1.2制定目标梁的设计计划课件

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第二章 桥梁的规划与设计基本原则PPT课件

第二章 桥梁的规划与设计基本原则PPT课件
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四、平面布置
根据路、桥和水流的关系而确定,桥梁的线形 及桥头引道保持平顺,线形一般为直线
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五、桥梁设计原则
技术先进、安全可靠、适久耐用、经济合理
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第三节 桥梁体系、造型与美学
一、桥梁体系 梁式桥——主梁受弯为主 拱桥——主拱受压为主 刚架桥 ——梁受弯、柱(墩)受压结合 组合体系 ——几种受力的组合,包括连续 刚构、系杆拱、桁架拱、斜拉桥等
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梁式体系桥
11
拱式体系桥
12
刚架桥
13
连续刚构体系
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梁造型与美学 1.在满足功能要求的前提下,要选用最佳的
结构型式——纯正、清爽、稳定。质量统 一于美,美从属质量。 2.美,主要表现在结构选型和谐与良好的比 例,并具有秩序感和韵律感。过多的重复 会导致单调。
梁 设
经济可行
桥位问题
性论证 进一步开展水文、勘测工作

桥式方案比选
程 序
初步 设计
科研项目立项
施工组织设计
概算
设计 阶段
技术
充分勘探、确定细部尺寸、截面
设计
配筋、确定施工方法、调整概算
施工设计 编制施工图、编制工程预3算
中小桥可以简化程序视具体情况而定 国外施工设计由施工承包商进行 国内设计由设计单位进行
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与环境协调的桥梁
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与环境协调的桥梁
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与环境协调的桥梁
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与环境协调的桥梁
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与 环 境 协 调 的 桥 梁
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桥 梁 对 环 境 的 破 坏
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提问与解答环节
Questions and answers
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结束语

粱场布置方案教学课件PPT

粱场布置方案教学课件PPT
➢制梁场规划设计应本着安全适用,技术先进,经济合理总原则, 统筹规划设计,以达到“制梁速度快、质量高和建场费用低” 之目的。 ➢制梁数量:32米标准箱梁452座,24米标准箱梁123座,32米 标准T梁288座,24米标准T梁47座,实验梁各一座。
三、预制梁场组成:
• 根据提梁、运梁机械设备、箱梁制造工艺 要求,选择梁场布置形式。布置形 式分为横列式与纵列式。
每一种布置方式中,多个台座的具体排列方式主要取决于箱 梁出台座的方式。目前,出梁方式有两种:龙门吊机出梁和滑 移台车出梁,龙门吊机又分轮胎式的和轮轨式的两种。
2、制梁台座数量:
平面布置依据制梁场实测资料,每孔梁从制作至脱模为5~7 d,一般考虑 7 d,10~12 d后在存梁台位进行终张拉,终张拉后 10~11 d即可架梁,每台位制梁总时间为30 d,满足 混凝土养生期的要求时间。根据箱梁制造程序、工艺要求以及各梁场的进度要求,每 制梁台位相应配备 5 个存梁台位较为匹配,制梁场可按制梁台座7个台位、14个台位、 21个台位等规模设置,每个梁场相应配置 35 个、70 个、105个存梁台位,另设内模拼 装台位、面板钢筋、底腹板钢筋。
临时工程量小。客运专线箱梁对制梁台座和存梁台座的承载能力和不均匀沉降 提出了很高的要求。因此,制梁场的位置应尽量选在地质条件好的地方,减少 土石方工程和基础加固工程量,尽量降低工程费用。运梁车的最大可用爬坡度 一般为3%必要情况时可通过展线,将梁场布置在地质条件比较好的地方;
交通方便。制梁场的位置应尽量与既有公路或施工便道相连,利于大型制梁设 备和大量制梁材料运输进场;
存梁台根据地质情况,采用不同桩径钢筋混凝土钻孔桩加固
1、制梁台座布置方式的确定原则:
总的来说,制梁台座有两种布置方式:纵列式和横列式。 纵列式布置方式是台座的长度方向顺线路走向,横列式台座的 长度方向垂直于线路走向。横列式布置的箱梁上桥前需水平旋 转900,运梁车需调头,因此这种布置方式比较适合于梁场远 离线路的情况,而纵列式比较适合于梁场靠近线路的情况。

梁板结构设计PPT133页

梁板结构设计PPT133页

第2章 梁板结构设计
(二)梁截面尺寸
多跨连续次梁的截面高度宜取跨度的(1/18~1/12), 多跨连续主梁的截面高度宜取跨度的(1/14~1/8),梁截 面宽度宜取截面高度的(1/2~1/3)。
对跨度较大的楼盖及对业主对舒适度有要求时,混凝 土楼盖结构还应根据使用功能要求进行竖向自振频率验算, 宜符合下列要求:住宅和公寓不宜低于5Hz,办公楼和旅馆 不宜低于4Hz,大跨度公共建筑不宜低于5Hz。
(3) 四边支承板应按下列规定计算:当长边与短边长度之 比不大于2.0时,应按双向板计算;当长边与短边长度之比大 于2.0,但小于3.0时,宜按双向板计算,如按沿短边方向受力 的单向板计算,应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋;当长 边与短边长度之比不小于3.0时,宜按沿短边方向受力的单向 板计算,并应沿长边方向布置构造钢筋。
第2章 梁板结构设计
(三)按施工方法分类
现浇整体式楼盖 装配式楼盖 装配整体式楼盖
第2章 梁板结构设计
1、现浇整体式
整体性好、抗震性强、防水性好,刚度大、可适 应不规则平面和开洞。但模板用量多,施工现场工作 量大,工期长。
第2章 梁板结构设计
2、装配式
构件(空心板等)在工厂预制、现场装配而成。施 工进度快、不受季节限制、节省模板,但整体性、抗 震性、防水性差,主要用于多层非地震区房屋。
预制板
预制梁
第2章 梁板结构设计
3、装配整体式
将楼板中的部分构件预制,在现场安装后,再通过 后浇的混凝土连成整体。具有现浇和装配式的优点。但 工序复杂,造价高。
后浇层
第2章 梁板结构设计
二、单向板与双向板
四边支撑板上荷载的传递与区格板两个方向的边长 之比有关。当板的长跨比短跨大得多时,板上的荷载主 要沿短跨方向传递到支承构件上,而沿长跨方向传递的 荷载很少,计算时可忽略长跨方向的弯矩,这种单向受 弯的板称为单向板。

《材料力学》课件4-6梁的合理设计

《材料力学》课件4-6梁的合理设计
悬臂梁的设计通常采用动力学分析方法,考虑载荷随时间变化的影响,并进行动态 响应分析。
THANKS
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《材料力学》课件4-6梁的合理设 计
目录
• 梁的基本概念 • 梁的强度设计 • 梁的刚度设计 • 梁的稳定性设计 • 梁的设计实例
01
梁的基本概念
梁的定义与分类
梁的定义
梁是一种承受弯矩或剪力的构件,通 常用于支撑结构或传递载荷。
梁的分类
根据形状、功能和材料的不同,梁可 分为简支梁、连续梁、悬臂梁等类型 。
剪切刚度
梁在剪切变形时,抵抗剪切力的能力 称为剪切刚度。剪切刚度与梁的截面 形状、尺寸、材料有关。
扭曲刚度
梁在扭曲变形时,抵抗扭曲力的能力 称为扭曲刚度。扭曲刚度与梁的截面 形状、尺寸、材料有关。
梁的截面形状设计
矩形截面
矩形截面是一种常见的梁截面形 状,具有较高的抗弯刚度和抗剪 切刚度。适用于承受弯矩和剪切 力较大的情况。
形的影响。
连续梁的设计通常采用有限元分 析方法,通过建立离散化的模型 来模拟梁的整体行为,并进行优
化设计。
悬臂梁的设计
悬臂梁是一种单侧支撑的梁结构,其一端固定在支座上,另一端自由悬出,承受载 荷时发生弯曲和剪切变形。
设计悬臂梁时,需要考虑悬臂长度、载荷类型和大小、材料等因素,以及悬臂端的 转动和剪切变形的影响。
梁的材料选择
根据使用环境和承载要求,选择合适 的材料,如碳钢、不锈钢、铝合金等 。
考虑材料的机械性能,如抗拉、抗压 、抗剪切等强度,以及塑性、韧性等 指标。
03
梁的刚度设计
梁的刚度准则
梁的刚度准则
梁在受力时,应保持其形状和尺寸不 变,即不发生弯曲、剪切、扭曲等变 形。

梁的设计PPT课件

梁的设计PPT课件

次梁与主梁的平接
第5页/共38页
降低连接用于复式梁 格中,纵向次梁在低于 主梁上翼缘的水平处与 主梁相连,纵向次梁上 叠放横向次梁,铺板位 于主梁之上。该方法允 许在给定的楼板建筑高 度里增大主梁的高度。
5.2 梁的设计
初选截面 截面验算
梁的设计步骤通常是先根据强度和刚度要求,同时考虑经济 和稳定性等各个方面,初步选择截面尺寸,然后对所选的截面进 行强度、刚度、整体稳定和局部稳定的验算。
图5.1.第2 1梁页/格共3的8页布置
5.1.2 梁格布置
梁格是由许多梁排列而成的平面体系。例如楼盖和工作平台等。 梁格上的荷载一般先由铺板传给次梁,再由次梁传给主梁,然后传 到柱或墙, 最后传给基础和地基。
根据梁的排列方式,梁格可分成下列三种典型的形式 ①简式梁格——只有主梁,适用于梁跨度较小的情况; ②普通梁格——有次梁和主梁,次梁支承于主梁上; ③复式梁格——除主梁和纵向次梁外,还有支承于纵向次梁上的 横向次梁。
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(4.2.2) 一般型钢梁可不
验算折算应力, 也可不验算剪应
(4.2.4) 力。
(4.2.7)
2 c2 c 3 2 1 f
第13页/共38页
(4.2.10)
2.刚度验算:
≤[] ([T] [Q])(4.2.12) ——标准荷载下梁的最大挠度 []——受弯构件的挠度限值,按P400附表2.1规定采用
Mx f
bWx
(4.4.22)
第15页/共38页
4.局部稳定验算
(1) 型钢梁的局部稳定都已经满足要求不必再验算。 (2) 对于焊接组合梁,翼缘可以通过限制板件宽厚比保证其 不发生局部失稳。

建筑结构选型02梁、板及楼盖体系ppt课件

建筑结构选型02梁、板及楼盖体系ppt课件
工程造价有很大的影响。 ❖ 根据施工方法的不同,梁板结构可分为
▪ 现浇结构; ▪ 装配式结构; ▪ 装配整体式结构。
❖ 现浇楼盖体系的结构平面布置就是在建筑平面上 进行梁、板的布置。
3
2 梁、板及楼盖体系
2.1 梁 2.2 板 2.3 楼盖体系 2.4 常用梁和板的参考尺寸
4
2.1 梁
2.1.1 梁的型式 2.1.2 梁的受力与变形 2.1.3 钢筋砼梁的构造
.
23
2.1.1.1 梁的型式按材料—钢梁
钢材的特点是强度高、自重轻、整体刚性好、变形能力强, 故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜; 最符合一般工程力学的基本假定;材料塑性、韧性好, 可有较大变形,能很好地承受动力荷载; 建筑工期短;其工业化程度高,可进行机械化程度高的 专业化生产;加工精度高、效率高、密闭性好。
55
2.3 楼盖体系 ❖楼盖分类
按体系
主次梁体系 交叉梁体系
常用形式
曲梁 体系 无梁 体系
与平面形状有关
钢结构多层或高层
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2.3 楼盖体系
❖楼盖分类
木结构中或室内改造
木楼(屋)盖
按材料
钢筋混凝土楼盖
常用形式
预应力钢筋混凝土楼盖
钢-混凝土组合楼盖
钢楼盖
钢结构平台或简易楼面
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2.1.3 钢筋砼梁的构造
钢筋砼梁截面尺寸应根据梁的跨度、荷 载、支承及建筑使用要求确定。
梁高可取梁跨度的1/14~1/8,梁宽可梁 高度的1/3~1/2。
当梁截面高度受限制时,可适当采用扁 梁。简支梁可比连续梁截面稍大些,采用 预应力混凝土梁的截面可稍小些。
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2.2 板
❖ 板的分类 ❖ 单向板

【精品课件】梁板结构设计.ppt

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最小厚度
板的类别
最小厚度
屋面板
60
肋间距≤700
40
单 民用建筑楼面板 60 密肋板 肋间距>700
50
向 工业建筑楼面板 板 行车道下的楼面

70 80
悬臂长度≤500 悬臂板
悬臂长度>500
60 80
双向板
80
无梁楼板
150
2021/3/12
14
1.3.2梁
原则
❖1)梁、板受力合理。在楼、屋面上有机器设备、冷却塔、 悬吊装置和隔墙等荷载较大部位,宜设制次梁;条件允许 时,主梁跨内最好不要只设置一根次梁,以减小主梁跨内 弯矩的不均匀分布;楼板上开有较大尺寸(大于800mm) 的洞口时,应在洞边设置小梁。
无梁楼盖
1/35 1/45 ——
1/40
根部1/12
1/50
——
有柱帽1/35,无柱帽1/30 ——
双向密肋楼盖 1/20
1/25
——
2021/3/12
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1.3.1板
板厚度的确定原则
❖满足承载力和正常使用要求 ❖经济合理 ❖考虑防火、防爆、预埋线管等要求
现浇钢筋混凝土板的最小构造厚度(mm)
板的类别
❖装配式混凝土楼盖 ❖装配整体式混凝土楼盖 ❖现浇式混凝土楼盖
➢现浇式混凝土楼盖,其刚度大,整体性、抗震性能及防 水性能都比较好,可适用于各种特殊的情况。例如,有 较重的集中设备荷载或有较复杂的孔洞,有振动荷载作 用,平面布置不规则,高层建筑以及抗震结构等。缺点 是需要现场支模和铺设钢筋,现场的工作量大,且工期 较长。
荷载传递
❖楼(屋)盖主要承担楼(屋)面上的使用荷载, ❖将荷载传至承重结构(梁、墙及柱), ❖由承重结构传至基础及地基。

《梁板结构设计》PPT课件 (2)

《梁板结构设计》PPT课件 (2)

(a) 单向板肋梁楼盖
(b) 双向板肋梁楼盖
a
10
图1.2 混凝土梁板结构的形式
● 1.1.1 概 述
1.混凝土梁板结构的分类
② 井式楼盖:如图1.2(c)所示。两个方向的柱网及梁的截面相同,由于是两个 方向受力,梁的高度比肋梁楼盖小,外形美观,但用钢量大,故宜用于跨度 较大且柱网呈方形的结构。例如,公共建筑的门厅及中小型礼堂等建筑。 ③ 密肋楼盖:如图1.2(d)所示,密肋楼盖由薄板和间距较小的肋梁组成。由于 梁肋的间距小,板厚很小,梁高也较肋梁楼盖小,所以结构自重较轻,造价 也较低。近年来双向密肋楼盖采用预制塑料模壳,克服了支模复杂的缺点, 因而其应用增加。
钢筋混凝土楼盖和预应力混凝土楼盖。
预应力混凝土楼盖用得最普遍的是无粘结预应力混凝土平板 楼盖,当柱网尺寸较大时,它可有效减小板厚,降低建筑层高。
a
7
● 1.1.1 概 述
1.混凝土梁板结构的分类
(3) 混凝土梁板结构按结构型式可分为
肋梁楼盖、井式楼盖、密肋楼盖和无梁楼盖(又称板柱楼盖),如 图1.2所示。
教学要求:
本章让学生了解单向板肋梁楼盖计算简图、内力 分析方法及构造要求。
a
2
● 1.1 现浇单向板肋梁楼盖
在人们的生产和生活中,广泛使用着各种机器。机器可以减 轻或代替人的体力劳动,并大大提高劳动生产率和产品质量。 随着科学技术的发展,生产的机械化和自动化已经成为衡量一 个国家社会生产力发展水平的重要标志之一。
肋梁楼盖根据板的受力性能可将肋梁楼
盖分为单向板肋梁楼盖和双向板肋梁楼盖 (如图1.2(a)和图1.2(b)所示)。图1.3为一区格 板,四周支承在梁上,区格板上作用有竖向 荷载,板两个方向的跨度分别为l1和l2,当 较大时,板上的荷载主要沿短向l1传递给支 承梁,而沿长向l2传递的荷载很少,可以忽 略,因此板主要沿短向l1受力,这种区格板 称为单向板,由这种板组成的楼盖称为单向 板肋梁楼盖。当较小时,两个方向板的跨度 相差不大,沿长向l2传递的荷载不能忽略, 此时,板沿两个方向均受力,这种区格板称 为双向板,由这种板组成的楼盖称为双向板 肋梁楼盖。
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2.0 2.5 3.0 3.0 3.5 3.5
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5
0.4 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.3
(1)礼堂、剧场、影院、有固定座位的 看台 (2)公共洗衣房
(1)商店、展览厅、车站、港口、机场 大厅及其旅客等候室 (2)无固定座位的看台
值。
材料强度设计值
由于材料材质的不均匀性,各地区材料的离散性、实验室环境与实 际工程的差别,以及施工中不可避免的偏差等因素,导致材料强度不稳 定,即有变异性。
考虑其变异性可能对结构构件的可靠度产生不利影响,设计时将材 料强度标准值除以一个大于1的系数,此系数称为材料分项系数。
材料强度设计值——材料强度标准值除以材料分项系数称为材料强 度设计值。在承载能力极限状态设计中,应采用材料强度设计值。
钢筋的设计指标 1.钢筋的强度标准值和强度设计值
(1)钢筋强度的变异性:按统一标准生产的钢材,不同时生产的各批钢
材之间的强度不完全相同,即使是同一炉钢轧制的钢材,其强度也会有差异。
(2)钢筋的强度标准值:是指正常情况下可能出现的最小材料强度值。
《混凝土规范》规定:钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。热 轧钢筋的强度指标系根据屈服强度确定;预应力钢绞线、钢丝和热处理钢筋
矩、剪力和扭矩等)和变形(如挠度、转角和裂缝等)的总称。
•荷载、荷载效应
荷载——是指施加在结构上的集中力或分布力系,如结构自重、家 具及人群荷载、风荷载等; 荷载的分类 按随时间的变异和出现的可能性,结构上的荷载可分为以下三类。
1 2 3
永久荷载 可变荷载 偶然荷载
荷载的代表值 荷载是随机变量,任何一种荷载的大小都有一定的变异性。因此, 结构设计时,对于不同的荷载和不同的设计情况,应赋予荷载不同的 量值,该量值即荷载代表值。 《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001)(简称《荷载规范》)规定,
浆砌机砖砌体19。
(1)可变荷载标准值 表采用)
(民用楼面均布活荷载标准值按下
民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频偶值和永久值系数
项 次
1 2 3


标准值
(kN/m2)
组合 值系
Ψc
频偶 值系
Ψf
准永久 值系数
Ψq
(1)住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院 病房、托儿所、幼儿园 (2)教室、实验室、阅览室、会议室、 医院门诊室 食堂、办公楼中的一般资料档案室
的强度标准值系根据极限抗拉强度确定。
(3)钢筋的强度设计值:强度标准值除以材料分项系数即为材料强度设 计值 。热轧钢筋的材料分项系数为1.10。普通钢筋的强度取值见教材 P28。
1.钢筋的弹性模量
钢筋的弹性模量取值见教材P29
混凝土的设计指标 1.混凝土的强度 (1)混凝土强度的变异性:按同一标准生产的混凝土,即使是同一次 搅拌的混凝土制作的构件其强度也有差异。同钢筋相比混凝土强度具有更大 的变异性。 (2)混凝土的强度标准值:是指正常情况下可能出现的最小材料强度 值。 《混凝土规范》规定:混凝土的强度标准值应具有不小于95%的保证率。 (3)混凝土的强度设计值:混凝土的强度标准值除以材料分项系数即 为材料强度设计值 。混凝土的材料分项系数为1.4。 普通钢筋的强度取值见教材 P33。
(1) 安全性 (2) 适用性 (3) 耐久性
结构可靠性——上述功能要求概括起来称为结构的可靠性,即结
构在规定的时间内(设计基准期为50年),在规定的条件下(正常设计、 正常施工、正常使用和正常维护)完成预定功能的能力。
结构可靠度—— 在结构的规定时间(设计使用年限)内,在规 定条件(正常设计、正常施工、正常使用和正常维护)下,完成预定 功能(结构的安全性、实用性、耐久性)的概率。
极限状态进行设计,并保证具有足够的可靠度。
②正常使用极限状态
结构或构件达到正常使用或耐久性能中某项规定限值的状态称为正 常使用极限状态。
超过了正常使用极限状态,结构或构件就不能保证适用性和耐久性
的功能要求。
当结构或构件的一部分出现下列状态之一时,即认为超过了正常使用
极限状态。 •影响正常使用或有碍观瞻的变形:如吊车梁变形过大使吊车不能正常行
对永久荷载应采用标准值作为代表值;对可变荷载应根据设计要求采
用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值;对偶然荷载应按 建筑结构使用的特点确定其代表值。
荷载标准值——在结构设计基准期内具有一定概率的最大荷载值
可变荷载组合值——可变荷载的标准值×组合值系数 可变荷载准永久值——可变荷载的标准值×准永久值系数
•材料强度标准值、材料强度设计值
材料强度标准值 材料强度标准值——结构设计时采用的材料强度的基本代表值,主
要用于正常使用极限状态的验算。它是设计表达式中材料性能的设计指
标,也是生产中控制材料质量的主要依据。
由于材料强度也是随机变量,其强度大小具有变异性,为了安全起
见,材料强度取值必须具有较高的保证率。各类材料强度标准值的取值 原则是:根据标准试件用标准试验方法测得的具有95%以上保证率的强度
0.6 0.6
0.5 0.3
6
7
0.9
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
8
4.0 35.0 2.5 20.0
0.7 0.7 0.7 0.7
0.7 0.7 0.7 0.7
0.6 0.6 0.6 0.6
9
厨房(1)一般的 (2)餐厅 浴室、厕所、盥洗室: (1)第1项中的民用建筑 (2)其他民用建筑 走廊、门厅、楼梯: (1)宿舍、旅馆、医院病房、托儿所、幼 儿园、住宅 (2)办公楼、教室、餐厅、医院门诊部 (3)消防疏散楼梯、其他民用建筑 阳台: (1)一般情况 (2)当人群有可能密集时
出、加荷应力大于疲劳强度时的重复荷载构件,或者因为产生过大的塑 性变形而不适于继续承受荷载。
•结构转变为机动体系:如构件发生三铰共线而形成机动体系,丧失承载
力。 •结构或构件丧失稳定:如细长杆达到临界荷载时压曲失稳而破坏。
结构或构件一旦超过了承载能力极限状态将造成结构全部的破坏和 倒塌,导致人员伤亡或重大经济损失。因此,在设计中必须按承载能力
(5)结构的极限状态方程
①结构的功能函数:结构的工作性能可以用结构功能函数来描述。
式中 :
Z R S g ( R,S )
S—表示荷载效应,它代表由各种荷载分别产生的荷载效应的总和;
R—表示结构抗力。
•荷载效应(S)和结构抗力(R)
•荷载效应(S)
•结构上的作用、作用效应 结构上的作用——能使结构或构件产生内力、变形及裂缝等的各种
荷载效应( S )——结构上的各种荷载在结构内产生的内力(如轴
力、弯矩、剪力和扭矩等)和变形(如挠度、转角和裂缝等)的总称,用S 表示。
由于结构上的荷载是随着时间、位置和各种条件的改变而变化的, 是一个不确定的随机变量,所以一般说来荷载效应S是一个随机变量。
•结构抗力(R)
结构或构件承受各种作用效应的能力,如构件的承载力和抗变形能 力。 承载能力包括受弯、受剪、受拉、受压和受扭承载力等各种抵抗外 力的能力;抗变形能力包括抗裂性能、刚度等。 在实际工程中,由于受材料性能的变异性(如材质不均匀、加载方法 等)、构件几何参数的不定性(如制作尺寸偏差、安装误差、局部缺陷等)、 配筋情况和结构计算模式的精确性(如采用近似的基本假设、计算公式不 精确等)等因素的综合影响,结构抗力也是一个随机变量。 通常,结构抗力主要取决于材料强度。在结构计算中,材料强度分 标准值和设计值。
当结构或构件的一部分出现下列状态之一时,即认为超过了承载能 力极限状态。 •整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡:如雨篷压重不足而倾覆、 烟囱抗风不足而倾倒、挡土墙抗滑不足在土压力作用下而整体滑移。
•结构构件或其连接因超过材料强度而破坏(包括疲劳破坏):如轴心受压
构件中混凝土达到了轴心抗压强度、构件的钢筋因锚固长度不足而被拔
驶、梁挠度过大影响观瞻,或导致非结构构件开裂等。
•影响正常使用或耐久性能的局部破坏:如水池池壁开裂漏水不能正常使 用、裂缝过宽导致钢筋锈蚀。 •影响正常使用的振动:如由于机器振动而导致结构的振幅超过按正常使 用要求所规定的限值。 •影响正常使用的其他特定状态:如相对沉降量过大等。
虽然超过正常使用极限状态的后果一般不如超过承载能力极限状态 那样严重,但也不可忽视。工程设计时,一般先按承载能力极限状态设 计结构构件,再按正常使用极限状态验算。
规定的某一功能(如安全、适用和耐久等)的要求,此特定状态称为该功
能的极限状态。
结构的极限状态分为以下两类:承载能力极限状态(安全性功能)、
正常使用极限状态(适用性或耐久性功能)。
①承载能力极限状态
结构或构件达到最大承载能力或者达到不适于继续承载的变形状态, 称为承载能力极限状态。 超过承载能力极限状态后,结构或构件就不能满足安全性的要求。
可变荷载频遇值——可变荷载的标准值×频遇值系数
荷载标准值 (1)永久荷载标准值
按构件尺寸和构件单位体积自重的标准 值来确定。
常用材料单位体积的自重(单位kN/m3)
混凝土22~24,
钢筋混凝土24~25, 水泥砂浆20,
石灰砂浆、混合砂浆17,
普通砖18, 普通砖(机器制)19,
浆砌普通砖砌体18,
原因的总称。作用可分为直接作用和间接作用。
直接作用即习惯上所说的荷载,是指施加在结构上的集中力或分布 力系,如结构自重、家具及人群荷载、风荷载等;
间接作用是指引起结构外加变形或约束变形的原因,如地震、基础
沉降、温度变化和混凝土收缩等引起的作用。
作用效应——结构上的各种作用在结构内产生的内力(如轴力、弯
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