建筑结构荷载
建筑结构荷载规范

建筑结构荷载规范[附条文说明] GB50009-20121总则1.0.1为了适应建筑结构设计的需要,符合安全适用、经济合理的要求,制定本规范。
1.0.2本规范适用于建筑工程的结构设计。
1.0.3本规范依据国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153-2008规定的基本准则制订。
1.0.4建筑结构设计中涉及的作用应包括直接作用(荷载)和间接作用。
本规范仅对荷载和温度作用作出规定,有关可变荷载的规定同样适用于温度作用。
1.0.5建筑结构设计中涉及的荷载,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2术语和符号2.1术语2.1.1永久荷载permanent load在结构使用期间,其值不随时间变化,或其变化与平均值相比可以忽略不计,或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。
2.1.2可变荷载variable load在结构使用期间,其值随时间变化,且其变化与平均值相比不可以忽略不计的荷载。
2.1.3偶然荷载accidental load在结构设计使用年限内不一定出现,而一旦出现其量值很大,且持续时间很短的荷载。
2.1.4荷载代表值representative values of a load设计中用以验算极限状态所采用的荷载量值,例如标准值、组合值、频遇值和准永久值。
2.1.5设计基准期design reference period为确定可变荷载代表值而选用的时间参数。
2.1.6标准值characteristic value/nominal value荷载的基本代表值,为设计基准期内最大荷载统计分布的特征值(例如均值、众值、中值或某个分位值)。
2.1.7组合值combination value对可变荷载,使组合后的荷载效应在设计基准期内的超越概率,能与该荷载单独出现时的相应概率趋于一致的荷载值;或使组合后的结构具有统一规定的可靠指标的荷载值。
2.1.8频遇值frequent value对可变荷载,在设计基准期内,其超越的总时间为规定的较小比率或超越频率为规定频率的荷载值。
建筑结构荷载规范讲解

建筑结构荷载规范讲解建筑结构荷载规范是指为了保证建筑物的结构安全和可靠,对建筑物所承受的荷载进行规定和设计的一套技术标准。
荷载是指作用在建筑结构上的力和力矩,包括自重、活载、风载、雪载、地震力等。
下面对建筑结构荷载规范进行详细讲解。
1.自重荷载:自重荷载是指建筑结构本身产生的荷载,包括结构构件、楼板、墙体、屋面等的重量。
自重荷载的计算需要根据结构的具体材料和造型进行,常用的计算方法有体积法、曲面法等。
2.活载荷载:活载荷载是指建筑物在使用过程中产生的一种可变荷载。
常见的活载荷载包括人员荷载、设备荷载、储物荷载、雨水荷载等。
活载荷载的计算需要根据具体建筑物的用途和功能进行,一般采用规范中给出的标准值进行计算。
3.风载荷载:风载荷载是指风作用在建筑物表面产生的荷载。
风载荷载的大小受到建筑物的高度、形状、表面积、风速等因素的影响。
风载荷载的计算需要根据规范中的公式进行,一般分为正压力、负压力和剪切力三种。
4.雪载荷载:雪载荷载是指积雪对建筑物产生的荷载。
雪载荷载的大小受到地区降雪量、雪的密度、建筑物形状等因素的影响。
在设计过程中需要考虑雪的负荷以及积雪造成的均匀和集中荷载,并根据规范提供的计算方法进行计算。
5.地震荷载:地震荷载是指地震作用在建筑物结构上产生的力。
地震荷载的大小受到地震动地表加速度、建筑物的结构体系、高度等因素的影响。
在设计过程中需要根据规范提供的地震区划、场地类别等信息,结合结构计算方法进行地震荷载的计算。
在建筑结构荷载规范中,还包括荷载组合的设计原则和计算方法。
荷载组合是指将不同类型的荷载按照一定的权重和组合方式进行计算,目的是考虑建筑物在实际使用中可能同时承受多种荷载的情况。
荷载组合的设计原则包括极限状态设计和服务状态设计。
极限状态设计要求建筑物的结构在极限荷载下具有足够的强度和刚度,确保结构的安全性和可靠性。
服务状态设计要求建筑物在正常使用和维护情况下满足使用功能和舒适性的要求。
《建筑结构荷载规范》解读

《建筑结构荷载规范》解读《建筑结构荷载规范》是针对建筑物结构设计和施工过程中的荷载问题而制定的规范,它规定了建筑物在不同情况下所承受的力量和重量,以确保建筑物具有足够的结构强度和稳定性。
以下是对《建筑结构荷载规范》的一些解读。
首先,该规范明确了建筑物所需承受的各种荷载类型,包括永久荷载、临时荷载和地震荷载等。
永久荷载是指长期存在于结构中的重力荷载,如建筑物自身重量和固定设备的重量等。
临时荷载是指具有瞬时性的荷载,如人员活动、设备维修和施工等荷载。
地震荷载是指建筑物在地震时所受到的水平力和垂直力。
根据规范中给出的荷载计算方法,工程师可以根据具体情况确定建筑物所需承受的荷载大小。
其次,该规范还规定了荷载的作用位置和传递路径。
荷载可以作用在建筑物的不同部位,如墙体、柱子和屋顶等。
规范要求工程师在设计结构时考虑荷载的传递路径,确保荷载能够逐级传递至地基或其他承重部位,以确保建筑物的整体稳定性。
此外,规范还包含了荷载组合的计算方法。
不同类型的荷载会同时或单独作用在建筑物上,规范提供了荷载组合的方法,以确定建筑物在不同组合荷载下的承载能力。
这样可以确保建筑物在各种情况下都能安全承受荷载。
规范还考虑了不同的建筑物类型和使用情况,并提供了相应的设计要求。
例如,对于住宅建筑,规范规定了最大风荷载和最大地震荷载等。
而对于办公建筑和公共建筑,规范则考虑了人员活动和设备使用等因素,并提供了相应的设计要求。
最后,规范还对结构荷载进行了安全系数的规定。
为了确保建筑物具有足够的结构安全性,规范对荷载进行了系数修正,以考虑设计和施工的不确定性。
这些系数包括荷载系数和材料抗力系数等,通过对荷载进行调整,工程师可以确保结构具有足够的安全储备。
总之,建筑结构荷载规范是保证建筑物结构安全性的重要依据,它规定了建筑物所需承受的不同类型荷载的计算方法和设计要求。
只有遵循规范的要求,工程师才能够设计和建造出具有足够结构强度和稳定性的建筑物。
第三章 建筑结构荷载

第三章建筑结构荷载《建筑结构荷载规范》GB50009-2001一荷载分类1、永久荷载:结构自重、土压力、预应力2、可变荷载:楼面活荷载、屋面活荷载、积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载、地震荷载3、偶然荷载:爆炸力、撞击力例:工业厂房屋盖自重荷载:防水层(八层作法)标准值0.35kN/m2(沿屋面坡向)找平层(2cm厚水泥砂浆)标准值0.40kN/m2(沿屋面坡向)保温层(10cm沥青珍珠岩)标准值0.30 kN/m2(沿屋面坡向)预应力钢筋混凝土大型屋面板标准值1.40 kN/m2(沿屋面坡向)屋架自重(包括支撑)标准值0.45 kN/m2(沿水平面)例:工业厂房屋盖活荷载:使用荷载标准值0.70 kN/m2(沿水平面)雪荷载标准值0.45 kN/m2(沿水平面)例:常用材料自重(kN/m3):钢-78.5;钢筋混凝土-25;普通砖-18;焦渣空心砖-10;瓷砖-19.8;木材-4~9;水泥-16;水泥砂浆-20二荷载代表值1、永久荷载采用标准值作为代表值;2、活荷载采用标准值、组合值、频遇值、准永久值作为代表值;3、偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定代表值三 荷载效应组合1、对于承载能力极限状态:包括基本组合、偶然组合;设计表达式:R S ≤0γ其中:0γ-结构重要性系数;1.1、1.0、0.9S -荷载效应组合的设计值; R -结构构件抗力的设计值;◎基本组合由可变荷载效应控制的组合∑=++=ni Qikci Qi k Q Q Gk G S S S S 211ϕγγγ式中:Gγ-永久荷载的分项系数;Qi γ-第i 个可变荷载的分项系数;S Gk -按永久荷载G k 计算的荷载效应值; S Qik -按可变荷载Q ik 计算的荷载效应值;ci ϕ-可变荷载Q i 的组合值系数由永久荷载效应控制的组合∑=+=ni Qikci Qi Gk G S S S 1ϕγγ注:1.基本组合中的设计值仅用于荷载与荷载效应为线性的情况;2.当对S Q1k 无法明显判断时,轮次以可变荷载效应为S Q1k ,取最不利荷载组合效应;3.当考虑以竖向的永久荷载效应控制的组合时,参与组合的可变荷载仅限于竖向荷载对一般的排架、框架结构,基本组合可采用简化规则:对可变荷载效应控制的组合:取下列两式的不利值kQ Q Gk G S S S 11γγ+= ∑=+=ni QikQi Gk G S S S 19.0γγ对永久荷载效应控制的组合不变 基本组合的荷载分项系数按下列规定采用永久荷载分项系数:当其效应对结构不利时:对由可变荷载效应控制的组合取1.2;对永久荷载效应控制的组合取1.35当其效应对结构有利时:一般情况下取1.0;对结构的倾覆、滑移或漂浮验算时取0.9 可变荷载的分项系数:一般情况下取1.4;对标准值大于4kN/m 2的工业房屋楼面结构的活荷载取1.3偶然组合偶然荷载的代表值不乘分项系数,按有关规定进行。
建筑结构上的荷载与作用

高湿度环境会加速建筑材料的腐蚀,如木材腐朽、金属锈蚀等。
腐蚀环境对结构影响
化学腐蚀
01
建筑物处于腐蚀性环境中,如酸雨、盐碱地等,会导致建筑材
料的化学腐蚀。
电化学腐蚀
02
不同金属间存在电位差,会导致电化学腐蚀的发生,如钢筋在
混凝土中的锈蚀。
生物腐蚀
03
微生物、昆虫等生物活动会对建筑材料造成破坏,如木材被白
智能化技术是当前科技发展的热点之 一,其在建筑结构工程领域的应用前 景广阔。通过引入智能化技术,可以 实现建筑结构的自适应、自修复和智 能化管理,提高结构的安全性和可靠 性。
随着环保意识的不断提高,绿色环保 理念将在建筑结构工程中得到更广泛 的推广和应用。在未来的发展中,应 注重环保材料的选择、节能减排措施 的实施以及建筑废弃物的回收利用等 方面,推动建筑结构工程向更加环保 、可持续的方向发展。
荷载分类
根据荷载的性质和变化规律,可分为 静力荷载和动力荷载;根据荷载的作 用时间和变化特点,可分为永久荷载 、可变荷载和偶然荷载。
作用在建筑结构上的力
风力
风对建筑结构产生的压力或吸 力,是可变荷载的一种。
雪荷载
积雪对建筑结构产生的压力, 是可变荷载的一种。
重力
建筑结构自身重量产生的重力 ,是永久荷载的主要来源。
影响
风荷载会对建筑物的稳定性和安全性 产生影响,特别是在高层建筑、大跨 度桥梁等结构中,风荷载的作用更加 显著。
雪荷载
定义
雪荷载是指降雪在建筑物顶部或屋面上堆积 产生的荷载。
影响
雪荷载会对建筑物的屋顶结构和承重墙等产生压力 ,可能导致结构变形或破坏。
计算方法
雪荷载的计算需要考虑降雪量、雪的密度、 建筑物的形状和坡度等因素,通常采用规范 规定的公式进行计算。
建筑结构荷载规范讲解

1.2 荷载代表值
《荷载规范》规定:
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。
1.2.1 荷载标准值
荷载标准值是荷载的基本代表值,指结构在使
用期间可能出现的最大荷载值。
(3) 楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆顶 部水平荷载,应按下列规定采用: ① 住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、 幼儿园,应取0.5kN/m; ② 学校、食堂、剧场、电影院、车站、礼堂、 展览馆或体育场,应取1.0kN/m。
当采用荷载准永久组合时,可不考虑施工和检 修荷载及栏杆水平荷载。
描述的是建筑物表面在稳定风压作用下的静态压力 的分布规律,主要与建筑物的体型和尺度有关,也 与周围环境和地面粗糙度有关。 几种常见体型建筑物的风荷载体型系数见表1.6。
表1.6
常见建筑物的风荷载体型系数μs
1.6.4 风振系数
《荷载规范》规定,以风振系数βz来描述动力
反应的影响。
规定对于高度大于30m且高宽比大于1.5的房屋
QC C Qk
1.2.3 可变荷载频遇值
在设计基准期内,其超越的总时间为规定的较
小比率或超越频率为规定频率的荷载值。它相当于
在结构上时而或 其值等于可变荷载标准值乘以可变荷载频遇值 系数:
Q f f Qk
1.2.4 可变荷载准永久值
1.1 荷载的分类 1.1.1 永久荷载
在结构使用期间,其值不随时间变化,或其变
化与平均值相比可以忽略不计,或其变化是单调的
并能趋于限值的荷载。例如结构自重、土压力、预 应力等。 永久荷载不随时间变化,长期作用在结构上, 在结构上的作用位置也不变。
建筑结构荷载计算

建筑结构荷载计算建筑结构荷载计算是建筑设计的重要一环,是为了确定建筑物和结构所需要承受的负荷,并以此作为设计和施工的依据。
建筑结构的稳定性和安全性直接取决于负荷计算的准确性和合理性。
本文将介绍建筑结构荷载计算的基本原理和方法,以及常见的荷载类型和计算流程。
一、建筑结构荷载计算的基本原理静力学是研究物体在静止状态下的受力和平衡的学科,它主要涉及到力的平衡、受力分析和结构静力平衡方程的建立。
在荷载计算中,需要考虑到各种荷载的大小、方向和作用点的位置,根据力的平衡条件和结构静力平衡方程,计算出内力、剪力和弯矩等重要参数,以确定结构的受力性能。
动力学是研究物体在运动状态下的受力和平衡的学科,它主要涉及力的动态响应和结构的振动特性。
在荷载计算中,需要考虑到地震荷载、风荷载等动力荷载的大小、方向和作用频率,根据结构的动态特性和振动方程,计算出结构的振动参数,以确定结构的抗震性能和振动舒适度。
二、常见的荷载类型建筑结构所受的荷载可以分为静载和动载两种类型。
静载是指不随时间变化的荷载,包括自重荷载、活载、附加荷载和温度力等。
自重荷载是指建筑物本身的重量,可以通过结构的几何参数和物料的密度来计算。
活载是指人员活动、设备负荷和储存物体等外界作用于结构的荷载,可以通过规范和设计标准给出。
附加荷载是指建筑物在使用过程中可能产生的临时荷载,如吊装荷载、排水荷载等。
温度力是指由于温度变化引起的结构伸缩和热变形,可以通过材料的热膨胀系数和温度变化来计算。
动载是指随时间变化的荷载,包括地震荷载、风荷载和振动荷载等。
地震荷载是地震波引起的结构响应,需要根据地震参数和结构的地震反应谱来计算。
风荷载是大气风作用于结构的荷载,需要根据地理位置、建筑形式和风场参数等来计算。
振动荷载是指机械设备振动和交通车辆行驶引起的振动作用于结构的荷载,需要通过振动测量和结构动力分析来确定。
三、建筑结构荷载计算的流程1.确定建筑物的使用功能和结构特点,包括建筑形式、规模和地理位置等。
建筑结构荷载规范讲解

建筑结构荷载规范讲解建筑结构荷载规范主要是指导建筑结构设计时所考虑的荷载情况,以确保建筑的安全性和稳定性。
荷载是指施加在建筑结构上的各种外力和内力,如重力、风荷载、雪荷载、地震荷载等。
荷载规范的目的是根据实际情况提供准确的荷载数值和分布,以确保建筑结构在服役期内能承受各种荷载的作用,不发生破坏或失稳。
重力荷载是建筑结构最重要的荷载类型之一,主要是由建筑物本身的自重和各种屋面、楼板、梁柱、墙体等构件的负荷组成。
荷载规范针对不同种类的建筑结构和材料提供了详细的重力荷载计算方法,例如建筑物的单位面积负荷、屋面和楼板的单位面积负荷等。
根据荷载规范的要求,结构设计师可以计算出建筑结构的负荷分布,以确保各个构件的尺寸和强度满足设计要求。
风荷载是指风对建筑物表面施加的力量,是建筑结构设计中的重要考虑因素之一、荷载规范对建筑物的风荷载进行了详细的计算方法和规定,包括建筑物的风压系数、面积系数和高度系数等。
根据建筑物的高度、形状和所处地区的气候条件,结构设计师可以计算出风荷载的大小和分布,以确定建筑结构的抗风能力。
雪荷载主要是指积雪对建筑物表面施加的压力,对于处于寒冷地区或高海拔地区的建筑结构来说尤其重要。
荷载规范提供了不同种类的建筑物在不同雪区的雪荷载计算方法,包括建筑物形状系数、地区系数和塑性指数等。
结构设计师可以根据当地的气候条件和雪量数据,计算出建筑物的雪荷载,以确保结构安全。
地震荷载是指地震对建筑物产生的震动力量,是建筑结构设计中的重要考虑因素之一、荷载规范根据建筑物所处地震烈度和设计地震水平提供了详细的地震荷载计算方法。
结构设计师可以根据地震烈度参数、设计地震水平和建筑物的类别等,计算出建筑物的地震荷载,并进行结构设计和抗震措施的选择。
除了上述荷载类型外,荷载规范还包括其他类型的荷载,如温度荷载、流体压力荷载、振动荷载等。
结构设计师在进行建筑结构计算和设计时,需要根据不同的荷载规范进行综合考虑,以确定各个荷载类型的作用和分布,确保建筑结构的安全性和稳定性。
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教学要求 了解梁的不同型式及受力与变形,了
解悬挑结构,掌握梁的支承方式及按 位置情况分类。
9
第一章 梁
1 2 3 4
人们居住和工作的建 筑物均是由各个单一空 间构成,而每一个空间 又是由基本构件组成。 建筑物的基本结构形式 可分为
板
梁
柱
拱
梁(beam)主要承受垂直于梁轴线方向的 荷载作用
10
1.1 梁的型式
35
1.3 悬挑结构
意大利佛罗伦萨运动场大看台
钢筋混凝土梁板结构,雨蓬挑梁伸出17m 雨蓬的挑梁外形与其弯矩图统一起来
36
1.3 悬挑结构
悬挑结构的固定端有较大的倾覆力矩。 一般认为,悬挑结构的抗倾覆安全系数 应大于1.5。
抗倾覆力矩/倾覆力矩 > 1.5
37
1.3 梁式结构
上海浦东国际机场第二航站楼
1
绪 言
鸟巢施工现场
2
绪 言
鸟巢夜景
3
绪 言
水立方施工现场
4
绪 言
水立方
5
绪 言
水立方夜景
6
绪 言 建筑结构选型的原则:
适应建筑的功能要求 满足建筑造型的需要
充分发挥结构自身的优势
考虑材料和施工条件 尽可能降低造价
7
第一章 梁
第一节 梁的型式
第二节 梁的受力与变形 第三节 梁式结构的工程实例 第四节 悬挑结构
38
1.3 梁式结构
上海浦东国际机场第二航站楼
38
1.4 悬挑结构
深圳湾体育中心
20
1.1 梁的型式
21
1.1 梁的型式
钢筋砼梁截面型式
钢梁截面型式
22
1.1 梁的型式
简支梁
梁的两端搁置在支座上,但支座仅使 梁不产生垂直移动,可自由转动。为使整 个梁不产生水平移动,加设铰支座和滚动 支座。...
支承 方式
悬臂梁
梁的一端固定在支座上,使该端不能 转动,也不能产生水平和垂直移动。.
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 之间的连接构件。
32
1.2 梁的受力与变形
悬臂梁悬臂端无支承 构件,视野开阔,空间布 置灵活。其缺点是在结 构的固定端有较大的倾 覆力矩。
设计时除了考虑结构 的强度和变形外,还要注 意结构的抗倾覆稳定性。
33
1.2 梁的受力与变形
13
1.1 梁的型式
太和殿,俗称金銮殿,殿高35米,面积2381平方米,是中国最大的一座木 结构宫殿。面阔11间,进深5间,为中国古代殿宇最高等级的重檐庑殿顶。
14
1.1 梁的型式
15
1.1 梁的型式
木梁
木材自重轻,抗压抗拉、强度高。 截面小,跨度大,使用方便。木材 防腐、防火、防蛀性能差,且资源 有限,现代建筑逐步淘汰。
18
1.1 梁的型式
某单层工业厂房
19
1.1 梁的型式
砼梁
砼梁由砼和钢筋共同工作,砼受压, 钢筋受拉,受力明确,构造简单,但 其自重较大,跨度一般不超过12米。
预应力 预应力砼梁在受拉区施加预应力,可 有效控制裂缝和挠度。 砼梁
钢-钢 下部钢材受拉,上部钢筋砼受压,充 筋砼梁 分利用其材料特性。
胶合木 用胶粘方法将木料或木料与胶合 板拼接成尺寸与形状符合要求而又具有整 体木材效能的构件和结构。 胶合木结构于1907年首先在德国问世, 至40年代中期已发展成为现代木结构的 一个重要分支。广泛应用于各种工程上。
16
1.1 梁的型式
南京长江大桥
17
1.1 梁的型式
钢梁
钢梁强度高,施工方便。钢梁自重 比相同跨度混凝土梁轻。维护费用 较高,房屋建筑较少使用,但在厂 房、桥梁中应用较广泛。
主梁
在结 构中 的位 置
连梁 圈梁 过梁
圈梁一般用于砖混结构,将整个建筑 围成一体,增强结构的抗震性能。
过梁一般用于门窗洞口的上部,用以 承受洞口上部结构的荷载。
27
1.1 梁的型式
建筑剖视图
28
1.1 梁的型式
主梁
次梁
次梁
主梁
钢结构建筑主梁,次梁
29
1.1 梁的型式
屋面板
混合结构-竖向荷载 通过砖墙传到基础上
当梁柱结构中柱刚度比梁刚度大很多 且梁柱节点构造为刚接时,可按两端固定 梁分析梁在竖向荷载作用下的内力与变形 对于一般情况下梁柱刚度相差不多的 情况,则柱对梁的约束作用应视作弹性支 承,这时梁在竖向荷载作用下的内力和变 形介于两端固定梁和两端简支梁之间。
34
1.3 悬挑结构
悬挑结构无端部支撑构件、视野开阔、 空间布置灵活,故常在体育场看台雨棚 中应用。
建筑结构选型
湖南城市学院
绪 言
一、结构选型的地位
在建筑物中,用来承受荷载、抵抗变形的骨架 ——建筑结构 荷载:建筑自重、使用荷载、风荷载、地震作用等。 结构选型的性质:既是建筑艺术与工程技术的综合,又是建筑、结 构、施工、设备、预算等各个专业工种的配合。 好的建筑设计方案必须要有好的结构形式作为支撑才能实现。 结构形式关系建筑物是否安全、适用、经济、美观。
连续梁 具有两个以上支座的梁。 ..
23
1.1 梁的型式
简支梁
悬臂梁` 玻璃走廊鸟瞰美国大峡谷
24
1.1 梁的型式
q
连续梁
25
Hale Waihona Puke 1.1 梁的型式单跨梁
静定梁
多跨梁
超静定梁
静定多跨梁
连续梁
26
1.1 梁的型式
次梁
次梁直接承受板传来的荷载。 主梁除承受板直接传来的荷载外,还 承受次梁传来的荷载。 连梁主要用于连接两榀框架,使其成 为一个整体。
圈梁的设置
30
1.2 梁的受力与变形
梁主要承受垂直 于梁轴线方向的荷 载的作用,其内力主 要为弯矩和剪力。 梁的变形主要是 挠曲变形。梁的受 力与变形主要与梁 的约束条件有关。
单跨梁在竖向均布荷载作用下的弯矩图
31
1.2 梁的受力与变形
简支梁是静定结 构,构造简单,施工 方便。但内力及变形 较大。常用于中小跨 度建筑。
1
绪 言
二、结构形式
1、多层与高层建筑:
1)混合结构体系;框架结构体系; 2)高层建筑体系(含剪力墙结构、框—剪、全剪、筒式结构等);
3)楼盖结构、楼梯结构;
2、单层大跨度建筑(屋盖结构): 1)平面结构体系:门式刚架、薄腹梁结构、桁架结构、拱结构
2)空间结构体系:壳体结构、网架结构、悬索结构等。
材 料 石 梁 木 梁
截面 矩形梁 圆形梁 工字型梁 槽形梁
支座约束
静定梁
超静定梁
钢 梁
钢筋混凝土梁 预应力混凝土梁 钢-钢筋混凝土梁
11
1.1 梁的型式
布置方式 主 梁 次 梁
支承方式
简支梁
悬臂梁 连续梁
过 梁
圈 梁 连 梁
12
1.1 梁的型式
帕提农神庙
石梁
石材抗压强度高,抗拉强度低。高 度大,而跨度较小