结构重要概念
结构的含义及其意义
涉及其分类:意义段,内容相对完整、单一, 和其他自然段在思路上保持连贯,文字含量上 大体相当。加强段,为表强调、突出重点,加 深印象,传达感情;结构段,具有特定的结构 功能,如开头、结尾、过渡、转折、对话、引 用、领起下文,总括等。当然,这三类有时也 交叉、重合。 常见毛病:分得过碎、过宽、或不匀称。 注意点:顺应思想情感的自然间歇和停顿;
4、文章结构的要素――层次、段落、开头、结 尾、主体 (1层次 行文过程中的每一问题、事情、思想 情感进程的某一阶段,在结构中就是层,它在 文章结构中是一相对的概念,可大可小。层次, 即是层的次序,即是文章各部分思想内容的表 现次序,表现行文的顺序及逻辑联系,是阶段 性的反映。
安排的原则:服从主题、体裁的需要,另外在 意义上既要保持相对独立性,又要体现思路的 连贯。 常见毛病:层次不清,安排不合理。 表现:先后次序乱;同样意思的话在不同层次 中反复出现,而意思上又没有深入;离开原来 的思想线索,在并列关系、主从关系、因果等 关系上处理不当。(原因:认识上,对事物、 规律、条理认识不清,不懂分类,分析、归纳, 仅凭感觉;方法上,写作思路缺乏锻炼。)
表转折的关联词,“但”、“但是”、“可 是”、“然而”、“不过”、“而”、“可惜 的是”、“不料”、“不曾想”、“令人不解 的是”、“话又说回来”,等等。 注意的问题: 1该用而而不用而,不该用而而用而 2还要注意内容转折后的指向,是对上文 的全部否定,以开启一个新的议题、观点,还 是旨在补充上文所不能包含的内容,只是使文 章更加严密而已。
(5)文体 指的是文章的中间部分,主要思想内容借此表 达,处于最重要的地位,是文章成败的关键。 文章的内容、观点、风格、体式、规模、情调 都在此体现。材料的组织、层次的安排、细节 的穿插、文气的连贯、表达方式的配置与使用, 皆在其中。 常见毛病:臃肿、展不开、脱节,与其他部分 的脱节或主体内部的脱节。 如何写好主体?
结构的概念是
结构的概念是结构的概念是指事物内部各个组成部分之间的有机关系和相互作用方式。
无论是自然界中的生物体、地质构造,还是人类社会中的组织机构、建筑物等,都具有一定的结构。
结构可以看作是事物内部元素的组成方式以及元素之间的相互联系。
它决定了事物的整体性、稳定性和功能性,并在事物发展和演化过程中扮演着重要的角色。
结构包含了各种不同的类型,例如层次结构、网络结构、环形结构和线性结构等。
这些类型的结构都有其独特的特点和作用。
比如,层次结构可以将事物分为不同的层次,每个层次都具有不同的特性和功能;网络结构则呈现出多个节点之间的复杂关系,任意一个节点的变化都会对整个网络产生影响;环形结构则具有循环性质,各个环节之间相互促进;线性结构则是按照线性顺序排列的一系列元素。
结构的作用是为事物提供了组织和支撑,使其能够具有一定的有序性和稳定性。
事物的结构不仅影响着事物的内部功能和相互关系,还决定了事物与外部环境的互动方式。
一个合理的结构可以提高事物的适应能力和稳定性,使其能够更好地应对各种挑战和变化。
相反,一个不合理的结构可能导致系统崩溃、功能失调甚至灭亡。
结构也是事物变化和演化的基础。
事物的结构在不同的时间和空间尺度上都会发生变化,从而形成不同的演化路径和趋势。
结构在演化过程中可能会经历调整、重构或重组,以适应环境的变化和需求的变化。
有时候,结构的变化可能会导致系统的混乱和不稳定性,但也可能为系统带来全新的机会和可能性。
总之,结构是事物内部组成部分之间相互关系的体现,它决定了事物的整体性、稳定性和功能性。
合理的结构能够提高事物的适应能力和稳定性,促进事物的发展和演化。
因此,对事物的结构进行深入研究和理解对于我们更好地认识和应对事物具有重要的意义。
结构概念和体系
结构概念和体系结构概念和体系结构概念和体系是工程学和建筑学中非常重要的概念。
在建筑和工程设计中,结构是指由材料组成的支撑系统,它能够承受和传递荷载,并保持稳定。
结构体系则是指支撑系统的组织和布局方式,用于合理地分配荷载,并确保结构的安全和稳定。
以下将对结构概念和体系进行详细阐述。
1.结构概念:结构是指由材料组成的支撑系统。
它是工程或建筑物的骨架,起到支撑和分担荷载的作用。
常见的结构包括建筑物的框架结构、桥梁的梁桥结构、航天器的壳体结构等。
结构工程师的主要任务是设计和构造稳定的结构,使其能够承受所需的荷载,并保持安全运行。
结构的基本概念包括以下几个要素:荷载、轴力、剪力、弯矩和变形。
荷载是由外部施加在结构上的各种力,如重力、风力、地震力等。
轴力是指垂直于结构轴线的拉力或压力,常见于柱子或拉杆。
剪力是指垂直于结构的轴线的力,常见于横梁或地基。
弯矩是指结构受到扭转或弯曲时产生的力矩。
变形是指结构在荷载作用下发生的形变或变形。
2.结构体系:结构体系是指结构的组织和布局方式,用于合理地分配荷载,并确保结构的安全和稳定。
不同的结构体系有不同的适用场景和特点。
常见的结构体系有平面结构、空间结构和薄壳结构等。
平面结构是指支撑平面上的结构,主要由柱子和梁组成。
它适用于大型建筑物的设计,如办公楼、住宅楼等。
平面结构常见的形式有框架结构、索链结构和网架结构等。
空间结构是指在三维空间内支撑和连接的结构,常见于世界各地的桥梁和塔楼。
它可以承受来自不同方向的荷载,并保持结构的平衡和稳定。
空间结构的设计和施工较为复杂,需要考虑荷载分布、材料强度和结构稳定等因素。
薄壳结构是指由曲面薄壳组成的结构,适用于大跨度的建筑物设计。
薄壳结构的特点是强度高、刚度大,可以承受大荷载和提供大空间。
薄壳结构的设计和施工需要考虑曲面形态、材料选择和施工工艺等因素。
此外,结构体系还包括结构的连接和支撑系统。
连接系统是指用于连接结构构件的构件,如螺栓连接、焊接连接等。
贵州省考研建筑学复习资料建筑设计与建筑结构重要概念解析
贵州省考研建筑学复习资料建筑设计与建筑结构重要概念解析建筑设计与建筑结构是贵州省考研建筑学复习中的重要内容,掌握其核心概念对于备考者来说至关重要。
本文将对建筑设计与建筑结构的重要概念进行解析,帮助考生更好地理解和记忆相关知识点。
一、建筑设计的概念解析建筑设计是指将建筑师的创造力和专业知识与业主需求相结合,通过规划、设计和施工等环节,创建出满足功能、美观和可持续性要求的建筑物。
建筑设计要素包括外观形态、空间布局、结构体系、材料选择等等。
1. 外观形态:建筑设计的外观形态是指建筑物在视觉上的表现,包括建筑的整体造型、立面设计、尺度比例等。
外观形态的设计要符合建筑所处的环境和文化背景,注重与周围环境的协调和谐。
2. 空间布局:建筑设计的空间布局主要是指建筑内部的功能分区和空间组织。
合理的空间布局能够满足使用功能的要求,提高空间的利用效率,并给人以舒适和愉悦的感受。
3. 结构体系:建筑的结构体系是建筑设计的重要组成部分,包括梁柱结构、框架结构、拱壳结构等。
不同的结构体系具有不同的荷载传递方式和建筑形态,而结构的选择需要综合考虑建筑的功能、美观、安全等方面的要求。
4. 材料选择:建筑设计涉及到丰富多样的建筑材料,包括砖石、混凝土、钢材、玻璃等。
在材料选择时需要考虑材料的可获得性、性能、美观等因素,以及与建筑整体设计的协调性。
二、建筑结构的概念解析建筑结构是建筑物中用于支撑和传递荷载的构件和构造的总称。
建筑结构的设计旨在提供足够的强度和刚度以满足各种外部荷载的要求,并保证结构的安全可靠。
1. 载荷类型:建筑结构需要承受静载荷、动载荷和温度荷载等多种力的作用。
静载荷主要包括建筑自重、使用荷载和附加荷载,动载荷包括风荷载、地震荷载等,而温度荷载则是由于温度变化引起的结构变形和应力。
2. 结构元素:建筑结构的组成包括柱、梁、墙、板、桁架等多种结构元素。
这些结构元素通过连接件如螺栓、焊接等形式连接起来,共同承担荷载。
文章的结构
一、结构的概念和意义“结构”一词,原是建筑学上的一个术语,它指的是建筑物的内部构造、整体布局。
后来借用到写作学中,用以表现一篇文章布局的艺术。
因此,所谓“结构”,就是文章内部的组织构造。
如果说主旨是文章的灵魂,材料是文章的血肉,那么,结构就是文章的骨骼。
日本作家小林多喜二曾说:“正如‘结构’两个字的字面含义同盖房子一样,不管你的材料多么优良,不管你的目的多么高尚,如果盖得不好,摇摇晃晃,结果是毫无用场的”.这就很形象地说明了结构在文章中的重要意义。
占有了材料,确立了主旨,仅仅只解决了文章的思想内容问题,那还不成其为“文章"。
材料,只能解决“言之有物”的问题;主题,只能解决“言之有理”的问题;而结构,解决的是“言之有序”的问题。
所以,古今中外的作家,对于“结构”问题都无例外地予以高度的重视,执着地追求“结构美”.列宁在写《新的任务与新的力量》一文时,先后一共制订了七种不同的结构方案,直至找到正确的、严谨的方法为止.可以说,“结构"是文章表达,即表现形式的一个最重要的问题。
结构的好坏,直接影响到文章内容的表达,不在结构上下一番功夫,是很难写出好文章的.文章一般都可分为开头、中段和结尾三个部分,这就是文章构成的基本形式。
布局一篇文章,一般都要先考虑这三部分的构成方式、内容及结构技巧。
元人齐梦符对这三部分要求作了形象而又具体的表述,曾有“凤头、猪肚、豹尾”之说,就是说:“起要美丽,中要浩荡,结要响亮",这是很符合内容对结构的要求的。
古人都以这种结构和谐的文章为好,而视“寿星头、马蜂腰、水蛇尾”的文章为劣作.古人这些生动形象的比喻,给我们潜心作文,精心构思指出了追求的目标与方向。
文章的结构,实质上是一个如何认识和反映客观事物的问题,是客观事物的内部联系,通过作者的构思,在文章中有层次的反映。
因此,结构是作者思路的再现,它体现了作者由认识事物、掌握其规律性,一直到构思成文的全过程。
1.1认识常见的结构
作 业
课本P11页练习第3题
建筑物的窗户
硬纸包装箱
内力如何抵抗外力图示1
左拉力
外力=内力 不变形
右拉力 右内力抵抗左拉力
左内力抵抗右拉力
当外力大于内力的最大值,或者结构受到的应力大 于容许应力时,结构就会被破坏。
内力如何抵抗外力图示2
左压力 左内力抵抗右压力 右压力 右内力抵抗左压力
当外力
内力
P
就会破坏结构
内力如何抵抗外力图示3
案例1
应用
.用于不闻香臭、时流浊涕,鼻渊头痛,外感风 寒,恶寒无汗,风寒头痛。本品温和疏达,味辛散 风,苦燥湿浊,通窍止痛,常配伍辛夷、白芷、薄 荷同用,即苍耳子散。
案例2
人类飞翔的梦想源于展翅高飞的鸟, 鸟因为有它自由流畅的体形和翅膀 结构,飞机原型源于飞鸟形体结构 的仿生。
中国的大飞机已经研制成功
树的结构、金刚石的结构、地球的结构、雪花的结构 自行车的结构、水立方的结构、电脑的结构 家庭的结构、公司的结构、学校的结构、班级的结构
2、 结构的类型
实体结构
结构体本身是实心的结构
受力特点:外力分布在整个体积中 举例:大坝、实心墙、实体物
结构体由细长的构件组成的结构
框架结构
受力特点:支撑空间而不充满空间
自然界中的结构
自然界存在的各式各样的结构。自然界的植物、 动物、矿物质、自然现象等有其特定的结构。
蜂 巢
蜘 蛛 网
树
利用自然地形结构 水坑里竟然设计出这样一座大酒店
上海松江有个100米深石场,还有一个小湖。 Atkins设计公司就在这里设计了一个22世纪风格的 五星级的松江大酒店。建筑宏伟壮观,有一组瀑布 状的玻璃幕墙,非常漂亮。这还是一座极为环保的 建筑,整个酒店的屋顶种满绿草,石场为酒店提供 了良好的温度控制。酒店总共能住1000位客人,他 们可以享受酒店里的餐厅、咖啡厅、健身房、宴会 厅、水下水族馆、会议厅、泳池、攀岩......
建筑结构设计原理的核心概念与基本原则解析
建筑结构设计原理的核心概念与基本原则解析在建筑领域中,结构设计是一项至关重要的工作。
它涉及到建筑物的稳定性、强度和安全性等方面,直接影响到建筑物的使用寿命和居住者的安全。
本文将解析建筑结构设计的核心概念与基本原则,以帮助读者更好地了解这一领域。
一、核心概念1. 结构:建筑物的结构是指支撑和承载建筑物自身或外部作用力的各项构件,包括梁、柱、墙等。
结构的设计需考虑建筑物的功能、外部环境以及材料的选择。
2. 荷载:荷载是指作用在建筑物上的力或力矩。
荷载可以分为静态荷载和动态荷载。
静态荷载包括自重荷载、雨水荷载等,而动态荷载则包括地震荷载、人员活动引起的荷载等。
3. 强度:强度是指建筑结构所能承受的最大荷载。
在结构设计中,需要确保结构能够安全地承受外部作用力,避免出现塌方等意外情况。
4. 稳定性:稳定性是指建筑结构保持平衡的能力。
稳定性设计旨在确保建筑物在受到外部力作用时不发生倾覆或失稳。
5. 钢结构和混凝土结构:钢结构和混凝土结构是目前常见的建筑结构类型。
钢结构具有高强度和较大的跨度优势,适用于大跨度的大型建筑物;混凝土结构具有较好的耐久性和抗震性能,适用于多层住宅和办公楼等建筑。
二、基本原则1. 安全性:安全性是建筑结构设计的首要原则。
设计师需要根据荷载和使用需求来选择适当的结构形式和材料,并合理设计构件的尺寸和连接方式,确保建筑物能够安全承载荷载。
2. 经济性:经济性是建筑结构设计的重要原则。
设计师需要在确保安全性的前提下,尽量减少材料和成本的使用,提高建筑物的使用寿命。
3. 简洁性:简洁性是建筑结构设计的追求目标之一。
设计师应尽量简化结构形式和构件的布局,减少不必要的细节和附加工艺,提高施工效率。
4. 美观性:美观性是建筑结构设计的重要考虑因素之一。
设计师需要将结构元素融入建筑整体,使建筑物既具有良好的结构性能,又具备美观的外观。
5. 可持续性:可持续性是当代建筑结构设计的关键原则。
设计师应采用环保材料,考虑建筑物的能源利用效率和生命周期环境影响,减少对环境的负面影响。
语言学中的重要概念语法结构
语言学中的重要概念语法结构语言学中的重要概念——语法结构语言作为人类沟通的重要工具,具有丰富的表达方式和规则。
在语言学中,语法结构是一个重要的概念,它涉及到语言的组织和规范。
本文将对语法结构进行深入探讨,从而加深我们对语言运作机制的理解。
一、语法结构的定义语法结构,简言之,指的是语言中的词与词之间、短语与短语之间以及句子与句子之间的组合方式和规则。
它包括了语法的各种成分,如词汇、短语、从句等,以及它们之间的关系和作用。
语法结构是语法的核心内容之一,它决定了语言的表达方式和句子的合理性。
二、语法结构的要素1. 词汇词汇是语言的基本单位,它是语法结构的基石。
词汇的选择和使用直接影响了句子的意义和结构。
在语法结构中,词汇的分类和搭配是非常关键的,比如名词和动词的搭配、形容词和副词的使用等。
2. 短语短语是由若干个词组成的语言单位,它在语法结构中起着连接和衔接的作用。
短语可以是名词短语、动词短语、形容词短语等,它们通过关系词或者语序来组合成句子的一部分。
短语的选择和搭配是句子合理性和流畅性的重要保障。
3. 从句从句是一个句子中具有独立意义的部分,它可以单独构成一个句子,也可以作为另一个句子的一部分。
在语法结构中,从句既可以作为名词的补充,也可以作为形容词或副词的修饰。
从句的运用使得句子更加丰富多样,并且增加了句子的复杂度。
三、语法结构的分类1. 词法结构词法结构涉及到词汇的选择和排列,以及它们之间的搭配规则。
在一种语言中,不同的词类有不同的词形变化和语法功能。
词法结构是语言学习的基础,掌握好词汇的选择和搭配对于形成正确的语法结构至关重要。
2. 句法结构句法结构是句子的组成方式和规则。
句子是语言表达的基本单位,它通过词与词之间的关系和作用来传递信息。
在句法结构中,主语、谓语、宾语、定语、状语等成分的选择和搭配是关键。
不同的语言有不同的句法结构,但是它们都遵守一定的语法规则。
3. 语篇结构语篇结构涉及到句子与句子之间的关系和衔接。
结构概念与体系
结构概念与体系
结构概念与体系是科学研究中的重要概念,它们对于理解事物的内部组成和互动关系至关重要。
在各个领域,结构和体系都有着不同的含义和应用。
在工程领域,结构一般指的是各种建筑物、桥梁、机械设备等物体的组成和构造方式。
它涉及到材料的选择、力学原理的应用以及各个部件之间的连接方式。
通过合理的结构设计,可以提高物体的稳定性、强度和工作效率。
在生物学中,结构概念指的是生物体内部各个组织和器官之间的形态和联系。
例如,动物的骨骼结构支撑身体,允许其运动和保护内部器官。
植物的细胞结构和器官系统也决定了其生长和养分吸收的方式。
在计算机科学中,结构的概念与数据的组织和管理密切相关。
数据结构是一种在计算机存储中组织数据的方式,如数组、链表和树等。
这些结构可以影响数据的存取速度、内存使用效率和算法的执行效果。
结构的体系则是对结构概念进行系统分类和组织的框架。
它可以帮助我们理解不同领域各种结构之间的相似性和差异性。
在学科研究中,结构体系通常会按照一定的规律进行分类,使得研究者能够更好地整理和理解领域内的知识。
总之,结构概念与体系在各个学科领域都有着重要的作用。
它们帮助我们认识事物的内在组织和联系,促进了学科研究的发展和创新。
无论是工程建筑、生物学还是计算机科学,结构概念与体系都是不可或缺的基础。
结构的重要度名词解释
结构的重要度名词解释引言在我们日常生活和学术研究中,结构这一概念经常被提及。
然而,结构在不同领域和语境中可能具有不同的含义和影响力。
本文旨在对结构的重要度进行名词解释,并探讨其在各个领域中的应用和意义。
一、结构的定义和意义结构,指的是组成或形成某个事物的各个要素之间的相互关系和排列方式。
结构可以是物理的,例如建筑物的框架;也可以是抽象的,例如诗歌的格律。
无论是形式上的还是思维上的,结构对于事物的稳定性、功能性和美观性都起着决定性的作用。
二、结构在自然科学中的应用在自然科学领域,结构起着至关重要的作用。
分子结构的研究可以揭示化学反应的机制和物质性质的变化。
生物学中的细胞结构研究有助于理解生物体的功能和疾病的发生。
物理学中的结构分析技术有助于探索物质的特性和运动规律。
结构的研究为我们认识世界提供了有力的工具和理论框架。
三、结构在社会科学中的应用在社会科学领域,结构经常被用来研究社会现象和人类行为。
社会学中的社会结构研究揭示了社会制度、组织和群体之间的关系和相互作用。
心理学中的认知结构研究揭示了人类思维和信息处理的方式和规律。
经济学中的市场结构研究有助于理解市场竞争和产业发展的规律。
结构在社会科学中被广泛应用,为我们解释人类社会和行为提供了重要的理论基础。
四、结构在艺术和文学中的应用在艺术和文学创作中,结构是表达意图和传递情感的重要手段。
音乐的音乐结构决定了乐曲的美感和演奏方式。
绘画和雕塑的结构配置决定了艺术品的形象和观赏效果。
文学作品的情节结构和叙事结构决定了故事的发展和读者的阅读体验。
结构在艺术和文学中的运用使得作品更具有内在的逻辑和魅力。
五、结构在教育和组织管理中的应用教育和组织管理中的结构,不仅仅指组织的层级和组织结构。
教育中的课程结构和教学结构决定了学生的学习路径和教学效果。
组织管理中的工作流程结构和团队结构决定了组织的效率和成果。
结构在教育和组织管理中是指组织和安排的方式,它能够提高工作效率和组织效能。
什么是结构和造型的概念
什么是结构和造型的概念结构和造型是建筑与设计领域中两个重要的概念,它们在设计过程中起着不可或缺的作用。
结构涉及到建筑物的构造和力学性能,而造型则涉及到建筑物的形态和美学特征。
下面将详细介绍结构和造型的概念及其在设计中的意义。
结构是指建筑物的构造和力学性能。
在建筑设计中,结构是建筑物的骨架,它承载着建筑物的自重和外载荷,并将其传递到地基上。
结构设计要考虑到建筑物所需的强度、刚度和稳定性等要素,以确保建筑物的安全可靠。
不同种类的建筑物需求不同的结构类型,如框架结构、板壳结构、拱壳结构等。
结构工程师需要根据建筑物的功能、使用要求和地理条件等因素,合理选择结构类型,并进行必要的计算和分析,确保结构的性能满足设计需求。
造型是指建筑物的形态和美学特征。
建筑的形态决定了建筑物的外观和空间特征,而美学特征则涉及到建筑物的比例、比重、线条、色彩等方面。
造型是建筑师对建筑物进行艺术创作的过程,通过选择合适的形式和表达方式,来实现对建筑物的审美追求和环境适应。
建筑物的造型不仅仅是空间形式上的美感,还包括对人类活动和生活环境的思考和规划。
通过艺术性的造型设计,可以使建筑物与周围环境和谐融合,产生独特的视觉效果和空间体验。
在建筑和设计过程中,结构和造型是相互依存的,它们共同构成了建筑物的基本要素。
结构的选择和设计将直接影响到建筑物的造型,而造型的选择又会对结构的设计和构造产生一定的影响。
结构与造型的协调关系可以说是一个相辅相成的过程,两者之间的关系密切影响到设计的效果和建筑物的品质。
如果结构设计不合理,可能会对建筑物的造型造成限制或破坏,影响到建筑物的美观和功能性。
同样,如果造型设计不合理,可能会对结构的设计和施工带来挑战,影响到建筑物的安全和可行性。
在实际设计中,结构和造型的关系也由建筑师、结构工程师、室内设计师等相关专业人员共同参与确定。
他们通过不同的设计工具和方法,例如数值模拟、实物模型、流体力学分析等,对建筑物进行结构和造型上的优化。
什么是建筑结构
什么是建筑结构建筑结构,作为建筑学中的重要概念,是指建筑物内部组成部分之间的相互关系及其所产生的力学效应。
在建筑设计和建造过程中,建筑结构起着至关重要的作用,不仅承担着保护建筑物整体安全的责任,还对建筑物的功能、美观以及使用寿命等方面产生直接影响。
一、建筑结构的概念和意义建筑结构是指由柱、梁、墙等构件组成的框架体系,通过构件之间的连接形成一个稳定的整体。
它具有以下几个重要意义:1. 承载和传递载荷:建筑结构是建筑物承受和传递各种外部载荷的主要途径。
例如,地震、风力和雪载等外力都需要通过建筑结构来传递到地基或地面上。
2. 保证建筑物安全:合理的建筑结构设计能够确保建筑物的安全性和稳定性。
通过合理安排结构布局和选择适当的材料,可以有效降低建筑物发生坍塌或破损的风险。
3. 彰显建筑美学:建筑结构不仅具备技术功能,还可以成为表达建筑美学的方式之一。
一座建筑物的结构设计既要满足功能需求,又要具备艺术性,使得建筑以其结构形式展现出独特的美感。
4. 延长使用寿命:科学合理的结构设计可以有效延长建筑物的使用寿命。
通过结构的合理布置和材料的选择,可以减少建筑物的疲劳受损和老化现象,从而延缓维修和更换的需求。
二、建筑结构的分类建筑结构可以按照不同的分类标准进行分类,主要可以分为以下几种:1. 框架结构:框架结构是建筑学中常见的一种结构形式,它由柱和梁组成的刚性框架构件相互连接而成。
框架结构可以分为钢结构、混凝土框架结构和木结构等不同材料的框架。
2. 骨架结构:骨架结构是指通过柱、梁和墙等构件组成的建筑结构,形成一个刚性完整的骨架。
骨架结构常用于高层建筑和桥梁等大型建筑物中。
3. 壳体结构:壳体结构是通过曲面或曲线构件形成的连续、光滑的表面来支撑建筑的荷载。
典型的壳体结构包括穹顶和拱形结构,其具有优美的外形和出色的空间承载能力。
4. 组合结构:组合结构是指混合使用不同材料和结构形式的建筑结构。
通过结合不同的结构类型,可以发挥各种材料和形式的优势,以满足特定的设计要求。
动物解剖学的重要概念与结构
动物解剖学的重要概念与结构动物解剖学是研究动物体内结构与功能的学科。
通过对动物内外部解剖结构的观察与研究,可以揭示动物生命的奥秘,为医学、生物学等领域提供基础知识和研究方法。
本文将介绍动物解剖学中的几个重要概念与结构。
一、细胞细胞是生物体的最基本组成单位,动物解剖学中的研究从细胞层面展开。
细胞由细胞膜、细胞质和细胞核组成,拥有自主增殖、自我修复和自我调节的能力。
细胞形态和功能的差异使得不同种类的细胞具备不同的特定功能,如神经细胞、肌肉细胞等。
二、组织组织是相同或相似细胞在生物体内结合而成的一种结构,是细胞层面上的集合体。
常见的动物组织包括上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织。
上皮组织覆盖在身体表面和器官腔壁上,起到保护和分泌的作用;结缔组织提供结构支持和连接;肌肉组织具有收缩能力,使得动物能够进行运动;神经组织负责传递和传递信息。
三、器官器官是由不同种类组织组织结构按一定方式组织在一起形成的,具有特定功能的结构单位。
常见的动物器官有心脏、肺、脑等。
心脏是泵血器官,通过收缩与舒张将血液循环至全身各个部位;肺是呼吸器官,参与气体交换,实现动物身体对外界氧气的吸收和二氧化碳的排出;脑是控制中枢,接受感觉信息并进行处理与调节。
四、系统系统是一组相互协调合作的器官,共同完成某种特定功能,如循环系统、呼吸系统、消化系统等。
循环系统包括心脏、血管和血液,通过循环将氧气、营养物质等输送至全身各个部位;呼吸系统包括鼻腔、气管和肺,负责氧气吸入和二氧化碳排出;消化系统包括口腔、食管、胃和肠道,完成食物消化和养分吸收。
五、器官系统间的相互联系各个系统在解剖结构和功能上相互联系紧密,协同工作维持动物的稳定状态。
例如,心脏和血管系统与呼吸系统紧密配合,通过输送氧气和养分维持全身细胞的代谢和生存;消化系统与循环系统合作,确保食物中的养分被吸收和利用。
六、解剖术语在动物解剖学中,有一些特定的解剖术语用于描述动物体内结构的位置和方向。
结构概念和体系 pdf
结构之重要
结构概念和体系
一、概念定义
结构概念和体系是建筑物或构筑物中各种结构的总称,是建筑物的骨架和支撑体系。
它包括建筑物的基础、梁、柱、板、墙体、屋顶等部分,以及这些部分的连接和组合方式。
结构概念和体系是建筑物的重要组成部分,对于建筑物的安全、稳定、舒适和美观等方面起着至关重要的作用。
二、结构分类
根据不同的分类标准,结构可以分为不同的类型。
常见的分类方法包括以下几种:
根据材料分类:可以分为木结构、钢结构、混凝土结构、砌体结构等。
根据结构形式分类:可以分为框架结构、剪力墙结构、框剪结构、筒体结构等。
根据施工方法分类:可以分为预制装配式结构、现浇整体式结构等。
三、结构分析
结构分析是结构概念和体系中的重要组成部分,主要是通过数学模型和计算机模拟方法对结构的受力性能进行分析和研究,从而确定结构的承载能力和稳定性。
结构分析的方法包括静力分析、动力分析、稳定性分析等。
在进行结构分析时,需要考虑多种因素,如结构的几何形状、材料特性、施工方法等。
四、结构设计
结构设计是根据建筑物的使用功能和要求,通过综合考虑各种因素,对建筑物的各个部分进行规划和设计,确定结构的类型、材料、尺寸和构造方式等。
结构设计是建筑物设计和建设过程中的重要环节,需要遵循相关的设计规范和标准,保证建筑物的安全性和经济性。
五、结构施工
结构施工是将结构设计转化为实际建筑物的过程,是建筑物建设过程中最为重要的环节之一。
在进行结构施工时,需要严格按照施工图纸和施工规范进行施工,保证施工质量和安全。
同时,还需要根据实际情况对施工方案进行调整和完善,以保证施工的顺利进行。
结构分析基础知识
结构分析基础知识在我们生活的世界中,从宏伟的建筑到精巧的机械,从复杂的桥梁到日常的家具,各种物体都有其独特的结构。
而理解这些结构的特性和行为,就需要我们掌握结构分析的基础知识。
首先,让我们来了解一下什么是结构。
简单地说,结构就是由各种构件按照一定方式组合在一起,以承受和传递荷载,并保持一定的稳定性和几何形状。
结构可以是建筑物的框架、机器的零部件组合,甚至是生物体的骨骼系统。
结构分析的一个重要概念是荷载。
荷载就是作用在结构上的各种力和重量,比如建筑物所承受的自重、风荷载、雪荷载,桥梁所承受的车辆荷载等。
荷载的类型和大小对结构的性能有着至关重要的影响。
为了准确分析结构在荷载作用下的响应,我们需要对荷载进行分类和计算。
在结构分析中,材料的性质也是不可忽视的因素。
不同的材料具有不同的强度、刚度、延展性等特性。
例如,钢材具有高强度和良好的延展性,适合用于承受大荷载的结构;而混凝土则具有较好的抗压性能,常用于建筑的柱子和梁。
了解材料的特性有助于我们选择合适的材料来构建结构,并预测结构在使用过程中的性能变化。
接下来,我们谈谈结构的几何形状。
结构的几何形状不仅影响其外观,更直接关系到其受力性能。
例如,三角形结构具有较好的稳定性,常用于桁架和桥梁的设计;而圆形或拱形结构能够有效地分散荷载,常见于拱桥和穹顶建筑。
合理的几何形状设计可以使结构在承受荷载时更加高效和安全。
当我们对结构进行分析时,会用到一些基本的力学原理。
比如,平衡原理,即结构在静止状态下,所有力的合力为零,所有力矩的合力也为零。
还有胡克定律,它描述了在弹性范围内,材料的应力与应变之间的线性关系。
这些力学原理为我们进行结构分析提供了理论基础。
结构分析的方法有多种,常见的有静力分析和动力分析。
静力分析主要用于研究结构在恒定荷载作用下的内力、位移和应力等;而动力分析则用于研究结构在动态荷载(如地震、风振)作用下的响应。
此外,还有有限元分析等数值方法,通过将结构离散成多个小单元,来更精确地模拟结构的行为。
什么是分子式、结构式、最简式、结构简式(一)2024
什么是分子式、结构式、最简式、结构简式(一)引言概述:在化学中,分子式、结构式、最简式和结构简式是用来表示化学物质组成和结构的重要概念。
它们是化学学习和实验中必须要掌握的基本知识。
本文将逐一介绍这些概念,并深入解释它们之间的关联和差异。
正文:一、分子式1. 分子式是用化学符号表示化学物质中各元素的原子数量。
2. 分子式由元素符号和下标表示不同元素的原子数量。
3. 例如,H2O表示水分子,其中H表示氢原子,O表示氧原子,下标2表示水分子中含有2个氢原子。
4. 分子式可以帮助我们了解化学反应中各原子的数量变化,判断化学物质的性质和反应过程。
二、结构式1. 结构式是用线条、原子符号和化学键来表示化学物质中各原子之间的连接方式和空间结构。
2. 结构式明确指示了原子之间的化学键类型和位置。
3. 例如,H-O-H表示水分子的结构式,其中的线条表示化学键,H表示氢原子,O表示氧原子。
4. 结构式可以帮助我们了解化学物质的空间排列、化学键类型和结构,以及分子之间的相互作用。
三、最简式1. 最简式是指分子式中表示化学物质组成的元素比例最为简单的形式。
2. 最简式通过化学式中最小整数比例的方式表示化学物质中各元素的原子数量。
3. 例如,H2O是水的最简式,表示水分子中氢原子和氧原子的比例为2:1。
4. 最简式可以帮助我们描述化学物质组成的最简结构,并进行化学计算和实验操作。
四、结构简式1. 结构简式是将结构式进行简化,只保留主要结构特征的表示法。
2. 结构简式通常省略化学键和细节结构,只保留原子符号和原子之间的连接方式。
3. 例如,水分子的结构简式为H2O。
4. 结构简式适合于简要描述化学物质结构,使其更容易理解和记忆。
五、总结分子式、结构式、最简式和结构简式是用来表示化学物质组成和结构的重要工具。
分子式帮助我们了解原子的数量变化,结构式揭示了化学物质的空间结构和化学键信息,最简式简化了元素比例表示,结构简式则将结构式更为简洁地展示了化学结构。
课文结构知识点总结
一、课文结构概念作为语文课程中重要的组成部分,课文结构是指文章的逻辑组织和框架,包括文章的开头、中间和结尾,以及相关的段落安排、语言风格等方面。
文章的结构影响着文章的整体效果和表达效果,因此了解和掌握课文结构知识对于提高学生的阅读理解和写作水平非常重要。
二、课文结构的要素1.开头:文章的开头在很大程度上决定了整篇文章的效果。
一个好的开头应该能够吸引读者的兴趣,引起读者的好奇心,从而引导读者进入文章的内容。
常见的开头形式包括描述场景、引用名言、提出问题等。
2.中间:文章的中间部分是文章的主体,应该围绕主题展开,通过合理的段落结构和逻辑的表达方式,展现作者的观点和论证过程。
中间部分的结构应该紧扣主题,条理清晰,逻辑紧密,有助于读者理解和接受作者的观点。
3.结尾:文章的结尾是对整篇文章的总结和升华,应该能够给读者留下深刻的印象,强调文章的主题和观点,为整篇文章画上完美的句号。
一个好的结尾可以加强文章的感染力,让读者产生共鸣。
3.段落结构:段落是文章的基本单位,通过合理的段落结构可以使文章更加清晰和具有逻辑性。
一个好的段落应该有明确的主题句,并在此基础上围绕主题展开,通过论据和例证进行论证,以及提出自己的观点和总结。
4.语言风格:文章的语言风格直接影响着文章的感染力和表达效果。
作者应该根据文章的主题和目的选择合适的语言风格,可以是生动活泼的,也可以是严谨严肃的,以及感人肺腑的等。
三、课文结构的分析1.故事结构:故事是一种常见的文学形式,其结构常常包括开头、中间和结尾三个部分。
开头往往介绍故事的背景、人物和起因;中间展开故事情节,通过冲突、转折等手段增加情节的紧张度;结尾得到结局或者通过反转展现故事的意义。
2.议论文结构:议论文是一种充满逻辑推理和论证的文章形式。
其结构通常包括引言、正文和结论三个部分。
引言往往在开头引入话题、提出问题或者引用相关资料;正文在详细论证分析问题,通过论证和例证来证明观点;结论对文章进行总结或者提出建议。
天津市考研社会学复习资料社会结构重要概念解析
天津市考研社会学复习资料社会结构重要概念解析社会结构是社会学中的重要理论概念,它揭示了社会中各个组织和个体之间的关系和相互作用。
在社会学复习中,了解社会结构的重要概念是必不可少的。
本文将对天津市考研社会学复习资料中社会结构的重要概念进行解析,以帮助考生更好地掌握这一主题。
一、社会结构的定义与意义社会结构是指社会中各种组织、机构、角色和个体之间的关系和相互作用,它决定了社会的组织方式和个体在其中的地位。
社会结构的研究可以帮助我们了解社会是如何组织起来的,以及个体在社会中的位置和角色。
同时,社会结构也影响着社会的稳定与变迁,对于了解社会现象和问题有重要的指导意义。
二、社会结构的基本要素社会结构由许多基本要素构成,其中最重要的包括社会角色、社会关系、社会组织和社会阶层。
这些基本要素相互联系,共同构成了社会的结构。
1. 社会角色:社会角色是指在特定社会场景中人们所扮演的角色。
它定义了个体在社会中的地位和行为要求,如父母、学生、老师等。
2. 社会关系:社会关系是人与人之间的联系和互动。
社会结构中的社会关系可以包括亲属关系、师生关系、雇佣关系等。
3. 社会组织:社会组织是指社会中各种机构和组织形式,如政府机构、教育机构、企业组织等。
社会组织是社会结构中的重要组成部分,它们为社会的正常运行提供了重要支持。
4. 社会阶层:社会阶层是社会中基于财富、权力、地位等因素形成的层次结构。
社会阶层决定了个体在社会中的地位和享有的权益,对社会结构的稳定与变迁有着重要影响。
三、社会结构的类型及特点社会结构可以分为传统社会结构和现代社会结构两种类型。
通过对这两种类型的分析,可以更好地理解社会结构的特点和变化。
1. 传统社会结构:传统社会结构是指以农业生产为基础的社会组织形式。
它的特点是地主、农民等社会角色的存在,以及基于血缘、地域等因素形成的社会关系网络。
传统社会结构的稳定性较高,但在现代化进程中逐渐转变。
2. 现代社会结构:现代社会结构是指以工业化、城市化为基础的社会组织形式。
becl2lewis dot structure
becl2lewis dot structureBecl2lewis结构(LewisDotStructure)是分子结构的重要概念,它可以帮助我们更好地理解分子的构型和化学反应的动力学。
Becl2lewis结构是根据分子的原子以及原子之间的相互作用来模拟分子结构和性质的有效方法。
Becl2lewis结构最初是由美国化学家莱伦斯(G.N. Lewis)发明的,他在1916年发表的论文《 The Atom and the molecule》中详细阐述了他的发明。
他认为,分子的结构是由原子的基本组件,分子的构型是由原子之间相互作用的结果。
他开发出一种可以描述原子相互作用的图案,称为Becl2lewis结构。
Becl2lewis结构由一个中心的原子标记作为圆心,上面有若干小点,每个小点表示原子的共价键,每个键有两个原子之间的电子对,每一对钝角被称为键角。
Becl2lewis结构表示了原子之间的相互作用。
Becl2lewis结构可以帮助我们准确分析分子的构型。
Becl2lewis结构是一种接近实际分子结构的模型,它可以帮助我们更加清楚地描述分子的构型,并了解它们中的分子成分。
另外,Becl2lewis结构还能够给我们提供有关分子构型的一些有用的信息,比如共价键的长度和强度以及共价键之间的夹角大小。
Becl2lewis结构同样也可以帮助我们理解分子的化学反应以及其动力学。
Becl2lewis结构可以为我们提供有关化学反应原子运动和构型的信息,让我们对反应的动力学有更清晰的理解和分析。
此外,Becl2lewis结构还有助于我们预测不同分子之间的反应性。
通过Becl2lewis结构,我们可以预测不同分子之间的反应性,从而更好地理解和预测化学反应的过程。
由此可见,Becl2lewis结构是分子结构的重要概念,它可以为我们提供关于分子构型、化学反应以及原子之间相互作用的更多信息。
Becl2lewis结构可以有效地帮助我们更加清楚地描述分子结构,分析分子的构型以及更好地理解其化学反应的动力学。
反思总结结构与设计这一主题的区别
反思总结结构与设计这一主题的区别在软件开发和项目管理中,结构与设计是两个核心概念。
结构是指软件或项目的整体框架和组织方式,而设计则强调如何将结构中的各个部分细化、具体化。
结构与设计紧密相关,但又有着不同的关注点和目标。
结构是指软件或项目的整体布局和组织方式。
在软件开发中,结构是指软件系统的分层、模块划分、模块之间的关系等。
在项目管理中,结构是指项目的组织结构、职责分工、工作流程等。
结构的设计旨在构建一个合理、稳定和易于管理的整体框架,使得软件或项目能够有效地实现预定的目标。
设计是指对结构中各个部分的具体化。
在软件开发中,设计是指对系统的各个模块的内部结构、算法、数据结构等进行具体设计。
在项目管理中,设计是指对项目中不同职能部门、团队的具体工作内容和细节进行设计。
设计的目标是实现结构中所规划的功能,并保证系统的性能、可维护性和可扩展性。
结构与设计的区别可以从以下几个方面来看:1. 关注点不同:结构关注整体框架和组织方式,设计关注具体细节和实现方式。
2. 目标不同:结构的目标是搭建一个合理、稳定和易于管理的整体框架,设计的目标是实现结构中所规划的功能,并保证系统的性能、可维护性和可扩展性。
3. 层次不同:结构是高层次的概念,设计是低层次的概念。
结构先于设计存在,设计是在结构的基础上进行的。
4. 范围不同:结构涉及到整个系统或项目的布局和组织,设计则关注某个具体模块或功能的实现。
在实际的软件开发和项目管理中,结构与设计是紧密联系的,相互影响的。
一个好的结构可以为设计提供良好的基础,而设计的优劣也会影响到整体结构的合理性和稳定性。
在软件开发中,结构的设计需要考虑到系统的需求、功能和性能等因素,通过合理的模块划分、模块之间的协作和通信方式来构建一个有机的整体。
设计的目标是实现结构中所规划的功能,并保证系统的性能、可维护性和可扩展性。
在设计过程中,需要考虑到算法的选择、数据结构的设计、接口的定义等方面。
在项目管理中,结构的设计需要考虑到项目的规模、复杂度和组织形式等因素,通过合理的组织结构、职责分工和工作流程来实现项目的目标。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
9、轴压比:轴压比是指有地震作用组合的柱组合轴压力设计值与柱的全截面面积和砼轴心受压抗压强度设计值乘积的比值,是影响柱子破坏形态和延性的主要因素之一。轴压比限值的依据是理论分析和试验研究并参照国外的类似条件确定的,其基准值是对称配筋柱大小偏心受压状态的轴压比分界值。
12、薄弱层:该楼层的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%;薄弱层主要是针对大震而言的;屈强系数小于0.5的结构层、在大震下楼层塑性变形大于规范要求的大震下的允许值的结构层。
所谓的薄弱层,是指在强烈地地震作用下,结构首先发生屈服并产生较大弹塑性变形的部位。是指该楼层的层间受剪承载力小于向邻上一楼层的80%,可以认为,是从结构强度的角度来判断。高规中说明竖向不规则结构形成薄弱部位,而薄弱部位有三种情况,一是刚度不连续形成的柔软层,一是强度不连续形成的薄弱层,还有一种就是有水平转换体系的竖向构件不连续的结构.因此2楼和5楼说的都是柔软层.但实际我看很多地方所说的薄弱层就是指薄弱部位的意思,并没区分的很仔细
24、建筑结构的安全等级:建筑结构设计时,应根据结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响等)的严重性,采用不同的安全等级。它以结构重要性系数的形式反映在设计表达式中,如表4-2。建筑物中各类结构构件的安全等级,宜与整个结构的安全等级相同,对其中部分结构构件的安全等级可进行调整,但不得低于三级。
13、软弱层:该楼层的侧向刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上三个楼层侧向刚度平均值的80%;除顶层外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的2பைடு நூலகம்%;
14、转换层:该楼层水平转换构件(梁、桁架等)将上一层的竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由本层向下传递;
15、框支层:如果结构同一位置转换层以上为剪力墙,转换层以下为框架,那么转换层以下的楼层为框支层,因为建筑功能的要求,下部大空间,上部部分竖向构件不能直接连续贯通落地,而通过水平转换结构与下部竖向构件连接。当布置的转换梁支撑上部的结构为剪力墙的时候,转换梁叫框支梁,支撑框支梁的就是框支柱。框支柱的构造要求见高规10。2。11条
23、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)。在偶然事件发生时及发生后,仍能保持必需的整体稳定性。结构能完成预定功能的概率称为可靠概率p↓s,结构不能完成预定功能的概率称为失效概率Pf, Pf=1-Ps,用以度量结构构件可靠度是用可靠指标β,它与失效概率Pf的关系为Pf=ψ(-β)。根据对正常设计与施工的建筑结构可靠度水平的校正结果,并考虑到长期的使用经验和经济后果后,《统一标准》给出构件强度的统-β值:对于安全等级为二级的各种构件,延性破坏的,β=3.2;脆性破坏的,β=3.7。影响结构可靠度的因素主要有:荷载、荷载效应、材料强度、施工误差和抗力分析五种,这些因素一般都是随机的,因此,为了保证结构具有应有的可靠度,仅仅在设计上加以控制是远远不够的,必须同时加强管理,对材料和构件的生产质量进行控制和验收,保持正常的结构使用条件等都是结构可靠度的有机组成部分。为了照顾传统习惯和实用上的方便,结构设计时不直接按可靠指标β,而是根据两种极限状态的设计要求,采用以荷载代表值、材料设计强度(设计强度等于标准强度除以材料分项系数)、几何参数标准值以及各种分项系数表达的实用表达式进行设计。其中分项系数反映了以β为标志的结构可靠水平。
第三,在试验还发现,对于异形柱,还出现截面翘曲的问题,常见的基于平截面假定的公式受到挑战。
第四,对异性柱的分析、试验以及和设计方法等一套体系还没有完全建立起来,还有待于进一步的研究。
19、抗震措施:除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括建筑总体布置,结构选型,地基抗液化措施,考虑概念设计要求对地震作用效应(内力及变形)的调整,以及各种构造措施。请注意:抗震等级划分属“抗震措施”的宏观控制,抗震规范第3页,第2.1.9和2.1.10条有明确的定义.
2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5。
3、侧向刚度比:主要为控制结构竖向规则性。
4、位移比:主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。控制比例为1.5。见抗规3.4.2、3.4.3。
5、周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,要求见高规4.3.5。
6、刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求见高规。
7、剪跨比: 梁的剪跨比,剪力的位置a与h0的比值。剪跨比影响了剪应力和正应力之间的相对关系,因此也决定了主应力的大小和方向,也影响着梁的斜截面受剪承载力和破坏的方式;同时 也反映在受剪承载力的公式上。柱的剪跨比,若反弯点在柱子层高范围内,可取 柱子的剪跨比小于2时,需要全长加密,见混凝土规范11.4.12、11.4.17。
18、短肢剪力墙、异形柱、壁式框架三者的区别
要想了解第一个和第三个的区别,必须先了解剪力墙的分类。
A根据整体性系数来区别剪力墙的种类。
a>=10, In/I<=kesi,为整体小开口墙,它的整体性很强,截面应变符合平截面假定,墙肢不出现反弯点,变形以弯曲型为主;
a<10, In/I<=kesi,为联肢墙,它的整体性不很强,墙肢不出现和很少出现反弯点,变形仍以弯曲型为主;
位置在下列情况确定:
1)楼层屈服强度系数沿房屋高度分布均匀的结构,可取底层;
2)楼层屈服强度系数沿房屋高度分布不均匀的结构,可取该系数最小的楼层(部位)和相对较小的楼层,一般不超过2-3处;
3)单层厂房,可取上层;
薄弱层指强度,软弱层指刚度。一个是刚度比,另一个是承载力比,二者不满足规范要求均是薄弱层。请看看高规条文说明4.4.2“正常设计的高层建筑下部楼层刚度宜大于上部楼层的侧向刚度,否则变形会集中于刚度小的下部楼层而形成结构薄弱层”由此可推断出只要是刚度小于上层的楼层都应当算作薄弱层。按照高规5.1.14“对于竖向不规则的高层建筑结构,小于上层70%或小于其上相邻3层侧向刚度平均值的80%,或结构楼层层间抗侧力结构承载力小于其上一层的80%,或结构某楼层竖向抗侧力构件不连续,其薄弱层对应于地震作用标准值的地震剪力应乘以1.15的增大系数”
20、抗震构造措施:根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求。如钢筋锚固,搭接,混凝土保护层,最小配筋率等。 “抗震措施”涵盖了“抗震构造措施”抗震等级的确定是按抗震措施来划分的,抗震设计是按照“地震作用”和“抗震措施”两个手段的,平时说的“抗震等级”就是按照“抗震措施”来划分的,平时所说的“剪力调整”其实就是抗震措施中的计算部分,另一部分就是规范明确说明的“抗震构造措施”,这两部分构成了“抗震措施”的两大具体板块。在考试中经常容易混淆的就是乙类建筑的“乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9 度时,应符合比9 度抗震设防更高的要求;”,此时就要按照抗震措施的要求该提高一度查表的查表来确定抗震等级。
25、荷载的代表值:是结构或构件设计时采用的荷载取值,它包括标准值、准永久值和组合值等。设计时应根据不同极限状态的设计要求来确定采用哪一种荷载值。1.荷载标准值(G↓K、Q↓K)。荷载的基本代表值,是结构设计按各类极限状态设计时所采用的荷载代表值。2.荷载组合值(ψ↓qQ↓x)。是当结构承受两个或两个以上可变荷载时,承载能力极限状态按基本组合设计及正常使用极限状态按短期效应组合设计所采用的荷载代表值。3.荷载准永久值(ψ↓cQ↓K)。是正常使用极限状态长期效应组合设计时所采用的荷载代表值。因此,永久荷载只有标准值作为它的唯一代表值,而可变荷载的代表值则除了标准值外,还有组合值和准永久值。结构自重的标准值,可按设计尺寸与材料的标准容重计算。可变荷载的标准值Q↓K,应根据荷载的观测和试验数据,并考虑工程经验,按设计基准期最大荷载概率分布的某一分位值确定,设计时可按《荷载规范》采用。荷载组合值系数ψ↓c应根据两个或两个以上可变荷载在设计基准期内的相遇情况及其组合的最大荷载效应概率分布,并考虑结构构件可靠指标具有一致性的原则确定。一般情况下,当有风荷载参与组合时,ψc取0.6;当没有风荷载参与组合时,ψc取1.0;对于高层建筑和高耸构筑物,其组合中风荷载效应的 Ψ↓c均取1.0;在一般框架、排架结构的简化组合中,当参与组合的可变荷载有两个或两个以上,且其中包括风荷载时,ψ取0.85;其他情况,Ψ均取1. 0。荷载准永久值系数Ψ↓q是荷载准永久值与荷载标准值的比值。荷载准永久值应按在设计基准期内荷载达到和超过该值的总持续时间T,与设计基准期T的比值确定,比值Tq/T可采用0,5。所以荷载准永久值相当于任意时点荷载概率密度函数50%的分位值。
a>=10, In/I>kesi,为壁式框架,它的整体性虽然很强,但在多数楼层的墙肢出现反弯点,变形以剪切型为主,受力性能接近于框架。
《高层建筑混凝土结构技术规程》(征求意见稿)指出:短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5-8的剪力墙,墙厚不小于200mm。