建筑结构选型知识点(全)
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建筑结构选型一.砌体结构 *砌体结构是指用砖,石或砌块为块材,用砂浆砌筑的结构。
砌体按照所采用块材的不同,可分为砖砌体,石砌体和砌块砌体三大类。
优点:(1)砌体结构材料来源广泛,易于就地取材。
(2)很好的耐火性,较好的耐久性,使用年限长。
(3)砌体特别是砖砌体保温隔热性能好,节能效果明显。
(4)采用砌体结构胶钢混结构可以节约水泥和钢材,并且砌体砌筑时不需要模板和特殊的技术设备,可以节省木材可以连续施工。
(5)当采用砌块或大型板材做墙体时,可以减轻结构自重,加快施工进度,进行工业化生产和施工。
承重体系:(1)纵墙传力方案:板—梁—纵墙—基础—地基 (2)横墙传力方案:楼(屋)面板—横墙—基础—地基 (3)纵横墙承重方案:楼(屋)面板—(横墙)或(梁—纵墙)—基础—地基 ( 4)内框架承重方案:楼(屋)面板—梁—(外纵墙—外纵墙基础)或(柱—柱基础)—地基 竖向荷载专递路径:屋面板——屋面大梁——纵墙——基础——地基 水平荷载传递路径:纵墙——基础——地基 `Primary School TanouaIbi 塔诺安伊比小学这所可持续学校位于多根草原上名为塔诺安伊比的村子,其创作来源于传统建筑,并由当地人通过现代砖砌技术打造而成。
但它却不是用烧制的黏土修建而成。
地板,墙以及独具特色的桶形穹隆屋顶是由液压压缩的土块组成。
这些土块都是用建筑工地上的泥土现场制作,因此,该建筑与周围环境完全融为一体。
选择理由:屋顶的雨漏是由当地生产的陶瓷管道组成,雨季时候,这些雨漏就会关闭,而屋顶排水槽里的那些长长的陶瓷管道保证了雨水的迅速排放。
该学校是由液压压缩土块建造而成,属于横墙承重方案,这些砖块并非烧制的,而是用建筑工地上的泥土制作,这样可以大大降低制作成本以及对建筑环境的影响。
这些砖块的可持续性强,比传统的黏土建筑更能接受暴晒与暴雨的考验,而且,他们所营造出来的室内环境也要凉快的多。
建筑设计启示:该建筑通过另一种砌块形成方式将建筑对环境的影响降到最低,同时大大降低了制作成本,对于当地材料的运用也使得建筑对当地环境有相当好的融合度。
建筑结构第1章概论1.建筑结构与建筑的关系强度是建筑的最基本特征,它关系到建筑物保存的完整性和作为一个物体在自然界的生存能力,满足此“强度”所需要的建筑物部分是结构,结构是建筑的的基础,没有结构就没有建筑物。
结构以建筑之间的关系能够采用多种形式,结构是建筑物的基本受力骨架。
2.建筑结构的基本要求安全性、经济性、适用性、耐久性、可持续性3.建筑结构的分类1.按组成材料1)木结构优点:施工周期短;易于扩建和改造;保温隔热性能好;节能环保性能好。
缺点:多疵病;易燃;易腐;易虫蛀。
2)砌体结构(包括无筋砌体和配筋砌体等)消防限制,最高七层。
优点:耐久性好;耐火性好;就地取材;施工技术要求低;造价低廉。
缺点:强度低,砂浆与砖石之间的粘接力较弱;自重大;砌筑工作量大,劳动强度高;粘土用量大,不利于持续发展。
3)混凝土结构(包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。
)优点:耐久性好;耐火性好;可模性好;整体性好;可就地取材。
缺点:自重大;抗裂差;施工环节多;施工周期长;拆除、改造难度大。
4)钢结构优点:强度高、重量轻;材性好,可靠性高;工业化程度高,工期短;密封性好;抗震性能好。
缺点:钢材为非燃烧体,耐热但不耐火;耐腐蚀性差。
5)组合结构(可分为钢骨混凝土结构和混合结构)优点:刚度大;防火、防腐性能好;重量轻;抗震性能好;施工周期短、节约模板缺点:需要特定的剪力连接件、需要专门焊接设备与人员、需要二次抗火设计2.按结构体系1)混合结构体系—主要承重构件由不同的材料组成的房屋。
主要用于量大面广的多层住宅。
2)排架结构—由屋面梁或屋架、柱和基础组成,其屋架与柱顶为铰接,柱与基础顶面为固接。
主要用于单层工业厂房中。
3)框架结构—采用梁、柱等杆件组成空间体系作为建筑物承重骨架的结构。
优点:建筑室内空间布置灵活;平面和立面变化丰富。
缺点:在水平荷载作用下,结构的侧向刚度较小,水平位移较大;框架结构抗震性能较差,适用于非抗震设计;层数较少,建造高度不超过60m的建筑中。
在正常设计,正常施工条件下完成预就是结构由可靠转变为失效的临界状态。
整个结构或结构的一部分能使结构产生效应(如结构或构件的内力、应力、位移、应变、裂缝等)●直接作用:作用在结构上的力的因素,称为荷载或直接作用,如建筑物自重、人员设备自重;自然界对建筑物施加的力(如风)。
●间接作用:不表现为力的形式,但同样会引起结构效应。
如不均匀沉降、温度效应等。
分类:1)永久作用(恒荷载)如结构自重、土压力等。
2)可变作用(活荷载)如楼面活荷载(包括人群、家具等)、屋面活荷载、风荷载、雪荷载、吊车荷载等。
3)偶然荷载如地震、爆炸、撞击等。
4.构造地震:浅源地震(震源深度小于60km)/中地震(震源深度介于60km至300km)/深源地震(震源深度大于300km)(震源越浅,破坏性越大,但波及范围越小;反之,震源越深,破坏性越小,但波及范围却越大。
)/诱发地震:立方体抗压强度、轴心抗压强度和轴心抗拉强度。
7.混凝土的强度等级是用立方体抗压强度来划分的8.木材的优点:密度小、强度高、弹性好、色调丰富、纹理美观和易加工9.木材性质的最大特点是各向异性:木材的顺纹抗压强度比横纹抗压强度大,而横纹中径向抗压强度最小;顺纹抗拉强度在木材强度中最大,横纹抗拉强度只有。
外力以压力的方式作用在构件的轴心处,使构件产生均匀压应力并产生屈曲提高承载力的途径:尽量减小压杆长度;增强支承的刚性;合理选择截面形状;11.各种构件比较:轴心受拉构件是受力理想的构件,有如下优势:1)能充分发挥材料性能,因在外力作用下,沿构件全长及截面的内力及应力都是均匀分布;2)在承载相同荷载的情况下,与受压与受弯构件相比所需的断面最小;3)具有最多数量的轴拉构件和较少轴压和受弯构件组成的结构体系是较节省材料和经济合理的体系。
/轴压构件的承载力受稳定性的影响,故应避免长杆受压;偏心受压构件在相同截面下,因受偏心弯矩的影响,其承载力将随偏心距的加大而大为减少,而且也要考虑稳定性的影响。
1.建筑结构由竖向承重结构体系,水平承重结构体系和下部结构三部分组成2.按建筑材料分类:混凝土结构,钢结构,钢-混凝土组合结构,砌体结构,木结构和混合结构。
3.主体结构体系有墙体结构体系,框架结构体系,框架-剪力墙结构体系和筒体结构体系4.按结构层数分类:单层建筑结构,多层建筑结构,高层建筑结构。
5.按竖向荷载的传递途径分类:横向承重结构、纵向承重结构、纵横向混合承重结构。
6.按结构的空间分类:壳体结构,网架结构,膜结构,悬索结构7.作用的分类:a永久作用-主要是指结构自重,土压力,水位不变时的水压力等,惯称恒载。
其特点是:在设计基准期内,荷载的量值不随时间变化或其变化与平均值相比可以忽略不计。
b可变作用-主要是指楼(屋)面活荷载,风荷载,雪荷载,水位变化的水压力等可变荷载,惯称活荷载。
在工业厂房中可能还有吊车荷载,屋面积灰荷载(位于水泥厂,高炉,转炉等车间附近的房屋)等。
其特点是:在设计基准期内,荷载的量值随时间而变化。
且其变化与平均值相比不可忽略。
可变荷载是设计基准期内可能存在也可能卸去或移动的荷载。
c偶然作用-主要是指撞击,爆炸,罕遇地震等。
其特点是:在设计基准期内不一定出现,而一旦出现,其量值很大且持续时间很短。
8.荷载标准值:在结构使用期间内可能出现的最大荷载值,包括永久荷载标准值和可变荷载标准值,即《建筑结构荷载规范》规定的荷载基本代表值。
9.延性:一般用于抗震设计,是指超过弹性极限后直至破坏的过程中,材料耐受变形的能力10.伸长率:钢材受拉破坏时的应变值称为伸长率,它是钢材塑性性能的主要指标。
伸长率较大表明钢材的塑性性能较好。
11.冷弯性能:冷弯性能是衡量钢材加工性能的一个指标,是指钢材在冷加工(常温加工)下产生塑性变形时不致发生裂缝的能力,用冷弯试验来检验。
通过冷弯冲头加压,使试件弯曲。
发生裂缝时试件的弯转角度越大,塑性性能越好。
12.焊接性:焊接连接是钢结构最常用的连接形式。
焊接时将在焊缝附近的钢材中形成热影响区,由于冷热不均,在钢材中引起较大的焊接应力。
建筑结构选型一:桁架结构桁架结构(Truss structure)中的桁架指的是桁架梁,是格构化的一种梁式结构。
桁架结构常用于大跨度的厂房、展览馆、体育馆和桥梁等公共建筑中。
由于大多用于建筑的屋盖结构,桁架通常也被称作屋架。
案例:南京国际展览中心工程概况:南京国际博览中心建筑面积36万平方米,其中展览面积17万平方米,总国际标准展位6000个,室外展览面积3万平方米,停车位2500个。
会议中心包括5000平方米的多功能厅,800人报告厅,20间大小会议室,19间各式餐厅和一幢500间客房的4星级国际酒店。
其他配套设施包括240间客房的经济型酒店,8200平方米办公服务设施等。
结构形式及特点:国展中心的二层展厅是一个长243m ,宽75m 的无柱大空间,屋面呈弧形,南北两端主入口各有15m悬挑,西侧又有14m 悬挑。
为了实现建筑功能要求,经过多方案的比较,最终选定了采用钢管拱架、檩架的结构方案。
27m ×75m 的柱网,纵向27m 跨的檩架承担檩条、压型钢板轻钢屋面荷载,南北两端檩架各向外悬挑15m。
横向跨度75m ,上弦半径125m 的弧形拱架支承檩架,拱架高端悬挑14m ,最终形成结构新颖、气势宏伟的展览大空间(如图1 ,2 所示) 。
结构布置时,采取了多种措施来增加屋面的空间刚度,以保证结构稳定,传力可靠。
拱架的横截面是宽415m、高5m 的倒三角形(图6) 。
弦杆最大为<480 ×25 ,最小为<402 ×15 ,腹杆最大为<194 ×20 ,最小为<133 ×5 。
檩架的横截面是宽4188m、高3m 的倒三角形。
三角形的每个面又都由弦杆、腹杆组成的小三角形平面桁架构成,拱架、檩架本既是几何不变的空间结构,刚度也很好,又便于设备管道、马道等在其中穿行。
单元划分时,使拱架与檩架的划分相呼应。
檩架上弦藉助拱架腹杆是拉通的,下弦除两端悬挑部分是拉通的以外,均做成与拱架下弦节点连接,产生空间作用。
建筑结构选型复习资料1、简述简支梁和多跨连接梁的受力和变形特点?简支梁的缺点是内力和挠度较大,常用于中小跨度的建筑物。
简支梁是静定结构,当两端支座有不均匀沉降时,不会引起附加内力。
因此,当建筑物的地基较差时采用简支梁结构较为有利。
简支梁也常被用来作为沉降缝之间的连接结构。
多跨连续梁为超静定结构,其优点是内力小,刚度大,抗震性能好,安全储备高,其缺点是对支座变形敏感,当支座产生不均匀沉降时,会引起附加内力。
2、桁架结构的受力计算采用了哪些基本假定?一、组成桁架结构的所有各杆都是直杆,所有各杆的中心线都在同一平面内,这一平面称为桁架的中心平面。
二、桁架的杆件和杆件的相连接的节点都是铰接节点。
三、所有外力都作用在桁架的中心平面内,并集中作用于节点上。
3、桁架斜腹杆的布置方向对腹杆受力的符号(拉或压)有何关系?斜腹杆的布置方向对腹杆受力符号(拉或压)有直接关系。
对于矩形桁架,斜腹杆外倾受拉,内倾受压,竖腹杆受力方向与斜腹杆相反。
对于三角形桁架,斜腹杆外倾受压,内倾受拉,而竖腹杆总是受拉。
4、屋架结构的布置有哪些具体要求?一、屋架的跨度:一般以3米为模数二、屋架的间距:宜等间距平行排列,与房屋纵向柱列的间距一致,屋架直接搁置在柱顶三、屋架的支座:当跨度较小时,一般把屋架直接搁置在墙、跺、柱或圈梁上。
当跨度较大时,则应该采取专门的构造措施,以满足屋架端部发生转动的要求。
5、钢筋混凝土刚架在构件转角处为避免受力过大,可采取什么措施?在构件转角处,由于弯矩过大,且应力集中,可采取加腋的形式,也可适当的用圆弧过渡。
为了减少材料用量,减轻结构自重,也可采用空腹刚架,其形式有两种:一种是把杆件做成空心截面,另一种是在杆件上留洞。
6、刚架结构的支撑系统起何作用?应怎样布置?为保证结构的整体稳定性,应在纵向柱之间布置连系梁及柱间支撑,同时在横梁的顶面设置上弦横向水平支撑。
柱间支撑和横梁上弦横向水平支撑宜设置在同一开间内。
建筑结构选型知识点一、填空部分:1网架结构的分类:网架结构按外形的不同,可分为曲面网架和平面网架两类.曲面网架又称“网壳",可以是单层曲面网格,也可以是双层曲面网格。
平面网架又称“平板网架" ,是双层平面网格.2、平板网架的结构形式:平板网架通常由平行弦桁架交叉组成,根据桁架交叉方式的不同有下述几种型式.两向正交正放网架、两向正交斜放网架、三向交叉网架、锥体网架。
前面三种网架都是由平行弦桁架相互交叉组成,故属于交叉桁架体系网架。
锥体网架是由三角锥、四角锥或六角锥的锥体单元组成的空间网架结构,故属于角锥体系网架。
3、筒体结构的类型:(1)筒体-框架结构(2)框筒结构(3)筒中筒结构(4)多筒体结构4、薄壳结构:薄壳必须具备两个条件:一是“曲面的",二是“刚性的”。
薄壳可以简单理解为四边支承的曲板。
薄壳的结构组成一般包括曲面的壳板和周边的边缘构件两部分。
薄壳的型式很多,诸如球面壳、圆柱壳、双曲扁壳、幕结构、折结构等,都是由曲面变化而创造出的各种型式。
薄壳的型式是可以千变万化的。
不过,其基本曲面形式的几何形成不外乎下述几类而已。
旋转曲面、平移曲面、直纹曲面、复杂曲面。
在上述的基本几何曲面上任意切取一部分,或将曲面进行不同的组合,便可得到各种各样复杂的曲面.实际常用的薄壳型式是下面讨论的:圆顶薄壳型式、圆柱形薄壳、双曲扁壳5、折板的型式:折板结构的型式主要分为有边梁和无边梁的两种。
分别讨论如下.(一)无边梁的折板——预制v形板无边梁的折板结构由V形折板和横隔构件组成。
(二)有边梁的析板—筒壳式析板结构有边梁的折板结构由折板、边梁和横隔构件三部分组成,是现浇结构,型式与筒壳相似.二、名词解释部分:建筑结构:是形成一定空间及造型,并具有承受人为和自然界施加于建筑物的各种荷载作用,使建筑物得以安全使用的骨架。
结构选型:在建筑设计中,空间组合和建筑造型的主要环节是选择最佳结构方案,即结构选型.基础:基础是建筑物与地基相联系的部分,承受建筑物的全部荷载并传至地基.砖混结构:又称墙体结构,是以墙体作为支撑水平构件及承担水平力的结构.框架结构:由梁和柱刚性连接的骨架结构。
混合结构优点:1主要承重结构墙体是用砖砌,易于就地取材2刚性较大3较节省三大材料,有很好的经济指标。
缺点:砖砌结构强度低,房屋层数受到限制2抗震性差3工程繁重施工速度慢。
适用范围:五层以及五层以下的楼房。
混合结构墙体布置方案:1横墙承重,特点:横强为主要承重墙,纵墙起维护隔断和维持墙体的整体作用。
优点整体的刚度好。
缺点:横墙间距房屋布置灵活性差。
使用:宿舍等居住建筑。
2纵墙承重特点:纵墙是主要承重墙,横墙只承受小部分荷载。
优点:房屋空间较大,平面布置灵活,墙面积小。
缺点:房屋刚度差。
适用:教学楼、实验楼、办公楼、医院。
3纵横墙承重特点:纵横墙同时承重房屋刚度提高。
4内框架承重特点:房屋的空间刚度差、适用上可取得较大的空间。
适用教学楼、医院、商店、旅馆。
墙体构造要求:1须注意横墙间距的大小2纵墙易尽可能贯通3墙体要适当假设壁柱4墙体要适当设置伸缩缝5墙体要适当设置沉降缝。
补充:1横墙间距小于1.5倍建筑物宽度可增强墙体的抗裂性2墙厚小于24厘米,大梁跨度大于6米时梁支撑处的墙体应加壁柱,承受吊车荷载的墙体或者承受风荷载为主的墙体应就加壁柱。
3一般现浇式楼盖有保温伸缩缝间距为50米,没有为30米,宽度为2——5厘米。
装配式楼盖的选型:铺板式楼盖为最常用形式,常用预制铺板的截面形式有:实心平板、空心板、槽型板、檩条。
一般房屋采用空心板,走道采用平心板或者槽型板。
现浇式楼盖一般由板、次梁和主梁组成。
单向板肋梁楼盖荷载传递路线:板-次梁-主梁-柱-或者墙-基础-地基。
双向板传递路线:板-梁-柱-基础-地基。
板厚单项板:单跨简支是h≥L/30 而且天面板h≥6厘米。
多跨连续时h≥L/40,而且楼面板h≥7厘米双向板:单跨简支是h≥L/40 而且h≥8厘米多跨连续时h≥L/50 悬臂板:h大于等于l/12。
框架结构:框架是由梁和柱刚性连接的骨架结构。
特点在于“刚接点”优点:强度高、自重轻、整体性和抗震性好。
适用范围:合理层数是6~15层,最经济的是10层左右。
建筑结构第1章概论1.建筑结构与建筑的关系强度是建筑的最基本特征,它关系到建筑物保存的完整性和作为一个物体在自然界的生存能力,满足此“强度”所需要的建筑物部分是结构,结构是建筑的的基础,没有结构就没有建筑物。
结构以建筑之间的关系能够采用多种形式,结构是建筑物的基本受力骨架。
2.建筑结构的基本要求安全性、经济性、适用性、耐久性、可持续性3.建筑结构的分类1.按组成材料1)木结构优点:施工周期短;易于扩建和改造;保温隔热性能好;节能环保性能好。
缺点:多疵病;易燃;易腐;易虫蛀。
2)砌体结构(包括无筋砌体和配筋砌体等)消防限制,最高七层。
优点:耐久性好;耐火性好;就地取材;施工技术要求低;造价低廉。
缺点:强度低,砂浆与砖石之间的粘接力较弱;自重大;砌筑工作量大,劳动强度高;粘土用量大,不利于持续发展。
3)混凝土结构(包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。
)优点:耐久性好;耐火性好;可模性好;整体性好;可就地取材。
缺点:自重大;抗裂差;施工环节多;施工周期长;拆除、改造难度大。
4)钢结构优点:强度高、重量轻;材性好,可靠性高;工业化程度高,工期短;密封性好;抗震性能好。
缺点:钢材为非燃烧体,耐热但不耐火;耐腐蚀性差。
5)组合结构(可分为钢骨混凝土结构和混合结构)优点:刚度大;防火、防腐性能好;重量轻;抗震性能好;施工周期短、节约模板缺点:需要特定的剪力连接件、需要专门焊接设备与人员、需要二次抗火设计2.按结构体系1)混合结构体系—主要承重构件由不同的材料组成的房屋。
主要用于量大面广的多层住宅。
2)排架结构—由屋面梁或屋架、柱和基础组成,其屋架与柱顶为铰接,柱与基础顶面为固接。
主要用于单层工业厂房中。
3)框架结构—采用梁、柱等杆件组成空间体系作为建筑物承重骨架的结构。
优点:建筑室内空间布置灵活;平面和立面变化丰富。
缺点:在水平荷载作用下,结构的侧向刚度较小,水平位移较大;框架结构抗震性能较差,适用于非抗震设计;层数较少,建造高度不超过60m的建筑中。
4)剪力墙结构—利用墙体构成的承受水平和竖向作用的结构。
优点:具有更强的侧向和竖向刚度;抗水平作用的能力强;抗震性能好,适宜于建造高层建筑,一般在10~40层范围内都可采用。
缺点:平面布置和空间布置受到一定的局限。
5)框架-剪力墙结构—在框架结构中布置一定数量的剪力墙可以组成框架—剪力墙结构,竖向荷载主要由框架承受,水平荷载主要由剪力墙承受。
具有更既有框架结构布置灵活、使用方便的优点,又有较大的刚度和较强的抗震能力,因而广泛地应用于高层办公楼及宾馆建筑。
6)筒体结构—利用竖向筒体组成的承受水平和竖向作用的建筑结构,根据筒体的布置及组成方式不同,又分为框筒结构、筒中筒结构和束筒结构。
适用于层数超过40~50层时的超高层建筑。
3. 按建筑物层数高层结构体系——10层及以上或高度超过28m多层结构体系——4~9层低层结构体系——1~3层各种结构体系的适用层数和可建层数第2章建筑结构设计基本原理1.结构的作用、作用效应、抗力作用——施加在结构上的集中力或分布荷载以及引起结构外加变形或约束变形因素的总称。
作用效应——由作用引起的结构或构件的反应(内力、变形、裂缝)。
结构抗力——结构或构件承受作用效应的能力。
结构的作用、作用效应、抗力均具有随机性。
2. 荷载不同分类1.按时间的变异分类1)永久荷载结构自重、土压力、预加压力、地基沉降以及焊接等。
2)可变荷载安装荷载、风荷载、雪荷载、吊车荷载及温度变化等。
3)偶然荷载地震、爆炸、撞击等。
2.按空间位置的变异分类1)固定荷载结构构件自重、民用与工业建筑楼面上的固定设备荷载等。
2)可动荷载民用与工业建筑楼面上的人群荷载、吊车荷载等。
3.按结构的反应分类1)静态荷载对结构构件不产生加速度,或其加速度可忽略不计的荷载。
结构自重、住宅与办公楼的楼面活荷载等属于静态荷载。
2)动态荷载对结构或构件产生可忽略不计的加速度的荷载。
吊车荷载、地震、设备振动、作用在高耸结构上的风荷载等。
3. 荷载标准值和代表值结构设计时,根据各种极限状态的设计要求所采用的不同的荷载数值称为荷载代表值。
对于永久荷载以标准值作为代表值;对可变荷载根据不同的设计要求采用不同的代表值,如标准值、组合值、频遇值、准永久值。
(1)标准值荷载标准值是指结构在设计基准期(50年)内,正常情况下可能出现的最大荷载值。
通常要求荷载标准值应具有95%的保证率。
(2)组合值当结构承受两种或两种以上可变荷载时,,因此除主导的可变荷载外,其它伴随的可变荷载均以其标准值乘以一个小于或等于1的组合系数作为可变荷载的组合值。
(3)频遇值可变荷载的频遇值是正常使用极限状态按频遇组合设计时采用的一种可变荷载组合值。
它是在统计基础上确定的。
在设计基准期内被超越的总时间仅为设计基准期的一小部分,或其超越频率限于某一给定值。
(4)准永久值可变荷载中在整个设计在整个设计基准期内出现时间较长(可理解为总的持续时间不低于25年)的那部分荷载值,称为该可变荷载的准永久值。
4. 结构功能要求1)安全性-正常使用和施工时能承受各种可能出现的作用。
在设计规定的偶然事件发生时及发生后,结构仍能保持必须的整体稳定性。
2)适用性-在正常使用时具有良好的工作性能。
不发生影响使用的变形和裂缝。
3)耐久性-在正常使用和维护下,在规定的时间内(一般为50年)、规定的条件下,完成预定功能的能力。
5.结构极限状态所谓结构的极限状态就是结构或构件满足结构安全性、适用性、耐久性三项功能中某一功能要求的临界状态。
超过这一界限,结构或其构件就不能满足设计规定的该功能要求,而进入失效状态。
极限状态是区分结构工作状态的可靠或失效的标志。
极限状态可分为两类:承载能力极限状态和正常使用极限状态。
(1)承载能力极限状态承载能力极限状态是指对应于结构或结构构件达到最大的承载能力或不适于继续承载的变形。
当结构或结构构件出现下列状态之一时,应认为超过了承载能力极限状态:1.整个结构或结构的一部分,作为刚体失去平衡(如倾覆等)2.结构构件或连接因为超过材料强度而破坏(包括疲劳破坏),或因过度变形而不适于继续承载3.结构转变为机动体系4.结构或结构构件丧失稳定(如压屈等)5.地基丧失承载能力而破坏(如失稳等)(2)正常使用极限状态正常使用极限状态是指对应于结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的某项规定的限值。
当结构或结构构件出现下列状态之一时,应认为超过了正常使用极限状态:1.影响正常使用或外观的变形2.影响正常使用或耐久性能的局部损坏(包括裂缝)3.影响正常使用的振动4.影响正常使用的其它特定状态6.结构可靠概率与失效概率及可靠度指标之间的关系结构的可靠概率结构和结构构件在规定的时间内,规定的条件下完成预定功能的概率,称为结构的可靠度。
结构的作用效应小于结构抗力时,结构处于可靠工作状态。
记为Ps结构失效概率一般把不满足功能要求的概率称为结构的失效概率。
记为Pf一般工业与民用建筑的允许失效概率:延性破坏的结构[Pf]=6.9×10-4脆性破坏的结构[Pf]=1.1×10-4可靠度指标β可以代替失效概率来度量结构的可靠性。
β≥ [β][β]由建筑物的重要性、延性破坏还是脆性破坏来确定。
7. 荷载几种组合2-8——永恒荷载的分项系数——第一个和第i 个可变荷载分项系数 ——永久荷载标准值的效应——在基本组合中起控制作用的一个可变荷载标准值的效应——第i 个可变荷载标准值的效应 ——可变荷载Q i 组合值系数 2-8简化2-92-132-14——可变荷载Qi 频遇值系数 ——可变荷载Qi 准永久值系数2-15第三章 结构材料的力学性能及指标 1. 结构材料基本要求 1)结构材料基本要求强度: 材料抵抗破坏能力的指标。
弹性极限强度、屈服强度、极限强度、疲劳强度弹性:弹性是材料在外力作用下产生变形,当外力去除后能完全恢复到原始形状的性质。
塑性:塑性是材料在外力作用下产生变形,当外力去除后,有一部分变形不能恢复的性质。
冲击韧性:钢材抗冲击而不破坏的能力。
徐变:徐变是指在恒定温度和应力条件下,构件或材料的变形随时间增加而增大的现象。
应力松弛:应力松弛是指在恒定温度和应力条件下,构件或材料的变形随时间增加而减小的现象。
2)其他要求协同工作性能、耐久性、可加工性、取材便利,价格合理,经济实用。
2.木材1)木材的性能指标密度:构成木材细胞壁物质的密度,约为1.50~1.56 g/cm³含水率:木材中水分质量占干燥木材质量的半分比湿涨干缩性:木材具有显著的湿涨干缩性强度:工程上常利用木材的抗压、抗拉、抗弯和抗剪强度。
影响因素:含水率、环境温度、负荷时间、表观密度、疵病。
2)木材的防护木材的腐朽与防腐:1.创造条件,使木材不适于真菌的寄生和繁殖;2.把木材变成有毒的物质,使其不能作为真菌的养料。
木材的防虫:采用化学药剂处理木材的防火:浸渍、添加阻燃剂、覆盖第四章混凝土结构第一节钢筋和混凝土材料的力学性能1.钢筋的强度、变形和型号1)强度屈服强度(屈服极限)明显流幅的钢筋:下屈服点对应的强度作为设计强度的依据无明显流幅的钢筋:残余应变为0.2%时所对应的应力作为条件屈服强度,实际应用中可取极限抗拉强度σb的85%作为条件屈服点。
疲劳强度:规定的应力幅度内,经一定次数的重复荷载后,发生疲劳破坏的最大应力值称为疲劳强度。
极限抗拉强度:C点对应应力值2)变形变形指标伸长率:钢筋拉断后的伸长与原长的比值冷弯要求:将直径为d的钢筋绕直径为D的钢筋弯成一定的角度而不发生断裂弹性模量:AB段应力应变比值徐变:应力不变,随时间的增长应变继续增加松弛:长度不变,随时间的增长应力降低弹性模量、屈服强度、极限抗拉强度、伸长率是钢材最重要的四个力学指标。
拉伸性能是建筑钢材最重要的性能。
3)钢筋的型号1.按化学成分:a.碳素钢(铁、碳、硅、锰、硫、磷等元素):低碳钢(含碳量<0.25%);中碳钢(含碳量0.25~0.6%);高碳钢(含碳量0.6~1.4%)b.普通低合金钢(另加硅、锰、钛、钒、铬等):锰系;硅钒系;硅钛系;硅锰系;硅铬系2.按加工:a.钢筋:热轧钢筋;冷拉钢筋;热处理钢筋b.钢丝:碳素钢丝;刻痕钢丝;钢绞线;冷拔低碳钢丝3.按表面形状:光圆钢筋;变形钢筋4.按钢筋的应用范围:非预应力钢筋:HPB235,HRB335,HRB400,RRB400预应力钢筋:碳素钢丝,刻痕钢丝,钢绞线,热处理钢筋,冷拉钢筋2.混凝土的强度、变形和型号1)强度1.单轴受力状态下混凝土的抗压强度立方体抗压强度 cu立方体抗压强度是区分混凝土强度等级的指标,我国规范混凝土的强度等级有:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80强度标准值=强度平均值-1.645×均方差C代表混凝土,C后的数字即为混凝土的立方体抗压强度棱柱体抗压强度fc取fc=0.67 cu2.单轴受力状态下混凝土的抗拉强度直接受拉试验ft取 t=0.348fcu0.55劈裂试验ftsts=0.19 cu3/4是抗压强度的1/20`1/8,抗压强度越大抗拉强度越小。