前提下,尽可能地 降低建造成本。
3 美观原则
结构设计应与建筑的 整体风格和审美要求 相协调,提高建筑物 的观赏性。
结构设计的流程
1
初步设计
2
进行初始结构设计,并进行初步的
风荷载较大
增加建筑物的抗风性能,采用适当的偏心设置和抗风结构措施等。
结构设计的案例分析
迪拜哈利法塔
作为世界上最高的建筑物之 一,哈利法塔的结构设计克 服了高度和风荷载等巨大挑 战。
金门大桥
பைடு நூலகம்
悉尼歌剧院
金门大桥的结构设计以其独 特的双塔和悬索结构而闻名, 具有极高的承载能力。
歌剧院的结构设计结合了曲 面和壳体结构,创造了它独 特的外观和令人惊叹的空间 感。
力学计算和模拟分析。
3
需求分析
根据建筑物的功能和用途确定结构 设计的要求和限制条件。
详细设计
根据初步设计的结果进行补充和优 化,完成结构的细节设计和工程施 工图纸。

产品结构方法—专题设计ppt课件

产品结构方法—专题设计ppt课件
(2)部件
又称器件,是生产过程中由加工好的两个或两个以上 的零件,以可拆联接或永久连接的形式,按照装配图要求 装配而成的一个单元。其目的是将产品的装配分成若干初 级阶段,也可以作为独立的产品,如滚动轴承、减振器等。
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(3)组件
又称整件,是由若干零件和部件按照装配图要求,装配 成的一种具有完整机构和结构,能实施独立功能,能执行一 定任务的装置,从而将比较复杂产品的装配分成若干高级阶 段,或作为独立的产品,如减速器、录像机机芯、磁带机芯 等。
(6)各种环境下工作稳定性要求
系统和结构应能在冲击、振动、高温、低温、腐蚀、潮湿、灰尘等 恶劣环境下,保持工作的稳定性。
(7)结构工艺性的要求
结构应便于加工、装配、维修,应充分贯彻标准化、系列化、通用 化等经济原则,以降低成本、提高效益。
(8)使用要求
结构应尽量紧凑、轻便,操作简便、安全,造型美观,携带、运 输方便。
产品对机械系统与结构的基本要求,可概括 为以下几个方面:
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(1)功能特性要求
是最基本的技术要求。机械系统主要体现为执行机构运动规律和运 动范围的要求。
(2)精度要求
是最重要的技术性能要求。对于机械系统主要体现为对执行机构 输出部分的位置误差、位移误差和空回误差的严格控制。
(3)灵敏度要求
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产品机械结构设计的原则
所设计的产品及其机械结构能否在满足使用技术性能要 求的前提下,采用最合理的工艺方法和流程,最经济地进行 生产,即所谓结构工艺性问题,须给予极大的重视。在产品 结构设计中应严格遵循以下工艺原则,并贯穿产品结构设计 的全部过程中的各个阶段。
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产品结构设计方案(PPT课件)

产品结构设计方案(PPT课件)

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莱特兄弟通过观察老鹰的飞行动作制造出一架滑翔添机加,文后本单对击滑添加翔文本单击添加文本 机反复改进,终在1903年制造出世界第一架飞机。
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3、叶脉的启示
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2、主体设计作用
《产品结构设计》在工业设计中的重要作用之二是让工业设计 师直接完成从产品功能到产品形象设计的全部任务,承担主设 计师的角色。
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自然启示下的产品结构设计
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1、鱼的启示
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英国建筑师瑟夫·帕克斯顿观察到王莲叶脉骨架结构,受叶脉支撑作用的启示, 以钢铁和玻璃为建材,设计了一个顶棚跨度很大的展览大厅——水晶宫。
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4、云杉树干的启示
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人们模仿云杉对大风适应性的特点,采用“底大顶小”的形状设 计塔和烟囱等,既减轻了自重,又加强了稳定性。
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从敦煌壁画上的船可以看出古人所使用船的形态特征是从鱼尾的 摆动和鱼鳍的滑动得到灵感,创造了木桨,后逐渐改成了橹和舵。
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2、鸟儿的启示
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建筑结构设计流程及要点PPT课件

建筑结构设计流程及要点PPT课件
建筑结构设计实务零距离
Building structure design practice face to face!
第一篇
建筑结构 设计流程及要点
目录
1.建筑设计中的结构
1.1建筑设计必须遵守法律、法规和规范 1.2建筑设计既综合又具体 1.3从整体上把握建筑结构 1.4建筑结构设计的定义 1.5建筑结构设计要点示意图
2.2初步设计阶段 Basic Design
2.2.1初步设计阶段工作目标 在方案设计阶段的基础上调整、优化,使得结构布
置和构件截面合理、经济,并作为施工图实施依据。
2.2.2初步设计阶段工作内容 1) 结构布置和结构计算(含结构优化) 2) 基础选型,以及地下水抗浮设计水位的确定 3) 结构特殊处理 4) 结构、构件或节点是否需要作试验 5) 初步设计结构说明文本编制 6) 初步设计图纸绘制 7) 如需超限审查,按规定准备文本
2. 各设计阶段结构设计要点
2.1 方案设计阶段 2.2 初步设计阶段 2.3 施工图设计阶段
3.结构与建筑的关系
3.1方案设计阶段,结构工种需要及早介入 3.2技术设计阶段,结构设计必须不断优化
4.施工图的绘制原则
4.1目录编排 4.2图幅控制 4.3比例选择 4.4文字说明 4.5构件索引 4.6轴线编号 4.7尺寸标注 4.8构件编号顺序 4.9字符大小 4.10线宽设定
许多有创见的建筑师和结构工程师,已经充分认 识到在形成使用特征的同时(而不是以后)形成结构 空间形式的重要性,并致力于纠正结构工程师中存在 一种不良倾向--等待建筑师给出一个表现空间形式 的方案(非结构的),然后设法去完成它。
在现代技术条件下,建筑物应是建筑师和工程师 创造性合作的产物。

建筑结构课件建筑结构设计标准和设计方法

建筑结构课件建筑结构设计标准和设计方法
02
建筑特点:集办公、酒店和观光等功能于一体,造型独特。
03
结构设计:采用钢筋混凝土框架-核心筒结构体系,外框架为矩形钢 管混凝土柱,内核心筒为钢筋混凝土结构。
04
创新点:采用新型的施工工艺和技术,实现了复杂结构的施工和安装 。
感谢观看
THANKS
建筑结构抗震设计标准
抗震设防标准
根据建筑物所在地的地震烈度、地震动参数等,确定建筑 结构的抗震设防标准,以确保建筑物在地震中能够保持其 使用功能并减轻震害损失。
抗震设计方法
采用基于性能的抗震设计方法,根据建筑物的重要性和使 用功能,提出相应的抗震设防水准和抗震措施,以提高建 筑结构的抗震能力。
抗震构造措施
随着科技的发展,新型建筑材料如复合材料、智能材料等也不断涌现,为建筑业的 发展提供了更多的选择。
04
建筑结构设计软件
AutoCAD
绘图工具
AutoCAD提供了丰富的绘图 工具,如直线、圆弧、多段 线等,方便用户进行二维图 形的绘制。
编辑功能
AutoCAD具备强大的编辑功 能,如移动、复制、旋转、 缩放等,可以轻松地对图形 进行修改和调整。
钢材可以加工成各种形状,以满足建 筑结构的需求,并且可以通过焊接、 铆钉或螺栓等方式连接在一起。
其他建筑材料
其他建筑材料包括砖、石材、玻璃、木材等,这些材料各有其特点和应用范围。
例如,砖是一种传统的建筑材料,具有抗压强度高、耐久性好等优点,但施工速度 较慢;石材则具有天然的美感和耐久性,常用于建造纪念碑或重要建筑。
信息。
协同设计
Revit支持多专业协同设计,可 以实现不同专业之间的数据共 享和交流,提高设计效率。
参数化设计
Revit支持参数化设计,可以通 过定义参数和关系来创建模型 ,提高设计的准确性和效率。

课件结构设计

课件结构设计
将课件按照教学环节进行设计,包括 导入、实验演示、理论讲解、练习等 环节。
案例四:某初中物理课件结构设计
教学目标
通过课件辅助教学,帮 助学生掌握初中物理的 基础知识和实验操作技
能。
教学内容
根据教材内容,将知识 点进行分类,并制作相
应的课件。
教学环节设计
将课件按照教学环节进 行设计,包括导入、新 课讲解、实验演示、练
$number {01}
课件结构设计
目录
• 课件结构设计的概念 • 课件的组成部分 • 课件结构设计原则 • 课件结构设计的流程 • 课件结构设计的技巧 • 课件结构设计案例分析
01
课件结构设计的概念
定义与特点
• 课件结构设计是指对多媒体课件的组织结构、内容安排、链接关系等进行的规划和设计。它是课 件设计的重要组成部分,直接影响课件的质量和使用效果。课件结构设计具有系统性、逻辑性和 交互性的特点,它需要综合考虑教学内容、教学目标、学习者需求等因素,确保课件内容的完整 性和易学性。
结构混乱:由于对教学内容和目 标理解不清晰,导致课件结构混 乱,学习者难以理解和掌握。
05
04
03
02
01
链接关系不合理:在一些复杂的 课件中,链接关系设计不合理, 导致学习者迷失方向,难以找到 所需内容。
缺乏交互性:一些课件结构设计 过于简单,缺乏交互性,无法激 发学习者的学习兴趣和参与度。
在课件结构设计过程中,容易出 现以下问题
03
课件结构设计原则
符合教学目标
1 2
3
明确教学目标
课件结构设计应首先明确教学目标,确保教学内容与目标相 符合,有助于达成既定的学习效果。
突出重点难点
根据教学目标,应突出重点和难点,以便于学生理解和掌握 关键知识点。
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可变荷载(活载):一般取1.4,楼面均布活 载大于4kN/m2取1.3
.
一般的排架、框架结构
可采用下列简化公式 • 由可变荷载效应控制的组合:
S=γGSGK+γQ1SQ1K S=γGSGK+0.9ΣγQiSQiK
• 由永久荷载效应控制的组合:
S=γGSGK+ΣγQiψciSQiK
.
正常使用极限状态实用设计表达式
.
三个水准
• 水准1-半概率法,如《钢筋混凝土结构设 计规范》TJ10-74
• 水准2-近似概率法,如《混凝土结构设计 规范》GBI10-89、GB50010-2002
• 水准3-全概率法(一般不用)
.
结构的功能要求
结构设计的目的:结构具有一定的可靠性,即
安全性,适用性和耐久性的统称。
1、正常使用和施工时能承受各种可能出现的作用。
设计使用年限分类:
类别 1 2 3 4
设计使用年限 1~5年 25年 50年 100年及以上
使用范围 临时性建筑 易于替换的结构构件 普通房屋和构筑物 纪念性建筑和特别重要的建筑 结.构
建筑结构的安全等级
安会等级
破坏后 果
建筑物类型
结构重要 性系数
一级
很严重
重要工业与民 用建筑物
1.1
二级


一般的工业与 民用建筑物
.
承载能力极限状态实用设计表达式
基本变量和相应的分项系数
荷载标准值(分恒载和活载),荷载设计值
强度标准值,
强度设计值
三个系数:1、恒载分项系数
活载分项系数
2、强度分项系数
3、结构重要性系数
.
荷载标准值和强度标准值
• 荷载标准值----结构使用期间在正常情况下 出现的最大荷载值
• 材料强度标准值---在符合规定质量的材料 强度实测总体中具有一定保证率的强度
第二章 结构设计方法
.
考核要求
1 了解结构上的作用的含义,了解荷载的分 类,恒载、活载的概念,了解结构效应、 结构抗力的含义及其随机的原因。
2 掌握结构的功能要求,理解两种极限状态 的含义,能判断何种破坏属于超出了何种 极限状态。掌握结构的可靠性包括安全性、 适用性和耐久性,可靠的概率称为可靠度。 了解失效概率及可靠指标等基本概念,理 解荷载及材料强度的标准值、设计值及分 项系数的意义,掌握恒载、活载的分项系 数取值依据,掌握结构重要性系数的取值。
.
一般表达式
• 由可变荷载效应控制的组合:
S=γGSGK+γQ1SQ1K+ΣγQiψciSQiK
• 由永久荷载效应控制的组合:
S=γGSGK+ΣγQiψciSQiK
.
分项系数
永久荷载(恒载):对结构承载能力不利时, 一般取1.2,以永久荷载为主的,取1.35 对结构承载能力有利时,取1.0 抗倾覆验算时,取0.9
(安全性)
2、在正常使用时具有良好的工作性能。(适用性)
3、在正常维护下具有足够的耐久性能。(耐久性)
4、在设计规定的偶然时间发生时及发生后,结构仍能
保持必须的整体稳定性。
(安全性)
.
结构的可靠度
• 结构或构件在规定的时间内,规定的条件 下,完成预定功能的可能性,成为结构的 可靠性
• 结构可靠的概率成为可靠度 • 建筑结构设计的基本目的,就是要采取最
1.0
三级 不严重 次要的建筑物 0.9
.
结构的极限状态
定义:整个结构或结构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
承载能力极限状态:对应与结构或构件达到最 大的承载能力或不适于继续承载的变形。
正常使用极限状态:对应与结构或构件达到正 常使用或耐久性能的某项规定的限值。
.
下列破坏分别属于超出了什么极限 状态?
S≤C
• 荷载的标准组合(老规范的短期效应组合) S=SGK+SQ1K+ΣψciSQiK
• 准永久 组合(老规范的长期效应组合) S=SGK+ΣψqiSQiK
ψci -标准组合系数 Ψqi-准永久值系数
.
限分为1.1、1.0、0.9)
.
• eg,某钢筋承受轴拉力N=50KN,此钢筋 为HRB335钢筋,直径d=16mm,结构的重 要性系数为1.0,其强度满足要求否?
• 荷载设计值:S=50KN • 承载力:R=fy×As=300×201.1×10-3
=60.33KN γ0S=50KN≤R=60.33KN 强度满足要求
.
设计值
• 荷载设计值—标准值乘一分项系数 活载---活载分项系数 恒载—恒载分项系数
• 材料强度设计值---标准值除一分项系数 钢筋:1.1 混凝土:1.4
(材料强度设计值通常直接查表)
.
承载能力极限状态设计表达式
γ0S≤R
S-承载能力极限状态的荷载效应组合的设 计值
R-结构构件的承载力设计值 γ0-结构的重要性系数(按重要性和使用年
A、雨棚出现倾覆 B、出现了很大的裂缝 C、结构变成了机动体系 D、发生了失稳破坏 E、出现了很大的振动 F、超过了构件强度而破坏
.
作用、荷载
• 使结构产生效应(如结构或构件的内力、 应力、位移、应变、裂缝等)的各种原因, 统称为作用。结构上的作用又分为直接作 用和间接作用。直接作用,如结构的自重、 风的用。
.
我国设计理论的发展
最初:弹性理论(砼不是弹性材料) 20世纪30年代:考虑砼塑性性能的破坏阶段计
算方法,采用了单一的安全系数 50年代:极限状态计算,规定了极限状态,有
三个系数,荷载、材料系数和工作条件系数。 (1966年规范) 近来:以概率论为基础的极限状态计算法 89年规范及新规范
经济的手段,使结构在设计基准期内,具 有各种预期的功能
.
设计基准期
• 可靠度和时间有关 • 结构的使用期--设计基准期 • 我国的设计基准期为50年 • 超过基准期后,结构的可靠度将逐渐降低
.
设计使用年限(新规范)
定义:设计规定的一个期限,在这期限内,结 构或构件只需进行正常的维护即可达到预期 目的的使用。
可变荷载
永久荷载 直接作用 间接作用
.
作用效应、结构抗力
• 作用效应是指结构上的各种作用在结构内 产生的内力(M、N、V)和变形的总称 是随机变量
• 结构抗力是指结构或结构构件承受内力和 变形的能力(如构件的承载能力、刚度等) 也是随机变量
.
极限状态方程
• 作用效应--S • 结构抗力--R • R-S>0,可靠 • R-S<0,失效 • R-S=0,极限状态
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