结构设计笔记
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《混凝⼟结构设计原理》第四章_课堂笔记《混凝⼟结构设计原理》第四章受弯构件正截⾯承载⼒计算课堂笔记◆知识点掌握:受弯构件是⼟⽊⼯程中⽤得最普遍的构件。
与构件计算轴线垂直的截⾯称为正截⾯,受弯构件正截⾯承载⼒计算就是满⾜要求:M≤Mu。
这⾥M为受弯构件正截⾯的设计弯矩,Mu为受弯构件正截⾯受弯承载⼒,是由正截⾯上的材料所产⽣的抗⼒,其计算及应⽤是本章的中⼼问题。
◆主要内容受弯构件的⼀般构造要求受弯构件正截⾯承载⼒的试验研究受弯构件正截⾯承载⼒的计算理论单筋矩形戴⾯受弯承载⼒计算双筋矩形截⾯受弯承载⼒计算T形截⾯受弯承载⼒计算◆学习要求1.深⼊理解适筋梁的三个受⼒阶段,配筋率对梁正截⾯破坏形态的影响及正截⾯抗弯承载⼒的截⾯应⼒计算图形。
2.熟练掌握单筋矩形、双筋矩形和T形截⾯受弯构件正截⾯设计和复核的握法,包括适⽤条件的验算。
重点难点◆本章的重点:1.适筋梁的受⼒阶段,配筋率对正截⾯破坏形态的影响及正截⾯抗弯承载⼒的截⾯应⼒计算图形。
2.单筋矩形、双筋矩形和T形截⾯受弯构件正截⾯抗弯承载⼒的计算。
本章的难点:重点1也是本章的难点。
⼀、受弯构件的⼀般构造(⼀)受弯构件常见截⾯形式结构中常⽤的梁、板是典型的受弯构件:受弯构件的常见截⾯形式的有矩形、T形、⼯字形、箱形、预制板常见的有空⼼板、槽型板等;为施⼯⽅便和结构整体性,也可采⽤预制和现浇结合,形成叠合梁和叠合板。
(⼆)受弯构件的截⾯尺⼨为统⼀模板尺⼨,⽅便施⼯,宜按下述采⽤:截⾯宽度b=120, 150 , 180、200、220、250、300以上级差为50mm。
截⾯⾼度h=250, 300,…、750、800mm,每次级差为50mm,800mm以上级差为100mm。
板的厚度与使⽤要求有关,板厚以10mm为模数。
但板的厚度不应过⼩。
(三)受弯构件材料选择与⼀般构造1.受弯构件的混凝⼟等级2.受弯构件的混凝⼟保护层厚度纵向受⼒钢筋的外表⾯到截⾯边缘的最⼩垂直距离,称为混凝⼟保护层厚度,⽤c表⽰。
P241.1.3如何初估各种结构构件的截面尺寸主动记忆一些常识性的工程数据,比如梁板的跨高比,剪力墙墙厚,平时注意积累分析,多问多算,大工程做细,小工程做精。
1.1.3熟记民用建筑设计荷载(1)多高层住宅楼(商品房),二次装修改造的荷载,落棉荷载一般取值2.0kN/m2。
(2)3个2.0kN/m2表1 一般民用住宅荷载经验取值楼面做法自重(2.0kN/m2)轻质隔墙自重(2.0kN/m2)活荷载取值(2.0kN/m2)2.0 2.0 2.0(3)对于住宅和办公的屋面,如没有特殊保温防水做法要求,一般屋面恒荷载在4.0 kN/m2左右,与实际不会有太大出入;对于屋面活荷载,不上人时0.5 kN/m2,上人时为2.0 kN/m2。
1.2.3 “次要让位于主要”的原则—明确哪些钢筋的位置对结构设计来说更重要1.3.1 钢筋的三种连接方式—焊接、搭接、机械连接“孰优孰劣”对于结构重要的部位,《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)规定钢筋的连接宜采用机械连接,而之前规范规定为焊接,改的原因是焊接会使被焊钢筋变脆,在抗震的重要部位,反而变成了“最坏”的做法。
机械连接分为邓强连接和不等强连接,I级为等强连接,II、III级则为不等强连接,主要是针对“钢筋接头处的强度是否大于钢筋母材强度”而言的。
设计可依据《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2003)中相关的规定,选择与受力情况相匹配的接头。
I级接头:套筒挤压、镦粗接头、剥肋滚螺纹。
剪力墙之水平与竖向分布筋,因钢筋较细,不是抗震的关键部位,适合采用搭接的方式,不宜采用机械接头。
搭接接头应满足:(1)选择正确的搭接部位;(2)有足够的搭接长度;(3)搭接部位的箍筋间距加密至满足要求。
(4)有足够的混凝土强度与足够的保护层厚度。
如能满足这4款要求,搭接是一种比较好接头方式,而且往往是最省工的方法。
但其缺点:(1)在抗震构件的内力较大部位,当构件承受反复荷载时,有滑动的可能;(2)在构件钢筋较密集时,采用搭接方法将使浇捣混凝土较为困难。
YS08-HASCO标准(内行位)ABS :1.0055 穴数:1*2 HASCO标准模胚:LKM 进胶:潜水出口模的设计一、1.欧州标准:HASCO哈斯口(公制、英制)2.美国标准:DME (公制、英制、美制)3..日本标准:大同DAIDO上海三柱MISUMI米秀米二、设计注意事项(不同点):1. 龙记模胚改为HASCO标准:导柱、导套、管钉、中托司2.使用HASCO标准件:顶针,喉塞,喉咀,胶圈,定位圈,唧咀3. 材料,工艺要求更高4.日期码,材料标识5.顶针板不加弹簧,顶针板加拉杆Ø50。
13. 模胚有推板,复位杆加戒子和螺丝。
6.加上运水示图标签7.加上铭牌:生产厂家和日期,外型尺寸8.注塑机的导柱画出9.顶针板加感应器10.如果客户要求加隔热板则加PVC,或者电木11.顶针板挡板12. 加计数器 A57100. 美国公司发模具单>中国大贸易公司>大模具厂>大模具经理发给小贸易公司>小模具厂或小加工店1.HASCO V8.23 改设置(Setup):2.导柱:Z00/56/32x175、Ø40改选小个档次Ø32: 代号 / 大端长/小端直径 x 小端长(总长=大长+小长) ①插入导柱前视图的步骤:Z00\Continue下一页\d1:32\S2:56\L:175\View:Front view \Continue\Continue\Pick point插入点\Continue\选方向\中键②插入导柱俯视图的步骤:Z00\Continue下一页\d1:32\S2:56\L:175\View:Siv from ls \Continue\Continue\Pick point插入点\Continue\选方向\中键3.Ø32导套:Z11 / 76 / 32代号 / 总长 / 内径插入导套前视图的步骤:Z11\Continue下一页\d1:32\S2:76 \View:Front view \Continue\Continue\Pick point插入点\Continue\选方向\中键4.Ø42管钉:Z20 / 42 x 160代号 / 外径 x 总长插入管钉前视图的步骤:Z20\Continue下一页\d3:42\L:160 \View:Front view \Continue\Continue\Pick point插入点\Continue\选方向\中键5.Ø25垃圾钉(无螺丝):Z551 / 25 x 3代号 / 外径 x 厚度①插入垃圾钉前视图的步骤:Z551\Continue下一页\d:25\h:3 \View:Front view \Continue \Continue\Pick point插入点\Continue\选方向\中键6.Ø18中托司: Z12 / 18 x 56代号 / 内径 x 总长Ø18中托柱: Z012 / 18 x 200(手动加长)代号 / 外径 x 总长插入中托司前视图的步骤:Z12\Continue下一页\d1:18\l1:56\With Z012 \Lenth ofZ012:160\View:Front view \Continue \Continue\Pick point插入点\Continue\选方向\中键7. Ø30复位杆加戒子Ø35厚20,锁M8螺丝,顶针板不加弹簧。
引言概述:混凝土结构设计中的符号及其规则是非常重要的,它们用于表示混凝土结构设计中各种参数、属性和要求。
正确使用符号和遵守规则有助于准确传达设计意图,确保结构的安全性和可靠性。
本文将对混凝土结构设计中的符号及其规则进行详细介绍。
正文内容:一、混凝土符号的基本概念1.强度指标符号的表示方法1.1.抗压强度符号的表示方法1.2.抗拉强度符号的表示方法1.3.抗折强度符号的表示方法1.4.抗剪强度符号的表示方法1.5.其他强度指标符号的表示方法2.混凝土组成材料符号的表示方法2.1.水泥的表示方法2.2.骨料的表示方法2.3.混凝土添加剂的表示方法2.4.其他混凝土组成材料的表示方法二、混凝土符号的用途与规则1.混凝土试件符号的表示方法1.1.坚固性试件符号的表示方法1.2.固定性试件符号的表示方法2.混凝土配合比符号的表示方法2.1.水灰比的表示方法2.2.砂浆配合比的表示方法2.3.混凝土配合比的表示方法3.混凝土构件符号的表示方法3.1.梁的表示方法3.2.柱的表示方法3.3.墙的表示方法3.4.地板的表示方法3.5.基础的表示方法4.混凝土施工工艺符号的表示方法4.1.浇筑工艺的表示方法4.2.养护工艺的表示方法4.3.混凝土施工缺陷的表示方法5.混凝土结构荷载符号的表示方法5.1.自重荷载的表示方法5.2.活荷载的表示方法5.3.风荷载的表示方法5.4.地震荷载的表示方法5.5.温度荷载的表示方法总结:混凝土结构设计中的符号及其规则是确保结构安全性和可靠性的基础。
正确使用符号有助于准确传达设计意图,保证设计的一致性和准确性。
同时,了解混凝土符号的用途和规则有助于设计人员在实践中更好地进行结构设计工作。
通过本文的介绍,我们可以更好地理解混凝土结构设计中的符号及其规则,并在实践中正确应用。
系统架构设计师笔记一、系统架构基础。
1. 定义与概念。
- 系统架构的含义:从整体上描述系统的组成结构、各组件的功能与关系,以及系统运行的原理等。
- 与软件工程的关系:系统架构是软件工程中的高层次设计,为软件项目的开发提供蓝图。
2. 架构风格。
- 分层架构。
- 优点:各层职责明确,易于维护和扩展。
例如,常见的三层架构(表示层、业务逻辑层、数据访问层),表示层负责与用户交互,业务逻辑层处理业务规则,数据访问层操作数据库。
- 缺点:层与层之间可能存在过度耦合的情况,如果分层不合理会影响系统性能。
- 客户端 - 服务器架构(C/S)- 特点:客户端负责用户界面展示和部分业务逻辑处理,服务器端负责数据存储和核心业务逻辑处理。
如早期的邮件客户端软件,客户端软件负责邮件的收发界面操作,服务器端存储邮件数据并进行邮件的转发等操作。
- 适用场景:适用于对交互性要求较高、网络环境相对稳定的应用,如企业内部管理系统。
- 浏览器 - 服务器架构(B/S)- 特点:用户通过浏览器访问服务器上的应用,服务器端承担更多的业务逻辑和数据处理。
例如,Web邮件系统,用户只需在浏览器中输入网址即可使用邮件服务,服务器端负责邮件的存储、收发和用户管理等功能。
- 适用场景:便于部署和更新,适用于广泛的互联网应用,用户无需安装专门的客户端软件。
3. 架构视图。
- 逻辑视图:描述系统的功能组件及其关系,从功能角度展示系统的结构。
例如,在一个电商系统中,逻辑视图可能包括用户管理模块、商品管理模块、订单管理模块等,以及它们之间的交互关系,如用户管理模块为订单管理模块提供用户信息。
- 物理视图:关注系统的硬件部署和软件安装情况。
电商系统的物理视图可能包括服务器的分布(如应用服务器、数据库服务器的部署位置),网络设备(路由器、防火墙等)的连接情况,以及软件在不同服务器上的安装情况。
- 进程视图:着眼于系统运行时的进程和线程情况。
在多用户的电商系统中,进程视图会描述订单处理进程、用户登录验证进程等的并发执行情况,以及进程之间的同步和通信机制。
轴心受压螺旋式箍筋柱的正截面受压承截力计算一、承截力计算公式《混凝土规范》规定螺旋式或焊接环式间接钢筋柱的承截力计算公式为:)(9.0''s y sso y cor c A f A f A f N ++≤α (7- 1)式中 α---间接钢筋对承载力的影响系数,当混凝土强度等级小于C 50时,取α=1.0;当混凝土强度等级为C 80时,取α=0.85;当混凝土强度等级在C 50与C 80之间时,按直线内插法确定。
cor A — 构件的核心截面面积。
sso A — 螺旋筋或焊接环筋(也可称为“间接钢筋”)间接钢筋的换算截面面积;s A d A ss cor sso 1π= (7- 2) cor d — 构件的核心直径;A ss1 — 单根间接钢筋的截面面积;s — 沿构件轴线方向间接钢筋的间距;c f — 混凝土轴心抗压设计强度;',y y f f — 钢筋的抗拉、抗压设计强度;为使间接钢筋外面的混凝土保护层对抵抗脱落有足够的安全,《混凝土规范》规定按式(7-9)算得的构件承载力不应比按式(7-4)算得的大50%。
)(9.0'''s y c A f A f N +≤ϕ (7- 3) 二、应用条件凡属下列情况之一者,不考虑间接钢筋的影响而按式(7-4)计算构件的承载力:(1)当o l /d>12时,此时因长细比较大,有可能因纵向弯曲引起螺旋筋不起作用;(2)当按式(7-9)算得受压承载力小于按式(7-4)算得的受压承截力时;(3)当间接钢筋换算截面面积sso A 小于纵筋全部截面面积的25%时,可以认为间接钢筋配置得太少,套箍作用的效果不明显。
三、构件设计已知:轴心压力设计值N ;柱的高度为H ;混凝土强度等级c f ;柱截面直径为d ;柱中纵筋等级(',y y f f );箍筋强度等级(y f )。
求:柱中配筋。
解:1.先按配有普通纵筋和箍筋柱计算。
《混凝土结构设计原理》第一章绪论课堂笔记◆主要知识点本章讲述混凝土结构的一般概念。
这些概念能启发以后的学习,而学过以后各章内容再重新学习本章内容的话,将会对这些概念有进一步的认识.◆主要内容混凝土和钢筋的基本材料特性混凝土结构的概念钢筋与混凝土共同工作的条件钢筋混凝土结构的优、缺点混凝土结构的发展与运用简况◆学习要求了解混凝土和钢筋的基本材料特性和配筋的主要作用及基本要求;认识钢筋与混凝土共同工作的条件;了解钢筋混凝土结构的主要优、缺点;了解本课程的性质和学习中需注意的问题。
◆本章的重点:配筋的主要作用及对配筋的基本要求。
钢筋与混凝土共同工作的条件。
学习本课程需注意的问题。
◆本章的难点:配筋的主要作用及对配筋的基本要求一、混凝土结构的一般概念(一)混凝土结构的分类主要以混凝土材料,并根据需要配置钢筋、预应力筋、钢骨、钢管等,作为主要承重材料的结构,均可称为混凝土结构,主要有:素混凝土结构钢管混凝土结构钢筋混凝土结构钢骨混凝土结构预应力混凝土结构钢-混凝土结构钢筋混凝土结构(二)钢筋混凝土的概念1。
混凝土的基本特性混凝土是一种人工石材,简称“砼”,其抗压强度较高,而抗拉强度却很低,一般只有抗压强度的1/8~1/20,因此不宜用来受拉,而主要用来承受压力。
2。
钢筋混凝土的概念钢筋混凝土=混凝土+钢筋钢筋和混凝土是性能完全不同的材料,将它们按一定的方式和比例有机地结合在一起,可取长补短,充分利用其材料性能优点,使构件性能得到大大改善.下面通过素混凝土梁和钢筋混凝土梁的受力过程对比,说明这一概念。
3。
素混凝土梁的受力特点(1)跨中受拉边缘混凝土应力达到抗拉强度时,梁底将开裂,梁随即破坏,表现为脆性断裂,明显预兆.(2)破坏时跨中截面受压边缘的压应力与抗拉强度相近,远未达到砼的抗压强度,混凝土抗强度高的特点未得到充分利用。
(3)钢筋混凝土梁受力性能的主要特点当梁底砼应力达到f tk时,梁受拉区将开裂。
砼开裂后拉力由钢筋承担,可继续增加荷载.钢筋屈服后,钢筋拉力不再继续增加,最后受压区混凝土压碎而达到极限承载力。
第一章绪论1、不论设计任何结构都要经过正确的计算,才能达到安全、经济和合乎使用要求的目的。
2、活动铰支座、铰支座、固定支座和定向支座3、杆件结构的结点,通长可分为铰结点、刚结点、组合结点三种。
4、铰结点上的铰结端可以自由相对转动,因此,受荷载作用时:铰结点上个杆间夹角可以改变,与受荷前的夹角不同;各杆的铰结端不产生弯矩。
铰结点:被连接的杆件在连接处不能相对移动,但可以相对转动,可以传递力,但不能传递力矩。
木屋架的结点比较接近与铰结点。
5、刚结点上各杆的刚结端不能相对转动,即认为刚结点是一个刚体,各杆均刚结与此刚体上,因此,受荷后:刚结点上各杆间的夹角不变,各杆的刚结端旋转同一个角度;各杆的刚结端一般产生弯矩。
刚结点:被链接的杆件在连接处既不能相对移动,又不能相对转动,既可以传递力也可以传递力矩。
现浇混凝土结点通常属于这类情形。
6、若在同一个结点上,某些杆间相互刚结,而另一些杆间相互铰结,则称为组合结点或半铰结点。
7、铰结点上的铰称为完全铰或全铰。
组合结点上的铰则称为非完全铰或半铰。
8、实际结构情况复杂,往往不能考虑所有因素去做严格计算,而需去掉次要因素,以简化图式来代替,这种用以计算的简化图式,叫做结构的计算简图或计算模型。
9、确定计算简图的原则是:保证设计上需要的足够精度;使计算尽可能简单。
10、常见杆件结构类型梁(多跨静定梁、连续梁)、拱、桁架、钢架。
第二章平面体系的几何组成分析1、在不考虑材料应变的条件下,几何形状和位置都不能改变的体系称为几何不变体系。
在原来位置上可以运动,而发生微量位移后不能继续运动的体系,叫做瞬变体系。
可以发生非微量位移的体系称为常变体系。
常变体系和瞬变体系统称为可变体系,均不能作为建筑结构,只有几何不变体系才能用作建筑结构。
由于瞬变体系能产生很大的内力,所以不能用作建筑结构。
2、自由度:是体系运动时可以独立改变的几何参数的数目。
即确定体系位置所需的独立坐标的数目。
3、点的自由度:在平面内点的自由度等于2.4、刚片:几何不变的平面物体叫刚片。
第一章架构师1.1.1系统架构的概念现代信息系统“架构”三要素:构件、模式、规划;规划是架构的基石,也是这三个贡献中最重要的。
架构本质上存在两个层次:概念层,物理层。
1.2.1系统架构师的定义负责理解、管理并最终确认和评估非功能性系统需求,给出开发规范,搭建系统实现的核心架构,对整个软件架构、关键构建、接口进行总体设计并澄清关键技术细节。
主要着眼于系统的“技术实现”,同时还要考虑系统的“组织协调”。
要对所属的开发团队有足够的了解,能够评估该开发团队实现特定的功能需求目标和资源代价。
1.2.2系统架构师技术素质对软件工程标准规范有良好的把握。
1.2.3系统架构师管理素质系统架构师是一个高效工作团队的创建者,必须尽可能使所有团队成员的想法一致,为一个项目订制清晰的、强制性的、有元件的目标作为整个团队的动力;必须提供特定的方法和模型作为理想的技术解决方案;必须避免犹豫,必须具备及时解决技术问题的紧迫感和自信心。
1.2.4系统架构师与其他团队角色的协调系统分析师,需求分析,技术实现系统架构师,系统设计,基于环境和资源的系统技术实现项目管理师,资源组织,资源实现由于职位角度出发产生冲突制约,不可能很好地给出开发规范,搭建系统实现的核心架构,并澄清技术细节,扫清主要难点。
所以把架构师定位在项目管理师与系统分析师之间,为团队规划清晰的目标。
对于大型企业或项目,如果一人承担多个角色,往往容易发生顾此失彼的现象。
1.3系统架构师知识结构需要从大量互相冲突的系统方法和工具中区分出哪些是有效的,那些是无效的。
1.4从开发人员到架构师总结自己的架构模式,深入行业总结规律。
几天的培训不太可能培养出合格的软件架构师,厂商的培训和认证,最终目的是培养自己的市场,培养一批忠诚的用户或产品代言人,而不是为中国培养软件架构师。
第二章计算机基础《计算机网络基础知识》计算机系统由硬件和软件组成,软件通常分为系统软件和应用软件。
系统软件支持应用软件的运行,为用户开发应用软件提供平台,用户可以使用它,但不能随意修改它。
第19章大数据架构设计理论与实践学习笔记一、传统数据处理系统存在的问题数据库无法支撑日益增长的用户请求的负载,导致数据库服务器无法及时响应用户请求,导致出现超时错误。
1、在web服务器和数据库中间加入异步处理队列;2、对数据库进行分区;3、读写分离;4、分库分表技术。
以上都无法彻底解决问题,依旧存在这样那样的问题,导致数据不一致,需要研究大数据架构设计。
二、大数据系统架构1、大数据处理系统面临的挑战(1)处理结构化和非结构化数据;(2)大数据的复杂性和不确定性;(3)数据异构和决策异构2、大数据处理系统结构设计的特征(1)鲁棒性和容错性;(2)低延迟读取和更新能力;(3)横向扩容;(4)通用性;(5)延展性;(6)即席查询能力;(7)最少维护能力;(8)可调试性。
三、Lambda架构1、Lambda架构Lambda是用于同时处理离线和实时数据,可容错、可扩展的分布式系统架构。
有批处理层、加速层、服务层。
同时以流计算和批处理计算合并视图。
Lambda架构的批处理层采用不可变存储模型,不断地往主数据集后追加新的数据。
2、Lambda架构的优缺点(1)优点容错性好、查询灵活度高、易伸缩、易扩展。
(2)缺点全场景覆盖,编码开销;离线训练益处不大;重新部署和迁移成本很高。
四、Kappa架构1、Lambda架构只通过流计算产生视图,删除了批处理层,将数据通道以消息队列的方式代替。
实时层、服务层和数据层。
2、Lambda架构的优缺点(1)优点:将实时和离线代码统一起来,方便维护而且统一了数据口径的问题,避免了Lambda架构中与离线数据合并的问题;查询历史数据的时候只需要重放存储的历史数据即可。
(2)缺点:消息中间件缓存的数据量和回溯数据有性能瓶颈。
通常算法需要过去180天的数据,如果都存在消息中间件,无疑有非常大的压力。
同时,一次性回溯订正180天级别的数据,对实时计算的资源消耗也非常大。
在实时数据处理时,遇到大量不同的实时流进行关联时,非常依赖实时计算系统的能力,很可能因为数据流先后顺序问题,导致数据丢失。
记住这“3个2.0KN/M2”,就可以直接完成板和梁的手算荷载,甚至配筋计算。
设计值/标准值的比值,快速计算荷载时使用。
上部结构设计中,除了变形(绕度或刚度),裂缝计算中,采用标准组合或者准永久组合外,(也就是采用标准值计算外),其余强度,内力,配筋计算均采用设计值,即标准值乘以一个相应的分项系数再进行组合,也称基本组合。
注意圈梁在砌体填充墙中的设置
1.填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6度时应不小于墙长的1/5且
不小于700mm,7、8、9度时宜沿墙全长贯通。
2.当墙长大于5m时,墙顶部与楼层梁或板宜有拉接措施,并宜设置间距不小于4m的构造柱。
3.当墙高超过4m时,宜在墙高中部或门洞伤口标高处设置一道100mm左右厚度的钢筋混凝土配筋带,
配筋3 φ8,在洞口上面的截面高度及配筋做法应按过梁要求。
4.砌体填充墙砂浆强度等级不应低于M5,砌块强度等级不应低于MU5。
5.为避免填充墙造成短柱现象,填充墙头和圈梁端部于框架柱或剪力墙边不刚性接触的方法,即预留
10mm的缝隙,用嵌缝膏填充。
6.圈梁可可靠拉结的是构造柱,非框架柱。
如果与框架柱刚性接触,会使得框架柱多了一个侧向支点,势
必造成不利的短柱。