建筑结构作业模板(精品)

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1、1、建筑结构的分类:按材料分为混泥土结构、砌体结构、钢结构、木结构;按承重结构分为框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构、简体结构、其他结构2、硬钢:没有明显屈服强度软钢:有明显屈服强度3、HRB400:H代表热轧,R代表带肋,B代表钢筋,400代表屈服强度。4、钢筋的塑形性能用伸长率和冷弯性来表示伸长率是指钢筋拉断后伸长量与原长的比率,伸长率越大,塑形越好。5、混泥土的立方体抗压强度:混凝土立方体抗压强度,制作150mmX150ininX150mni的标准立方体试件(在标准条件(温度20±3°C,

2、相对湿度90%以上)养护到28d,按标准试验方法(中心加载,平均速度在0、3-0>8MPA/S)测得具有95%保证率的抗压强度称为混凝土立方体抗压强度,以feu,k表示,单位N/mm2・6、混泥土轴心抗压强度概念:混凝土轴心抗压强度(fc)是采用150mmX150mmX300mm棱柱体作为标准试件所测得的抗压强度。7、设计使用年限分类:类别设计使用年限(年)示例15临时性建筑225易于替换的结构构件350普通房屋和构筑物4100纪念性建筑和待别重要的建筑结构8、荷载分类:按时间长短分为永久荷载、可变

3、荷载、偶然荷载9、结构可靠性:安全性、适用性、耐久性10、结构的极限状态分为承载力极限状态和正常使用极限状态承载能力极限状态。这种极限状态对应于结构或结构构件达到最大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,滑移等);(2)结构构件或连接因超过材料强度而破坏(包括疲劳破坏),或因过度的塑性变形而不适于继续承载;(1)结构转变为机动体系;(2)结构或结构构件丧失稳定(如压屈等);(3)地基丧失

4、承载能力而破坏(如失稳等)o正常使用极限状态。这种极限状态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。11、短柱和长柱的界限:根据长细比判定12、螺旋箍筋柱:13、受弯构件:指的是截面上同时承受弯矩和剪力而轴力忽略不计的构件。14、梁的估算:h=(l/10-l/18)l,b=(l

5、/2-l/3)h15、单向板就是1长/I短>3的板,双向板就是1长/I短〈2的板16、梁的正截面破坏形式:少筋破坏、适筋破坏、超筋破坏(1)适筋破坏:该梁具有正常配筋率,受拉钢筋首先屈服,随着受拉钢筋塑性变形的发展,受压混凝土边缘纤维达到极限压应变,混凝土压碎•此种破坏形式在破坏前有明显征兆,破坏前裂缝和变形急剧发展,故也称为延性破坏。⑵超筋破坏:当构件受拉区配筋量很高时,则破坏时受拉钢筋不会屈服,破坏是因混凝土受压边缘达到极限压应变、混凝土被压碎而引起的。发生这种破坏时,受拉区混凝土裂缝不明显,破

6、坏前无明显预兆,是一种脆性破坏。由于超筋梁的破坏属于脆性破坏,破坏前无警告,并且受拉钢筋的强度未被充分利用而不经济,故不应采用。(3)少筋破坏:当梁的受拉区配筋量很小时,其抗弯能力及破坏特征与不配筋的素混凝土类似,受拉区混凝土一旦开裂,则裂缝区的钢筋拉应力迅速达到屈服强度并进入强化段,甚至钢筋被拉断。受拉区混凝土裂缝很宽、构建扰度很大,而受压混凝土并未达到极限压应变。这种破坏是“一裂即坏”型,破坏弯矩往往低于构件开裂时的弯矩,属于脆性破坏,故不允许设计少筋梁。钢筋混凝土结构斜截面主要破坏形态:(1)

7、斜拉破坏:当剪跨比较大且箍筋配置较少、间距太大时,斜裂缝一旦出现,该裂缝往往成为临界斜裂缝,迅速向集中荷载作用点延伸,将梁沿斜截面劈裂成两部分而导致梁的破坏。破坏前梁的变形很小,且往往只有一条斜裂缝,破坏具有明显的脆性。(2)剪压破坏:当剪跨比适中或箍筋量适量、箍筋间距不太大吋,发生得破坏称为剪压破坏。剪压破坏有一定预兆。(3)斜压破坏:这种破坏发生在剪跨比很小或腹板宽度很窄的T形梁或I形梁上。发生这种破坏时破坏荷载很高,但变形很小,箍筋不会屈服,属于脆性破坏。17、什么是单筋,什么是双筋18、箍筋

8、和弯起钢筋统称为腹筋19、大偏心受压属于延性破坏,小偏心受压属于脆性破坏。大偏心受压的破坏就是受拉破坏,小偏心就是受压破坏。大小偏心受压破坏原因的理解是,大偏心由于压力偏离构件轴心比小偏心要远,受压产生的弯矩比较大,构件就相当于是受弯破坏的。小偏心的偏心距比较小,距离轴心近(可以就理解为压力作用在轴心上),构件就是受压破坏的。20、最有效的减小构件挠度的方法就是增加截面高度。21、什么是预应力混凝土结构?预应力混凝土结构,是在结构构件受外力荷载作用前,先人为地对它施加

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