结构设计说明常用名词解释

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结构设计原理名词解释(2)

结构设计原理名词解释(2)

结构设计原理名词解释(2)结构设计原理名词解释42.混凝土保护层:具有足够厚度的混凝土层,即:钢筋边缘至构件截面表面之间的最短距离43先张法:先张拉钢筋,后浇注构件混凝土的方法。

44.作用效应组合:结构上几种作用分别产生的效应的随机叠加。

45.第二类T形截面:受压区进入梁肋的T形截面,即:x>hf46.普通箍筋柱:配有纵向钢筋和普通箍筋的受压构件。

47全预应力混凝土:在作用短期效应组合下控制的正截面受拉边缘不容许出现拉应力的预应力混凝土结构,即λ≥1。

48.预加应力阶段:系指从预加应力开始至预加应力结束(即传力锚固)为止的受力阶段。

49.抗弯刚度:构件截面抵抗弯曲变形的能力。

50.材料强度的设计值:材料强度标准值除以材料性能分项系数后的值。

51.钢筋松弛:钢筋在一定拉应力值下,将其长度固定不变,则钢筋中的应力将随时间延长而降低,一般称这种现象为钢筋的松弛。

52.混凝土的原点弹性模量:在混凝土应力-应变曲线图的原点作切线,该切线的斜率即为原点弹性模量。

53.正常使用极限状态:对应于结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的某项限值的状态54.圬工结构:以砖、石作为建筑材料通过将其与砂浆或小石子混凝土砌筑而成的结构,或用砂浆砌筑混凝土预制块、整体浇筑混凝土或片石混凝土等结构统称圬工结构。

55.抗弯效率指标:KuKb,Ku为上核心距,Kb为下核心距,h 为梁得全截面高h度。

56.截面的有效高度:受拉钢筋的重心到受压边缘的距离即h0=h-as。

h为截面的高度,as为纵向受拉钢筋全部截面的重心到受拉边缘的距离。

57.持久状况:桥涵建成以后,承受自重、车辆荷载等作用持续时间很长的状况。

58、第一类T型截面:受压高度在翼缘板厚度内,x<hf的T型截面。

/NJUT 结构设计原理名词解释2017-04-09 21:52 | #2楼1、震级:表示地震本身大小的等级,它以地震释放的能量为尺度,根据地震仪记录到的地震波来确定2、地震烈度:指某地区地面和各类建筑物遭受一次地震影响的强弱程度,它是按地震造成的后果分类的。

2019年10月自考06287结构设计原理名词解释及简答

2019年10月自考06287结构设计原理名词解释及简答

四.名词解释题:混凝土徐变——在荷载的长期作用下,混凝土的变形将随时间而增加,亦即在应力不变的情况下,混凝土的应变随时间继续增长,这种现象被称为混凝土徐变。

混凝土收缩——在混凝土凝结和硬化的物理化学过程中体积随时间推移而减小的现象称为收缩。

极限状态——是指整个结构构件的一部分或全部超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求时,此特定状态为该功能的极限状态。

结构可靠度——是指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。

作用效应——是指结构承受作用后所产生的反应。

整体现浇板——在工地现场搭支架、立模板、配置钢筋,然后就地浇筑混凝土的扳。

配筋率——是指所配置的钢筋截面面积与规定的混凝土截面面积的比值。

绑扎骨架——是将纵向钢筋与横向钢筋通过绑扎而成的空间钢筋骨架。

剪跨比——是一个无量纲常数,用m=M/(Vh0)来表示,此处M和Q分别为剪弯区段中某个竖直截面的弯矩和剪力,h0为截面有效高度。

轴心受压构件——当构件受到位于截面形心的轴向压力作用时,称为轴心受压构件。

稳定系数——是指长柱失稳破坏时的临界承载力与短柱压坏时的轴心力的比值,表示长柱承载力降低的程度。

偏心受压构件——当轴向压力的作用线偏离受压构件的轴线时,称为偏心受压构件。

偏心距——压力的作用点离构件截面形心的距离称为偏心距。

压弯构件——截面上同时承受轴心压力和弯矩的构件称为压弯构件。

轴心受拉构件——当纵向拉力作用线与构件截面形心轴线相重合时,此构件为轴心受拉构件。

偏心受拉构件——当纵向拉力作用线偏离构件截面形心轴线时,或者构件上既作用有拉力,同时又作用有弯矩时,则为偏心受拉构件。

全截面换算截面——是混凝土全截面面积和钢筋的换算面积所组成的截面。

裂缝宽度——是指混凝土构件裂缝的横向尺寸。

抗弯刚度——是指构件截面抵抗弯曲变形的能力。

混凝土结构耐久性——是指混凝土结构在自然环境、使用环境且材料内部因素的作用下,在设计要求的目标使用期内,不需要花费大量资金加固处理而保持安全、使用功能和外观要求的能力。

结构名词解释全集(3)

结构名词解释全集(3)

结构名词解释全集(3)结构名词解释全集【单框筒结构】由外围密柱框筒与内部一般框架组成的高层建筑结构。

【筒中筒结构】由中央薄壁筒与外围框筒组成的高层建筑结构。

【成束筒结构】由若干并列筒体组成的高层建筑结构。

【悬挂结构】将楼(屋)盖荷载通过吊杆传递到竖向承重体系的建筑结构。

【核心筒悬挂结构】由中央薄壁筒作为竖向承重体系的悬挂结构。

【多筒悬挂结构】由多个薄壁筒组成竖向承重体系的悬挂结构。

【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】由配制预应力筋再通过张拉或其他方法建立预加应力的混凝土制成的结构。

【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】由预制混凝土构件或部件通过焊接、螺栓等连接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或施加预应力的连接并现场浇筑混凝土而形成整体的结构。

【大模板混凝土结构】由一个房间为单元大型的模板,在现场浇筑钢筋混凝土承重墙体,并与预制楼板及预制混凝土墙板或砌体等围护构件所组成的结构。

分内浇外挂和内浇外砌等类型。

【永久荷载】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。

包括钢筋混凝土结构自重,地面墙面顶板抹灰层重量等【可变荷载】在结构使用期间,其值随时间变化,且其变化与平均值相比不可以忽略不计的荷载。

包括家具,人员、车辆及人员车辆行动时产生的动力何在等【基本雪压】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。

【基本风压】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。

结构名词解释

结构名词解释

建筑结构狭义的建筑指各种房屋及其附属的构筑物。

建筑结构是在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用(或称荷载)的平面或空间体系。

建筑结构因所用的建筑材料不同,可分为混凝土结构、砌体结构、钢结构、轻型钢结构、木结构和组合结构等。

《建筑结构设计统一标准(GBJ68-84)》该标准是为了合理地统一各类材料的建筑结构设计的基本原则,是制定工业与民用建筑结构荷载规范、钢结构、薄壁型钢结构、混凝土结构、砌体结构、木结构等设计规范以及地基基础和建筑抗震等设计规范应遵守的准则,这些规范均应按本标准的要求制定相应的具体规定。

制定其它土木工程结构设计规范时,可参照此标准规定的原则。

本标准适用于建筑物(包括一般构筑物)的整个结构,以及组成结构的构件和基础;适用于结构的使用阶段,以及结构构件的制作、运输与安装等施工阶段。

本标准引进了现代结构可靠性设计理论,采用以概率理论为基础的极限状态设计方法分析确定,即将各种影响结构可靠性的因素都视为随机变量,使设计的概念和方法都建立在统计数学的基础上,并以主要根据统计分析确定的失效概率来度量结构的可靠性,属于“概率设计法”,这是设计思想上的重要演进。

这也是当代国际上工程结构设计方法发展的总趋势,而我国在设计规范(或标准)中采用概率极限状态设计法是迄今为止采用最广泛的国家。

结构可靠度建筑结构的可靠性包括安全性、适用性和耐久性三项要求。

结构可靠度是结构可靠性的概率度量,其定义是: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,称为结构可靠度。

其“规定的时间”是指设计基准期50年,这个基准期只是在计算可靠度时,考虑各项基本变量与时间关系所用的基准时间,并非指建筑结构的寿命;“规定的条件”是指正常设计、正常施工和正常的使用条件,不包括人为的过失影响;“预定的功能”则是能承受在正常施工和正常使用时可能出现的各种作用的能力(即安全性);在正常使用时具有良好的工作性能(即适用性);在正常维护下具有足够的耐久性能(耐久性)。

建筑专业术语名词解释

建筑专业术语名词解释

建筑专业术语名词解释建筑行业涉及众多专业术语,这些术语在建筑设计、施工、材料选择等方面起着关键作用。

本文将对一些常见的建筑专业术语进行解释,帮助读者更好地理解建筑行业的相关概念和术语。

一、结构设计术语1. 承重墙(Load-bearing Wall):指在建筑中起到承载重力和侧向力的作用的墙体。

它承担着建筑的主要结构和荷载传递功能。

2. 钢筋混凝土(Reinforced Concrete):一种由钢筋与混凝土组合而成的材料。

钢筋用于承担拉应力,而混凝土则承担压应力。

3. 梁(Beam):用于承载楼板等结构荷载,并将其传递到立柱或墙上的水平构件。

梁通常为长方形或T形截面。

4. 柱(Column):竖直支撑结构的直立柱状构件。

柱通常用于支撑梁和屋面的重力荷载,并将其传递到基础上。

5. 屋面桁架(Roof Truss):用于支撑屋面结构的框架系统,由多个斜杆和横杆组成。

它能够有效地分散和承载屋面的荷载。

二、建筑材料术语1. 人造石材(Artificial Stone):一种由合成材料制成的仿制石材。

它的外观质感可以与天然石材相媲美,并且具有更好的抗冲击性和耐久性。

2. 幕墙(Curtain Wall):安装在主体结构外表面的非承重墙,通常由铝合金或玻璃构成。

幕墙能够增强建筑的隔热和隔音性能,提升建筑外观的美感。

3. 隔热材料(Insulation Material):用于隔热的材料,能够减少能量的传导和对流。

常见的隔热材料包括岩棉、玻璃棉和聚苯板等。

4. 地板材料(Flooring Material):用于建筑室内地面的材料。

常见的地板材料包括木地板、地砖、地毯和复合地板等。

5. 粘接剂(Adhesive):一种用于材料粘接的黏合剂。

粘接剂可以将不同材料牢固地粘合在一起,常见的粘接剂有胶水、瓷砖胶和玻璃胶等。

三、建筑工程术语1. 招标(Bidding):建筑工程承包商或供应商出具报价,以争夺特定工程项目的过程。

混凝土结构设计名词解释

混凝土结构设计名词解释

1、混凝土:是由水泥、砂子、粗骨料、添加剂及水按一定比例充分拌和,并在适当的温度、湿度条件上,经一定时间养护硬化后所形成的“人工石材”。

2、混凝土结构:以混凝土为主要材料,并根据需要配置钢筋、预应力筋、型钢等钢材所制成的构件,称为混凝土构件;所组成的结构,称之为混凝土结构。

3、混凝土立方体抗压强度f cu:以每边长150mm的立方体为标准试件,在20°C±2°C的温度和相对湿度在90%以上的潮湿空气中养护28d,依照标准制作方法和试验方法测得的抗压强度值作为混凝土的立方体抗压强度。

4、混凝土轴心抗压强度f c:按照与立方体试件相同条件下制作和试验方法所得的棱柱体试件150mm×150mm×300mm的抗压强度值,称为混凝土轴心抗压强度。

5、钢筋和混凝土之间的粘结力:钢筋混凝土结构在外荷载作用下,如果钢筋和混凝土之间有相对滑移或相对滑移的趋势,就会在它们的交界面上产生沿着钢筋长度方向的相互作用力,这种力称为钢筋和混凝土之间的粘结力。

6、混凝土试件的尺寸效应:当试件上下表面不加混凝剂时,立方体尺寸越小测得的强度越高;尺寸越大,测得的强度越低,这种现象称为混凝土试件的尺寸效应。

7、疲劳破坏:这种因何载重复作用而引起的混凝土破坏称为疲劳破坏。

8、混凝土的疲劳强度:混凝土能承受荷载多次重复作用而不发生疲劳破坏的最大应力值称为混凝土的疲劳强度。

9、混凝土的徐变:混凝土在荷载长期作用下,应变随着时间的延长而增长的现象称为混凝土的徐变。

10、混凝土的收缩:混凝土在空气中硬结时,其体积将在很长的一段时间内不断缩小,这种现象称为混凝土的收缩。

11、冷加工钢筋:指在常温下对强度较低的热轧钢筋盘条采用某种工艺进行加工得到的钢筋。

12、冷拉硬化:冷拉后,钢筋屈服强度提高,塑性下降的现象。

13、时效强化:经过一段时间后,钢筋屈服应力超过张拉控制应力的现象。

14、泊松比:指材料处于弹性阶段时其横向应变与纵向应变之比,15、混凝土的横向变形系数:材料处于弹塑性阶段时其横向应变与纵向应变的比值。

结构设计原理名词解释

结构设计原理名词解释

1.预应力混凝土结构:由配置预应力钢筋再通过张拉或其他办法建立预应力的结构。

2.混凝土的徐变:在荷载长期作用下,混凝土的应变随时间而增加的现象。

3.消压弯矩:由外荷载产生,使构件下边缘混凝土的预压应力恰好被抵消为零时的弯矩。

4.双筋截面:在拉压区都配置受力钢筋的截面。

5.短暂状况:指桥涵施工过程中承受临时性作用的状况。

6.部分预应力混凝土结构:在作用短期效应组合控制的正截面的受拉边缘可出现拉应力的预应力混凝土结构,即1>λ>0。

7.混凝土立方体抗压强度:按照规定的标准试件和标准试验方式得到的混凝土强度基本代表值。

(或用试验方法标准描述)8.可变作用:在结构使用期间,其量值随时间变化,或其变化值与平均值相比较不可忽略的作用9.配箍率:衡量钢筋混凝土受弯构件箍筋数量的一种指标,v sv sv bS A =ρ10.张拉控制应力:锚下控制应力,张拉结束锚固时张拉力除以力筋的面积。

有锚圈损失的要扣除。

11.换算截面:将钢筋和受压区混凝土两种材料组成的实际截面换算成一种拉压性能相同的假想材料组成的匀质截面。

12.剪跨比:0Vh M m =,实质是反映了梁内正应力与剪应力的相对比值。

13.承载力极限状态:结构或构件达到最大承载力或不适合于继续承载的变形或变位的状态。

14.预应力混凝土:事先人为地在混凝土或钢筋混凝土中引入内部应力,且其数值和分布恰好能将使用荷载产生的应力抵消到一个合适程度的配筋混凝土。

15.条件屈服强度:对没有明显流幅的钢筋定义的名义屈服强度,取残余应变为0.2%时的应力作为屈服点。

16.T 梁翼缘的有效宽度:为便于计算,根据等效受力原则,把与梁肋共同工作的翼缘宽度限制在一定范围内,称为翼缘的有效宽度。

17.钢筋混凝土梁的界限破坏:指受拉钢筋屈服的同时受压混凝土压碎的状态。

18.预应力度:由预加应力大小确定的消压弯矩M 0与外荷载产生的弯矩M s 的比值,0s M M λ=19.混凝土的收缩:混凝土凝结和硬化过程中体积随时间推移而减小的现象。

结设名词解释

结设名词解释

一、名词解释1.结构上的作用:施加在结构上集中或分布荷载,以及引起结构外加变形或约束变形的原因。

2.受弯构件的正截面受弯界限破坏:当适筋截面的受拉钢筋率增大到某程度时,受拉钢筋屈服的瞬间,受压边缘混凝土的压变同时达到极限应变,钢筋屈服的瞬间即为截面破坏的瞬间,成为界限破坏。

3.纵向受拉钢筋截面配筋率:纵向受拉钢筋截面面积除以梁的截面密度与梁截面有效高度的乘积。

P=A S\bh04.间接钢筋柱:在螺旋钢筋柱中,沿柱高配置的间距很密的螺旋像一个套筒,将核心混凝土包住,限制了核心混凝土的横向变形,使其处于三项受压状态,从而提高了柱子的承载能力和变形能力,这种柱叫做间接钢筋柱。

5.预应力混凝土:就是认为夫人混凝土或钢筋混凝土中引入内部应力且其数值和分布恰好能将使用荷载产生的应力抵消到一个合适程度的混凝土。

6.结构可靠度:结构在规定的时间,规定的条件下,完成其预订功能的概率成为结构可靠度。

7.最小刚度原则:在简支梁合跨长范围内,可都按弯矩最大处的界面弯曲刚度,亦即按最小的界面弯曲刚度用材料力学中不考虑剪切变形影响的公式来计算挠度。

8.预应力钢筋的传递长度:先张法平面应力砼构件中,钢筋应力从端部为零增加到有效应力6y之间的长度。

9.张拉控制力:6ωh预应力钢筋锚固前张拉钢筋的千斤顶所显示的总拉力除以预应力钢筋截面所量到的钢筋应力值。

10.界限破坏:受压区砼破坏时,受拉钢筋屈服,即Ⅱa 和ⅢA同时发生,钢筋屈服的瞬间即问哦截面破坏的瞬间。

11.钢筋的疲劳:钢筋在重复的周期性的动荷载作用下,在一定期限后,突然脆性破坏的现象。

12.混凝土徐变:13.预应力度:预应力大小确定的剪压力与按短期效应荷载组合计算的弯矩m的比值,即λ=n z∕M s14.反向破坏:15.作用效应:是指由作用在结构内引起的反应。

16.结构抗力:是指结构或结构构件承受作用效应的能力,用R表示,即结构或构件抵抗内力或变形的能力,结构抗力的主要因素是材料性能(强度、变形模量等)、几何参数(构件的尺寸)、和计算模式的精确性等。

结构设计原理 名词解释

结构设计原理  名词解释

混凝土立方体抗压强度:规定以每边边长150mm 的立方体为标准构件,在20℃±2℃的温度和相对湿度在95%以上的潮湿空气中养护28d ,依照标准制作方法和试件方法测得的抗压强度值作为混凝土的立方体抗压强度,用fcu 表示。

混凝土轴心抗压强度:按照与立方体时间相同条件下制作和试验方法所得的棱柱体试件150mm ×150mm ×300mm 的抗压强度值,称为混凝土轴心抗压强度。

混凝土劈裂抗拉强度:我国交通部部颁标准《公路工程水泥混凝土试验规程》(JTJ 053-94)规定,采用150mm 立方体作为标准试件进行混凝土劈裂抗拉强度测定,按照规定的试验方法操作,则混凝土劈裂抗拉强度ts f 按下式计算:20.637ts F F f A ==πA 。

混凝土抗拉强度:采用100×100×500mm 混凝土棱柱体轴心受拉试验,破坏时试件在没有钢筋的中部截面被拉断,其平均拉应力即为混凝土的轴心抗拉强度,目前国内外常采用立方体或圆柱体的劈裂试验测得的混凝土劈裂抗拉强度值换算成轴心抗拉强度,换算时应乘以换算系数0.9,即0.9t ts f f =。

徐变:在荷载的长期作用下,混凝土的变形随时间而增加,亦即在应力不变的情况下,混凝土的应变随时间继续增长,这种现象称为混凝土的徐变。

当压应力σ≤0.5f c 时,徐变大致与应力成正比,徐变曲线的间距差大多是相等的,被称为线性徐变。

收缩:在混凝土的凝结和硬化的物理化学过程中体积随时间推移而减小的现象称为收缩。

粘结强度:在实际工程中,通常以拔出试验中粘结失效(钢筋被拔出,或者混凝土被劈裂)时的最大平均粘结应力作为钢筋和混凝土的粘结强度。

粘结应力:钢筋与混凝土由于受变形差(相对滑移)沿钢筋与混凝土接触面上产生的剪应力。

极限状态:整个结构或结构的某一部分超过某一特定状态而不能满足设计规定的某一定功能要求时,则此特定状态称为该功能的极限状态。

结构专业术语范文

结构专业术语范文

结构专业术语范文一、梁(Beam)是建筑物中用于承载水平荷载和垂直荷载的结构元素。

梁通常由钢筋混凝土或钢材制成,具有矩形或T形截面。

它们经常用于桥梁、楼板和屋顶结构中。

二、柱(Column)是建筑物中用于承载垂直荷载的立式结构元素。

柱通常由钢筋混凝土或钢材制成,具有圆形、方形或多边形截面。

它们支撑着上部结构的重量,并将其传递到地基或基础上。

三、悬挑(Cantilever)是一种只在一端支撑的梁或板。

悬挑可以用于创建舒适的室内空间,同时增加建筑物的视觉效果。

它们常见于阳台、天井和楼梯等结构中。

四、桁架(Truss)是一种由直线构件连接而成的结构系统,用于支撑大跨度的屋顶、天花板和桥梁。

桁架通常由钢材或木材制成,其强度和刚度由斜杆和节点处的螺栓连接提供。

五、拱(Arch)是一种曲线形状的结构元素,它可以将荷载从一侧转移到另一侧的支撑结构。

拱常见于门廊、走廊和桥梁等结构中,它们利用了石材或钢筋混凝土等材料的抗弯强度。

六、屋面结构(Roof Structure)是用于覆盖建筑物顶部并承受外部荷载的结构系统。

屋面结构通常由梁、柱、桁架和板材等组成,以保证屋顶的强度和稳定性。

七、基础(Foundation)是建筑物的底部结构,用于将其重量传递到地面,并分散和抵消地基的承载能力。

基础通常由混凝土或石材制成,具有足够的强度和刚度以支撑整个建筑物。

八、墙体结构(Wall Structure)是建筑物中用于划分内外空间和承受侧向荷载的结构元素。

墙体结构可以是承重墙、非承重墙或抗震墙,常见的材料包括砖、石材和混凝土等。

九、地板结构(Floor Structure)是建筑物中用于承载人员和设备荷载的水平结构元素。

地板结构通常由板材、梁和柱组成,以确保地面的强度和平整度。

十、塔式结构(Tower Structure)是一种垂直结构,常见于高层建筑、电力塔和通信塔等结构中。

塔式结构具有良好的刚度和稳定性,可以抵抗风力和地震等外部荷载。

名词解释

名词解释

名词解释:有腹筋梁:混凝土梁配置箍筋或弯起钢筋混凝土的徐变:在荷载长期作用下,混凝土的变形将随时间而增加,即在应力不变的情况下,混凝土的应变随时间持续增长,这种现象称为混凝土的徐变稳定系数:考虑构件长细比增大的附加效应使构件承载力降低的计算系数双筋截面:在受拉区和受压区都配置受力钢筋的矩形截面收弯构件持久状况:结构使用过程中一定出现的且持续期很长的设计状况,其持续期一般与设计使用年限为同一数量级。

短暂状况:结构施工或使用过程中出现概率较大而与设计使用年限相比其持续时间较短的设计状况.可变作用:结构设计使用年限内其量值随时间变化,其变化值与平均值相比较不可忽略的作用预应力度:由预加应力大小确定的消压弯矩M0与外荷载产生的弯矩Ms的比值预应力混凝土:事先人为地在混凝土或钢筋混凝土中引入内部应力,且其数值和分布恰好能将使用荷载产生的应力抵消到一个合适程度的配筋混凝土全预应力混凝土:在作用短期效应组合下控制的正截面受拉边缘不能出现拉应力部分预应力混凝土:在作用短期效应组合下控制的正截面受拉边缘出现拉应力或不超过规定宽度的裂缝。

承载力极限状态:结构或结构构件达到的最大承载能力与不适于继续承载的变形或变位正常使用极限状态:结构或构件达到正常使用或耐久性的某项限值状态。

.消压弯矩:由外荷载产生使构件下边缘混凝土的预压应力恰好被抵消为零时的弯矩单向板:板的长边与短边的比值大于2双向板:板的长边与短边的比值小于2混凝土立方体抗压强度:按照规定的标准试件和标准试验方式得到的混凝土强度基本代表值。

剪跨比:M/Vho ,实质是反映了梁内正应力与剪应力的相对比值换算截面:将钢筋和受压区混凝土两种材料组成的实际截面换算成一种拉压性能相同的假想材料组成的匀质截面配筋率:指钢筋混凝土构件中纵向受力钢筋的面积与构件的有效面积之比配箍率:衡量钢筋混凝土受弯构件箍筋数量的一种指标条件屈服强度:对没有明显流幅的钢筋定义的名义屈服强度,取残余应变为0.2%时的应力作为屈服点。

2016年结构设计原理名词解释-复习题

2016年结构设计原理名词解释-复习题

复习题一(名词解释)1.混凝土立方体抗压强度:以每边边长为150mm 的立方体为标准试件,在20℃±2℃的温度和相对湿度在95%以上的潮湿空气中养护28d ,依照标准制作方法和试验方法测得的抗压强度值,用符号cu f 表示。

2.混凝土轴心抗压强度:以150mm ×150mm ×300mm 的棱柱体为标准试件,在20℃±2℃的温度和相对湿度在95%以上的潮湿空气中养护28d ,依照标准制作方法和试验方法测得的抗压强度值,用符号c f 表示。

3.徐变:在荷载的长期作用下,混凝土的变形将随时间而增加,亦即在应力不变的情况下,混凝土的应变随时间继续增长,这种现象被称为混凝土的徐变。

4.单筋受弯构件:只在板(梁)的受拉区配置纵向受拉钢筋,此种构件称为单筋受弯构件。

5.双筋受弯构件:同时在截面受压区和受拉区配置受力钢筋,此种构件称为双筋受弯构件。

6.配筋率:筋率是指所配置的钢筋截面面积与规定的混凝土有效截面面积的比值。

7.适筋梁:受拉钢筋先屈服,受压区混凝土后压碎的梁。

8.少筋梁:是指少筋破坏(配筋率ρ<ρmin)的钢筋混凝土梁,构件承载能力很低,只要其一开裂,裂缝就急速开展.裂缝截面处的拉力全部由钢筋承受 ,钢筋由于突然增大的应力而屈服.构件立即发生破坏.这种破坏具有明显的脆性性质,即一裂即坏。

9.超筋梁:当配筋率超过一定值,受压区混凝土压碎,受拉钢筋未屈服的梁。

10.剪跨比:是一个无量纲常数,用0Vh Mm 来表示,此处M 和V 分别为剪压区段中某个竖直截面的弯矩和剪力,h 0为截面有效高度。

11.弯矩包络图:沿梁长度各截面上弯矩组合设计值的分布图。

12.抵抗弯矩图:抵抗弯矩图又称材料图,就是沿梁长各个正截面按实际配置的总受拉钢筋面积能产生的抵抗弯矩图,即表示个正截面所具有的抗弯承载力。

13.不需要点:在除钢筋充分点以外的点。

14.充分利用点:钢筋在受力的时候。

受力比较大,是钢筋界面处于临界状态,但不屈服的点。

名词解释2

名词解释2

抵抗弯矩图:沿梁的长度方向各个正截面按实际配置的总受弯拉钢筋面积产生的抵抗弯矩图,即表示各个正截面所具有的抗弯拉承载力材料强度的设计值:材料强度标准值除以材料分项系数值得到的值后张法:是先浇筑水泥混凝土,待达到设计强度的75%以上后再张拉预应力钢材以形成预应力混凝土构件的施工方法轴心受压构件的稳定系数:长柱失稳破坏时的临界承载力与短柱压坏时的轴心力的比值,表示长柱承载力降低的程度。

结构可靠度:在规定的时间和条件下,工程结构完成预定功能的概率,是工程结构可靠性的概率度量双向板:四边支承的长方形的板,如长跨与短跨之比相差不大,其比值小于二时称之为双向板持久状况:出现的持续时间长,几乎与结构设计基准期相同的设计状况轴向力偏心距增大系数:偏心受压构件考虑纵向挠曲线影响的全截面的换算截面:将截面受拉区纵向受拉钢筋的截面面积换算成假想的能承受拉应力的混凝土截面面积混凝土轴心抗压强度:采用150mm×150mm×300mm棱柱体作为标准试件所测得的抗压强度,包括混凝土立方体抗压强度;混凝土立方体抗压标准强度;混凝土的轴心抗压强度混凝土的切线模量:在应力应变曲线,原点与某点连线即割线的斜率结构抗力:建筑物或构件承受作用的能力可变作用频遇值:结构或构件按正常使用极限状态短期效应组合设计时,采用的一种可变作用代表值,其值可根据在足够长观测期内作用任意时点概率分布的0.95 分位值确定螺旋箍筋柱:在钢筋混凝土结构中,将柱形构件里面的单个箍筋(简称单箍)做成连环形状弯矩包络图:由构件各个截面的弯矩最大值和最小值分别连接成的围线就是弯矩包络图第二类T型截面:理论截断点:钢筋最大受力界面上的一点,这点在钢筋的最大受力界面的外缘上抗弯刚度:指物体抵抗其弯曲变形的能力控制截面:钢筋松弛:在预应力钢筋施工中,钢筋的预张力不够混凝土的原点弹性模量:对称配筋:钢筋构件的轴两边的配筋是对称的平截面假定:垂直于杆件轴线的各平截面(即杆的横截面)在杆件受拉伸、压缩或纯弯曲而变形后仍然为平面,并且同变形后的杆件轴线垂直截面的有效高度:梁截面受压区的外边缘至受拉钢筋合力重心的距离持久状况:出现的持续时间长,几乎与结构设计基准期相同的设计状况第一类T型截面偏心距:偏心受力构件中轴向力作用点至截面形心的距离收缩:可变作用:在建筑物设计基准期内,作用强度随时间变化构件:独立的运动单元最大配筋率:当受弯构件的配筋率达到相应于混凝土即将破坏时的配筋率抵抗弯矩图:沿梁的长度方向各个正截面按实际配置的总受弯拉钢筋面积产生的抵抗弯矩图预拱度:为抵消梁、拱、桁架等结构在荷载作用下产生的挠度,而在施工或制造时所预留的与位移方向相反的校正量短暂状况:出现的持续时间较短,而出现率高的设计状况混凝土的徐变:混凝土在长期应力作用下,其应变随时间而持续增长的特性可靠性:混凝土立方体抗压强度:已边长为150mm的立方体试件,按照标准方法制作养护28d,用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度可变作用:在结构使用期间,其量值随时间变化,且其变化值与平均值比较不可忽略的作用双筋截面:在受拉和受压区都配置受力钢筋的截面剪跨比:构件截面弯矩与剪力和有效高度乘积的比值普通箍筋柱:用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混凝土使其共同工作(箍筋)稳定系数:长柱的承载力与条件相同的短柱承载力的比值称为稳定系数有腹筋梁:配箍率:箍筋相对于混凝土的含量换算截面:将截面受拉区纵向受拉钢筋的截面面积换算成假想的能承受拉应力的混凝土截面面积消压弯矩:在外弯矩的作用下,截面上承受的弯矩为M0,截面下边缘受到的拉应力为M0*Y/I,即M0/Wb,当这一拉应力恰好将预应力σpc抵消至零,此时的M0为消压弯矩。

结构设计原理名词解释

结构设计原理名词解释

结构设计原理名词解释1. 结构设计:指建筑或其他工程物体在设计阶段根据特定要求和功能需求,确定其构造、材料等要素,并进行计算、绘制等活动的过程。

结构设计的目标是使得结构能够承受预期荷载并保持结构稳定和安全性。

2. 结构:指构成建筑或其他工程物体的各种部件,如梁、柱、墙体等。

结构要根据承载要求和使用要求进行设计,以实现所需的功能和安全性。

3. 荷载:指作用在结构上的外部力量或荷载,包括静态荷载(如自重、人员、家具等)、动态荷载(如风荷载、地震荷载等)和临时荷载(如施工荷载等)。

结构设计需要根据荷载进行强度、稳定性、刚度等方面的分析和计算。

4. 强度:指结构材料能够承受和传递的荷载大小。

强度设计原理是建立在结构承载能力与荷载大小之间的平衡关系上,确保结构在正常使用情况下不会发生破坏或塌陷。

5. 稳定性:指结构在承受作用力时,保持平衡和不产生失稳现象的能力。

稳定性设计原理通过确定结构几何形状、材料选择等,使结构具有足够的抗侧移、抗翻转和不倒塌等能力。

6. 刚度:指结构对外加载荷造成的位移或变形的抵抗能力。

刚度设计原理通过选择合适的结构材料和截面尺寸等,使结构具有足够的刚度,以满足使用功能和减小变形。

7. 破坏机理:指结构在承受荷载时可能发生的破坏形式和机理。

常见的破坏机理包括弯曲破坏、剪切破坏、压力破坏、拉伸破坏等。

结构设计需要考虑并避免各种破坏机理的发生。

8. 安全系数:指设计荷载与结构的承载能力间的比值。

安全系数设计原理是在设计过程中为了保证结构的可靠性和安全性,对设计荷载进行适当的缩小,以确保结构在使用寿命内不会发生失效或损坏。

9. 可靠性:指结构在设计寿命内能够满足预期要求和新建规定的程度。

可靠性设计原理通过对结构荷载、材料参数、不确定性等因素进行分析和评估,提高结构的可靠性和安全性。

10. 材料选择:指在结构设计中选择合适的材料以满足设计要求的过程。

材料选择设计原理需要考虑材料的力学性能、使用环境、经济性等因素,以获得满足设计要求的合适材料。

建筑工程词汇

建筑工程词汇

建筑工程词汇建筑工程是指对土地进行改造、建造建筑物的过程,涉及到众多专业术语和领域知识。

本文将针对建筑工程所常用的词汇进行解析和说明,帮助读者更好地了解和掌握建筑工程领域的专业术语。

一、建筑结构1. 地基基础:用于支撑建筑物的地下部分,通常由浅基础(如承台、基础梁)和深基础(如桩基、筏基)组成。

2. 门窗构造:建筑物中的开口部分,包括门、窗等构造,用于通风、采光和出入口。

3. 屋面结构:建筑物的顶部结构,包括屋架、屋面板材等,用于遮蔽和保护室内空间。

4. 结构柱梁:建筑物中起支撑作用的纵向和横向构件,承担着整个建筑物的荷载。

5. 楼梯扶手:用于楼梯的边界和支撑,提供支撑和保护功能。

二、建筑材料1. 水泥:一种常用的建筑材料,用于制作混凝土和砂浆。

2. 砖块:常见的建筑材料,用于砌筑墙体和构造。

3. 钢材:具有高强度和耐腐蚀性的金属材料,用于建筑结构和支撑。

4. 玻璃:透明的建筑材料,用于窗户和幕墙等部位,提供采光和景观。

5. 石材:用于室内地板和墙面装饰,具有天然美观的特点。

三、施工工艺1. 混凝土浇筑:将水泥、骨料等材料配制好的混凝土倒入模板中,待其凝固后形成建筑构件。

2. 砌筑墙体:使用砖块或石材等材料进行墙体的砌筑和粘结。

3. 涂料喷涂:用喷涂设备将涂料均匀地涂在墙壁、屋面等表面,提供保护和装饰效果。

4. 焊接:将金属构件通过热加工和冷却,使其牢固地连接在一起。

5. 地面铺装:使用石材、瓷砖等材料进行地面的铺装,提供平整和美观的表面。

四、建筑设备1. 空调系统:用于调节室内温度和湿度的设备,提供舒适的室内环境。

2. 电梯:垂直运输设备,用于方便人员和物品的上下楼。

3. 消防系统:用于预防和控制火灾的设备,包括消防栓、灭火器等。

4. 自动门:能够自动开关的门,提供便利和安全性。

5. 管道系统:用于供水、排水和通风等功能的管道网络。

五、安全工程1. 安全帽:用于保护施工人员头部安全的个人防护装备。

结构设计 名词解释

结构设计  名词解释
我国《公路桥规》规定以每边边长为200mm的立方体试件,在20℃±3℃的温度和相对湿度在90%以上的潮湿空气中养护28天,依照标准制作方法和试验方法测得的抗压极限强度值(以MPa计)做为混凝土的立方体抗压强度,用符号R表示。2.徐变:在荷载的长期作用下,混凝土的变形将随时间而增加,亦即在应力不变的情况下,混凝土的应变随时间继续增长,这种现象被称为混凝土的徐变。3.收缩:混凝土在空气中结硬时体积减小的现象称为收缩。4.结构的可靠度: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。5.极限状态:当整个结构或结构的一部分超过某一特定状态而不能满足设计规定的某一功能要求时,则此特定状态称为该功能的极限状态。6.控制截面:所谓控制截面,在等截面构件中是指计算弯矩(荷载效应)最大的截面;在变截面构件中则是指截面尺寸相对较小,而计算弯矩相对较大的截面。7.最大配筋率:当配筋率增大到使钢筋屈服弯矩约等于梁破坏的弯矩,受拉钢筋屈服与压区混凝土压碎几乎同时发生,这种破坏称为平衡破坏或界限破坏,相应配筋率称为最大配筋率。8.最小配筋率:当配筋率减少,混凝土的开裂弯矩等于拉区钢筋屈服时的弯距时,裂缝一旦出现,应力立即达到屈服强度,这时的配筋率称为最小配筋率。9.剪跨比:剪跨比是一个无量纲常数,用m=来表示,此处M和Q分别为剪弯区段中某个竖直截面的弯矩和剪力,h0为截面有效高度。10.纵向弯曲系数:对于钢筋混凝土轴心受压构件,把长柱失稳破坏时的临界压力与短柱压坏时的轴心压力的比值称为纵向弯曲系数。11.偏心距:偏心压力的作用点离构件截面形心的距离称为偏心距。12.预应力混凝土:所谓预应力混凝土,就是事先人为地在混凝土或钢筋混凝土中引入内部应力,且其数值和分布恰好能将使用荷载产生的应力抵消到一个合适程度的混凝土。13.预应力度:《公路桥规》将预应力度定义为由预加应力大小确定的消压弯矩与外荷载产生的弯矩比值。14.预应力损失:设计预应力混凝土受弯构件时,需要事先根据承受外荷载的情况,估定其预加应力的大小,但是,由于施工因素、材料性能和环境条件等的影响,钢筋中的预拉应力将要逐渐减少,这种减少的应力就称为预应力损失。15.张拉控制应力:张拉控制应力是指预应力钢筋锚固前张拉钢筋的千斤顶所显示的总拉力,除以预应力钢筋截面积,所求得的钢筋应力值。16.徐舒:如筋束在一定拉应力值下,将其长度固定不变,则筋束中的应力将随时间延长而降低,一般称这种现象为钢筋的松弛或应力松弛又叫徐舒。17.无粘结预应力混凝土梁:是指配置主筋为无粘结预应力钢筋的后张法预应力混凝土梁。18.无粘结预应力钢筋:是指由单根或多跟高强钢丝、钢绞线或粗钢筋,沿其全长涂有专用防腐油脂涂料层和外包曾,使之与周围混凝土不建立粘结力,张拉时可沿纵向发相对滑动的预应力钢筋。19.双预应力混凝土梁:同时采用张拉预应力钢筋和预压预应力钢筋而在梁截面上建立预应力的预应力混凝土梁。20.砂浆的和易性:指砂浆在自身与外力作用下的流动性程度,实际上反映了砂浆的可塑性。21.砂浆的保水性:指砂浆在运输和砌筑过程中保持其均匀的能力,它直接影响砌体的砌筑质量。22.钢结构:钢结构是用钢板和型钢做基本构件,采用焊接、铆接或螺栓连接等方法,按照一定的构造要求连接起来,承受规定荷载的结构物。23.焊接应力:钢结构在焊接过程中,由于构件局部受到高温作用,焊缝冷却时收缩又不一致,从而在构件内部引起内应力和初变形,这种内应力称为焊接应力。24.钢板梁:钢板梁是由钢板、角钢等通过焊接或铆接而组成的工字型截面梁,适用于跨径较大或弯矩较大的场合,是一种应用很广泛的受弯构件。25.总体失稳:当荷载增加到某一数值,梁不能再继续保持其原来的稳定平衡状态,在这种情况之下,即使受到非常小的干扰力,也会使梁发生显着的侧向弯曲和扭转,而且当这种干扰力消失之后,它也不能在恢复原来的位置和形状,通常将这种弯扭屈曲现象称为梁的总体失稳。26.钢-混凝土组合构件:是采用钢材和混凝土(包括钢筋混凝土)组合,并通过可靠措施使之形成整体受力的购件。它是钢结构专家和混凝土结构专家密切协作而研究出来的具有良好工作性能的结构构件。27.钢管混凝土:就是将混凝土填入薄壁圆形钢管内,由钢管对核心混凝土实行套箍强化的一种约束混凝土。

混凝土结构设计名词解释

混凝土结构设计名词解释

1.混凝土在一次短期加载、长期加载和多次重复荷载作用下都会产生变形,这类变形称为受力变形。

2.混凝土在一次短期加载、长期加载和多次重复荷载作用下都会产生变形,这类变形称为受力变形。

随着混凝土强度的提高,尽管上升段和峰值应变的变化不很显著,但是下降段的形状有较大的差异,混凝土强度越高,下降段的坡度越陡,即应力下降相同幅度时变形越小,延性越差。

3.混凝土的变形模量:1)混凝土的弹性模量。

2)混凝土的变形模量。

3)混凝土的切线模量。

4.影响混凝土收缩的因素有:(1)水泥的品种。

(2)水泥的用量。

(3)骨料的性质。

(4)养护条件。

(5)混凝土制作方法。

(6)使用环境。

(7)构件的体积与表面积比值。

5.混凝土在重复荷载作用下的破坏称为疲劳破坏。

混凝土的疲劳强度与重复作用时应力变化的幅度有关。

在相同的重复次数下,疲劳强度随着疲劳应力比值的减小而增大。

6.钢筋单调加载的应力-应变本构关系曲线有以下三种:1)描述完全弹塑性的双直线模型。

2 )描述完全弹塑性加硬化的三折线模型。

3)描述弹塑性的双斜线模型。

7.钢筋的疲劳是指钢筋在承受重复、周期性的动荷载作用下,经过一定次数后,突然脆性断裂的现象。

8.混凝土结构对钢筋性能的要求:1)钢筋的强度。

2)钢筋的延性。

3)钢筋的可焊性。

4)机械连接性能。

5)施工的适应性。

6)钢筋与混凝土的粘结力。

9.光圆钢筋与混凝土的粘结作用主要由以下三部分组成:1)钢筋与混凝土接触面上的胶结力。

2)混凝土收缩握裹钢筋而产生摩阻力。

3)钢筋表面凹凸不平与混凝土之间产生的机械咬合力。

10.从最外层钢筋的外表面到截面边缘的垂直距离,称为混凝土保护层厚度。

11.混凝土保护层有三个作用:1)防止纵向钢筋锈蚀;2)在火灾等情况下,使钢筋的温度上升缓慢;3)使纵向钢筋与混凝土有较好的粘结。

12.当受弯构件正截面内配置的纵向受拉钢筋能使其正截面受弯破坏形态属于延性破坏类型时,称为适筋梁。

13.适筋梁破坏的三个阶段及其特点:(1)第Ⅰ阶段:混凝土开裂前的未裂阶段。

结构设计名词解释

结构设计名词解释

建筑结构类型:按建筑物以其结构类型的不同,可以分为砖木结构、砖混结构、钢筋混凝土结构和钢结构四大类。

房屋结构一般是指其建筑的承重结构和围护结构两个部分。

房屋在建设之前,根据其建筑的层数、造价、施工等来决定其结构类型。

各种结构的房屋其耐久性、抗震性、安全性和空间使用性能是不同的。

钢筋混凝土结构主要有钢筋混凝土框架结构,剪力墙结构、框架剪力墙结构、框架筒体结构和筒体结构。

框架筒体结构和筒体结构应用于超高层建筑结构。

1、砖木结构:用砖墙、砖柱、木屋架作为主要承重结构的建筑,像大多数农村的屋舍、庙宇等。

这种结构建造简单,材料容易准备,费用较低。

2、砖混结构:砖墙或砖柱、钢筋混凝土楼板和屋顶承重构件作为主要承重结构的建筑,这是目前在住宅建设中建造量最大、采用最普遍的结构类型。

3、钢筋混凝土结构:即主要承重构件包括梁、板、柱全部采用钢筋混凝土结构,此类结构类型主要用于大型公共建筑、工业建筑和高层住宅。

钢筋混凝土建筑里又有框架结构、框架—剪力墙结构、框—筒结构等。

目前25—30层左右的高层住宅通常采用框架—剪力墙结构。

4、钢结构:主要承重构件全部采用钢材制作,它自重轻,能建超高摩天大楼;又能制成大跨度、高净高的空间,特别适合大型公共建筑。

设计使用年限:计算结构可靠度所依据的年限称为结构的设计使用年限。

1、设计使用年限的定义:《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)第2.1.19条设计使用年限(design working life)设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按其预定目的使用的时期。

2、设计使用年限的取值:第3.1.7条在设计使用年限内,结构和结构构件在正常维护条件下应能保持其使用功能,而不需进行大修加固。

设计使用年限应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068确定:(1)临时性结构,设计使用年限为5年,(2)易于替换的结构构件,设计使用年限为25年,(3)普通房屋和构筑物,设计使用年限为50年,(4)纪念性建筑和特别重要的建筑结构,设计使用年限为100年。

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1结构设计说明部分
1结构的安全等级:
现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)规定,建筑结构设计时,应根据结构破坏可能产生的后果的严重性,采用不同的安全等级。

建筑结构安全等级划分为三个等级(一级:重要的建筑物;二级:大量的一般建筑物;三级:次要的建筑物)。

至于重要建筑物与次要建筑物的划分,则应根据建筑结构的破坏后果,即危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响等的严重程度确定。

2 设计使用年限:
设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按其预定目的使用的时期。

3 建筑抗震设防类别:
1)特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑。

简称甲类。

2)重点设防类:指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑。

简称乙类。

3)标准设防类:指大量的除1、2、4款以外按标准要求进行设防的建筑。

简称丙类。

4)适度设防类:指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害,允许在一定条件下适度降低要求的建筑。

简称丁类。

4地基基础设计等级:
甲级
1.重要的工业与民用建筑物
2.30层以上的高层建筑
3.体型复杂,层数相差超过10层的高低层连成一体建筑物
4.大面积的多层地下建筑物(如地下车库,商场.运动场等)
5.对地基变形有特殊要求的建筑物
6.复杂地质条件下的坡上建筑物(包括高边坡)
7.对原有工程影响较大的新建建筑物
8.场地和地基条件复杂的一般建筑物
9.位于复杂地质条件及软土地区的二层及二层以上地下室的基坑工程
10.开挖深度大于15m的基坑工程
11.周边环境条件复杂、环境保护要求高的基坑工程
乙级
除甲级、丙级以外的工业与民用建筑物
除甲级、丙级以外的基坑工程
丙级
场地和地基条件简单,荷载分布均匀的七层及七层以下民用建筑及一般工业建筑物;
次要的轻型建筑物;
非软土地区且场地地质条件简单、基坑周边环境条件简单、环境保护要求不高且开挖深度小于5.0m的基坑工程
5基本风压
基本风压是以当地比较空旷平坦的地面上离地10m高统计所得的50年一遇10min平均最大风速为标准
6基本雪压
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
7地面粗糙度
地面粗糙度可分为A、B、C、D四类:
一A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;
一B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;
一C类指有密集建筑群的城市市区;
—D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区
8 抗震设防烈度
按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度
A.0.13 山东省
1 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g:
第一组:郯城,临沐,莒南,莒县,沂水,安丘,阳谷,临沂(河东)。

2 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g:
第一组:临沂(兰山、罗庄),青州,临驹,菏泽,东明,聊城,莘县,鄄城;
第二组:潍坊(奎文、潍城、寒亭、坊子),苍山,沂南,昌邑,昌乐,诸城,五莲,长岛,蓬莱,龙口,枣庄(台儿庄),淄博(临淄*),寿光*。

3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g:
第一组:烟台(莱山、芝罘、牟平),威海,文登,高唐,茌平,定陶,成武;
第二组:烟台(福山),枣庄(薛城、市中、峄城、山亭*),淄博(张店、淄川、周村),平原,东阿,平阴,梁山,郓城,巨野,曹县,广饶,博兴,高青,桓台,蒙阴,费县,微山,禹城,冠县,单县*,夏津*,莱芜<莱城*、钢城);
第三组:东营(东营、河口),日照(东港、岚山),沂源,招远,新泰,栖霞,莱州,平度,高密,垦利,淄博(博山),滨州*,平邑*。

4 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g:
第一组:荣成;
第二组:德州,宁阳,曲阜,邹城,鱼台,乳山,兖州;
第三组:济南(市中、历下、槐荫、天桥、历城、长清),青岛(市南、市北、四方、黄岛、崂山、城阳、李沧),泰安(泰山、岱岳),济宁(市中、任城),乐陵,庆云,无棣,阳信,宁津,沾化,利津,武城,惠民,商河,临邑,济阳,齐河,章丘,泅水,莱阳,海阳,金乡,滕州,莱西,即墨,胶南,胶州,东平,汶上,嘉祥,临清,肥城,陵县,邹平。

9设计基本地震加速度
50年设计基准期超越概率10%的地震加速度设计取值
6度0.050g,7度0.10g, 7.5度0.15g ,8度0.20g,8.5度0.30g,9度0.40g
10设计地震分组
设计地震分组实际上是用来表征地震震级及震中距影响的一个参量,实际上就是用来代替原来老规范“设计近震和远震”,它是一个与场地特征周期与峰值加速度有关的参量。

第一、第二分组大概相当设计近震,第三分组大概相当于设计远震。

11建筑物场地土类别
根据建筑场地覆盖层厚度和土层等效剪切波速等因素,按有关规定对建设场地所做的分类。

用以反映不同场地条件对基岩地震震动的综合放大效应。

可分为四类:
Ⅰ类场地土:岩石,紧密的碎石土。

Ⅱ类场地土:中密、松散的碎石土,密实、中密的砾、粗、中砂;地基土容许承载力[σ0]〉250kPa的粘性土。

Ⅲ类场地土:松散的砾、粗、中砂,密实、中密的细、粉砂,地基土容许承载力[σ0] ≤250kPa的粘性土和[σ0]≥130kPa 的填土。

Ⅳ类场地土:淤泥质土,松散的细、粉砂,新近沉积的粘性土;地基土容许承载力[σ0]<130kPa的填土。

12混凝土结构环境类别
指的是混凝土结构构件所处的自然环境
2 平法标准部分1柱的平法施工图
形式一:
形式二:
2剪力墙
形式一:
形式二:
3梁的平法标准
4楼板的平法施工图
基础。

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