建筑结构选型知识点(全)
建筑结构选型知识点(全)

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。
建筑结构选型复习资料与试题(有答案)

建筑结构选型复习资料与试题(有答案)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。
建筑结构选型复习重点

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。
建筑结构类型比选

建筑结构类型比选一、悬挑结构悬挑结构是指建筑物在支撑面之外突出部分的结构形式。
悬挑结构常见于桥梁、楼板、屋顶等场所。
悬挑结构的特点是具有较大的空间感和视觉冲击力,同时也需要考虑结构的稳定性和安全性。
在选择悬挑结构时,需要考虑到材料的强度和稳定性,以及结构的承载能力和抗震性能。
二、框架结构框架结构是指由柱、梁和墙体组成的骨架结构。
框架结构常见于高层建筑、工业厂房等场所。
框架结构的特点是具有较好的刚度和稳定性,能够承受较大的荷载和外力作用。
在选择框架结构时,需要考虑到结构的稳定性、刚度和变形控制。
三、拱形结构拱形结构是指由拱体和支撑墙体组成的结构形式。
拱形结构常见于桥梁、穹顶、地下室等场所。
拱形结构的特点是能够将载荷均匀传递到支撑墙体上,具有良好的稳定性和承载能力。
在选择拱形结构时,需要考虑到结构的形状、大小和材料的强度。
四、索结构索结构是指通过索杆将构件连接在一起的结构形式。
索结构常见于长跨度的屋顶、桥梁和塔楼等场所。
索结构的特点是具有较大的灵活性和轻质化,能够承受较大的荷载和变形。
在选择索结构时,需要考虑到索杆的材料和强度,以及结构的稳定性和耐久性。
五、壳体结构壳体结构是指由曲面构成的薄壁结构形式。
壳体结构常见于体育馆、剧院和展览馆等场所。
壳体结构的特点是具有较大的空间感和视觉冲击力,能够承受较大的荷载和外力作用。
在选择壳体结构时,需要考虑到曲面的形状和大小,以及材料的强度和稳定性。
建筑结构类型的比选需要考虑到结构的稳定性、承载能力、抗震性能和耐久性等方面。
悬挑结构适用于需要突出空间感和视觉冲击力的场所;框架结构适用于需要较好刚度和稳定性的场所;拱形结构适用于需要良好稳定性和承载能力的场所;索结构适用于需要较大灵活性和轻质化的场所;壳体结构适用于需要较大空间感和视觉冲击力的场所。
根据具体建筑设计的需求和要求,选择合适的结构类型,能够提高建筑物的安全性、稳定性和美观性。
建筑结构选型讲义(史上最全面)

绪论一:结构对于建筑的意义A:结构如同建筑的骨骼,支撑着建筑物;要克服重力,形成支撑体系B:通过满足技术要求来满足建筑的使用功能;如:无柱空间的设计,中厅空间的设计C:形成特定的建筑造型;如现在的一些大跨度建筑,其独特的外观造型是进行了正确的结构选型的结果。
D:结构科学的进步推动着建筑的发展。
一部建筑史也是一部建筑结构发展史二:几个基本结构原理(一)意义介绍一些反映在力学原理中的普遍规律。
1.可以提高对结构设计分析、判断的直观能力。
2.可以引导和我们合理选择满足功能及力学性能的结构形式。
(二)通过对建筑实践的长期考察、分析,有以下传力的普遍规律。
1.在荷载作用下,结构的安全可靠性是由结构的(1)强度(2)刚度(3)稳定性这三个方面决定的。
即:(1)足够的抵抗破坏的能力;砖柱与混凝土柱受压比较(取决于材料承载力)(2)抵抗变形的能力;大截面梁与小截面梁受弯性能比较(取决于截面大小)(3)维持原有平衡状态的能力。
长柱与短柱受压比较(取决于其结构构件稳定系数)现代趋势:轻质高强材料满足①对其材料结构断面易导致②、③破坏,也就是结构受拉力学性能增强,受弯受压性能减弱(同时)选用以受拉传力方式为主的结构系统是一大关注点2.在荷载作用下,直接、矩捷的传力路线使结构的工作效能充分利用,减少耗材。
选用最短的传力路线组结构构件是一个好的结构设计必须遵循的原则,尽可能减少弯曲应力。
分析梁、柱、拱的受力3.在荷载作用下,结构的连续性可以改进结构的工作性能。
结构的连续性是指其整体性,受力范围扩大,同时还表现在结构构件交接处方向渐变的体形特征上,结构构件的交接以微曲线过渡较理想。
力流顺畅同时造型优美例:壳体结构,拱结构。
三、课程性质、目的和意义第一章:建筑结构基本构件1.支撑构件:梁、柱、承重砌体、楼盖、楼梯。
2.覆盖构件:屋盖,填充砌体第一节:梁一、梁的受力特点梁主要承受垂直于梁轴线方向的荷载的作用,这在各种受力体中是最不保理的一种:不能完全发挥材料(强度)—力学性能。
结构选型

1 建筑结构选型的基本原则:①功能②造型③结构自身优势④材料⑤施工经济2 简支梁,中小跨度。
悬臂梁,固定段有较大弯矩(倾覆力矩)3 悬挑结构的抗倾覆平衡公式:悬挑结构的抗倾覆安全系数>1.5 抗倾覆力矩:倾覆力矩>1.5 p104桁架结构的组成(上弦杆、下弦杆、斜腹杆、竖腹杆)(上弦杆、下弦杆、腹杆)5桁架结构计算的假定:①组成桁架的所有各杆都是直杆,所有各杆的中心线(轴线)都在同一平面内,这一平面称为桁架的中心平面。
②桁架的杆件与杆件相连接的节点均为交接节点。
③所有外力(包括荷载及支座反力)都做用在中心平面内,并集中作用于节点上。
6 屋架结构的主要尺寸包括屋架的矢高、坡度、节间距。
7 屋架结构的选型:①从结构受力来看,抛物线状的拱式结构受力最为合理。
②当屋面防水材料采用粘土瓦、机制平瓦或水泥瓦时应选用三角形屋架、陡坡梯形屋架。
当屋面防水采用卷材防水、金属薄板防水时,应选用拱形屋架、折线型屋架和缓坡梯形屋架。
③对于湿度大、通风不良等工业厂房,用预应力混凝土屋架。
④跨度<18m,用钢筋混凝土—刚组合屋架,跨度<36m,用预应力混凝土屋架,跨度>36m,钢屋架。
8 张弦结构:将平面桁架结构的受拉下弦杆用高强度拉索代替,并通过张拉拉索在结构中施加预应力,可有效改善结构的受力性能。
根据这一原理衍生出一种新的结构形式称为张拉结构。
9 钢架结构:是指梁、柱之间为刚性连接的结构。
10 排架结构:梁与柱之间为铰接的结构。
11 单层单跨刚架结构的结构计算简图,按构件的布置和支座约束条件可分成无铰刚架、两铰钢架、三铰刚架三种。
12 拱按结构支撑方式分类,可以分成三铰拱、两铰拱和无铰拱。
三铰拱为静定结构,两铰拱和无铰拱为超静定结构。
13 拱的受力特点支座反力①在竖向荷载作用下,拱脚支座内将产生水平推力。
②在竖向荷载作用下,拱脚水平推力的大小等于相同跨度简支梁在相同竖向荷载作用下所产生的在相应顶铰C截面上的弯矩M除以拱的矢高f。
建筑结构选型复习参考要点.doc

■结构:是建筑物的基本受力骨架■构件:结构的组成部分,例如:梁、柱、板■结构的作用:承担荷载结构的基本功能要求:可靠、适用、耐久,以及在偶然事故中,当局部结构遭到破环后,仍能保持结构的整体稳定性。
建筑上的使用功能,结构上的安全合理,施工上的可能条件,造价上的经济价值,艺术上的造型美观。
荷载分类永久荷载(恒荷载):大小、方向、作用点不随时间改变的荷载为永久荷载,如自重、土压力、预应力等;可变荷载(活荷载):大小、方向或作用点随时间改变而变化的荷载为可变荷载,如楼面和屋面活载、风荷载、雪荷载、吊车荷载、车辆伺软寺;门式刚架的结构特点与适用范围特点-杆件较少,制作方便,结构内部空间较大-梁柱刚接,横梁弯矩较皎接减少,适用于中小跨结构,跨度可达4 0米,最适宜1 8米左右・刚度较差,受荷后产生挠度,用于工业厂房时,吊车起重量不能过大适用范围广泛用于工业厂房和体育馆、礼堂等中小跨度建筑中。
门式刚架的类型与构造1门式刚架的结构计算简图,按构件的布置和支座约束条件可分成无皎刚架、两皎刚架、三皎刚架三种。
2.按外形分:水平横梁式、折线横梁式3.按跨数分:单跨、双跨、三跨、多跨4.按材料分:胶合木结构,钢结构,,,混凝土结构5.按截面形式分:实腹式刚架空腹式刚架格构式刚架等截面刚架变截面刚架构造・纵向柱距:6米・横向跨度:3米的倍数,如2 4米、2 7米・h/L: h减小将使推力增大-三皎刚架:h>L-两皎刚架:L稍大于h第二章薄腹梁结构梁的型式1按材料分类:石梁木梁钢梁钢筋混凝土梁预应力钢筋混凝土梁钢-钢筋混凝土组合梁3按支座约束条件分类:静定梁超静定梁根据跨多不同可分为:单跨静定梁(简支、悬臂)单跨超静定梁(两端固定、一端固定一定简支)多跨静定梁多跨连续梁薄腹梁的优缺点和应用范围-优点:制作、构造、吊装及设计较简单,侧向刚度大,可以降低厂房的高度和不需设置屋面支撑-缺点:自重较大-适用跨度:・普通钢筋混凝土薄腹梁为6〜1 2 m・预应力时为1 2〜1 8 m薄腹梁的设计要点和大致尺寸梁端部高度:一般不小于6 0 cm双坡度的屋面坡度:1/8〜1/12梁截面高度:单坡梁h=(l/18〜1/12)1双坡梁h二(l/14〜1/6)1梁腹厚度:6〜10cm第三章桁架结构桁架的结构受力特点与优缺点受力特点:杆件为轴向受压或受拉杆件,充分利用材料强度。
结构选型复习知识点(全)

(8层及8层以上为高层)多层与高层体系:混合、框架、剪力墙(框支剪,框架剪,筒体结构)单层大跨度体系:1)平面结构体系:门式钢架、薄腹梁结构、行架结构、拱结构2)空间结构体系:壳体结构、网架结构、悬索结构。
混合结构:优点1材料易得2多层房屋建造中易达到刚度要求3节省材料。
缺点1受层数限制2抗震性差3施工周期长。
范围:五层及以下民用建筑。
墙体隔声30-60dB混合结构墙体布置:1横墙承重2纵墙承重3纵横墙承重4内框架承重混合结构构造要求1注意横墙间距大小,间距小于1.5倍建筑宽度2纵墙尽可能贯通3墙体要适当加设壁柱(1墙厚≤240梁跨≥6m 2承受吊车荷载的墙体或承受风荷载的纵墙)4墙体要适当设置伸缩缝(砖砌体膨胀系数0.5×10^-5/℃钢筋混凝土为1.0)(裂缝主要有“八字形,水平,包角,垂直裂缝”一般伸缩缝宽20-50,现浇钢筋混凝土楼屋盖有保温50m无保温隔热30m)5墙体要设置沉降缝(宽≥50最大120以上)混合结构楼屋盖有1装配式(实心平板、槽型板用于走道,空心板用于房屋)2现浇式:1整体性,耐久性,抗震性好2灵活性大适应不同荷载和平面形式3耗费木材,造价高施工周期长,质量不稳定。
平面尺寸须是300的模数。
现浇楼盖分为单向板和双向板(l1/l2≤2)占总造价的30-40。
经济跨度:单向板2-3m双向板3-5m次梁4-7m主梁5-8m (柱上板带跨中板带)现浇楼盖传力体系:板-(单向板:次梁)-(主)梁-柱-基础-地基。
当梁是多跨连续时,且跨度相差不超过0.1时,所受荷载为均匀、三角形、梯形等形式。
现浇楼盖中梁板尺寸:单向板:单跨简支h≥l/30且天面板h≥60连续多跨h≥l/40且楼面板h≥70 双向板:单跨简支h≥l/40,且h≥80,多跨连续时h≥L/50。
当为悬臂板时h≥L/12 次梁截面高H=(L/11-L/15)主梁截面H=(L/8-L/112)悬臂梁截面H=(L/6)梁宽皆为B=(H/2-H/3)且悬挑长度不宜超过3m框架结构:由梁柱刚结而成的空间承重骨架。
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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。