建筑学结构复习
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1.极限状态:整个结构或结构的一部分超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
2.承载能力极限状态:结构或结构构件达到最大承载力,疲劳破坏或者达到不适于继续承载的变形时,称该结构或构件达到
3.正常使用极限状态:结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限制
4.设计基准期:结构设计所采用的荷载统计参数与时间有关的材料性能取值,都需要规定一个时间参数,它就是(50年)
5.屈服强度:屈服下限的应力
6.设计使用年限:设计规定的一个时期,在这一规定时期内,房屋建筑在正常设计,正常施工正常使用和维护下不需要进行大修就能按期预定日的使用(50年)
7.强度指标包括屈服强度和抗拉强度
对于有明显屈服点的钢材,在正常使用情况下,构件中的钢材应力小于其屈服强度,故屈服强度是钢材关键性的强度指标。在抗震结构中,要求其屈服强度与抗拉强度的比值(屈强比)不大于0.8,以保证结构的变形能力,钢材的抗拉强度是检验钢材质量的另一强度指标。
对无明显屈服点的钢材,其条件屈服强度不易测定,这类钢材在质量检验时以其抗拉强度作为主要强度指标,并以极限抗拉强度fsu的0.85倍作为条件屈服强度。
8.钢材力学性能指标:应力-应变曲线,强度,塑性,弹性模量
9.塑性:钢材破坏前产生变形的能力
10.f0.2:条件屈服强度,取相应于残余应变(永久变形)为0.2%时的应力f0.2作为屈服强度
11.冷拉:将钢筋拉至超过其屈服强度的某一应力然后卸荷,以提高钢筋强度的方法12.冷拔:用强力将钢筋拔过比其直径略小的硬质合金拔丝模,钢筋受到纵向拉力和横向挤压力的作用,截面变小而长度伸长,内部结构发生变化
13.混凝土养护条件:温度20+3℃相对湿度不小于90%的潮湿空气
14.徐变:混凝土受压后除产生瞬时压应变外,在维持其应力不变的情况下,其应变随时间而增长,这种现象称为混凝土的15.收缩:混凝土在空气中樱花是体积变小的现象
16.影响徐变和收缩的因素:徐变:初始应力的大小,时间的长短,混凝土所处的环境条件和混凝土的组成:混凝土养护条件越好,周围环境越潮湿,受荷时的龄期越长,徐变越小;水泥用量越多,水灰比越
高,混凝土不密实,骨料级配越差,骨料
刚度越小,徐变越大收缩:混凝土的干燥
失水和水泥胶体的碳化、凝缩,石混凝土
内水泥浆凝固硬化过程中的物理化学作
用的结果,与力的作用无关。
17.预应力混凝土构件:在混凝土构件承受
使用荷载前的制作阶段预先对使用阶段
的受拉区施加压应力,即采用预应力混凝
土,这种构件称为
18.受扭配钢筋:按构件受扭承载力得出的
纵向钢筋截面面积Astl应沿构件截面周
边均匀对称布置,其间距不应大于200mm
和梁的宽度,且截面的四角必须有纵向受
扭钢筋2按构件受弯承载力得出的纵向受
力钢筋面积As按受弯要求进行配置,并
应满足最小配筋率要求3两部分钢筋面积
的重叠部分合并在一起,受扭纵向钢筋应
按受拉钢筋锚固在支座内
19.先张法:钢筋先在台座上张拉并锚固然
后支模和浇捣混凝土,待混凝土达到一定
强度后(按计算确定且至少不低于强度设
计值的75%)剪断或放松钢筋。钢筋放松
后将产生弹性回缩,但钢筋和混凝土之间
的粘结力阻止其回缩,因而混凝土获得预
应力,对于先张法构件,预应力的传递是
通过钢筋和混凝土的粘结力实现的
20.后张法:先制作构件并预留孔道,待混
凝土达到一定强度后在孔道内穿入预应
力钢筋,在构件上进行张拉,然后用锚具
将钢筋在构件端部锚固,从而对构件施加
预应力,钢筋锚固后应对孔道进行压力灌
浆。后张法构件的预应力是通过构件端部
的锚具直接挤压混凝土而获得的
21.张拉控制应力σcon:张拉钢筋时张拉
设备上的测力计所指示的总长拉力除以
预应力钢筋截面面积所得出的应力值
22.预应力损失:按照某一控制应力值张拉
好的预应力钢筋,其初始拉应力会由于各
种原因而降低,这种预应力降低的现象称
23.引起预应力损失的原因:1张拉端锚具
变形和钢筋内所引起的预应力损失σl1。2
预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦引起的
预应力损失σl2。3混凝土加热养护时,
受张拉的钢筋与承受拉力的设备之间的
温差引起的损失σl3。4预应力钢筋的应
力松弛引起的预应力损失σl4。5混凝土
的收缩、徐变引起的预应力损失σl5。6
用螺旋式预应力钢筋的环形配件当直径d
不大于3m时,由于混凝土的局部挤压引
起预应力损失σl6
24.砌体结构:由块体和砂浆砌筑而成的
墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构,
是砖砌体、砌块砌体和石砌体结构的统称
25.砌体材料:包括块体和砂浆
块体:烧结砖,蒸压砖,砌块,石材。砂
浆:水泥砂浆,混合砂浆,非水泥砂浆。
26.影响气体抗压强度因素:1块体和砂浆
的强度2块体尺寸和几何形状的影响3砂
浆性能的影响4砌筑质量的影响
27.受压构件承载力计算:N≤φAf。N:
轴向力设计值。φ:高厚比β和轴向力的
偏心距e对受压构件承载力的影响系数。
f:气体抗压强度设计值。A:按毛面积计
算的砌体截面面积
28.三种静力计算方案刚性,刚弹性,弹性
其划分是考虑楼盖或屋盖刚度及横墙间
距两个主要因素。三种情况:1整体式、
装配整体式和装配式无檩体系钢筋混凝
土屋盖或漏盖2装配式有檩体系钢筋混
凝土屋盖、轻钢屋盖、有密铺望板的木屋
盖或木楼盖3瓦材屋面的木屋该和轻钢屋
盖
29.垂直荷载计算简图:在垂直荷载作用
下,纵墙计算单元如同竖向的连续梁,屋
盖、楼盖及基础为该连续梁的支点。由于
墙体在屋盖、楼盖处受到伸入墙内的梁端
或板端的削弱,这些位置的墙体截面所能
传递的弯矩很小,故可假定墙体在楼盖、
屋盖处为不连续的铰支承点,而在基础顶
面处,对墙体起控制作用的是轴向力,为
简化计算,也假定墙体铰之于基础顶面。
在计算简图中,底层构件长度取基础顶面
(或室内、外地面以下300-500mm高处)
到楼板的距离(H1),其余各层取层高
30圈梁的布置:1宿舍、办公楼等多层砌
体民用房屋,且层数为3-4层时,应在檐
口标高处设置圈梁一道,当层数超过四层
时,应在所有纵横墙上隔层设置,多层砌
体工业房屋每层应设置钢筋混凝土现浇
圈梁2车间仓库食堂等空旷的单层房屋,
应按如下规定设置圈梁:(1)对砖砌体房
屋,檐口标高为5-8m时,应在檐口设置
一道圈梁;檐口标高大于8m时,以适当
增设(2)对有电动桥式吊车或较大震动
设备的单层工业房屋,除在檐口或窗顶标
高处设置钢筋混凝土圈梁外,并宜在吊车
梁标高处或其它适当位置增设 3.对软弱
地基(如淤泥、淤质泥土,冲填土、杂质
土或其他高压缩性土层构成的地基)上的
砌体承重结构房屋,圈梁应如下设置(1)
在多层房屋的基础和顶层出宜各设置一
道,其他各层可各层设置,必要时也可层
层设置;单层工业厂房仓库食堂等,可结
合基础梁、联系梁、过梁等酌情设置(2)
圈梁应设置在外墙、内纵墙和主要内横墙
上,并在平面内联成封闭系统
31.钢连接方式:焊接(焊缝接连),普通
螺栓连接,高强螺栓连接,
32.焊缝方式:对接焊缝,角焊缝(侧面角
焊缝,正面角焊缝)还有透焊的T形连接
33.钢结构构件截面:实腹式,格构式(缀
板,缀条,肢件)
34.钢梁整体稳定性影响因素:梁侧向支承
点的间距或无支跨度;梁的截面尺寸和惯
性矩(增加受压翼缘的宽度可显著提高整
体稳定性)梁端支承对截面的约束(约束
使梁的侧向计算长度减小从而提高稳定
性)荷载类型和作用位置(跨中点一个集
中荷载时对稳定有利纯弯曲对稳定不利,
荷载作用于受压翼缘,整体稳定性降低;
荷载作用与下翼缘时整体稳定性提高)
35.钢结构特点:1钢材的材质均匀,和力
学计算的假定较符合,故材料力学的计算
假定和计算公式适与钢结构的应力分析
和有关计算2钢材的强度高,抗拉和抗压
性能都好,因此采用钢结构可大大减轻自
重3钢材的塑性好,抗冲击韧性强,适宜
于承受动力荷载和对抗震能力要求高的
结构4钢结构加工制造简便,构件精确度
高,施工周期短
36.局部稳定:加劲肋和顶板及底板相连
37.引弧板:对接焊缝的起弧和落弧点,常
因不能熔透而出现焊口,从而引起应力集
中并宜产生裂纹。为消除焊口影响,焊接
时可将焊缝的起点和终点延伸至焊件以
外的引弧板上,焊后将引弧板切除。
38.单向板,双向板:两边支承的时候为单
向板,当四边支承的时候为双向板;长边
/短边大于3,为单向板;反之为双向板
39.单向板肋形楼盖内力计算:弹性理论计
算方法和塑性理论计算方法
40.活荷载最不利组合布置:1使某跨跨中
产生正弯矩最大值时,除应在该跨布置活
荷载外,尚应向左右两侧各跨布置活荷
载;使该跨跨中产生弯矩最小只时,其布
置与此相反2使某支座产生负弯矩最大值
或剪力最大值时,应在该支座两侧跨内同
时布置活荷载,并向左右两侧隔跨布置活
荷载。
41.内力包络图:当在同一坐标上画出各种
(活荷载+活荷载最不利布置)内力图后,
其外包线就是内力包络图