工程结构
工程结构-第一章绪论
单层建筑结构
按建筑体型和高度
多层建筑结构 高层建筑结构
大跨建筑结构
一、引言
4. 建筑结构的种类
按主要结构形式
墙体结构(剪力墙、抗震墙) 框架结构 筒体结构 排架结构 拱结构 网架结构 空间薄壁结构
一、引言
4. 建筑结构的种类
屋架
天窗架
天窗架垂直支撑
屋面板
抗风柱
屋架下 弦水平 支撑
屋架端 部垂直 支撑
结构设计基准期:
结构设计所采用的荷载统计参数及材料性能取值均与时间有关, 都需要选定一个时间参数,它就是结构设计基准期。我国采用的设计 基准期为50年。
结构设计使用年限:
设计使用年限,是指结构在正常 设计、使用和维护下不需进行大修即 可按其预定目的使用的时期。
四、结构设计方法
2.结构安全等级
我国规范根据建筑结构破坏后果的影响程度,分为三个安全等级。
混凝土结构 砌体结构 混合结构(砌体、混凝土)
钢结构 木结构 组合结构(混凝土、钢)
一、引言
3. 工程结构的种类
按用途
建筑结构 桥梁工程结构 水利工程结构 港口工程结构 地下工程结构
海洋与海岸工程结构
特种工程结构
一、引言
4. 建筑结构的种类
按用途
工业厂房结构 民用建筑结构
一、引言
4. 建筑结构的种类
四、结构设计方法简述
6. 荷载
风荷载标准值
离地高度(m)
梯度风 100
89
77
梯度风 100
90
梯度风 100
61
城市
76 59 49
乡村
91 79 70
海洋
四、结构设计方法简述
工程结构复习重点
注意:加下划线者为概念题第一章绪论1、混凝土结构的种类P1素混凝土结构、钢筋混凝土结构及预应力混凝土结构2、钢筋和混凝土为什么可以一起共同工作?P21)钢筋和混凝土之间有着可靠的粘结力,能牢固结成整体,受力后变形一致,不会产生相对滑移。
2)钢筋和混凝土的温度线膨胀系数大致相同,当温度变化时,不致产生较大的温度应力而破坏两者之间粘结。
3)钢筋外边有一定厚度的混凝土保护层,可以防止钢筋锈蚀,从而保证了钢筋混凝土构件的耐久性。
3、钢筋混凝土结构的优缺点P2优点:1)混凝土中所用的砂石材料,一般可以就地就近取材。
2)耐久性和耐火性均比钢结构好。
3)现浇及装配整体式钢筋混凝土结构整体性好,因而有利于抗震、防爆。
4)比钢结构节约钢材。
5)可模性好,可以根据设计要求浇注成各种形状。
缺点:1)自重过大,施工复杂。
2)浇注混凝土时需要模板、支撑。
3)户外施工受季节条件限制。
4)补强维修比较困难。
第二章钢筋和砼的力学性质1、砼的强度等级按什么划分?如何表示?P5以立方体抗压强度值作为最基本的强度指标及评价砼强度等级的标准。
用符号f cu表示,单位为N/mm例如C30表示30MPa 30N/mrm2、立方体抗压强度、轴心抗压强度和轴心抗拉强度的用途P6,7立方体抗压强度是用来分类的,轴心抗压强度是计算受弯构件正截面承载力、偏心受拉和受压构件的计算指标,轴心抗拉强度是计算受弯构件斜截面受剪、受扭构件及对某些构件进行开裂验算的计算指标。
3、混凝土的变形分类P8一类是混凝土的受力变形,包括混凝土一次短期加荷的变形,荷载长期作用下的变形;一类是混凝土的体积变形,包括混凝土由于收缩和温度变化产生的变形4、什么是收缩和徐变?P10, 11混凝土在长期不变压应力作用下,其应变随时间增长的现象称为混凝土徐变。
混凝土在空气中结硬时体积减小的现象称为收缩。
5、含碳量高低对钢筋性质的影响P12随着钢筋强度的提高,含碳量升高,塑性降低&确定钢筋屈服强度的方法,0.2的含义。
工程结构通用规范
本章主要规定了工程结构所承受的各种荷载和作用,包括重力、风力、地震力 等自然力和人为力对结构的影响。本章还介绍了荷载和作用的组合方法和原则, 以及结构的安全等级和重要性系数等内容。
本章主要介绍了工程结构设计的基本原则,包括结构方案的选择、结构分析和 计算、结构构造等方面的内容。本章还介绍了结构抗震设计的基本原则和方法, 以及结构耐久性设计和维护等方面的要求。
精彩摘录
《工程结构通用规范》是一本由国家标准管理委员会发布的强制性国家标准, 旨在规范工程结构的设计、施工、验收等环节,以保证工程结构的安全性和可 靠性。这本书的精彩摘录如下:
结构设计应符合安全、适用、经济、美观的原则。 结构设计应考虑施工条件、材料供应、结构耐久性等方面的要求。
结构设计应遵循标准化的设计原则,采用通用的结构构件和连接方式。 结构设计应考虑地震、风载、雪载等自然因素对结构的影响。
本章主要规定了工程结构设计的共性要求,包括结构设计的基本原则、荷载和 作用、结构分析方法、结构安全等级等方面的内容。这些要求是工程结构设计 的基本准则,适用于各种类型的工程结构。
本章主要规定了工程结构所使用的材料要求,包括混凝土、钢材、铝合金、玻 璃等材料的基本性能、力学性能、耐久性能等方面的要求。这些要求是选择和 使用材料的重要依据,对于保证工程结构的质量和安全性至关重要。
内容摘要
这部分内容主要涉及施工和验收方面的规定,包括施工前的准备、施工过程的质量控制、验收标 准等。这些规定都是为了确保结构的施工质量和使用安全。 这部分内容介绍了结构检测和维护的重要性,以及相应的检测和维护方法。其中,重点强调了定 期检测和维护的重要性,以及相应的检测和维护方法。这些方法可以帮助及时发现结构的问题和 隐患,从而采取有效的措施进行修复和加固。 这部分内容主要涉及特殊环境和条件下的结构设计,包括地震、风荷载、雪荷载等自然环境因素 对结构的影响。同时,还详细介绍了各种特殊条件下的结构设计方法,如高温、低温、腐蚀等。 这些内容对于保证结构在特殊环境下的安全性和稳定性至关重要。 附录和
工程结构的主要形式
工程结构的主要形式工程结构是工程领域中的一个重要概念,它涉及到工程项目的组织结构、分工和协调等方面。
工程结构的主要形式可以总结为以下几种:1.层次结构层次结构是指将工程项目按照不同的层次进行划分和组织的形式。
通常,一个工程项目可以分为若干个子项目,每个子项目又可以再按照不同的层次进行划分,形成一个层次链。
层次结构可以帮助项目团队清晰地了解工程项目的组成部分,同时也方便各个层次之间的沟通和协作。
2.网络结构网络结构是指将工程项目中各个任务之间的依赖关系以及任务执行的先后顺序进行了明确的规划和组织。
通常,网络结构可以通过项目进度计划图或者甘特图的形式展示出来。
网络结构可以帮助项目团队了解工程项目的整体进度和各个任务之间的依赖关系,从而更好地进行项目管理和控制。
3.矩阵结构矩阵结构是指在一个工程项目中,不同的专业或者功能部门形成交织在一起的组织结构。
在矩阵结构中,项目经理和专业部门经理共同负责项目的管理和实施。
矩阵结构可以促进跨部门的协作和信息共享,同时也能够更好地解决多个专业部门之间的冲突。
4.动态结构动态结构是指在工程项目的实施过程中,根据项目的进展和需求的变化而灵活调整和改变的组织结构。
动态结构可以帮助项目团队及时应对项目实施中的变化和风险,保持项目的稳定和高效。
5.编组结构编组结构是指根据工程项目的性质和要求,将项目团队和资源分成若干个组,每个组负责完成某个特定的任务或者阶段。
编组结构可以提高项目团队的专业化和效率,同时也方便项目管理者对项目进展进行监控和控制。
这些工程结构形式在实际应用中并不是独立的存在,通常会综合运用不同的结构形式。
例如,一个大型的工程项目可能会采用层次结构来划分不同的子项目,并采用网络结构来规划子项目之间的关系和进度。
同时,矩阵结构可以用于实现各个专业部门之间的协调和合作,以应对项目实施中的问题和挑战。
《工程结构》课件
稳定性分析是研究结构在各种载荷作用下的平衡状态和失稳条件。
详细描述
稳定性分析的目的是确定结构在各种载荷作用下的平衡状态和失稳条件,以及评估结构的承载能力和 安全裕度。这种分析方法用于评估结构在各种工况下的稳定性,包括侧向稳定性、屈曲稳定性和整体 稳定性等。稳定性分析对于确保结构的稳定性和安全性至关重要。
总结词
由多个杆件通过节点连接组成的网状结构, 通过节点传递荷载的结构形式。
详细描述
网架结构的优点在于其空间受力性能好、承 载能力高、刚度大等优点,适用于大型工业 厂房、会展中心等大跨度跨越的建筑。网架 结构的形式多样,可以根据建筑需求进行灵 活设计,提高建筑物的使用功能和美观性。 同时,网架结构的施工方便快捷,能够缩短
船舶的结构设计优化,通过优化 设计提高船舶的航速、稳定性和 耐久性。
06
工程结构的施工与维护
施工方法与技术
施工方法
介绍工程结构的施工方法,包括预制 施工、装配式施工等,以及各种方法 的优缺点和应用范围。
施工技术
详细阐述施工过程中的技术要点,如 混凝土浇筑、钢筋安装、模板支护等 ,以确保工程质量。
木材的加工和连接相对简单,成本较低,因此在一些小 型建筑和临时建筑中也被广泛应用。
它被广泛应用于房屋、家具和园林景观等建筑结构中。
木材的耐久性和防腐性能相对较差,需要采取相应的保 护措施。
其他材料
其他材料包括玻璃、塑料、陶瓷等建筑材料。 这些材料在工程结构中也有一定的应用,如玻璃幕墙、塑料管道和陶瓷地板等。
动力分析
总结词
动力分析是研究结构在动态载荷作用下的响应和行为,考虑时间变化和振动的因素。
详细描述
动力分析主要关注结构在动态载荷作用下的振动、响应和稳定性。这种分析方法用于评估结构在地震、风载等动 态载荷作用下的性能,以及结构的自振特性和稳定性。动力分析对于预测结构的动力响应和疲劳性能至关重要。
工程结构的基本分类
工程结构的基本分类
工程结构的基本分类可以按照以下几种方式来进行分类:
1. 按照结构的功能来分类:
- 建筑结构:用于支撑和保护建筑物的结构,如梁、柱、墙等。
- 桥梁结构:用于跨越河流、道路等地理障碍的结构,如梁、
桁架、拱桥等。
- 地下结构:用于在地下进行工程建设的结构,如隧道、地下
车库、地下管道等。
- 水利结构:用于灌溉、排水、蓄水等水利工程的结构,如水坝、水闸、渡槽等。
- 航空航天结构:用于航空航天器的结构,如机翼、机身、舱
壁等。
2. 按照结构的材料来分类:
- 钢结构:主要由钢材构成的结构,具有高强度和良好的可塑性,适用于大跨度和高层建筑。
- 混凝土结构:主要由混凝土构成的结构,具有良好的抗压性能,适用于建筑和基础工程。
- 木结构:主要由木材构成的结构,具有轻质、易加工等优点,适用于建筑和桥梁。
- 复合材料结构:由不同材料的组合构成的结构,如玻璃钢(FRP)、碳纤维复合材料(CFRP)等。
3. 按照结构的组成方式来分类:
- 框架结构:由纵、横向构件构成的框架形式,如钢框架、混
凝土框架等。
- 梁柱结构:由梁和柱构成的结构,如钢梁、混凝土柱等。
- 空间结构:由悬挂、张拉或曲面构成的结构,如索网结构、穹顶结构等。
- 壳体结构:由连续的曲面构成的结构,如穹顶、圆顶等。
以上仅是工程结构基本分类的一些常见方式,实际上,工程结构的分类还有很多其他方式,例如按照荷载类型、形态特征等进行分类。
建筑工程中常见的结构类型及其特点
建筑工程中常见的结构类型及其特点在建筑工程中,不同的结构类型被广泛应用于各种建筑项目中。
不同的结构类型具有各自独特的特点和适用范围。
本文将介绍建筑工程中常见的几种结构类型及其特点。
一、框架结构框架结构是建筑工程中最常见的结构类型之一。
它由柱、梁和水平和垂直的框架组成。
框架结构的主要特点是其刚性和稳定性,能够承受较大的垂直和水平力。
这种结构类型适用于高层建筑、大跨度建筑和工业厂房等。
二、悬挑结构悬挑结构是指某一部分的重量超过了支撑它的主结构,从而形成了悬挑的结构形式。
悬挑结构的主要特点是悬臂部分的重量通过主结构传递到地基上,同时也能够为建筑提供独特的外观效果。
这种结构类型常见于桥梁、大型体育场馆和舞台等建筑物。
三、拱形结构拱形结构是一种由弧形构件组成的结构类型。
拱形结构通过将外部力传递到弧形构件上,并使其产生压缩力来实现稳定性。
拱形结构的主要特点是其优秀的承重能力和自重分布性能,适用于大跨度建筑和桥梁等。
拱形结构还具有美观的外观特点,因而也常用于创建具有艺术价值的建筑。
四、剪力墙结构剪力墙结构主要通过墙体的刚性来承受及分散水平力和剪切力。
剪力墙结构的主要特点是其在垂直平面上的刚性,能够有效地抵抗地震和风力等外部力。
这种结构类型常见于高层建筑和工业厂房等。
五、索结构索结构是一种以钢缆或钢索为主要材料的结构类型。
索结构的主要特点是主要承受拉力而非压力,因此具有较小的自重和较大的跨度。
这种结构类型常见于桥梁、大型空间结构和照明塔等。
六、壳体结构壳体结构是一种采用曲面薄壳构件形成的结构类型。
它具有曲面形式的外观和较大的自由度,同时也能够提供优秀的刚性和承载能力。
壳体结构常见于体育馆、展览馆和机场站厅等大型建筑。
综上所述,建筑工程中常见的结构类型有框架结构、悬挑结构、拱形结构、剪力墙结构、索结构和壳体结构等。
不同的结构类型具有各自独特的特点和适用范围,工程设计师在实践中需要根据具体项目的要求选用合适的结构类型,以保证建筑物在外部力的作用下具有良好的稳定性和安全性。
工程结构通用规范(住建部2021年颁布)
3影响外观、耐久性或结构使用功能的局部损坏。
3.1.3结构设计应对起控制作用的极限状态进行计算或验算;当不能确定起控制作用的极限状态时,结构设计应对不同极限状态分别计算或验算。
3.1.4结构设计应区分下列设计状况:
1持久设计状况,适用于结构正常使用时的情况;
2.5.2材料特性应通过标准化测试方法确定。当实际应用条件与试验条件有差异时,应对试验值进行修正。
3.5.3岩土性能指标和地基承载力、桩基承载力等应通过原位测试室内试验等直接或间接试验方法测定,并应考虑由于钻探取样、室内外试验条件与实际建筑结构条件的差别以及所采用计算公式的误差等因素的影响。
4.5.4当试验数据不充分时,材料性能的标准值应根据可靠资料确定。
2.3.3结构分析应根据结构类型、材料性能和受力特点等因素.选用线性或非线性分析方法。当动力作用对结构影响显著时,尚应采用动力响应分析或动力系数等方法考虑其影响。
2.3.4当结构的变形可能使作用效应显著增大时,应在结构分析中考虑结构变形的影响。
2.4作用和作用组合
2.4.1结构上的作用根据时间变化特性应分为永久作用、可变作用和偶然作用,其代表值应符合下列规定:
强制性工程建设规范实施后,现行相关工程建设国家标准、行业标准中的强制性条文同时废止。现行工程建设地方标准中的强制性条文应及时修订,且不得低于强制性工程建设规范的规定。现行工程建设标准(包括强制性标准和推荐性标准)中有关规定与强制性工程建设规范的规定不一致的,以强制性工程建设规范的规定为准。
1总则1
2基本规定2
工程结构通用规范
为适应国际技术法规与技术标准通行规则.2016年以来,住房和城乡建设部陆续印发《深化工程建设标准化工作改革的意见》等文件提出政府制定强制性标准、社会团体制定自愿采用性标准的长远目标,明确了逐步用全文强制性工程建设规范取代现行标准中分散的强制性条文的改革任务,逐步形成由法律、行政法规、部门规章中的技术性规定与全文强制性工程建设规范构成的“技术法规”体系。
建筑工程结构
建筑工程结构建筑工程结构是指建筑物中承担荷载和保证建筑物稳定性的所有构件和元素的组织形式和布局。
在建筑设计和施工过程中,结构的选择和设计起着至关重要的作用。
本文将从结构的定义、分类、选择和设计等方面进行探讨。
一、结构的定义和分类建筑工程结构是指为支撑和承载建筑物自重和荷载而设的构件系统,其目的是使建筑物具有足够的强度、刚度和稳定性。
根据结构的性质和承受荷载的方式,建筑工程结构可分为以下几类:1. 重力结构:主要由柱、梁和板构成,通过重力传递和支撑建筑物的自重和荷载。
2. 框架结构:由组合而成的框架构件,通过框架的刚性和稳定性来支撑和抵抗荷载。
3. 壳体结构:采用曲面或曲线形式的构件构成,能够通过自身的形状来承载力,并具有良好的空间形态。
4. 空间结构:通过构件的相互连接和组合形成的三维结构,能够承担复杂的荷载。
二、结构的选择和设计原则在建筑工程中,选择合适的结构类型和进行科学的结构设计至关重要。
以下是一些常用的结构选择和设计原则:1. 结构类型选择:根据建筑物的功能、高度、使用要求和经济性等因素进行合理的结构类型选择。
2. 强度和稳定性要求:根据建筑物所承受的荷载和地震、风等外力要求,确保结构具有足够的强度和稳定性。
3. 经济性考虑:结构的选取和设计要兼顾经济性,尽量减少材料的使用和施工的成本。
4. 美观和功能性:结构设计中也需要考虑建筑物的美观和功能性,使结构与建筑整体风格相协调,满足建筑使用的要求。
三、常用建筑工程结构类型在建筑工程中,有许多常用的结构类型,下面列举几种常见的结构类型及其特点:1. 钢筋混凝土结构:具有较好的受力性能,广泛应用于各类建筑工程。
2. 钢结构:具有高强度和刚度,适用于大跨度和高层建筑。
3. 预应力结构:通过预先施加预应力力,增加构件的承载能力和抵抗裂缝的能力。
4. 壳体结构:以曲面为主要特点,适用于体育馆、会展中心等建筑空间。
四、结构设计的要点在进行结构设计时,有几个要点需要注意:1. 荷载分析:结构设计的第一步是对建筑物所承受的静荷载和动荷载进行分析和计算。
工程结构的分类
工程结构的分类工程结构是指建筑物、桥梁、隧道等工程项目中的结构体系,它们根据结构形式和力学特性的不同可以分为多种分类。
本文将从不同的角度介绍工程结构的分类。
一、按结构形式分类1. 框架结构:框架结构是由柱、梁、墙等构件组成的,构件之间通过铰接或刚性连接连接起来。
框架结构具有刚度大、承载力强的特点,广泛用于高层建筑、厂房等工程中。
2. 空间结构:空间结构是由柱、梁、桁架等构件组成的,构件之间通过铰接或刚性连接连接起来,并形成了一个三维的结构体系。
空间结构具有力学性能优良、空间利用率高的特点,常用于体育馆、展馆等场所。
3. 壳体结构:壳体结构是由曲面构件组成的,构件之间通过刚性连接连接起来,形成一个整体的曲面结构体系。
壳体结构具有自重轻、抗震性好的特点,常用于大型体育场馆、展览馆等工程项目中。
二、按力学特性分类1. 静力结构:静力结构是指在静力平衡条件下工作的结构,其受力情况可以用静力学原理进行分析。
静力结构的设计和计算相对简单,适用于一些不需要考虑动力效应的工程项目。
2. 动力结构:动力结构是指在动力作用下工作的结构,其受力情况需要考虑动力学原理进行分析。
动力结构的设计和计算较为复杂,适用于一些需要考虑地震、风荷载等动力效应的工程项目。
三、按材料分类1. 钢结构:钢结构是由钢材构件组成的结构体系,钢结构具有强度高、刚度大、施工速度快的特点,广泛应用于高层建筑、大跨度桥梁等工程项目中。
2. 混凝土结构:混凝土结构是由混凝土构件组成的结构体系,混凝土结构具有耐久性好、成本较低的特点,广泛应用于住宅、道路桥梁等工程项目中。
3. 木结构:木结构是由木材构件组成的结构体系,木结构具有环保、保温性能好的特点,常用于别墅、木屋等工程项目中。
四、按用途分类1. 建筑结构:建筑结构是用于支撑建筑物自重和外部荷载的结构体系,包括框架结构、空间结构、壳体结构等。
建筑结构的设计需考虑建筑物的功能、美观等因素。
2. 桥梁结构:桥梁结构是用于跨越河流、道路等障碍物的结构体系,包括梁桥、拱桥、斜拉桥等。
工程结构重点
工程结构重点绪论:建筑结构按所用材料不同分类:混凝土结构、砌体结构、钢结构、木结构。
钢筋和混凝土共同工作的基础:1、钢筋与混凝土之间有良好的粘结力。
2、钢筋和混凝土具有基本相同的温度线膨胀系数。
3、混凝土包裹着钢筋,起着保护钢筋免遭锈蚀的作用,加强了结构的耐久性。
钢筋混凝土结构的优缺点:优点:1、取材容易。
2、耐火、耐久性好。
3、可模性、整体性好。
4、维修保养费低。
缺点:1、自重大。
2、抗裂性能差。
3、费工,费模板,现场施工周期长,且受季节性影响。
第一章::立方体抗压强度标准值ƒcu,k是指按照标准方法制作的边长为150mm的立方体试件,在温度为(20±3)℃、相对湿度在90%以上的潮湿空气中养护28d或按设计规定,用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度值。
(如C20表示立方体抗压强度标准值为20N/mm2,即ƒ=20N/mm2。
)cu,k混凝土的徐变:混凝土在荷载长期作用下,即使应力维持不变,其应变会随时间而增长的现象称为混凝土的徐变。
影响混凝土徐变的因素:1、内在因素:主要是指混凝土的组成和配合比。
2、环境影响:主要是指混凝土制作时的养护方法和使用条件。
3、应力条件:应力俞大,徐变俞大。
混凝土结构的钢筋,一般情况下可按下列规定选用:1、纵向受力普通钢筋宜采用HRB400、HRB500钢筋。
2、梁、柱纵向受力普通钢筋应采用HRB400、HRB500钢筋。
3、箍筋宜采用HRB400、HRBF400、HRB335、HPB300钢筋。
混凝土结构对钢筋性能的要求:1、强度:钢筋强度是作为设计计算时的主要依据,是钢筋混凝土结构承载力的决定因素。
2、延性:延性是钢筋变形、耗能的能力。
3、可焊性:钢筋需具有良好的焊接性能,保证焊接后的接头性能良好。
4、与混凝土的粘结:必须具有足够的粘结力。
粘结力的组成:1、胶结力。
2、摩阻力。
3、机械咬合力。
钢筋搭接的方法分为两类:绑扎搭接、机械连接或焊接。
工程结构的分类
工程结构的分类工程结构是指在建筑工程中承担荷载和保持稳定的构件和构造系统的组合。
根据结构的特点和功能,工程结构可以分为多个不同的分类。
本文将从不同的角度介绍几种常见的工程结构分类。
一、按照结构材料分类1. 钢结构:采用钢材作为主要承载构件的结构体系,具有重量轻、强度高、施工速度快等优点,广泛应用于大跨度建筑、高层建筑等场所。
2. 混凝土结构:采用混凝土作为主要承载构件的结构体系,具有耐久性好、防火性能高等特点,广泛应用于住宅、桥梁、水利工程等领域。
3. 木结构:采用木材作为主要承载构件的结构体系,具有环保、易加工等特点,广泛应用于别墅、木屋等建筑。
二、按照结构形式分类1. 框架结构:由柱、梁、墙等构件组成的框架体系,能够承受垂直荷载和水平荷载,广泛应用于工业厂房、商业建筑等。
2. 空间结构:由三维空间中的构件组成的结构体系,能够承受多向荷载,如穹顶、拱桥等。
3. 薄壳结构:由薄壳体构成的结构体系,能够承受压力荷载,如圆顶、穹顶等。
三、按照结构功能分类1. 承重结构:主要用于承担建筑自重和外载荷的结构体系,如柱、梁、墙等。
2. 支撑结构:主要用于支撑其他结构或设备的结构体系,如支撑桥梁的桥墩、支撑天线的塔架等。
3. 隔离结构:主要用于隔离建筑物不同功能区域的结构体系,如防火墙、隔声墙等。
四、按照结构运行状态分类1. 静力结构:在静态荷载作用下运行的结构体系,不考虑动力效应,如房屋、桥梁等。
2. 动力结构:在动态荷载作用下运行的结构体系,需要考虑结构的振动、减震等问题,如高速列车轨道、电力塔架等。
3. 稳定结构:在荷载作用下保持稳定的结构体系,如塔吊、起重机等。
以上是根据不同的角度对工程结构进行的分类介绍。
不同的结构分类在不同的工程项目中具有不同的应用,了解和掌握工程结构分类对于工程设计和施工具有重要意义。
在实际工程中,需要根据具体情况选择合适的结构分类,并进行合理的设计和施工。
工程结构分析的方法
工程结构分析的方法工程结构分析是研究和评估工程结构在负载作用下的力学特性和稳定性的过程。
它涉及工程结构的设计、建造和维护,并对结构的安全性和可靠性提出要求。
在工程实践中,有许多不同的方法可以用于进行结构分析。
下面将介绍常用的几种工程结构分析方法。
一、静力分析静力分析是最基本的结构分析方法之一。
它基于牛顿第二定律和力平衡原理,假设结构在负载作用下保持静止。
通过计算结构中各个部位的受力情况,可以评估结构的强度、刚度和稳定性。
静力分析方法可以使用解析方法或数值方法进行计算,常见的解析方法有力法、位移法和弹性法,数值方法有有限元法和有限差分法。
静力分析的主要优点是计算简单、直观,并且可以在设计和施工过程中提供快速的结果。
然而,它的缺点是忽略了结构的动态效应和材料的非线性行为。
二、动力分析动力分析是一种考虑结构在振动或冲击负载作用下的分析方法。
它适用于对结构的动态响应进行评估,从而确定结构是否具有足够的刚度和稳定性来抵抗动力负载。
动力分析方法可以分为自由振动分析和强迫振动分析。
在自由振动分析中,结构受到一个初始扰动后开始自由振动,通过求解结构的振动模态和固有频率,可以得到结构的固有振动特性。
在强迫振动分析中,结构受到外部激励力的作用,通过求解结构的强迫响应和频率响应函数,可以评估结构在动力负载下的振动状况。
动力分析的优点是能够考虑结构的动态特性,对于受到动力负载的结构具有更准确的评估。
然而,动力分析的计算复杂度较高,通常需要使用数值方法进行求解。
三、塑性分析塑性分析是一种考虑结构的塑性变形和屈服破坏的分析方法。
它适用于对材料塑性变形和结构破坏的问题进行评估。
塑性分析方法可以分为弹塑性分析和完全塑性分析。
在弹塑性分析中,结构中的材料被假定为在一定范围内具有线性弹性行为,超过该范围时为塑性行为。
通过计算结构在负载作用下的延性变形和塑性区域的分布,可以评估结构在塑性变形作用下的安全性和可靠性。
在完全塑性分析中,结构中的材料被假定为完全塑性,在达到材料的屈服强度后,将继续产生塑性变形。
建筑工程结构分类
五、排架结构(又称框架结构)
排架的结构,排架的组成是以柱子,两边的柱子,有一个屋架支撑在柱子上,形成了这样的一排,下面又是一排,在这两排上面上屋架之间放上一个板子形成个空架连续的房子。 排架由屋架(或屋面梁)、柱和基础组成,柱与屋架铰接,与基础刚接。是单层厂房结构的基本结构形式。
排架结构:顾名思义,一排一排的。主要用于单层厂房,由屋架、柱子和基础构成横向平面排架,是厂房的主要承重体系,再通过屋面板、吊车梁、支撑等纵向构件将平面排架联结起来,构成整体的空间结构。
是在自身的平面内承载力和刚度都较大,而排架间的承载能力则较弱,通常在两个支架之间应该加上相应的支撑,避免风荷载的一个推动,发生侧向的移动。适合用于单层的工业厂房。排架体系常用于高大空旷的单层建筑物如工业厂房、飞机库和影剧院的观众厅等。其柱顶用大型屋架或桁架连接,再覆以装配式的屋面板,根据需要,有的排架建筑屋顶还要设置大型的天窗、有的则需沿纵向设置吊车梁。由于排架体系的房屋刚度小,重心高,需承受动荷载,因此需要安装柱间斜支撑和屋盖部分的水平平斜支撑,还要在两侧山墙设置抗风柱。
三、钢。
钢结构工程是以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一。 钢结构是现代建筑工程中较普通的结构形式之一。中国是最早用铁制造承重结构的国家,远在秦始皇时代(公元前246-219年),就已经用铁做简单的承重结构, 而西方国家在17世纪才开始使用金属承重结构。公元3-6世纪, 聪明勤劳的中国人民就用铁链修建铁索悬桥,著名的四川泸定大渡河铁索桥,云南的元江桥和贵州的盘江桥等都是中国早期铁体承重结构的例子。
六、构筑物结构
。。。。。。。
市政主要是道路工程、雨水工程、污水工程、电缆沟工程、通讯管道工程、景观绿化工程。
二、砖混结构
工程里的结构类型
工程里的结构类型工程中常见的结构类型有桥梁、隧道、高楼大厦、地下结构和水利工程等。
下面将对这几种结构类型进行详细介绍。
一、桥梁桥梁是连接两个地理位置相对较远的地点的结构物。
它通常由桥墩、桥台、梁、桥面和栏杆等组成。
桥墩和桥台起到支撑和承重的作用,梁则起到横向承载荷载的作用,桥面则是供车辆和行人通行的平台。
栏杆则用来保护行人的安全。
桥梁的设计需要考虑到地理环境、交通流量、荷载等多种因素,确保其安全性和稳定性。
二、隧道隧道是在地下或水下开挖的通道,用于连接两个地理位置相对较远的地点。
隧道的结构主要包括顶板、底板、侧墙和洞口等部分。
顶板和底板起到承重和支撑的作用,侧墙则用来保护隧道的稳定性。
隧道的设计需要考虑到地质情况、地下水位、通风等因素,确保其安全性和通行的效率。
三、高楼大厦高楼大厦是指高度超过一定标准的建筑物。
它通常由地基、结构框架、承重墙、楼板和外墙等组成。
地基起到承重和稳定的作用,结构框架则承担主要的荷载。
承重墙可以提供额外的支撑,楼板则用来分隔不同楼层。
外墙则起到保温、防水和装饰的作用。
高楼大厦的设计需要考虑到地震、风荷载、人流量等多种因素,确保其安全性和舒适性。
四、地下结构地下结构包括地下车库、地下室、地下通道等。
它们通常由地基、结构墙、楼板和出入口等组成。
地基起到承重和稳定的作用,结构墙则用来分隔不同的区域。
楼板则提供通行的平台,出入口则连接地下结构和地面。
地下结构的设计需要考虑到地下水位、通风、防水等因素,确保其安全性和功能的实现。
五、水利工程水利工程包括水坝、河道整治、渠道和水处理厂等。
水坝是用来拦截水流,调节水流量和防洪的结构物。
河道整治是对河道进行疏浚、疏浍和修复的工程。
渠道是用来引导水流的人工通道。
水处理厂是用来处理自然水源,使其符合人类生活和工业用水的要求。
水利工程的设计需要考虑到水流量、水质、地质情况等因素,确保其安全性和功能的实现。
工程中常见的结构类型有桥梁、隧道、高楼大厦、地下结构和水利工程等。
各专业工程结构形式
各专业工程结构形式
工程结构是指建筑物、桥梁、隧道、塔楼等各种建筑物的结构形式,是所有建筑物建造的核心。
各专业工程的结构形式各不相同,下面我将分步骤为大家阐述。
一、建筑工程的结构形式
建筑工程的结构形式通常可以分为框架结构、框剪结构、钢筋混凝土框架结构、钢结构、模态结构等。
其中,钢筋混凝土框架结构和钢结构被广泛使用于高层建筑和大型商业综合体中。
二、桥梁工程的结构形式
桥梁工程的结构形式通常可以分为梁桥、桁架桥、悬索桥、斜拉桥等。
其中,悬索桥被认为是最古老的桥梁结构形式之一,斜拉桥则是近年来发展较快的一种桥梁结构。
三、隧道工程的结构形式
隧道工程的结构形式通常可以分为软土隧道、岩土隧道、硬岩隧道、混凝土隧道等。
其中,混凝土隧道是最常见的一种隧道结构,因其刚性足、耐久性强等特点而被大量应用于隧道工程中。
四、塔楼工程的结构形式
塔楼工程的结构形式通常可以分为钢筋混凝土塔、钢塔、框架塔等。
钢筋混凝土塔是一种技术成熟、施工方便、材料易得等优良性能的塔楼结构形式。
总之,各专业工程的结构形式各有特点,他们的优劣取决于各自的使用环境和限制条件。
在工程实践中,合理选择适合的结构形式,才能保障工程的质量和安全。
工程结构通用规范
《工程结构通用规范》
《工程结构通用规范》是中国建筑行业的一项重要标准,它对于保证建筑结构的安全和可靠性起着重要的作用。
该规范是由国家住房和城乡建设部和国家标准化管理委员会共同发布的,旨在规范建筑结构设计、施工和验收等方面的工作。
该规范包含了建筑结构设计和施工的各个环节,涵盖了建筑材料的选择、结构设计、施工工艺、验收标准等方面。
在建筑结构设计方面,该规范从结构形式、荷载、抗震等方面进行了详细的规定,以确保建筑结构的安全性和可靠性。
在施工工艺方面,该规范则对于施工质量、施工工艺、施工安全等方面提出了要求,以确保建筑结构的稳定性和安全性。
此外,该规范还规定了建筑结构验收的标准和方法,以确保建筑结构能够满足安全和可靠性的要求。
该规范的实施不仅可以保证建筑结构的安全和可靠性,还可以提高建筑质量和降低施工成本,为建筑行业的可持续发展做出贡献。
总之,《工程结构通用规范》是中国建筑行业的一项重要标准,对于规范建筑结构设计、施工和验收等方面的工作起着重要的作用。
建筑行业的从业人员应该认真学习和遵守该规范,以确保建筑结构的安全
和可靠性,促进建筑行业的可持续发展。
工程施工结构常识
工程施工结构常识一、工程结构的基本概念工程结构是指在工程技术中,为承受各种荷载和自重而采用一定材料和构造形成的具有一定刚度、强度和稳定性的体系。
工程结构主要包括建筑物、构筑物、桥梁、隧道、水利工程等。
二、工程结构的分类1. 按材料分类:混凝土结构、钢结构、木结构、砌体结构等。
2. 按受力状态分类:受拉结构、受压结构、受弯结构、受剪结构、受扭结构等。
3. 按结构形式分类:框架结构、剪力墙结构、筒体结构、桁架结构、拱结构、网架结构等。
三、工程结构的设计与计算1. 结构设计原则:安全性、适用性、经济性。
2. 结构计算方法:静力计算、动力计算、稳定计算、极限状态计算等。
3. 设计规范:我国现行的结构设计规范有《建筑结构荷载规范》、《建筑抗震设计规范》、《混凝土结构设计规范》等。
四、工程施工中的结构问题1. 地基与基础:地基处理、基础施工、基础验收等。
2. 主体结构施工:模板工程、钢筋工程、混凝土工程、钢结构工程等。
3. 结构加固与维修:加固方法、维修措施、检测与评估等。
4. 施工安全与质量控制:安全措施、质量验收、施工监理等。
五、工程结构的检测与验收1. 结构检测:材料检测、构件检测、结构整体性能检测等。
2. 结构验收:施工验收、竣工验收、使用验收等。
3. 验收标准与规范:我国现行的结构验收规范有《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑结构检测标准》等。
六、工程结构的维护与保养1. 结构维护:定期检查、维修、加固等。
2. 结构保养:防锈、防腐、防水、保温等。
3. 延长结构寿命:优化设计、优质材料、良好施工、正确使用等。
总之,工程结构是工程建设中的重要组成部分,了解和掌握工程结构的基本概念、分类、设计与计算、施工问题、检测与验收以及维护与保养等方面的知识,对于保证工程质量、安全及延长工程寿命具有重要意义。
工程结构的分类
工程结构的分类工程结构是指在建筑工程或其他工程项目中,为了满足设计要求和使用功能而进行的构造形式和组合方式。
根据结构的特点和作用,工程结构可以分为以下几类。
一、承重结构承重结构是指能够承受和传递荷载的结构体系。
它包括框架结构、桁架结构、壳体结构等。
框架结构是由柱、梁、墙构成的骨架,能够承受重力荷载和水平荷载。
桁架结构是由直杆和斜杆组成的稳定结构,主要用于大跨度的建筑和桥梁。
壳体结构是以曲面为基础构成的结构形式,具有较高的刚度和承载能力。
二、支撑结构支撑结构主要用于支撑和固定其他结构或设备。
常见的支撑结构有支撑、支架、支承等。
支撑可以分为垂直支撑和水平支撑,用于支撑建筑物的垂直荷载和水平荷载。
支架是一种用于支撑管道、设备和机械的结构,能够使其保持稳定。
支承是一种用于支撑和固定设备或构件的结构,通常由轴承或滚轮组成,能够使其具有旋转或滑动的能力。
三、隔离结构隔离结构是为了减少或消除结构与外界之间的相互作用而采取的一种结构形式。
常见的隔离结构有隔声结构、隔热结构和防震结构。
隔声结构能够有效隔离噪声的传递,保护室内环境的安静。
隔热结构能够减少热量的传递,提高建筑物的能源效率。
防震结构能够减少地震对建筑物的破坏,保护人员生命财产安全。
四、固化结构固化结构是指在工程项目中采用特定的材料或工艺对结构进行固化,以增加结构的稳定性和耐久性。
常见的固化结构有钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构和钢结构。
钢筋混凝土结构是一种由钢筋和混凝土组成的复合材料,具有较高的抗压和抗拉强度。
预应力混凝土结构是一种在施工过程中施加预应力的混凝土结构,能够提高结构的承载能力和抗震性能。
钢结构是一种由钢材构成的结构,具有较高的强度和刚度,适用于大跨度和高层建筑。
工程结构的分类主要包括承重结构、支撑结构、隔离结构和固化结构。
每种结构都有其特定的作用和应用范围,在实际工程项目中需要根据具体要求进行选择和设计。
通过合理的结构分类和组合,可以提高工程项目的安全性、稳定性和经济性,保证工程的顺利进行和使用效果的达到。
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轴力偏心方向的边长,当为轴心受压 时为截面较小边长
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墙体的高厚比
在砖混结构中,墙体除必须满足强度要求外, 还因墙体的薄且高而必须有足够的稳定性。《砌体 结构设计规范》规定,在墙体设计中须通过高厚比 验算来确保墙体的稳定性。
墙体的高厚比是指墙体计算高度与墙厚的比值, H 即 。墙体的高厚比越大,则构件越细 h 长,其稳定性就越差。规范规定,墙的高厚比不允 许超过其允许值 。
这里所指的变形和力是广义的变形和 力,变形其可以是位移、应变、曲率或转 角等,力可以是轴力、弯矩、剪力或扭矩。
单位力作用下的变形为柔度,因此, 刚度和柔度互为例数。构件的截面刚度与 其截面形状、尺寸、材料有关。
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结 构 的 耐 火 性 能
衡量结构构件耐火性能指标:燃烧性能,耐火极限。 构件的燃烧性能是 由结构构件材料的 燃烧性能决定的。 结构构件的耐火极限是指构件 受火作用后失去稳定性、完整 性和绝热性的时间。
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伸缩缝是为了避免因建筑物长度和宽度过大, 当温度变化时导致结构内部产生很大的温度应力而 造成对结构和非结构构件的损坏。 沉降缝是为了避免因建筑物不同部位的结构不 均匀沉降而引起结构或非结构构件的损坏。沉降缝 必须从基础分开。 防震缝是为了避免在地震发生时,因建筑物不 同部位质量或刚度的不同而具有不同的振动频率所 导致相互碰撞而设置的缝隙。 在设计中最好综合各方面的要求将变形缝进行 综合设置,一缝多用。
排架结构
砖混结构
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第二章
荷载与结构设计
2.1荷载及其分类 2.2荷载的确定与组合 2.3结构设计概念 2.4结构设计简图 2.5结构设计步骤
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2.1 荷载及其分类
荷载有多种形式,按不同的类别划分,会有不同 的分类。 1.按荷载分布形式分有面荷载、线荷载和点荷载。 2.按荷载存在时间的状态划分,则荷载可分为活荷载、 恒载和偶然荷载。 3.按结构的反应分类,荷受弯构件的破坏形态 正截面破坏 正截面破坏有 三种形态:适筋梁、 超筋梁及少筋梁的 破坏形态 。 斜截面破坏 斜截面破坏有 三种形态:斜拉破 坏、剪压破坏和斜 压破坏。
弯矩
剪力
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抗弯设计
2M x h0 1 1 f ba h 2 c 1 0
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结 构 的 基 本 概 念
结构是建筑物或构筑物的承重骨架,是建筑物或 构筑物的承载体系 结构最基本的要求是安全、经济、适用、耐久。 三个基本体系组成,即横向、竖向和基础体系。
横向体系 横向体系一般 由梁、板、屋 架、网架等水 平构件组成, 主要承担结构 平面荷载。其 中,最为典型 的为钢筋混凝 土楼盖。 竖向体系 竖向体系一般是 由柱、板、墙、 筒体等构件组成, 主要承受横向体 系传来的荷载和 外部直接产生的 水平荷载,并把 这些荷载传给基 础体系。
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钢 材
混凝土结构所 用钢材一般主 要有两类: 一类是柔性钢 筋, 一类是劲性型 钢。
热轧钢筋分为HPB235、 HRB335、HRB400和 RRB400四个级别
角钢、槽钢、工字钢等
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钢筋和混凝土
钢筋混凝土是由钢筋和混凝土这两种性质截然不 同的材料组成的,钢筋和混凝土之所以能够很好的 协同工作,并发挥各自的优势,其主要原因如下: (1)钢筋与混凝土可以很好的粘结在一起。 (2)钢筋和混凝土的线膨胀系数基本一致,二者 的变形基本相等。 (3)当钢筋在混凝土中安置有可靠的锚固连接。
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第四章
混凝土结构
混凝土材料 混 钢
受弯构件 正 截 面 设 计
受压构件
凝
土 材
斜 截 面 设 计
轴 心
受 压
偏 心
受 压
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混凝土 的强度 主要有 二个指 标: 混凝土 的轴心 抗压强 度
混凝土
混凝土结构设计规范》将混凝 上共划分为:十四个强度等级
非均质复合材料
混凝土的徐变
混凝上在荷载的长期作用下.其变形会 随着时间的不断增长而发生变化,这种现象 称为混凝土的徐变。徐变会对结构产生一些 不利影响,如在长期荷载作用下会使结构变 形增大,引起预应力损失;但徐变也会使结 轴心抗 拉强度。 构产生内力重分布,使结构受力更加合理, 因此,徐变对结构的影响有利有弊。
基础体系 基础体系是地 面以下部分的 结构构件,承 担结构上部的 全部荷载,并 将荷载传给地 基。
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结 构 的 类 别 划 分
按 材 料 来 划 分
砖石结构 混凝土结构 钢结构 木结构 复合结构 充气结构 等等
按 结 构 承 重 方 式
砖混结构 排架结构 框架结构 剪力墙结构 柜架剪力墙结构 筒体结构 拱体结构 薄壳结构 气膜结构 等
(2)根据 设计规范 构造规定 来确定。
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第三章
砖混结构
•砌体材料 •砌体及其力学性能 •砌体构件的承载力计算 •砖混结构构造要求
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3.1 砌体材料的种类
1 砌块的种类 砌体结构所用的砌块有较多的种类,如普通实心砖、 烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等等,常根据不 同的施工地区和环境以及结构所需来确定。
2 砂浆的种类 按配料成分不同,砂浆常被分为水泥砂浆、水泥混合 砂浆、石灰砂浆、黏土砂浆、石膏砂浆等。砂浆的强度等 级有M15、M10、M7.5、M5和M2.5五个等级。
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3.2
砖砌体受压破坏过程 大致可分为三个阶段
砌体及其力学性能
砌体的破坏特征
影响砌体强度的因素 (1)块材和砂浆的强度 (2)砌体的外形 (3)砌块的形状 (4)灰缝厚度 (5)砌筑质量 (6)砂浆的性能
f y As a1 fcbx
x M a1 f c bx (h ) 2
x M f y As ( h ) 2
适筋梁
超筋梁 x h0
少筋梁 As minbh0
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抗剪设计
nAsv1 V 0.7bh f t 1.25 f yv h0 0.8 Asb f y sin S
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工程结构
——复习与总结——
2010—12
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主要内容
工程结构 基础知识
结构荷载与 结构设计
砖混 结构
混凝土 结构
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第一章
结 构 的 基 本 概 念 结 构 的 类 别 划 分
工程结构基础知识
结 构 的 基 本 构 件 结 构 的 刚 度 和 变 形 结 构 的 耐 火 性 能 结 构 的 传 力 路 径
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3.4 砖混结构构造要求
针对砖混结构的特点,为了保证结构有足够 的承载力、稳定性和耐久性,除正常结构计算外, 结构必须设置一些构造措施来满足结构承载要求。
砌体强度
砌体截面
圈梁配置
构造柱设置
砌体拉结筋
钢筋混凝土圈梁是砖混结构有效的抗震措施之一。圈梁不 仅可以增强房屋的整体性,限制墙体斜裂缝的开展和延伸, 而且可以减轻地震时地基不均匀沉降对房屋的影响,提高 楼盖的水平刚度。
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2.4 结构设计简图
确定结构计算简图不仅可以大大减少计算工作量, 而且有利于设计人员科学地把握结构的受力特性。
简化的内容
(1)基本构件的 简化 (2)结构体系的 简化 空间结构简化为 平面结构。将平 面结构再简化为 基本部分和附属 部分。 (3)计算单元的简 化 根据结构荷载作用 情况,把有关的荷 载力加在结构上, 计算结构内力。
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结构分析
结构分析是 计算结构在各种 荷载下的效应。 (1)确定结构 计算简图,简化 结果要与结构实 际受力特性相一 致。 (2)计算方法 弹性理论是结构 分析中普遍使用 的计算理论。
构件设计
(1)根据 结构计算 结果来确 定。
施工图绘制
施工图绘制一般包括 结构设计总说明、 结构平面布置图、 结构构件布置图、 结构构件大样图、 结构构件剖面图、 结构构件钢筋表、 构件明细表、 构件节点大样、 构件的特殊要求等。
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在结构分析中,若按力学状态分类, 一般构件的基本受力状态可以分为拉、 压、弯、剪、扭五种。
结 构 的 基 本 构 件
若从构件承担荷载后所担负的作用 角度看,结构构件基本包括梁、板、柱、 墙、桁架、网架等几种类型。
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刚度是使构件产生单位变形所需要的力。
结 构 的 刚 度 和 变 形
支座的简化、节点 的简化和构件的简 化。
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2.4 结构设计步骤
结构设计一般分为结构方案设计、结构分析、构件设计、绘 制施工图四个过程。
结构方案 设计包括 结构选型、 结构布置 和构件截 面尺寸估 计。
在结构选型中,要考虑所选取的结构 是否能满足建筑功能的各种需求,是否考 虑了建筑、结构、施工、设备等各专业之 间的配合,是否考虑了所选型式的优缺点 以及结构适用原则,是否便于组织施工, 否达到了最佳的经济效益等因素。 结构布置包括确定定位轴线、构件布置和 设置变形缝等工作内容。设置的变形缝包 括伸缩缝、沉降缝和防震缝。
①构件的强度
②构件的刚度
③构件的稳定性
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结构应具有可靠性,可靠性用可靠度来描述。 结构的安全可靠程度主要取决于荷载在结构 上所产生的效应 R 与结构材料及其组成体系所形 成的抵抗力 S 之间的关系。 结构的荷载效应就与结构抵抗力之间存在三 种关系: R<S 结构抗力大于荷载效应,结构安全。 RS 结构抗力等于荷载效应,结构处于极限状态。 R>S 结构抗力小于荷载效应,结构失效。
砌体的受压应力状态 轴心受压的砖砌体,就其 整体来看,属于均匀受压状态, 但从砖块个体的变形状态来看, 单块砖在砌体内不仅受压,而 且还处于受弯、受剪和受拉等 复杂受力状态。