建筑结构选型复习资料
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1.结构的可靠性设计要求:
安全适用耐久
2.荷载种类及其代表值:荷载分类和荷载代表值
答:1永久荷载,例如结构自重、土压力、预应力等。
2可变荷载,例如楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载等。
3偶然荷载,例如爆炸力、撞击力等。
对永久荷载应采用标准值作为代表值。
对可变荷载应根据设计要求采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值。
对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。
(补充:永久荷载标准值,对结构自重,可按结构构件的设计尺寸与材料单位体积的自重计算确定。对于自重变异较大的材料和构件(如现场制作的保温材料、混凝土薄壁构件等),自重的标准值应根据对结构的不利状态,取上限值或下限值。
可变荷载的标准值,应按本规范各章中的规定采用。
承载能力极限状态设计或正常使用极限状态按标准组合设计时,对可变荷载应按组合规定采用标准值或组合值作为代表值。
可变荷载组合值,应为可变荷载标准值乘以荷载组合值系数。
正常使用极限状态按频遇组合设计时,应采用频遇值、准永久值作为可变荷载的代表值;按准永久组合设计时,应采用准永久值作为可变荷载的代表值。
可变荷载频遇值应取可变荷载标准值乘以荷载频遇值系数。
可变荷载准永久值应取可变荷载标准值乘以荷载准永久值系数。)
3.适筋梁的破坏类型及其设计(单筋):
(1)适筋梁破坏形态Pmin=
第一阶段:荷载较小,受拉区混凝土裂开,拉力转让给钢筋,梁处于带裂缝工作阶段。该阶段作为抗裂度计算依据。
第二阶段:荷载增加,受拉区混凝土开裂,拉力装让给钢筋,梁处于带裂缝工作阶段。该阶段作为构件变形及裂缝宽度极限状态的计算依据。
第三阶段:荷载继续增大,钢筋达到屈服,截面上形成以宽大的临界裂缝,受压区混凝土由较大的塑性变形到压碎,梁达到破坏时的极限弯矩Mu。该阶段称为屈服阶段,作为承载能力极限状态计算的依据。
(2)超筋梁:当梁的配筋量很大p》pmax时,其破坏特征是受压区混凝土首先被压碎,而受拉钢筋未到屈服,裂缝宽度和挠度均不明显。因而呈脆性破坏,缺乏明显的破坏先兆,材料利用也不充分,设计时应限制采用。
(3)少筋梁:当梁的配筋量很低,若p《pmin时。其破坏特征是一旦开裂受拉钢筋即进入了屈服甚至强化阶段,裂缝和挠度极大,受压区混凝土远未压坏。因此,呈脆性破坏,无破坏先兆,不允许采用。
4.钢筋混凝土平面楼盖的构造要求(板厚,单双向板的区别及类别等)
肋梁楼盖:1.单向板肋梁楼盖:
2.双向板肋筋楼盖:四边均有支持的双向板
无梁楼盖:1.带柱帽的无梁楼盖
2.平板无梁楼盖
3.仅在柱上有梁的双向板楼盖(双向板楼盖)
密肋楼盖
5.抗震设防目标及设防类别:
抗震设防目标是指建筑结构遭遇不同水准的地震影响时,对结构、构件、使用功能、设备的损坏程度及人身安全的总要求。
第一水准:当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震(或称小震)影响时,建筑物—般不受损坏或不需修理仍可继续使用;第二水准:当遭受本地区规定设防烈度的地震(或称中震)影响时,建筑物可能产生一定的损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用。第三水准:当遭受高于本地区规定设防烈度的预估的罕遇地震(或称大震)影响时,建筑可能产生重大破坏,但不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。通常将其概括为:“小震不坏,中震可修、大震不倒”。
6.砌体结构房屋进行静力计算时,考虑受力性能及空间刚度进行的方案设计计算种类
刚性方案:刚弹性方案弹性方案
屋盖或楼盖的类别刚性方
案刚弹性方
案
弹性方
案
整体式,装配整体式和装配式五檀体系钢筋混凝土屋盖或钢筋混凝土楼盖S<3232《s
《72
s>72
装配式有檀体系钢筋混凝土屋盖轻钢屋盖和有密
铺望板的木屋盖或幕楼盖
S<2020《s《48S>48冷摊瓦木屋盖和石棉水泥瓦轻钢屋盖S<1616《s《36s>36
7.圈梁的构造作用
答:由于房屋是建造在地基上的,当地基产生不均匀沉降时,整个房屋就像梁一样发生弯曲变形和剪切变形,若在房屋上部或者下部设置了圈梁,则圈梁就像钢筋混凝土受拉钢筋一样发挥作用;这就是说,圈梁可以承受地基不均匀沉降的因素在墙体中所引起的弯曲应力,在一定程度上防止或者减轻墙体的裂缝,这就是一般情况下圈梁的主要作用。圈梁可以增加纵横墙的联系,增加房屋的刚度和整体性,可以抗震,和传递水平荷载。此外,圈梁还有起水平箍筋的作用,减少墙和柱的压曲程度,提高墙柱的稳定性。
8.楼梯的构造及传接力途径进行分类的情况:
楼梯的主要构建有踏步板,斜梁,平台梁和平台板,次要构建有栏板踢脚板等等。1.按布置方式分为直跑双跑三跑和圆楼梯等等
2.按受力可分为:
梁式适用于梯段水平跨度投影《3m。当版跨《3.3m时,经济合理
板式适用于梯段跨长》3.3m时。
还有悬挑式等等
3.按材料可分为:木楼梯钢楼梯钢筋混凝土楼梯等等
4.按施工方式可分为:现浇式和预制装配式楼梯。
9.影响基础埋置深度的因素主要有哪些:
1.建筑物自身的特性
2.作用在地基上的荷载大小和性质
3.工程地质和水文地质条件
4.相临建筑物的基础埋深
5.地基土冻胀和融陷的影响
10.框架,框架-剪力墙,框架核心筒,巨型框架四种结构特点及其适用高度。
种类:框架、剪力墙、框架-剪力墙、筒体结构、框架-核心筒、带加强层的高层建筑结构。
受力特点:a,框架结构:框架结构构件断面尺寸较小,结构的抗侧力刚度较小,水平位移大;
b,剪力墙:剪力墙的主要作用是承受平行于墙体平面的水平力,并提供较大的抗侧力刚度,使剪力墙既受剪且受弯。
C,框架-剪力墙:1,竖向荷载作用下,两个体系共同承受荷载;2,侧向荷载作用下,剪力墙承担大部分荷载。
d,筒体结构:在水平荷载作用下它可视为下端固定,顶端自由的悬臂构件。
e,框架-核心筒:筒体主要承担水平荷载,框架主要承担竖向荷载
f,带加强层的高层建筑结构:与框架-核芯筒相比,每隔数层布置强度和刚度很大的水平构件,形成水平加强层,从而连接建筑物四周的柱子,又将核心筒外柱连接起来,约束周边框架筒的变形,减少结构在水平荷载作用下的侧移量,并使各竖向构件在温度作用下的变形趋于均匀,减小翘曲。