山东建筑大学建筑结构自整重点

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定荷载②可动荷载
下,沿作用力方向
展,裂缝截面处的拉
2. 结构必须满足的功能要求:
随时间而产生的
力全部由钢筋承受,
①安全性要求②适用性要
塑性变形。
钢筋由于突然增大的
求③耐久性要求
(2) 产生原因:在长期
应力而导致屈服,构
3. 永久荷载的代表值只有一
荷载作用下,水泥
件立即发生破坏。(一
个,即它的标准值。
略不计的荷载。②可变作用
的具有 95%保证率的抗压
②摩擦力③机械咬合力④
(荷载):在设计基准期内,
强度,用符号 fcu,k 表示。
钢筋端部的锚固力
其值随时间变化,且其变化 9. 混凝土抗压强度三个基本 12. 配筋率对构建破坏特征的
值与平均值相比不可忽略
强度指标:①立方体抗压强
影响(简答)
的荷载。③偶然作用(荷载):
石中的凝胶体产
裂就破)
4. 可变荷载的代表值 :①标
生粘性流动,向毛
2 适筋破坏:当构架的
准值(是可变荷载的基本代
细管内迁移,或者
配筋率不低也不高时,
表值)②组合值(当结构承
凝胶体中的吸附
构件的破坏首先是由
受两种或两种以上的代表
水或结晶水向内
于受拉区纵向受力钢
值)③频遇值④准永久值(=
部毛细孔迁移渗
筋屈服,然后受压区
可变荷载标准值×准永久
透所致。
混凝土被压碎,钢筋
值系数)
(3) 影响因素:水灰比、
和混凝土的强度都得
5. 结构的极限状态:整个结构
混凝土龄期、温度
到充分利用。适筋破
或其中一部分,超过某一特
和湿度、材料配比
坏在构件破坏前有明
定状态就不能满足设计规
等。水灰比较小或
显的塑性变形和裂缝
定的某一功能(安全、适用、
坏,要求构件的配 筋率不得低于其 最小配筋率。 (2) 为 了 防 止 超 筋 破 坏,要求构件截面 的相对受压区高 度不得超过其相 对界限受压高度。 14. 影响截面承载力的主要因 素:①剪跨比和跨高比②腹 筋的数量③混凝土强度等 级④纵筋配筋率(⑤截面形 状) 15. 无腹筋斜截面剪切破坏主 要有三种形态:①斜拉破坏 (一般λ>3)P67②减压破 坏(1≤λ≤3)③ 斜压破 坏(λ≤1) 16. 防止斜压破坏:保证构件截 面尺寸不太小(公式)P69 17. 矩形截面偏心受压构件破 坏类型:①受拉破坏——大 偏心受压破坏②受压破坏 ——小偏心受压破坏 18. 预应力混凝土的优缺点:优 点:①提高了构件的抗裂能 力②增大了构件的刚度③ 充分利用高强度材料④扩 大了构件的应用范围 缺点:施工工序多、对施工 技术要求高,且需要张拉设 备、锚夹具,劳动力费用高 19. 预应力的施加方法:①先张 法②后张法 P108 20. 预应力损失:(论述) 1 张拉端锚具变形和钢
34.变形缝的种类:伸缩缝、沉降 缝、防震缝 35.对于竖向荷载下框架结构的 内力计算的基本假设:
(1)框架的侧移极小可忽落 不计
(2)框架梁上的竖向荷载只 对本层的梁及与本层 梁相连的柱产生弯矩 和剪力,忽略对其他各 层梁、柱的影响。
36.为反应处在介于铰支和固定 之间的弹性约束状态 而提出的两个假设:
1. 荷载的分类
标准方法制作养护的边长
加荷时混凝土的
(1)按时间分 ①永久作
150mm 的立方体试件,在
龄期越长,徐变越
用(荷载):在设计基准期
20±3℃的温度和相对湿度
小。混凝土的应力
内,其值不随时间变化,或
在 90%以上的潮湿空气中
越大,徐变越大。
其变化与平均值相比可忽
养护 28d,用标准方法测得 11. 粘结力组成:①化学胶结力
混凝土在水中养
预兆,破坏不是突然
耐久)要求的特定状态。
护时,同龄期的水
发生的,呈塑性性质。
6. 极限状态的划分:①承载能
泥石中未填满的
3 超筋破坏:当构件的
力极限状态②正常使用极
孔隙较少,故徐变
配筋率超过某一定值
限状态
较小。养护时温度
时,构件的破坏是由
7. 钢筋混凝土结构优缺点:优
高、湿度大、水泥
于受压区的混凝土被
其徐变愈大。混凝
适筋破坏明显,而且
抗压强度标准值确定。立方
土的应力条件是
当混凝土被压碎时,
体抗压强度标准值指按照
非常重要的因素,
破坏突然发生,钢筋
的强度得不到充分利 用,破坏带有脆性性 质。 因此应避免将受弯构件设 计成少筋和超筋构件,只 允许设计成适筋构件。 13. 受弯构件的两个适用条件: (1) 为 了 防 止 少 筋 破
31. 横向平面排架内力分析的 目的:求出排架柱各控制截 面内力,以此作为设计柱子 的依据。柱底截面的最不利 内力,是设计基础的依据。
32. 作用在横向排架上的荷载 分 恒荷载、屋面活荷载、 雪荷载、积灰荷载、吊车荷 载和风荷载等。
33. 四种内力组合:图 P234 (1)+Mmax 及相应的 N,V (2)-Mmax 及相应的 N, V (3)Nmax 及相应的±M, V (4)Nmin 及相应的±M, V
度或地面破坏的程度。 39.抗震设防的目标:“三水准的
设防目标”指小震不坏、 基本地震可修,大震不 倒。第一水准为当遭受 低于本地区抗震设防 烈度的多遇地震影响 时,建筑物—般不受损 坏或不需修理仍可继 续使用;第二水准为当 遭受本地区规定设防 烈度的地震影响时,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。 第三水准为当遭受高 于本地区规定设防烈 度的预估的罕遇地震 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。 40.钢筋混凝土构造柱,是指先 砌筑墙体,然后在墙体 两端或纵横墙交接处 现浇钢筋混凝土形成 的柱。其目的是约束砌 体、增大延性、提高砌 体房屋的变形能力。 41.钢筋混凝土圈梁的主要作用: 与钢筋混凝土构造柱 或芯柱一起约束墙体 变形,提高房屋的整体 性。限制墙体斜裂缝的 开展和延伸,墙体裂缝 仅在两道圈梁之间的 墙段内产生,减轻地震 时地基不均匀沉陷对 房屋的不利影响,减轻 和防止地震时的地面 裂缝将房屋撕裂。
筋内缩引起的预应力 损失σl1 2 预应力钢筋与孔道壁 之间的摩擦力引起的 预应力损失σl2 3 当混凝土加热养护时, 受张拉的钢筋与承受 拉力的设备之间的温 差引起的预应力损失 σl3 4 预应力钢筋的预应力 松弛引起的预应力损 失σl4 5 混凝土的收缩和徐变 引起的预应力损失σ l5 6 螺旋式预应力钢筋作 配筋的环形构件,由 于混凝土的局部挤压 引起的预应力损失 σl6 21. 荷载的最不利组合: ⑴若求结构某跨款内界面 最大正弯矩时,除恒载作用 外,应在该跨布置活荷载, 然后向两侧隔跨布置。 ⑵若求结构某支座见面最 大负弯矩(绝对值)时,除 荷载作用外,应在该支座相 邻两跨布置活荷载,然后向 两侧隔跨布置。 ⑶若求结构某跨跨内截面 最大负弯矩(绝对值)时, 除恒载作用外,不应在该跨 布置活荷载,而在相邻两跨 布置活荷载,然后向两侧隔 跨布置。 ⑷若求结构边支座最大剪 力时,除恒载作用外,其活 荷载布置与求该跨跨中截 面最大正弯矩时活荷载布 置相同。 ⑸若求结构中间跨支座截 面最大剪力时,其活荷载布
置与求该支座截面最大负 弯矩(绝对值)时的活荷载 布置相同。 22. 砌体结构的优缺点: 优点:①砌体所用的粘土、 砂、石属天然材料,分布较 广②保温、隔热、隔高声性 能比普通钢筋混凝土好,砖 石建造的房屋美观又舒适 ③具有良好的耐火性和耐 久性,使用时限较长④施工 工艺简单,不需要模板和特 殊的施工设备且能较好的 连续施工⑤(在一定适用范 围内)可大量的节约钢材、 水泥和木材,因而工程造价 低。 缺点:①强度低,构件截面 尺寸大,因而结构自重大② 砌体的抗拉、抗剪强度低, 砌体结构抗震性能差③砌 筑工作量大,生产效率低。 23. 影响砌体抗压强度的主要 因素:块体表面的规则、平 整程度对砌体抗压强度有 一定影响。表面愈规则、平 整,灰缝厚度愈均匀,砖所 受的复杂应力愈小,砌体的 抗压强度则愈高。此外,砌 筑质量(水平灰缝砂浆饱满 度、块体砌筑时的含水率、 砂浆灰缝厚度、砌体组砌方 法及施工质量控制等级)对 砌体强度也有较大的影响。 24. 根据荷载传递路线不同,砌 体房屋的结构布置的四种 形式及其主要传递路径: (1) 横墙承重:楼(屋)
盖荷载→横墙→ 基础→地基 (2) 纵墙承重:①楼板 直接搁置在纵墙 上②楼板搁置在 梁上而梁搁置在
纵墙上 (3) 纵 横 墙 承 重 : 楼
(屋)盖荷载→纵 墙或横墙→基础 →地基 (4) 内框架承重:屋盖、 楼盖的荷载由房 屋内部的钢筋混 凝土框架和外部 砌墙体、柱共同承 重 25. 房屋静力计算方案的分类: ①刚性方案②弹性方案③ 刚弹性方案 26. 防止或减轻墙体开裂(论述) (1) 产生原因:墙体除 了因直接作用引 起内力外,材料收 缩、温度变化、地 基不均匀沉降等 间接作用亦会在 墙体内产生内力。 由于砌体的抗拉 强度很低,若设计 处理不当,上述这 些复杂因素引起 的内力很可能导 致墙体各种裂缝 的形成。 (2) 主 要 措 施 : P190-P193 27. 钢材的机械性能:①屈服强 度②抗拉强度③伸长率④ 冷弯性能⑤冲击韧性 28. 钢结构链接方式:①焊接② 螺栓③铆钉连接 29. 受弯构件的计算内容包括 强度、整体稳定性、局部稳 定性和挠度。 30. 排架结构的计算内容包括: 计算简图的确定,排架结构 上的荷载统计,排架结构的 内力分析和内力组合,必要 时还需验算排架侧移
点:①就地取材②节约钢材
水化作用充分,徐
压碎而引起的,受拉
③耐久、耐火④可模性好⑤
变就小。水灰比相
区纵向受力钢筋不屈
整体性好。缺点:①自重大
同的混凝土,水泥
服。超筋破坏在破坏
②抗裂性差③建造较费工
用量愈多,即水泥
前虽然也有一定的变
8. 立方体抗压强度的确定:混
石相对含量愈大,
ห้องสมุดไป่ตู้
形和裂缝预兆,但没
凝土强度等级应按立方体
(1)底层柱外,其余各层柱 的线刚度乘以 0.9 的折 减系数
(2)底层柱外,其余各层柱 的弯矩传递系数取为 1/3
37.震级:按一定的微管标准来表 示地震能量大小的一种度量。
震级与能量的关系:lg ω=11.8+1.5M(M 为震级,ω为 释放的能量) 38.烈度:地震在地面产生的实际
影响,即地面运动的强
度 fcu,k②轴心抗压强度 fck
1 少筋破坏:当构件的
在设计基准期内不一定出
③混凝土抗拉强度 ftk
配筋率低于某一定值
现,而一旦出现,其量值很 10. 混凝土的徐变
时,构件不但承受能
大,且持续时间很短的荷载。
(1) 概念:混凝土在长
力很低 ,而且只要一
(2)按空间位置分 ①固
期不变荷载作用
开裂,裂缝就急速开
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