组合结构-1
- 格式:ppt
- 大小:241.50 KB
- 文档页数:35
1、组合结构中组合效应是如何取得的?答:组合结构的组合效应的取得主要是依靠钢与混凝土之间的可靠连接。
组合效应一般反映在两个方面:一是能起到传递钢材与混凝土界面上纵向剪力的作用,二是能抵抗钢材与混凝土之间的掀起作用。
2、压型钢板与混凝土组合楼板的优点有哪些?答:组合楼板的优点是:1)压型钢板可以作为浇筑混凝土的永久模板,节省了施工中搭设脚手架和安装与拆除模板的时间,大大缩短施工周期,节约成本;2)压型钢板安装完毕,可为施工提供较为宽敞的工作平台,一般倩况下不必设置临时支撑,不会影响其它楼层的施工,同时压型钢板单位面积的自重较轻,易于运输和安装,提高了施工效率,进而可以实现立体交叉施工;3)压型钢板通过与混凝土的组合作用,可以部分或全部代替楼板中的受力钢筋,从而减小了钢筋的制作与安装工作量;4)在组合板与钢梁形成的组合楼盖中,压型钢板一般通过圆柱头栓钉与钢梁连接,故压型钢板在施工阶段可对钢梁起侧向支承作用,提高了钢梁的整体稳定性,同时又保证了施工人员在压型钢板上的行走和操作安全;5)由于几何形状的特殊性,压型钢板与混凝土组合板具有较大的刚度,且减少许多受拉区的混凝土,使组合板自重减轻,地震反应降低,对结构受力更为有利,并相应可以减小梁、柱和基础的尺寸;6)压型钢板的肋部便于铺设水、电、通信等管线,可以增大室内层高或降低建筑总高度,提高建筑设计的灵活性。
3、钢与混凝土组合梁有哪些分类,它在受力上有何特点?答:钢与混凝土组合梁的分类有:1)按照板托的设置情况分类,按混凝土翼板是否带有板托可分为两类:带板托和不带板托;2)按混凝土翼板的构造形式分类,分为现浇钢筋混凝土翼板、带压型钢板的现浇钢筋混凝土翼板、预置钢筋混凝土翼板和叠合板翼板。
3)按组合梁钢梁与混凝土翼板接触面上的滑移大小分类,分为完全抗剪连接组合梁和部分抗剪连接组合梁。
受力特点:在实际工程中,常用的组合梁形式为简支组合梁和连续组合梁,两者在使用过程中具有各自的受力特点。
组合结构知识点总结组合结构是一种常见的数据结构,通过将数据元素组合成不同的方式,可以满足不同的需求。
在计算机科学和软件工程中,组合结构有着广泛的应用,例如树、图、堆栈、队列等。
本文将对组合结构的基本概念、特点、常见应用以及相关算法进行总结,以便读者更好地理解和应用组合结构。
一、组合结构的基本概念1. 组合结构是由多个数据元素组合而成的一种数据结构。
这些数据元素可以具有不同的类型和关系,通过组合可以形成各种不同的结构和形式。
2. 组合结构可以在不同的层次上进行组合,例如可以将多个元素组合成一个集合,或者将多个集合组合成一个更大的结构。
这种层次化的组合结构使得数据可以更加灵活地表达和使用。
3. 组合结构通过各种不同的方式进行组合,例如可以使用链表、数组、树、图等不同的结构来进行组合。
这些不同的组合方式可以满足不同的需求,使得组合结构具有更加灵活和多样化的特点。
二、组合结构的特点1. 灵活性:组合结构可以通过不同的方式进行组合,可以形成各种不同的结构和形式。
这种灵活性使得组合结构适用于不同的应用场景,可以满足不同的需求。
2. 层次性:组合结构可以在不同的层次上进行组合,例如可以将多个元素组合成一个集合,或者将多个集合组合成一个更大的结构。
这种层次化的组合结构使得数据可以更加灵活地表达和使用。
3. 多样性:组合结构可以使用各种不同的方式进行组合,例如可以使用链表、数组、树、图等不同的结构来进行组合。
这种多样性使得组合结构具有更加灵活和多样化的特点。
4. 效率性:组合结构可以通过一些高效的算法和数据结构来实现,使得组合结构具有较高的效率。
例如可以使用平衡二叉树来实现集合的操作,使得集合的查找、插入和删除等操作具有较高的效率。
三、组合结构的常见应用1. 集合:集合是一种最常见的组合结构,可以用来表示不重复元素的集合。
集合可以通过各种不同的方式进行实现,例如可以使用数组、链表、树等不同的数据结构来表示集合。
2. 栈:栈是一种后进先出(LIFO)的组合结构,可以用来表示具有顺序关系的数据元素。
1组合结构构造要求1.1栓钉的设置栓钉是组合结构中常见的抗剪连接件,用于抵抗钢材与混凝土交界面的剪力。
根据规范及图集规定一般下列位置需设置栓钉。
抗剪栓钉的直径规格宜选用19mm和22mm,其长度不宜小于4倍栓钉直径,水平和竖向间距不宜小于6倍栓钉直径且不宜大于200mm。
栓钉中心至型钢翼缘边缘不应小于50mm,栓钉顶面的混凝土保护层厚度不宜小于15mm。
1.1.1型钢混凝土梁栓钉设置要求对于配置实腹式型钢的托墙转换梁、托柱转换梁、悬臂梁和大跨度框架梁等主要承受竖向重力荷载的梁,型钢上翼缘应设置栓钉。
(组规5.5.14)剪力墙洞口连梁中配置的型钢或钢板,其高度不宜小于0.7倍连梁高度,型钢或钢板应伸入洞口边,其伸入墙体长度不应小于2倍型钢或钢板高度;型钢腹板及钢板两侧应设置栓钉。
(组规9.2.11)当框架柱一侧为型钢混凝土梁,另一侧为钢筋混凝土梁时,型钢混凝土梁中的型钢,宜延伸至钢筋混凝土梁1/4跨度处,且在伸长段型钢上、下翼缘设置栓钉。
栓钉直径不宜小于19mm,间距不宜大于200mm,且在梁端至伸长段外2倍梁高范围内,箍筋应加密。
(组规14.4.1)型钢混凝土悬臂梁自由端的纵向受力钢筋应设置专门的锚固件,型钢梁的上翼缘宜设置栓钉;型钢混凝土转换梁在型钢上翼缘宜设置栓钉。
栓钉的最大间距不宜大于200mm,栓钉的最小间距沿梁轴线方向不应小于6倍的栓钉杆直径,垂直梁方向的间距不应小于4倍的栓钉杆直径,且栓钉中心至型钢板件边缘的距离不应小于50mm。
栓钉顶面的混凝土保护层厚度不应小于15mm。
(组规14.4.2)1.1.2型钢混凝土柱栓钉设置要求各种结构体系中的型钢混凝土柱,宜在下列部位设置抗剪栓钉:1)埋入式柱脚型钢翼缘埋入部分及其上一层柱全高;2)非埋入式柱脚上部第一层的型钢翼缘和腹板部位;3)结构类型转换所设置的过渡层及其相邻层全高范围的翼缘部位;4)结构体系中设置的腰桁架层和伸臂桁架加强层及其相邻楼层柱全高范围的翼缘部位;5)梁柱节点区上、下各2倍型钢截面高度范围的型钢柱翼缘部位;6)受力复杂的节点、承受较大外加竖向荷载或附加弯矩的节点区,在节点上、下各1/3柱高范围的型钢柱翼缘部位;7)框支层及其上、下层的型钢柱全高范围的翼缘部位;8)各类体系中底层和顶层型钢柱全高范围的翼缘部位(组规14.7.1)在各种结构体系中,当结构下部楼层采用型钢混凝土柱,上部楼层采用钢筋混凝土柱时,在此两种结构类型间应设置结构过渡层,过渡层应符合下列规定:1)设计中确定某层柱由型钢混凝土柱改为钢筋混凝土柱时,下部型钢混凝土柱中的型钢应向上延伸一层或二层作为过渡层,过渡层柱的型钢截面可适当减小,纵向钢筋和箍筋配置应按钢筋混凝土柱计算,不考虑型钢作用;箍筋应沿柱全高加密;2)结构过渡层内的型钢翼缘应设置栓钉,栓钉的直径不应小于19mm,栓钉的水平及竖向间距不宜大于200mm,栓钉至型钢钢板边缘距离不宜小于50mm。
组合结构设计原理
组合结构设计原理是一种设计思想,它可以帮助我们构建复杂的系统。
这种设计思想把复杂的系统分解为若干个简单的部分,然后组合起来形成一个整体。
组合结构的设计原理主要包括以下几个方面:
1. 分解:将复杂的系统分解成多个较简单的子系统,使得每个子系统都可以独立地进行设计和实现。
2. 抽象:只关注系统的功能,而不是实现方式。
把实现方式隐藏在抽象接口之后。
这样可以降低系统的耦合度,提高系统的可维护性。
3. 组装:将不同的子系统组装成一个整体系统。
这可以通过接口进行,接口能够将不同的子系统连接起来,使它们能够协同工作。
4. 隐藏细节:在系统的设计中,应该隐藏尽可能多的细节。
这些细节应该被封装在接口和内部实现之中,只有必要的信息才能够被暴露出来。
5. 透明性:组合结构应该表现出透明性。
也就是说,当用户使用组合结构时,它应该像一个单一的、简单的系统一样。
这些原则可以帮助我们设计出更加简单、灵活、可维护的系统,提高系统的可重用性和可扩展性。
组合结构设计原则在软件开发中得
到广泛应用,特别适用于构建复杂的应用程序、操作系统和数据库等大型系统。
建筑结构12种类型建筑结构是指建筑物的骨架和支撑系统,承担起支撑和抗力传递的功能。
根据结构形式和工作原理的不同,可以将建筑结构分为12种类型,包括桁架结构、框架结构、筒壳结构、悬索结构、索承式结构、拱式结构、壳体结构、网壳结构、组合结构、空间网架、板柱结构和混合结构。
下面将详细介绍这12种结构类型。
1.桁架结构:桁架结构是由水平和斜线构件形成的平面或空间网格系统。
桁架结构具有良好的强度、刚度和稳定性,适用于广场、办公楼、室内体育馆等大跨度的建筑物。
2.框架结构:框架结构是由柱、梁和节点组成的刚性网格系统。
框架结构可以在多个平面上延伸,具有良好的刚度和承载能力。
这种结构常用于住宅、工业厂房和商业建筑。
3.筒壳结构:筒壳结构是一种由曲面构成的连续壳体,具有良好的强度和稳定性。
筒壳结构常用于体育场馆、展览馆和地铁车站等地方。
4.悬索结构:悬索结构是一种由主悬索和次悬索组成的悬挂式结构。
悬索结构具有较大的跨度和自重较小的优点,适用于桥梁、大型体育馆等建筑物。
5.索承式结构:索承式结构是一种由索承构件和支撑系统组成的轻型结构。
索承式结构具有较高的自由度和可塑性,适用于大型雨棚、展览馆等场所。
6.拱式结构:拱式结构是一种由拱形构件组成的稳定结构。
拱式结构具有较好的力学性能和空间美感,常见于教堂、桥梁和大型展览馆。
7.壳体结构:壳体结构是一种由薄壳体构成的曲面结构。
壳体结构具有卓越的结构性能和空间美感,常见于体育馆、剧院和博物馆等建筑物。
8.网壳结构:网壳结构是一种由刚性杆件和节点构成的空间网格结构。
网壳结构具有较高的自由度和承载能力,常见于体育场馆和空间结构复杂的建筑物。
9.组合结构:组合结构是一种由多种结构类型组合而成的复合结构。
组合结构可以充分发挥各种结构的优势,常用于大型综合体、超高层建筑等。
10.空间网架:空间网架是一种由钢管、钢板和节点构成的三维刚性网格结构。
空间网架具有较高的刚度和承载能力,广泛应用于体育馆、展览馆和机场等建筑物。
安徽建筑图1V i h a n t a s a l m i桥图2V i h a n t a s a l m i 桥结构中图分类号:T U 398+.9文献标志码:B文章编号:1007-7359(2020)03-0108-02D O I :10.16330/j .c n k i .1007-7359.2020.03.051随着生活的不断进步和发展,人们为了更好的顺应社会并与自然和谐相处,我国引入了胶合木材料作为建筑建材。
经历了多年的孜孜不倦的研究探索,已经可以利用间苯二酚或者酚醛间苯二酚树脂胶等胶粘剂进行粘接压制,形成可以达到安全规定标准的胶合木,也成为绿色建筑的首要选材。
同时,混凝土技术发展已经达到了非常成熟的地步,可以说几乎很多的建筑都离不开混凝土的使用,目前已成为使用量最大、应用范围最广泛的建筑材料。
为了提高其应用性能,相关规范不断完善,同时不断研究和探索,均衡同步提高各种各样的应用性能,满足人们社会的需要。
胶合木-混凝土组合结构作为近些年一种新型建筑结构,顺应社会发展和满足时代的需要[1]。
在2016年国务院印发《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》,要坚决贯彻“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针,着力转变城市发展方式,着力塑造城市特色风貌,着力提升城市环境质量,着力创新城市管理服务,着力于兴建绿色建筑及推广使用绿色建材[2]。
1胶合木-混凝土组合结构特点1.1整体性能胶合木-混凝土组合结构是在木结构和混凝土结构的基础上发展起来的,木材在顺纹方向有较好的受拉性能,而混凝土抗压能力强,理论上两者的组合可以充分发挥各自的优点来承担荷载。
除了在力学性能上能有效发挥各自的优点外,胶合木-混凝土组合结构还有以下特点:结构生态,天然再生;抗震和抗冲击性能好,并且质轻高强、安装便捷;具有良好的防火性能,这都能促进胶合木一混凝土组合结构的快速发展。
1.2抗震性能中国是一个地震频发的国家,位于世界两大地震带――环太平洋地震带与欧亚地震带之间,受太平洋板块、印度板块和菲律宾海板块的挤压,地震断裂带十分活跃[3]。
写好汉字:汉字结构组合规律图解汉字全体字组合模式可分为四大类十三小类:1、并列结构。
(1)左右并列结构,如:银、枝、灯(2)左中右并列结构,如:鸿、淋、衔2、上下结构(1)上下结构,如:朵、泉、灾(2)上中下结构,如:煎、塞3、包围结构(1)全包围结构,如:困、囱、团(2)上三包围结构,如:闲、闰、阅(3)左三包围结构,如:匡、臣、匠(4)下三包围结构,如:函(5)上左包围结构,如:厢、床、庄(6)上右包围结构,如:氮、句、可(7)下左包围结构,如:逵、毯、勉(8)下右包围结构,如:斗、头4、框架结构,如:坐、乘、巫附:汉字偏旁、部首、笔画组合与字根有什么区别?1.偏旁是从造字构形的角度定义的。
习惯上有左偏右旁的说法。
这是采用两分法对汉字进行结构分析得出的认识。
由于汉字结构复杂,许多汉字并不是左右结构的。
所以,不再区分左右,一律称之为偏旁。
2.部首是从应用功能的角度定义的。
许慎编写《说文解字》时,根据汉字的形义关系排列汉字。
他把含有相同表意成分的字排列在一起,并把这种排字方法叫做分别部居。
每部第一个字就是部首。
可见,部首也是偏旁,是用来作为排列和检索汉字依据的特殊偏旁。
3.字根是从汉字最小的离散结构单位着眼分析汉字形体得出的结果。
现代汉字的字根不同于传统的汉字结构分析所得出的偏旁、部首。
有许多偏旁部首本身包括2个以上的字根。
例如:样的字根为木、羊;惞的字根为忄、斤、欠;颉的偏旁为士、口、页;韶的字根为立、曰、刀、口。
4.传统文字学中两分法及偏旁部首的概念不能满足现代汉字结构分析实践的需要。
因为:①偏旁不是汉字结构中最小的离散单位。
有许多汉字的偏旁本身还包括几个互相离散的构字成分,如:赢、幂、谬、隋、蒯、剜、撅、阔、胸等;②有些偏旁是一个合体字,可以继续拆分。
字和偏旁界限不清,缺乏明确的逻辑关系.如:贺——加、贝/力、口、贝;章——音、十/章——立、早/立、日、十;韶——音、召/立、日、刀、口;孀——女、霜/女、雨、木、目;③部首仍然使用,但是,确定部首的原则和标准已经从义类原则变为检字法原则。