建筑结构 课本所有知识点
建筑结构常识
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建筑结构常识1.什么是建筑?建筑的三要素是什么?建筑:建筑是人们为满足生活、生产或其他活动的需要而创造的、有组织的空间环境。
建筑的三要素:建筑功能、建筑技术、建筑形象2.我国建筑方针是什么?适用、安全、经济、美观3.什么是地震震级与地震烈度?地震烈度分为几度?地震震级:地震的强烈程度,震级一般采取里氏震级。
地震烈度:地面及房屋建筑受地震破坏的程度,一般分为12度。
4.建筑耐久年限,耐火等级各分几级?建筑物的耐久年限分四级,一般民用建筑以二级居多。
建筑物的耐火等级分四级,高层耐火等级分一、二级,其余分一、二、三、四级。
5.什么是建筑模数?基本模数单位是多少?建筑模数是一种标准尺度单位。
基本模数单位:M=100mm。
1.什么是建筑结构?结构是建筑物的骨架,支撑着自然的和人为的作用力,是建筑物能够存在的根本原因。
2.建筑结构的基本构件类型有哪些?各有什么作用?板、梁、柱、墙、基础板--板是覆盖一个具有较大平面尺寸,但却具有相对较小厚度的平面形结构构件。
梁--梁一般指承受垂直于其纵轴方向荷载的线型构件。
柱--柱是承受平行于其纵轴方向荷载的线形构件,它的截面尺寸小于它的高度,一般以受压和受弯为主,故柱也称压弯构件。
墙--墙主要是承受平行于墙体方向荷载的竖向构件,它在重力和竖向荷载作用下主要承受压力,有时也承受弯矩和剪力。
基础--基础是地面以下部分的结构构件,用来将上部结构(即地面以上结构)所承受的荷载传给地基。
3.现浇钢筋混凝土楼板有几种?梁板式楼板、板式楼板、压型钢板组合楼板、无梁楼板4.梁的高跨比一般为多少?1/8—1/125.按结构形式分基础有哪五种?各适用于哪种情况?条形基础(带形基础):呈连续的带形。
多用于墙下,往往是砖、石墙的基础形式。
独立基础(柱式基础):独立的块状形式。
多用于柱下,框架结构的基础形式。
井格式基础(十字交叉带形基础):独立基础沿纵横两个方向连接起来。
用于地基条件较差,提高建筑物的整体性。
建筑结构大一知识点归纳总结
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建筑结构大一知识点归纳总结建筑结构是建筑学中的一个重要分支,研究建筑物的力学性能和稳定性。
下面是建筑结构大一知识点的归纳总结:1.力学基础:力学是建筑结构的基础,大一时需要学习静力学和动力学的基本概念和原理。
静力学主要研究物体在平衡状态下的力学性质,包括力的平衡条件、力的合成与分解等;动力学则研究物体受到外力作用时的运动状态和力学性质。
2.杆件的力学性质:杆件是建筑结构中最基础的组成单元之一,大一时需要学习杆件的力学性质,如梁的受力分析、梁的截面性能、弯曲应力和变形等。
3.平面结构:平面结构是建筑物中常见的结构形式,如桁架、平面刚架等。
大一时需要了解平面结构的组成原理、受力特点和稳定性分析方法等。
4.空间结构:空间结构是三维结构,常见的有穹顶、拱和壳结构等。
大一时需要了解空间结构的受力分析方法、荷载计算和稳定性分析等。
5.基础知识:建筑结构还涉及到一些基础知识,包括力的分解合成、力的平衡条件、受力分析方法、材料力学性质等。
大一时需要掌握这些基础知识,并能够灵活运用于建筑结构的分析和设计中。
6.结构设计原则:结构设计是建筑结构的核心,大一时需要了解一些基本的结构设计原则,如强度和刚度要求、最佳构造原则、材料选取和连接方式等。
7.经典案例分析:通过分析一些经典的建筑结构案例,可以加深对建筑结构的理解和认识。
大一时可以学习一些经典建筑结构案例,如北京国家体育馆的鸟巢结构、巴黎圣母院的拱结构等。
8. 建筑结构软件应用:现代建筑结构设计和分析离不开计算机辅助设计软件的支持。
大一时可以学习一些常用的建筑结构软件,如AutoCAD、SAP2000等,并学习其基本操作和应用。
总之,建筑结构大一的知识点主要包括力学基础、杆件的力学性质、平面结构和空间结构的受力分析方法、基础知识、结构设计原则、经典案例分析和建筑结构软件应用等。
通过学习这些知识点,可以为后续的建筑结构设计和分析打下良好的基础。
建筑结构知识点
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轻型钢结构住宅的优点:1、综合成本较低钢材的稳定的供给造成价格的波动很小。
使用薄壁轻钢结构的墙面可以保持出色的平面。
因为材料可以预先切到需要的长度,所以在很大的程度上降低了浪费。
另外,钢材的边料也是可以出售的,这样更是大大的降低了浪费。
且因为施工快,缩短了资金的周转期,加快了资金的流动速度,相应的降低了成本。
2、不破坏森林资源,轻型钢结构住宅起源于美国,其背景是由于树木砍伐过渡而造成的森林破坏,进而导致整个全球环境恶化的问题成为全球注目的焦点。
在这种全世界提倡保护森林的形势下,这项技术由美国13家公司共同研制开发,并迅速普及美国。
3、清洁环保、不产生有害物质。
轻型钢结构住宅是以型钢骨架取代传统木造房屋的木骨架的建筑工法,使用的材料100%是钢材,各部材之间用螺钉和钉子连接,不使用任何焊接及粘合剂,此外建设工地也不会有大量灰尘及噪音等对周围环境造成的污染。
4、施工快捷。
轻型钢结构住宅的型材在工厂作大规模生产,骨架在工厂组装,现场拼装。
只需要1名现场指导及7名左右工人,即可在正常的设计时间内完成一座房子的骨架的搭建。
5、安全性能好。
轻型钢结构住宅自重轻,大大的降低了地震时受到的载荷,具有很高的安全性。
同时在设计时针对每座建筑物作结构计算,以结构计算为基准来设计基础及建筑整体结构。
结构计算是美国及日本试验及实践的结晶,具有专利技术权利及国家认可证书。
6、防火、防虫。
钢材是不燃材料,并经过深层镀锌保护,能防腐和防白蚁侵害,并能自动修复涂层的破损。
此外它还有抗震和防暴风雨、特性强。
隔热保温系统,性能特优异,可以循环利用等优点。
轻型钢结构住宅的缺点: 1.造价比传统砖混和钢混相对来说要高一些。
2.轻钢结构住宅以其特有的钢骨架和墙体,屋面等材料以及标准化、定型化的内部布局和配套设施,很难适应群众对住房可“任意处理”的习惯。
钢结构已经将房屋按设计分割好了。
3.钢材的腐蚀:必须采用镀铝锌钢,才能最大程度的防腐,主体钢结构才能达到50年。
建筑结构课本所有知识点
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建筑结构:指建筑物中由承重构,部件所组成的结构体系。
钢筋和混凝土为什么能共同工作:1. 砼硬化后在与钢筋接触表面存在粘结力,相互之间不易产生滑动。
2. 钢筋和砼这两种材料的温度线胀系数接近。
3. 砼能保护钢筋不发生锈蚀。
砼的优缺点:承载力高,不浪费钢材;耐久性耐火性好;整体性可模性好;就地取材容易。
自重大,抗裂性较差。
钢材按外形可分为:光面钢筋和变形钢筋钢筋的性能要求:强度高,塑性好,焊接性好,与砼的粘结锚固性能好。
砼:由水泥,石子,砂,水及必要的添加剂按一定的配合比组成的过程复合材料。
※ 砼的立方体抗压强度定义:以边长为150mm的立方体试件,按标准方法制作,并在(20+-3)C,相对湿度大于或等于90%的环境里养护28 天,用标准实验法进行加压,取具有95%的保证率时得出的抗压强度作为砼强度的等级标准。
砼轴心抗压强度:规定试件为:150mm*150mm*300mm 的棱柱体。
砼轴心抗拉强度:100mm*100mm*500mm ,用劈裂法进行测试砼在复合应力状态下的强度:(1)双向应力状态下的强度:砼的抗压强度随另一向的拉应力的增加而降低;另一方面,砼的抗拉强度随另一向的压应力的增加而降低。
(2)复合应力状态下的强度:在复合受压时,砼一向的抗压强度随另两项的增加而提高。
砼的变形:砼的变形可分为两类,一类为荷载作用下的变形:另一类为非荷载作用下的变形。
原点切线的斜率称为砼原点切线模量。
※ 徐变:砼在长期荷载作用下,应力不变,其应变随时间的增长而继续增长的现象。
※ 徐变的影响因素:加载时的砼龄期;砼的应力条件;砼的组成材料及配合比;砼的制作养护条件。
※ 徐变对结构的危害:构件变形增大;在轴压构件中,使钢筋应力增加,砼应力减小;在预应力构件中,使预应力发生损失。
收缩:砼在空气中结硬时体积减小的现象。
收缩的影响因素:砼的组成及配合比,尤其是水灰比;养护条件;使用时的温度和湿度。
砼的非荷载作用变形:干湿变形,温度变形,化学变形。
建筑结构的100个知识点及详细解答
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建筑结构的100个知识点及详细解答1、计算荷载效应时,永久荷载分项系数的取值应是()。
A.任何情况下均取1.2B.其效应对结构不利时取1.2C.其效应对结构有利时取1.2D.验算抗倾覆和滑移时取1.2试题答案:B相关法条:☆☆☆☆考点13:荷载效应、荷载效应组合及极限状态设计表达式;荷载效应是由荷载引起的结构或结构构件的反应,例如内力、变形和裂缝等。
建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载(效应)组合,并应取各自的最不利的效应组合进行设计。
对于承载能力极限状态,应按荷载效应的基本组合或偶然组合进行荷载(效应)组合,并应采用下面设计表达式进行设计:式中----结构重要性系数,应按结构构件的安全等级、设计使用年限并考虑工程经验确定;对安全等级为一级或设计使用年限为100年及以上的结构构件,不应小于1.1;对安全等级为二级或设计使用年限为50年的结构构件,不应小于1.0;对安全等级为三级或设计使用年限为5年的结构构件,不位小于0.9;对设计使用年限为25年的结构构件,各类材料结构设计规范可根据各有情况确定结构重要性系数的取值;S----荷载效应组合的设计值,如可以是弯矩M、剪力V、轴向压(或拉)力N、扭矩T等的设计值;具体计算公式可参见荷载规范;R----结构构件抗力的设计值。
对于正常使用极限状态,应根据不同的设计要求,采用荷载的标准组合、频遇组合或准永久组合,并应按下面设计表达式进行设计:S≤C式中S----荷载效应的不同组合值;C----结构或结构构件达到正常使用要求的规定限值,例如变形、裂缝、振幅、加速度、应力等的限值。
2、基本风压是指当地比较空旷平坦地面离地10m高统计所得的多少年一遇的10min平均最大风速为标准,按W0-V02/1600确定的风压值()。
A.30年B.50年C.20年D.100年试题答案:A相关法条:☆☆☆☆☆考点8:风荷载;垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,应按下述公式计算:1.当计算主要承重结构时,按下面公式:式中----风荷载标准值,kN/m2;----高度z处的风振系数;----风荷载体型系数;----风压高度变化系数;----基本风压,kN/m2。
建筑结构知识点 总结
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15、结构上作用(或荷载)的分类:永久作用、可变作用和偶然作用。
16、荷载标准值:结构使用期间,在正常情况下可能出现的最大荷载值。
17、荷载设计值:等于荷载代表值与荷载分项系数的乘积。
8、混凝土的立方体抗压强度:按照标准方法制作养护(温度20±3℃、相对湿度不小于95%的潮湿空气中养护28d)的边长150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法(试件表面不涂润滑剂,全截面受压,加载速度0.15~0.25MPa/sec)测得的具有95%保证率的抗压强度。
9、混凝土的立方体抗压强度的影响因素:试件尺寸越小,抗压强度越高;直接受压比间接受压抗压强度高;加载速度越快,抗压强度越高。
32、减小裂缝宽度的措施:1)合理布置钢筋,梁内尽量采用直径略小、根数略多的配筋方式;2)适当增加钢筋截面面积;3)尽可能采用带肋钢筋。其中首选措施为采用直径略小、根数略多的配筋方式。
33、减小构件挠度(增加构件刚度)最有效的措施:增加构件的截面高度。
34、最小刚度原则:取同号弯矩区段的最大弯矩截面处的最小刚度Bmin,按等刚度梁来计算。
二、建筑结构的基本设计原则
1、结构的功能要求:安全性、适用性和耐久性。
2、安全性:结构在设计规定的使用年限内,能承受在正常施工和正常使用时可能出现的各种作用。在设计规定的偶然事件发生时及发生后,仍能保持必需的整体稳定性。
3、适用性:结构在设计规定的使用年限内,在正常使用时具有良好的工作性能,即不发生影响正常使用的过大的变形、振动,或产生让使用者感到不安的过大的裂缝宽度等。
4)取双肢箍,箍筋直径d=6mm,则Asv=nAsv1=2×π×(6/2)2,求出箍筋最大间距S,取整。
建筑结构知识点总结
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建筑结构知识点总结建筑结构是指建筑物中承受和传递荷载的构件系统,它直接关系到建筑物的稳定性、安全性以及承载能力。
在建筑设计和施工中,掌握一定的建筑结构知识是必不可少的。
本文将对建筑结构的一些重要知识点进行总结,以帮助读者更好地理解和应用于实践。
一、荷载与力学基础知识1. 荷载类型:静载和动载是建筑结构所受荷载的基本类型。
静载包括常设荷载和变动荷载,动载包括地震荷载和风荷载,不同荷载对结构产生的作用方式也会不同。
2. 荷载计算:根据荷载的特点和设计要求,通过相关的计算方法和规范,确定结构所需承受的荷载大小和作用位置。
3. 结构静力学:静力学是研究受力物体在平衡状态下的力学规律,包括平衡条件、受力分析和力的平衡等内容。
建筑结构的设计需满足结构的力平衡条件和力的传递原理。
二、材料力学及其应用1. 混凝土材料:混凝土是一种常用的建筑结构材料,其强度、抗压性能以及抗拉性能对于结构的承载能力至关重要。
2. 钢材料:钢材是另一种常用的建筑结构材料,其高强度、韧性和可塑性使其在大跨度和高层建筑中得到广泛应用。
3. 木材材料:木材是一种天然的结构材料,具有较好的可加工性和低的成本,但其强度和稳定性相对较差,需要合理选择和使用,以确保结构的安全性。
三、结构体系与构件1. 结构体系:不同类型的建筑物采用不同的结构体系,如框架结构、桁架结构、拱结构等,每种结构体系都有其独特的特点和适用范围。
2. 结构构件:建筑结构中的构件包括柱、梁、板、墙等,它们根据承受的荷载和力学要求进行设计和布置,以保证整体结构的强度和稳定性。
四、结构分析方法1. 静力弹性分析:在结构满足弹性行为的假设下,采用静力平衡方程和材料力学等原理,通过数学模型进行结构分析,以计算结构的内力和变形。
2. 有限元分析:有限元方法是一种数值分析方法,可用于模拟和计算复杂结构的力学行为和响应,其主要思想是将结构分割成有限个单元,通过求解方程组得到结构的力学特性。
建筑结构重点知识整理
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建筑结构1、建筑结构载荷分为3类:永久载荷、可变载荷、偶然载荷;P42、载荷效应是指由于施加在结构上的荷载产生的结构内力与变形;P63、结构的功能要求:安全性、适用性、耐久性;P74、承载能力极限状态,当结构或构件出现下列状态之一时,即认为超过了承载能力极限状态:整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡(如阳台、雨篷的倾覆)等;P85、概率极限状态设计法的计算内容,所有结构构件均应进行承载力计算,对直接承受吊车的构件,应进行疲劳强度验算;P96、冷拔,钢筋在拉拔过程中同时受到侧向挤压,迫使钢材内部组织发生变化,直径变细,长度增加,强度大幅度提高,但塑性显著降低。
P157、钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于C15;当采用HRB335级钢筋时不宜低于C20;当用HRB400和RRB400级钢筋以及对承受重复荷载的构件,混凝土强度等级不得低于C20;P168、Fcu、Fc、Ft 三者之间的关系是Fcu>Fc>Ft;P169、受力钢筋的直径一般为6-12mm,板厚度较大时,钢筋直径可用14-18mm。
受力钢筋间距:当板h≤150mm时,不宜大于200mm,当板厚h>150mmm时,不宜大于1.5h,且不宜大于250mm。
P18-1910、箍筋主要是用来承受由剪力和弯矩在梁内引起的主拉应力,固定纵向受力钢筋,与其他钢筋一起形成钢筋骨架。
11、当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋;P2112、材料选用;由于适筋梁的受弯承载力主要取决于受拉钢筋,因此混凝土的强度等级不宜过高。
P2513、在受拉区和受压区同时设置受力钢筋的截面称为双筋截面;P3014、影响斜截面承载力的因素很多,除截面大小、混凝土的强度等级、荷载种类(例如均布荷载或集中荷载)外,还有剪跨比和箍筋配筋率(也称配筋率)等。
P3515、斜截面承载力的计算主要就是以剪压破坏为计算模型,P3616、规范规定,位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头百分率不宜大于25%,钢筋搭接位置应设置在受力较小处,且同一根钢筋上宜少设置连接。
建筑结构 课程知识要点
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《建筑结构》课程知识要点知识点一一、判断题1.在混凝土立方体抗压强度实验中,如果其它条件不变,提高试验加载速度,则立方体抗压强度值会减少。
(√)2.受压构件的砼,宜采用较高强度等级的砼,但不宜采用高强度的钢筋。
(√)3.受弯构件正截面承载力计算时,不考虑受拉压混凝土参加工作拉力完全由钢筋承担(√)4.受弯构件的延性是指受弯构件从加载到达到最大承载能力这期间的变形能力。
(×)5.钢筋通过冷拉可提高其抗拉和抗压强度,且塑性亦之提高。
(×)6.混凝土构件加载前混凝土强度大时,其徐变越大。
(×)7.梁的设计弯矩包络图即为材料抵抗弯矩图。
(×)8.在受压构件中,选用钢筋时,在钢筋截面积相同情况下选用钢筋直径大、根数少的比选用直径小、根数多的好。
( √ )9.砼结构设计,通常是按承截力极限状态设计构件,必要时再按正常使用极限状态。
(√)10.大、小偏向受压构件破坏的根本区别在于远离轴力一侧的钢筋As是否受拉而且屈服,若受拉屈服为大偏心受压构件,若受拉不屈服或受压为小偏向受压构件。
(√)11.钢筋砼矩形截面对称配筋柱,对大偏心受压,当轴向压力N值不变时,弯矩M值越大,所需纵向钢筋越多。
(√)12.混凝土的变形模量是指混凝土的应力与总应变的比值。
(√)13.在梁内受拉区配筋量越多,梁的承载力就越大。
(×)14.钢筋混凝土剪力墙的厚度不应小于160mm同时不应小于楼层高度的1/25(√)15.混凝土构件加载前混凝土强度大时,其徐变越大。
(×)16.对于弯矩较大且加大截面尺寸受到限制,可采用受压钢筋协助砼承受压力,可设计成双筋截面梁。
(√)二、判断题1、钢筋混凝土偏心受压构件中的短柱和长柱均属材料(强度)破坏;细长柱则为失稳破坏。
2、超筋梁的破坏始于受压边缘混凝土,破坏时挠度不大,裂缝很细,属于脆性破坏。
3、简支梁第一排弯起钢筋的末端弯折点应位于支座中心截面处,以后各排弯起钢筋的末端弯折点应落在或超过前一排弯起钢筋弯起点截面。
建筑构造知识点汇总.
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建筑构造知识点汇总1、建筑三大基本要素:建筑功能、建筑技术、建筑形象2、低层:2层以下中层:3---6层中高层:7—9层高层:10层以上3、建筑物的耐火等级是按建筑物构件的燃烧性能和耐火极限来确定的。
耐火极限的单位是小时。
4、建筑构件的燃烧性能可分为非燃烧体、难燃烧体、燃烧体三类,非燃烧体有金属材料、无机矿物材料;难燃烧体有沥青混凝土、经过防火处理的木材、水泥刨花板等5、耐久年限:一级建筑:100年以上二级:50---100年三级:25—50年四级:15年以下6、建筑物一般由承重结构、维护结构、饰面装饰、附属部件组成7、建筑构配件按所处部位和功能不同可分为:基础、墙体、楼板和地坪层、楼梯与电梯、屋面、饰面装修、门窗8、基础是建筑物最下面的承重构件,其作用是把上部荷载传递给地基9、墙体的作用:承重、维护、分隔空间10、建筑模数的基本模数是1M=100mm11、工程建设三种尺寸:标志尺寸、构造尺寸、实际尺寸12、标志尺寸=构造尺寸±缝隙尺寸构造尺寸=实际尺寸±误差13、定位轴线:是确定建筑物承重构件位置的基准线。
是建筑设计和施工放线的重要依据14、结构标高=建筑标高-楼面面层结构厚度15、人工加固地基的方法:1、压实法2、换土法3、水泥搅拌法4、化学加固法16、基础埋深:室外设计地面至基础底面的垂直距离,埋深大于等于5米属于深基础,小于5米属于浅基础,基础埋深不得小于0.5米17、影响基础埋深的因素:1、建筑物上部荷载的大小及性质2、工程地质和水文地质条件(基础应埋在最低地下水位以下20mm,或最高地下水位以上3、地基土壤冻胀深度(基础应埋在冰冻线以下20mm4、相邻建筑物基础的影响(新基础如果比原有基础深,新基础埋深位置应该距原有基础1~2倍△H 18、基础按基础材料和受力特点可分为:刚性基础和柔性基础。
刚性基础要受刚性角的限制19、基础的构造类型按其形式不同可以分为独立基础、条形基础、井格式基础、片伐基础、箱型基础、桩基础20、防水材料的类型有:刚性防水、柔性防水、弹性防水。
建筑结构第一章结构绪论知识点
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第一章建筑结构的设计原则1、在建筑工程中,通常将直接作用在建筑结构上的外力称为荷载。
2、荷载的分类、作用在结构上的荷载可分为三类:(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(屋)面活荷载、风荷载、雪荷载、安装荷载、吊车荷载、积灰荷载等。
(3)偶然荷载、偶然荷载。
在爆炸力、撞击力等。
3、永久荷载。
在结构使用期间,其值不随时间变化。
4、可变荷载。
在结构使用期间,其值随时间变化,5、(3)偶然荷载。
在结构使用期间不一定出现,一旦出偶然荷载。
在结构使用期间不一定出现6、设计中用来验算极限状态所采用的荷载值称为荷载代表值。
7、对永久荷载应采用标准值(G₁)作为代表值,对可变荷载应根据设计要求采用标准值(Q₁)、组合值(Q.)、频遇值(Q,)或准永久值(Q.)作为代表值,对偶然荷载应根据建筑结构使用的特点确定其代表值。
8、荷载标准值。
它是荷载的基本代表值,指结构在使用期间可能出现的最大荷值9、可变荷载组合值。
当结构同时承受两种或两种以上的可变荷载时,10、荷载分布形式;(1)均布面荷载(2)均布线荷载(3)非均布线荷载(4)集中荷载。
11、荷载设计值为荷载分项系数与荷载代表值的乘积。
12、任何建筑结构都是为了满足使用所要求的功能而设计的。
13、建筑结构在规定的设计使用年限内,应满足下列功能要求;(1)安全性(2)适用性(3)耐久性。
14、结构可靠性的概念外延显然比安全性大,结构可靠度则是可靠性的定量指标。
15、结构可靠度是可靠性的概率度量。
16、判断结构的可靠度设计是否满足要求常以“极限状态”为标志,并以此作为结构设计的准则。
17、当结构安全可靠地工作能够宗成预定的各项功能时,处千可靠或有效状态;反之则处于不可靠或失效状态。
18、结构的设计工作就是以这一临界状态为准则进行的。
(这一临界状态为极限状态)19、整个结构或结构的一部分招过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态为该功能的极限状态。
建筑学知识
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第四章建筑结构的基本知识一、低层、多层建筑结构选型根据建筑结构的基本概念,如何将四大结构材料构成的各种类型的受力构件适当地组合起来,用以抵抗各类荷载的作用,以期构成一个安全、经济、完整的建筑结构体系,这就是结构选型的问题。
低层、多层建筑常用的结构形式有砖混、框架、排架等。
(一)砖混结构砖混结构是使用得最早、最广泛的一种建筑结构型式。
这种结构能做到就地取材,因地制宜,适合于一般民用建筑,如住宅、宿舍、办公楼、学校、商店、食堂、仓库等以及各种中小型工业建筑。
不同使用要求的混合结构,由于房间布局和大小的不同,它们在建筑平面和剖面上可能是多种多样的。
但是,从结构的承重体系来看,大体分为三种:纵向承重体系、横向承重体系和内框架承重体系。
1.纵向承重体系荷载的主要传递路线是:板一梁一纵墙一基础一地基。
纵向承重体系的特点:(1)纵墙是主要承重墙,横墙的设置主要为了满足房屋空间刚度和整体性的要求,它的间距可以比较长。
这种承重体系房间的空间较大,有利于使用上的灵活布置。
(2)由于纵墙确的荷载较大,因此赔上开门、开窗的划。
和位置都要受到一定脱。
(3)这种承重体系,相对于横向承重体系,楼盖的材料用量较多,墙体的材料用量较少。
纵向承重体纱适用于使用上要求有较大空间的房屋,或隔断墙位置可能变化的房间。
如教学楼、实验楼、办公楼、图书馆、食堂、工业厂房等。
2.横向承重体系荷载的主要传递路线是:板-横墙-基础-地基。
它的特点是:(1)横墙是主要承重墙,纵墙起围护、隔断和将横墙连成整体的作用。
一般情况下,纵墙的承载能力是有余的,所以这种体系对纵墙上开门、开窗的限制较少。
(2)由于横墙间距很短(一肌在3~4.5m之间),每一开间有一道横墙,又有纵墙在纵向拉结,因此房屋的空间刚度很大,整体性很好。
这中承重体系,对抵抗风力、地震作用等水平荷载的作用和调整地基的不均匀沉降,比纵墙承重体系有利得多。
(3)这中承重体系,楼盖做法比较简单、施工比较方便,材料用量较少,但是墙体材料有量相对较多。
第一章 建筑结构的基本知识
![第一章 建筑结构的基本知识](https://img.taocdn.com/s3/m/57996a66011ca300a6c390bc.png)
原则,可以
主要缺点:
易腐蚀,需经常油漆维护,故维护费用较高;钢结构的耐火性差,当温 度达到250℃时,钢结构的材质将会发生较大变化;当温度达到500℃时,结 构会瞬间崩溃,完全丧失承载能力。
4.木结构
(1)概念
指全部或大部分
用木材制作的结构。 (2)特点 主要优点: 易于就地取材,制作简单。 主要缺点: 易燃、易腐蚀、变形大,并且木材使用受到 国家严 格限制。
◎结构的组成
建筑中由梁、板、 柱、墙、基础等构件 连接而成的能承受 “作用”的空间体系 称为建筑结构,在不 致混淆时可简称结构。 简言之,结构就是建 筑中起骨架作用的部 分(图1-1)。
图1-1 建筑结构示意图
二、建筑结构的分类
混凝土结构 1. 建 筑 结 构 按承重结构 所用的材料 钢结构 木结构 混合结构 砌体结构
三、混凝土结构的耐久性规定
表1-2 结构混凝土耐久性的基本规定
最小水泥 用量(㎏ /m³ ) 225 250 275 300 混凝土强 度等级不 小于 C20 C25 C30 C30 氯离子含 量不大于 (%) 1.0 0.3 0.2 0.1 碱含量不 大于(㎏ /m³ ) 不限制 3.0 3.0 3.0
◎建筑与结构的关系
在实际工程中,建筑 与结构的侧重点和分工不 同,建筑注重的是这一构 筑物的整体使用功能和美 学效果,结构则是为了满 足这一功能和效果而设的 承重骨架。结构是为建筑 服务的,没有建筑也就不 可能有结构;反之,没有 结构的建筑只是空中楼阁。
(a)建筑 (b)结构 图1-2 建筑与结构的关系
不同分类
1. 混凝土结构 素混凝土结构 (1)概念: 混凝土结构 (2)钢筋混凝土结构的特点 主要优点: 1)就地取材;2)耐久性好;3)整体性好;4)可模 性好;5)耐火性好。 主要缺点: 1)自重大;2)抗裂性能差;3)现浇结构模板用量 大;4)工期长等等。 钢筋混凝土结构(重点) 预应力混凝土结构
建筑结构总结知识点5条
![建筑结构总结知识点5条](https://img.taocdn.com/s3/m/4452a068492fb4daa58da0116c175f0e7cd11902.png)
建筑结构总结知识点5条建筑结构是指建筑物的支撑系统,它承担着建筑物的重量和外部荷载,并将其传递到建筑物的基础上。
在建筑工程中,建筑结构的设计和施工是至关重要的,它直接影响建筑物的稳定性、安全性和耐久性。
下面将从建筑结构的基本分类、材料选用、结构设计原则、结构施工质量控制和建筑物的结构保养等方面,对建筑结构的相关知识点进行总结。
一、建筑结构的基本分类根据建筑物的用途和结构形式的不同,建筑结构可以分为框架结构、大跨度结构、网格结构、壳结构等多种类型。
1. 框架结构:框架结构是由多根杆件和节点组成的空间结构,它可以分为平面空间框架和空间空间框架两种类型。
框架结构适用于高层建筑、厂房、大跨度建筑和桥梁等工程,其特点是结构简单、刚度大、承载能力强。
2. 大跨度结构:大跨度结构是指跨度较大的建筑结构,它一般用于体育馆、会展中心、大型机场等场所。
大跨度结构的设计和施工需要考虑跨度的大小、受力性能和结构稳定性等因素。
3. 网格结构:网格结构是由多根杆件和节点组成的平面或空间结构,它的形状可以是正方形、菱形、六边形等。
网格结构适用于大跨度屋面、大跨度悬索桥、大型仓库等建筑工程。
4. 壳结构:壳结构是一种具有曲率的薄壁结构,它可以分为双曲面壳、抛物面壳、球面壳等多种类型。
壳结构适用于球形体育馆、穹顶大厅、生物圆顶建筑等场所。
二、建筑结构的材料选用建筑结构的材料选用直接影响着建筑物的质量和性能。
一般来说,建筑结构主要采用混凝土、钢筋混凝土、钢结构、木结构和玻璃钢等材料。
1. 混凝土:混凝土是一种人工制备的建筑材料,主要由水泥、砂石和水等原材料混合而成。
混凝土的特点是耐久性好、抗压强度高、施工工艺简单等,适用于各种建筑结构的承重墙、柱、板和梁等部位。
2. 钢筋混凝土:钢筋混凝土是由混凝土和钢筋构成的复合材料,它兼有混凝土的耐久性和钢筋的高抗拉性能。
钢筋混凝土结构的应用范围较广,可用于楼板、梁柱、桥梁、水箱等建筑工程。
3. 钢结构:钢结构是由钢材构成的建筑结构,其特点是重量轻、抗拉强度高、施工速度快等。
建筑结构复习要点
![建筑结构复习要点](https://img.taocdn.com/s3/m/065cb8ea0129bd64783e0912a216147917117e87.png)
建筑结构复习要点建筑结构是指建筑物的承重结构,它承担着保证建筑物安全稳定的重要任务。
建筑结构复习要点主要包括结构力学基础、各种结构体系、材料力学和结构设计等方面。
以下是对这些要点的详细介绍:1.结构力学基础:结构力学是建筑结构学科的基础,它主要研究物体受力等静平衡和变形规律。
学习结构力学需要了解力的基本概念,包括力的作用点、大小、方向和作用方式;平衡条件,即静平衡和动平衡的条件;力的类型,包括集中力和分布力等。
2.各种结构体系:建筑结构体系是指建筑物的承重结构形式。
常见的结构体系有梁柱体系、框架体系、矩形网架体系、空心板体系和悬索体系等。
每种结构体系都有其特点和适用范围,学习时应重点掌握各种结构体系的构造形式、受力特点和设计原则。
3.材料力学:材料力学是建筑结构设计的基础,它研究材料在力的作用下的变形和破坏规律。
常见的材料力学包括钢材力学和混凝土力学。
学习时需了解不同材料的性质,包括弹性模量、强度、抗剪承载力和变形能力等。
4.结构设计:结构设计是建筑结构工程中的主要任务,它根据建筑物的用途和结构体系的要求,经过力学计算和构造布置,确定结构的尺寸和形式。
结构设计需要考虑各种力的作用、结构的稳定性和强度等问题。
学习结构设计需要了解结构设计的基本原则和方法,以及一些典型结构的设计要点。
5.结构施工:结构施工是将结构设计方案实际应用于建筑工地的过程。
施工过程中需要按照设计要求进行材料选择、施工工艺和施工方法的确定。
学习结构施工需了解常见的施工工艺和施工技术,包括混凝土浇筑、钢材安装和梁柱连接等。
6.结构检测与维护:建筑物的结构在长期使用过程中会受到各种力的作用和环境条件的影响,可能发生破坏和变形。
因此需要进行结构检测和维护工作,及时发现和修复结构问题,确保建筑物的安全和可靠。
学习结构检测与维护需要了解常见结构问题的发生机理和治理方法。
以上是建筑结构复习要点的主要内容。
通过对这些要点的学习和理解,可以帮助我们全面掌握建筑结构的基本知识和技能,为今后从事建筑结构设计和施工工作打下坚实的基础。
建筑结构基本知识
![建筑结构基本知识](https://img.taocdn.com/s3/m/4cb1db552b160b4e777fcf02.png)
五、混凝土的基本知识
1、混凝土的强度 立方体抗压强度:边长150mm立方 体标准试件,在标准条件下(20± 3℃,≥90%湿度)养护28天,用标 150mm 准试验方法(加载速度0.15~ 0.3N/mm2/sec,两端不涂润滑剂)测得的具 有95%保证率的立方体抗压强度。
150mm
150mm
1 h 4
宽度取50mm的倍数。 高度:≤800mm,取50mm的倍数; >800mm,取100mm的倍数。
2、梁的配筋
②,③
⑤架立筋 固定箍筋,形成钢筋骨架 ⑤ ④ ⑤ 构造确定
④
③ ② ①
① ② ③纵向受力筋
② ③弯起钢筋 计算确定
④箍筋
计算确定
八、混凝土的保护层和截面有效高度 1、混凝土保护层厚度(C) 应从钢筋的外边缘起算。 受力钢筋:板、墙、壳,15~35mm; 梁、柱,25~45mm。 非受力筋:板、墙、壳,≥10mm; 梁、柱,≥15mm。
建筑结构基本知识
建筑物的形成过程: 设计院 抗震办 防火办 建筑公司
建筑设计 规划 规划局 红线 外观(功能) 结构设计
施工
验收
监理公司 甲方
计算(安全)
建造
一、建筑结构的概念
定义:建筑物中能承受或传递荷载而起骨架作用的体系 (部分)。 其他功能:温度变化、地基不均匀沉降、地震作用等。
1、分类 根据建筑材料划分:
分布钢筋
受力钢筋
分布钢筋
分布钢筋
受力钢筋
固定受力筋位置 阻止砼开裂 板内受力均匀 分布钢筋布置在
受力钢筋的内侧
受力钢筋
计算确定
七、梁的的构造 1、梁的截面
建筑结构知识点
![建筑结构知识点](https://img.taocdn.com/s3/m/37dff57458fafab069dc02de.png)
简答题一.混合结构的静力计算方案P334答:1.刚性方案(当横墙间距小、楼屋盖水平刚度较大时,在水平荷载作用下,房屋的水平位移很小。
如图1将楼屋盖视为墙柱的不动铰支承,则墙柱的内力可按不动铰支承的竖向构件计算)2.弹性方案(当房屋的横墙间距较大,楼盖水平刚度较小,则在水平荷载作用下,房屋的水平位移很大,不可以忽略。
如图2应视为可以自由位移的悬臂端,按平面排架计算墙柱的内力)3.刚弹性方案(这是介于前两种之间。
其楼盖或屋盖具有一定的水平刚度,横墙间距不太大,能起一定的空间作用,在水平荷载作用下,其水平位移较弹性方案的水平位移小,但又不能忽略。
如图3应按屋盖或楼盖处具有弹性支承的平面排架计算)二.什么是预应力混凝土结构,其基本原理是什么?答:1 预应力混凝土结构:由配置受力的预应力钢筋通过张拉或其他方法建立预加应力的混凝土结构2 原理:在结构承受外荷载作用之前,在结构受拉区,人为的预先施加压应力,从而可以部分或全部抵消,由外荷载产生的拉应力,推迟和限制裂缝的开展,充分利用钢筋的抗拉能力,提高结构的抗裂度和刚度。
三.何为最小刚度原则:答:为简化计算,《混凝土结构设计规范》假定各相同弯矩区段内的刚度相等,并取用该区段内最大弯矩Mmax截面处的刚度作为该区段的抗弯刚度。
对允许出现裂缝的构件,它就是该区段的最小刚度Bmin。
这就是受弯构件计算挠度时的最小刚度原则。
四.简述分层法的计算原理,并说明D值法与反弯点法有何不同?答:1分层法假定:在进行竖向荷载作用下的内利分析时,作用在某一层框架梁上的竖向荷载只对本层梁以及与之相连的柱产生弯矩和剪力,而忽略对其他楼层的框架梁和隔层的框架住产生弯矩和剪力。
按照叠加原理,多层多跨框架在多层竖向荷载同时作用下的内力,可以看成是各层竖向荷载单独作用下的内力的叠加。
修正:除底层外,其他各层柱的线刚度均乘0.9的折减系数;除底层外,其他各层柱的弯矩传递系数取为1/3.2区别:D值法是在反弯点法的基础上,除了考虑反弯点法考虑的全部内容,还考虑梁柱线刚度比、上下层横梁的线刚度比、上下层层高的变化等影响因素,对反弯点法的柱侧移刚度和反弯点高度进行修正,故又成为改进反弯点法。
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建筑结构:指建筑物中由承重构,部件所组成的结构体系。
钢筋和混凝土为什么能共同工作:1.砼硬化后在与钢筋接触表面存在粘结力,相互之间不易产生滑动。
2.钢筋和砼这两种材料的温度线胀系数接近。
3.砼能保护钢筋不发生锈蚀。
砼的优缺点:承载力高,不浪费钢材;耐久性耐火性好;整体性可模性好;就地取材容易。
自重大,抗裂性较差。
钢材按外形可分为:光面钢筋和变形钢筋钢筋的性能要求:强度高,塑性好,焊接性好,与砼的粘结锚固性能好。
砼:由水泥,石子,砂,水及必要的添加剂按一定的配合比组成的过程复合材料。
※砼的立方体抗压强度定义:以边长为150mm的立方体试件,按标准方法制作,并在(20+-3)℃,相对湿度大于或等于90%的环境里养护28天,用标准实验法进行加压,取具有95%的保证率时得出的抗压强度作为砼强度的等级标准。
砼轴心抗压强度:规定试件为:150mm*150mm*300mm的棱柱体。
砼轴心抗拉强度:100mm*100mm*500mm,用劈裂法进行测试砼在复合应力状态下的强度:(1)双向应力状态下的强度:砼的抗压强度随另一向的拉应力的增加而降低;另一方面,砼的抗拉强度随另一向的压应力的增加而降低。
(2)复合应力状态下的强度:在复合受压时,砼一向的抗压强度随另两项的增加而提高。
砼的变形:砼的变形可分为两类,一类为荷载作用下的变形:另一类为非荷载作用下的变形。
原点切线的斜率称为砼原点切线模量。
※徐变:砼在长期荷载作用下,应力不变,其应变随时间的增长而继续增长的现象。
※徐变的影响因素:加载时的砼龄期;砼的应力条件;砼的组成材料及配合比;砼的制作养护条件。
※徐变对结构的危害:构件变形增大;在轴压构件中,使钢筋应力增加,砼应力减小;在预应力构件中,使预应力发生损失。
收缩:砼在空气中结硬时体积减小的现象。
收缩的影响因素:砼的组成及配合比,尤其是水灰比;养护条件;使用时的温度和湿度。
砼的非荷载作用变形:干湿变形,温度变形,化学变形。
钢筋与砼的粘结力及其影响因素:这两者之间的接触上存在良好的粘结力。
该粘结力由化学胶结力和机械咬合力组成。
光面钢筋以摩擦力为主,变形钢筋以机械咬合力为主。
影响因素:砼的强度;钢筋表面形状;砼保护层厚度及钢筋的净距;箍筋和端部焊件的作用。
※建筑结构的功能要求:安全性,适用性,耐久性。
这三个方面的功能要求称为结构的可靠性。
※结构的极限状态:承载能力极限状态;正常使用极限状态。
※结构上的作用与荷载:结构上的作用是指直接施加在结构上的力及引起结构变形的原因。
荷载按随时间的变异可分为:永久荷载,可变荷载,偶然荷载荷载效应:结构由于各种作用引起的内力和变形的总称。
荷载的代表值分别为:可变荷载标准值,可变荷载的准标准值,可变荷载的频遇值,可变荷载的组合值。
结构抗力:结构或结构构件承受和抵抗荷载效应的能力。
普通钢筋砼结构的裂缝控制等级通常都属于三级。
砼结构耐久性的定义及影响因素:砼结构的耐久性是指在正常维护的条件下,在预计的设计使用时期内,在指定的工作环境中保证结构满足既定功能要求的性能。
影响耐久性的因素主要有两个方面;1.砼的碳化,化学侵蚀,冻融破坏,温湿度变化,碱-集料反应及机械和生物作用等。
2.水,氧和氯离子的入侵腐蚀,应力腐蚀,以及疲劳,冷脆,氢脆等。
受弯构件破坏的两种肯可能:1.由于弯矩作用引起的,其破坏时截面大致与构件的轴线垂直正交;2.有弯矩和剪力共同作用引起的,其破坏截面与构件的轴线成一定的角度斜向相交。
简支梁的高跨比取:1/12---1/8纵向受拉钢筋的配筋率是指截面中纵向受拉钢筋的截面面积与截面有效面积之比。
受弯构件正截面工作各阶段的应力状态:第Ⅰ阶段(末裂阶段):可作为受弯构件正截面抗裂计算的依据。
第Ⅱ阶段(带裂缝工作阶段):是受弯构件在使用阶段验算变形和裂缝宽度的依据。
第Ⅲ阶段(破坏阶段):采用极限状态设计方法的受弯承载力计算应以此应力状态为计算依据。
梁正截面破坏的三种形态:适筋梁(延性破坏),超筋梁(脆性破坏),少筋梁(脆性破坏)正截面受弯承载力计算的几个基本假定:1.截面保持平面(平截面假定);2.不考虑砼的抗拉强度3.受压区砼的应力-应变关系采用理想化曲线。
4.纵向钢筋的应力-应变理想化曲线受压砼的等效应力图形:进行等效代换的条件是:砼的压力的合力大小相等且作用点位置不变。
箍筋和弯起钢筋统称为腹筋。
剪跨比:是梁内同一截面所承受的弯矩与剪力两者的相对比值。
※无腹筋梁斜截面破坏的主要形态:斜拉破坏(脆性破坏):破坏形式与无腹筋梁相似斜压破坏(脆性破坏):斜裂缝相交的箍筋不会立即屈服,延缓和限制了斜裂缝的开展剪压破坏(脆性破坏)影响斜截面受剪承载力的主要因素:剪跨比砼强度箍筋强度及配箍率纵筋配筋率材料抵抗弯矩图:按照梁实配的纵筋的数量计算并画出的各截面所能抵抗的弯矩图形。
纯扭构件承载力计算:为避免配筋过多产生超筋脆性破坏(控制截面尺寸)为防止少筋脆性破坏(控制受扭构件的配箍率和配筋率)《规范》建议采用叠加法计算,偏于安全地将受弯所需的纵筋与纯扭所需的纵筋和箍筋分别计算后进行叠加。
钢筋砼轴心受压构件有两种:配有纵筋及普通箍筋的钢筋砼轴心受压构件;配有纵筋及螺旋式或焊接环式箍筋的钢筋砼轴心受压构件。
※长柱的承载力低于短柱的承载力。
※螺旋箍筋有套箍作用。
相同条件下螺旋箍筋强度比普通箍筋强度高。
如何防止出现斜压和斜拉破坏:控制最小截面尺寸和控制最小配箍率※斜截面受剪承载力的计算位置:支座边缘处截面;受弯钢筋弯起点处截面;箍筋间距或截面面积改变处截面;腹板宽度改变处截面。
平衡扭转:构件中的扭矩可以直接有荷载静力平衡求出。
如:雨篷梁协调扭转:扭矩的大小与受扭构件的抗扭刚度有关。
素混凝土构件一旦开裂会导致构件破坏,破坏面呈空间扭曲面。
受扭构件的配筋采用箍筋与抗扭纵筋形成的空间配筋方式。
钢筋混凝土偏心受压构件按破坏特征可分为:大偏压破坏特点:受拉区的钢筋首先达到屈服强度,砼主裂缝不断开展,受压区砼应力不断增加,最后受压区的砼也达到极限压应变,属于延性破坏。
小偏压破坏特点:靠近纵向力一侧的砼首先被压碎,同时钢筋达到抗压强度,而远离纵向力一侧的钢筋As不论是受拉还是受压,一般情况下不会屈服,属于脆性破坏。
大小偏心受压破坏形态的根本区别:远离纵向力一侧的纵向钢筋As在破坏时是否达到受拉屈服。
在设计中应尽量避免采用细长柱。
※※判断题:压力对抗剪有力,拉力对抗剪无利。
在小偏心拉力作用下,整个截面砼都将裂通,砼全部退出工作,拉力由两侧纵筋共同承担。
变形控制的要求:使用功能的要求;防止非结构构件的损坏;结构外观的要求。
裂缝控制的目的和要求:耐久性要求外观要求裂缝按其成因可分为两大类:由荷载引起的裂缝;由非荷载因素引起的裂缝。
控制及减小裂缝宽度的措施:合理布置钢筋;适当增加钢筋截面面积;尽可能采用带肋钢筋。
※※名词解释短期刚度:钢筋砼梁在加载时刻的截面抗弯刚度。
增加刚度最有效的办法:增加构件的截面高度;配置受弯钢筋来减小砼的徐变。
施加预应力的方法:机械张拉法,电热张拉法,化学方法※先张法:在浇筑砼之前张拉预应力筋的方法※后张法:结硬后的砼构件的预留孔道中张拉预应力筋的方法※预应力钢材:钢丝,钢绞线及预应力螺纹钢筋夹具:将构件制成后能够取下重复使用的锚具:锚固在构件端部与构件联成一体共同受力而不再取下的预应力筋具有的性能:强度高具有一定的塑性良好的加工性能与砼之间具有较好的粘结强度砼具有的性能:强度高收缩徐变小快硬早强强度等级不低于C40预应力砼结构的优缺点:抗裂性好;提高受剪承载力;提高抗疲劳强度;经济好;可充分利用高强度钢材,减轻结构自重。
张拉控制应力:在张拉预应力筋时所控制达到的最大应力值。
预应力损失及减小预应力损失的措施:锚具变形和预应力筋内缩引起的预应力损失预应力筋与孔道壁之间摩擦引起的预应力损失(两端张拉,超张拉)加热养护时,预应力筋与台座之间的温差引起的预应力损失。
预应力筋的应力松弛引起的预应力损失。
砼的收缩和徐变引起的预应力损失环形构件砼受螺旋式预应力筋局部挤压引起的预应力损失按施工方法划分钢筋砼楼盖:现浇整体式楼盖装配式楼盖装配整体式楼盖单向板:L2/L1>3双向板:L2/L1≤2活荷载的最不利布置原则:求某跨跨中的最大正弯矩时,应在该跨布置活荷载,然后向两侧隔跨布置求某跨跨中的最大负弯矩时,该跨不布置活荷载,而在左右邻跨布置,然后向两侧隔跨布置求某支座截面的最大负弯矩时,应在该支座相邻两跨布置活荷载,然后向两侧隔跨布置求某支座截面的最大剪力时,其活荷载布置与求该截面最大负弯矩时的布置相同与力学中的理想铰相比,塑性铰具有下列特点:理想铰不能承受弯矩,而塑性铰则能承受基本不变的弯矩理想铰集中于一点,而塑性铰则有一定的长度区段。
理想铰可以沿任意方向转动,而塑性铰只能沿弯矩作用的方向绕不断上升的中和轴发生单向转动。
恒荷载和活荷载皆满布在连续双向板的所有区格时支座产生最大负弯矩。
现浇钢筋砼楼梯的整体性好,刚度大,有利于抗震。
现浇板式楼梯的计算与构造传力:梯段板/平台板----上下平台梁------梁或墙------柱按结构形式将常用的建筑结构体系分为:框架结构剪力墙结构框架-剪力墙结构筒体结构悬挂结构巨型框架结构按施工方法分砼框架结构可分为:现浇式装配式装配整体式承重框架的布置方案:横向框架承重方案纵向方案承重方案纵横向框架混合承重方案竖向荷载作用下的框架内力分析——————分层法水平荷载作用下的框架内力分析——————反弯点法水平荷载作用下的框架内力分析——————D值法砂浆除应具有足够的强度外,还应具有较好的和易性和保水性砌体的分类:砖砌体砌块砌体石砌体配筋砌体※影响砌体抗压强度的因素:(考简答题)块材与砂浆的强度块材尺寸和几何形状的影响砂浆的流动性保水性和弹性模量的影响砌筑质量※局部抗压强度提高系数:(考简答题或填空题)简答题写法:未直接受压的外围砌体阻止直接受压砌体的横向变形,对直接受压的内部砌体具有约束作用,称为套箍作用。
由于砌体搭缝砌筑,局部受压迅速向未直接受压的砌体扩散,从而使应力很快变小,称为应力扩散。
填空题:套箍强化作用应力扩散作用※混合结构房屋的结构布置:纵墙承重体系横墙承重体系纵横墙混合承重体系内框架承重体系底部框架承重体系※房屋的静力计算方案及示意图:P303 图11-21钢结构焊接性:在一定的焊接工艺和结构条件下,不因焊接而对钢材性能产生较大的有害影响。
冷弯性能:钢材在常温下加工发生塑性变形时,对产生裂纹的抵抗能力。
影响钢材性能的主要因素:有害:碳元素硫元素磷元素氧和氮有益:锰硅钢材的规格:P332 图12-11钢结构的连接方法:焊缝连接(构造简单,节约钢材,加工方便,易于自动化生产)螺栓连接铆钉连接焊缝的施焊位置:平焊(最佳选择)立焊横焊仰焊角焊缝的分类:正面角焊缝侧面角焊缝正面角焊缝的破坏强度比侧面角焊缝要高,但塑性变形要差一些,在外力作用下,在焊缝处产生较大的应力集中,故破坏时总是在焊根处先出现裂纹,然后扩及整个焊缝截面以致断裂。