混凝土与砌体结构重点
混凝土及砌体结构

9: • 钢筋混凝土受弯构件斜截面三种破坏抗剪强度旳
大致关系是( ① )。 ①斜压破坏强度>剪压破坏强度>斜拉破坏强度; ②剪压破坏强度>斜压破坏强度>斜拉破坏强度; ③斜拉破坏强度>剪压破坏强度>斜压破坏强度; ④剪压破坏强度>斜拉破坏强度>斜压破坏强度。
OK
10: • 在进行钢筋混凝土受弯构件斜截面受剪承载力计
OK
受压复习要点 • 轴压一般箍筋柱和螺旋箍筋柱设计计算。 • 偏心受压构件正截面承载力旳计算理论。 • 偏心受压构件正截面旳破坏类型及鉴别。 • 偏压构件旳破坏类型及侧向挠曲旳考虑。 • 对称和非对称矩形截面偏心受压构件正截面承载
力旳设计计算。
OK
受拉复习要点 • 大、小偏心受拉构件旳定义。 • 偏心受拉构件正截面承载力计算旳特点。 • 偏心受拉构件正截面承载力旳设计计算。
OK
2: • 在钢筋混凝土构造中,热轧钢筋旳强度取值根据
是钢筋旳( ③ )。 ① 弹性极限应力值; ② 百分比极限应力值; ③ 屈服强度; ④ 极限强度 。
OK
3: • 钢筋混凝土构造旳可靠性是指( ① )旳总称。
① 构造旳安全性,合用性和耐久性; ② 构造旳安全性,合用性和经济性; ③ 构造旳安全性,经济性和抗震性; ④ 构造旳抗裂性,经济性和合用性。
OK
正常使用复习要点 • 钢筋混凝土产生裂缝旳原因及控制措施。 • 钢筋砼构件旳裂缝发生及其分布规律。 • 钢筋混凝土构件旳裂缝宽度计算。 • 受弯构件旳挠度计算措施。 • 裂缝间钢筋应变不均匀性系数。 • 提升截面刚度和减小裂缝宽度旳有效措施。
OK
第5章 梁板复习要点
• 超静定钢筋混凝土构造考虑内力重分布旳概念; • 掌握单向板旳内力分布特点; • 熟悉肋梁楼盖旳内力传递途径、设计计算; • 梁旳包络图和抵抗弯矩图旳绘制措施。
砌体结构 重点总结及练习

砌体结构重点总结:1、块体的设计要求:足够的强度良好的耐久性隔热保温。
2、砌块对砂浆的基本要求:足够的强度、可塑性、适当的保水性。
(P10)N,出现一条单砖裂缝,如不继续加载,3、砌体的受压破坏特征:第一阶段:50%-70%uN,单砖裂缝不断发展,在砖内形成一段连续的则裂缝不再发展;第二阶段:80%-90%u裂缝;第三阶段:裂缝迅速延伸,形成通缝,砌体分成若干小砖柱,受力不均匀,个别砖柱发生失稳,导致砌体完全破坏。
破坏都是从单砖裂缝开始,轴心抗压强度是砌体最基本的力学指标。
(P12)4、砖砌体的抗压强度低于单砖抗压强度及大于当砂浆强度等级较低时砂浆强速的原因:砌体横向变形时砖和砂浆存在交互作用,由于砖与砂浆的弹性模量和横向变形系数各不相同,在砌体受压时砖的横向变形因砂浆的横向变形较大而增大,并由此在砖内产生拉应力,所以单块砖在砌体中处于压弯剪及拉的复合应力状态,其抗压强度降低;而砂浆的横向变形由于砖的约束而减小,使得砂浆处于三向受压状态,抗压强度提高。
5、在压力作用下,砌体内单块砖的应力状态有以下特点:①由于砖本身的形状不挖安全规则平整,灰缝的厚度和密实性不均匀,使得单块砖在砌体内并不是均匀受压,而是处于受剪和受弯状态;②砌体横向变形时砖和砂浆存在交互作用;③弹性地基梁作用;④竖向灰缝上的应力集中。
(P13)6、影响砌体抗压强度的因素:①块体和砂浆的强度等级;②块体的尺寸与形状;③砂浆的流动性、保水性及弹性模量的影响;④砌筑质量和灰缝的厚度。
(P13-P14)7、砌类型及用处:混凝土空心砌块:小型用于承重墙体;加气混凝土砌块:广泛用于围护结构;硅酸盐实心砌块:承重结构;烧结空心砌块:用于建造围护墙。
空心砌块的强度等级是根据他的极限抗压强度确定的。
8、规范采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,以可靠度指标衡量结构的可靠度,采用分项系数的设计表达式计算。
极限状态分为两类:承载能力极限状态、正常使用极限状态;结构的可靠性:安全性、适用性、耐久性;安全等级:一级二级三级。
混凝土砌体结构考试重点

排架结构的定义屋架或屋面梁与柱(称排架柱)为铰接,而柱与基础为刚结的结构体系。
屋盖支撑组成:屋架上弦横向水平支撑、屋架下弦横向及纵向水平支撑、屋架垂直支撑及水平系杆和天窗架支撑。
作用:承受、传递屋架平面外的水平荷载,保证屋架杆件在平面外的稳定,增加屋盖结构的整体刚度. 屋盖支撑作用:①保证上弦压杆的稳定。
增加屋盖在纵向平面的钢度。
③将山墙水平风载传至两侧纵向柱列。
抗风柱支于上弦时,若屋架重,产生弯曲变形,则不会传给柱列。
屋架下弦横向(水平支撑)作用:将屋架下弦受到的纵向水平荷载传给纵向排架柱顶;防止下弦杆产生振动。
纵向水平支撑作用:提高厂房刚度;把局部的横向水平荷载分布到相邻的横向排架上去,增强排架间的空间工作。
垂直支撑的作用:保证屋架及天窗架在承受荷载后的平面外稳定,并传递上弦平面水平荷载纵向水平力。
柱间支撑的作用承受山墙传来的纵向风荷载和吊车纵向水平荷载,并传至基础。
提高厂房的纵向刚度和稳定性。
上柱柱间支撑:设置在温度区段的两端与屋盖横向水平支撑相对应的柱间以及温度区段中部的柱间。
下柱柱间支撑:设置在温度区段的中部,且与上柱柱间支撑相对应的柱间。
单层厂房中排架的计算简图是怎样确定的?计算假设:(1)排架柱下端固接于基础顶面。
(2)排架柱上端与横梁(屋架或屋面梁的统称)铰接。
(3)横梁为轴向变形可忽略不计的刚性连杆。
内力分析单跨等高横向排架在荷载作用下的内力采用实用方法计算时,计算简图为柱顶不动铰支排架和柱顶有侧移铰接排架柱总高H=柱顶标高+基础底面的-初步拟定的基础高度,上部柱高Hu=柱顶标高-轨顶标高+轨道构造高度+吊车梁支撑处的吊车梁高。
上下柱截面弯曲刚度E C I U E C I l 由混凝土强度等级以及预先设定的柱截面和尺寸确定,I U I l分别为上下部柱的截面惯性矩。
简述单层厂房承受的主要荷载及荷载传递路线。
恒荷载、屋面均布活荷载、雪荷载、屋面积灰荷载、吊车荷载。
路线:单层厂房承受的竖向荷载和水平荷载剧本上都是传递给排架柱,再由柱传至基础及地基的,因此屋架(或屋面梁)柱、基础是单层厂房的主要承重构件,在有吊车的厂房中,吊车也是主要承重构件。
钢筋砼与砌体结构复习资料

钢筋砼与砌体结构复习资料一、单选题1.以下哪种情况可以不进行局部受压承载力验算。
( )A.支撑柱或墙的基础面B.支撑梁或屋架的砌体墙C.支撑梁或屋架的砌体柱D.窗间墙下面的砌体墙答案:D2.块体和砂浆的强度等级是按( )划分。
A.抗拉强度B.抗压强度C.抗剪强度D.弯曲抗压强度答案:B3.受压砌体墙的计算高度H0与下面哪项无关( )。
A.房屋静力计算方案B.横墙间距C.构件支承条件D.墙体采用的砂浆和块体的强度等级答案:D4.砌体局部受压强度提高的主要原因是( )。
A.局部砌体处于三向受力状态B.套箍作用和应力扩散作用C.受压面积小D.砌体起拱作用而卸荷答案:B5.《砌体结构设计规范》中所列出的砌体弹性模量时依据砌体受压应力—应变曲线上( )确定的。
A.初始弹性模量B.所设定的特定点的切线模量C.取应力为0.43fm点的割线模量D.取弹性模量、切线模量和割线模量三者的平均值答案:C①施工阶段尚未凝结的砂浆;②抗压强度为零的砂浆③用冻结法施工解冻阶段的砂浆;④抗压强度很小接近零的砂浆A.①②B.①③C.②④D.②答案:B7.在水平荷载作用下,框架柱反弯点位置在( )。
A.偏向刚度小的一端B.偏向刚度大的一端C.居于中点D.不一定答案:A8.剪扭构件的承载力计算公式中( )。
A.混凝土部分相关,钢筋不相关B.混凝土和钢筋均相关C.混凝土和钢筋均不相关D.混凝土不相关,钢筋相关答案:A9. 防止梁发生斜压破坏最有效的措施是( )。
A.增加箍筋B.增加弯起钢筋C.增加腹筋D.增加截面尺寸答案:D10.当大偏压构件截面钢筋A s不断增加,可能产生( )。
A.受拉破坏变为受压破坏B.受压破坏变成受拉破坏C.保持受拉破坏D.破坏形态保持不变答案:A11.受弯构件斜截面抗剪设计时,限制其最小截面尺寸的目的( )。
A.防止斜拉破坏B.防止斜压破坏D.防止发生剪压破坏答案:B12.正截面承载力计算中,不考虑受拉混凝土作用是因为( )。
混凝土结构与砌体结构复习重点

.整理文本1.现浇钢筋混凝土楼盖:肋梁楼盖和无梁楼盖2.单向板肋梁楼盖:当板区格的长边L2与短边L1的比值大于3时,板仅沿单方向受力时,这种肋梁楼盖叫单向板肋梁楼盖。
3.双向板肋梁楼盖:当板区格的长边L2与短边L1的比值小于或等于3时,板沿两个方向受力时,这种板叫双向板肋梁楼盖。
4.在楼盖结构中,板的砼的用量约占整个楼盖砼用量的50%-70%,因此板厚宜取较小值,在梁格布置时考虑这一因素。
5.板的跨度一般为1.7~2.7m ,不宜超过3.0m ,次梁的跨度一般为 4.0~6.0m ,主梁的跨度一般为5.0~8.0m 。
6.现浇钢筋砼单向板肋梁楼盖的板、梁往往是多跨连续的板、梁,其内力分析方法有两种:按弹性理论的计算方法和按塑性理论的计算方法。
7.确定荷载基本组合的设计值时,恒荷载的分项系数取1.2(当其效应对结构不利时)或取1.0(当其效应对结构有利时);活荷载的分项系数一般取1.4,当楼面活荷载标准值大于4kN/m2时,取1.3. 8.活荷载不利布置:A :求某跨跨中最大弯矩时,应在该跨布置活荷载,然后每隔一跨布置活荷载;B :求某跨跨中最小弯矩(最大负弯矩)时,该跨不布置活荷载,而在该跨左右两跨布置活荷载,然后每隔一跨布置活荷载;C :求某支座最大负弯矩和某支座最大剪力时,应在该跨左右两跨布置活荷载,然后每隔一跨布置活荷载。
9.折算荷载及折算原因:将板、梁整体连接的支座简化为铰支承,其实质是没有考虑次梁对板、主梁对次梁在支座处的转动约束。
10.影响钢筋砼连续板、梁内力重分布的主要因素有如下几个方面:塑性铰的转动能力、斜截面承载力以及结构的变形和裂缝开展性能。
11.按塑性重分布调幅法计算的一般原则:A :截面的弯矩调幅系数β不宜超过0.25;B :弯矩调整后的截面相对受压区高度系数ξ不应超过0.35,也不宜小于0.10,如果截面按计算配有受力钢筋,在计算ξ时,可以考虑受压钢筋的作用;C :弯矩调幅后,板梁名跨两支座弯矩平均值的绝对值与跨中弯矩值之和不得小于该跨按简支计算的跨中弯矩值的1.02倍,同时,各控制截面的弯矩值不宜小于简支弯矩的1/3;D :连续板、梁考虑塑性内力重分布后的斜截面受剪承载力计算方法与未考虑塑性重分布的计算方法相同。
《混凝土与砌体结构设计》教学大纲

《混凝土与砌体结构设计》教学大纲课程编号:课程类型:专业选修课课程名称:混凝土与砌体结构设计英文名称:Design of Reinforced Concrete and MasonryStructures学分:5 适用专业:土木工程(房屋建筑工程、安全技术与管理)第一部分大纲说明一、课程的性质、目的和任务本课程是《混凝土结构设计原理》的后续课程,也是主修建筑工程课群组的土木工程专业学生必修的主干专业课,是一门实践性很强、与现行国家规范密切相关的课程。
学生在学过《混凝土结构设计原理》、《结构力学》等先修课程的基础上,通过本课程的学习,掌握混凝土与砌体结构设计的基本理论和基本知识,掌握常用建筑结构的设计方法;建立初步的工程经验,培养解决和处理工程实际问题的能力;为继续学习《建筑结构抗震设计》、《基础工程》、《建筑工程概预算》等后续专业课、毕业设计及毕业后在混凝土结构学科领域继续学习提供坚实的基础。
二、课程的基本要求了解常用的建筑结构种类,能进行结构的选型;了解结构设计的一般程序和要求;了解建筑结构的作用,了解可变荷载的随机特性;掌握荷载标准值、组合值、频遇值、准永久值等概念;掌握风荷载的计算方法;熟悉结构的功能要求和极限状态;理解按近似概率的极限状态设计法。
掌握梁板结构布置的一般方法及其构造要求、计算简图的取用、换算荷载的计算、活载最不利布置及内力包络图的绘制;理解塑性铰及内力重分布的概念;掌握单向板肋梁楼盖按弹性理论及塑性理论(如弯矩调幅法)的设计方法;掌握双向板按塑性理论(如塑性铰线法)的设计方法;了解双向板按弹性理论的分析方法;了解楼梯、雨篷等常用部件的计算与构造要求。
了解单层厂房的结构组成及布置特点;理解支撑与其它结构构件的作用、荷载传递路线及房屋的空间工作性能;掌握吊车荷载的计算方法和排架结构的内力分析和内力组合;理解分析模型选取的合理性、适用范围和结构的空间结构性能;掌握混凝土排架柱、牛腿的设计与构造;掌握柱下独立基础的设计与构造。
混凝土与砌体结构知识点总结2

(1)单层厂房设计中,内力组合应该注意哪些问题单层厂房设计中,内力组合应该注意:(1)永久荷载在任何一种内力组合下都存在。
(2)吊车竖向荷载Dm a x可分别作用在一跨的左柱或右柱,对于这两种情况,每次只能选择一种情况参加内力组合。
(3)在考虑吊车横向水平荷载时,该跨必然作用有吊车竖向荷载,但在考虑吊车竖向荷载时,该跨不一定作用有吊车横向水平荷载。
(4)风荷载的作用方向有向左和向右两种,只能考虑其中一种参与组合(2)单层厂房的钢筋混凝土柱(带牛腿)有哪些构造要求?单层厂房的钢筋混凝土柱(带牛腿)构造要求有:(1)纵向受力钢筋直径不宜小于12mm,通常在12~32mm范围内选用。
(2)深入牛腿纵向受力筋的下弯位置,不应与上下柱的纵向受力筋相重合。
同时为了避免牛腿钢筋过密,牛腿的纵向受力筋与弯筋宜放置在上下两排。
(3)柱内箍筋应为封闭式,箍筋间距不应大于400mm,且不应大于构件截面的短边尺寸。
(4)当柱截面高度h≧600mm,在侧面应设置纵向构造钢筋,并相应设置附加箍筋,纵向构造筋间距不应大于500mm.(5)柱与外纵墙用预留拉筋连接,预留拉筋沿柱高每500mm 设置一根。
(3)混合砂浆、水泥砂浆各自的优缺点是什么?混合砂浆:和易性好,强度高水泥砂浆:防水性好(2)楼板中分布钢筋的作用是什么?(回答两点就可)答:①浇筑混凝土时固定受力钢筋的位置。
②承受混凝土收缩和温度变化所产生的内力。
③承受并分布板上局部荷载产生的内力。
④对四边支承的板,可承受在计算中未考虑但实际存在的长跨方向的弯距。
4分(3)单层厂房设计中,荷载组合方法有哪几种?(回答两点就可)答:①由可变荷载效应控制的组合:a、恒荷载+任一种活荷载b、恒荷载+0.9(任意两种或两种以上的活荷载)②由永久荷载效应控制的组合以上回答两点即可(4分)(4)砌体结构设计中,构造柱通常布置在哪些部位?答:①房屋四大角。
②楼梯间四大角。
③内外墙交接处。
混凝土结构及砌体结构复习资料

混凝土结构及砌体结构复习资料一、选择题1.当V>O.25fcbh0时,应采取的措施是( D )。
A. 增大箍筋直径或减小箍筋间距B.增大压区翼缘,形成T形梁C. 提高箍筋抗拉强度或加配弯起钢筋D.增大截面尺寸2.梁的破坏形式为受拉钢筋先屈服,然后混凝土受压破坏,则称为( B )。
A.少筋梁B.适筋梁C.平衡配筋梁D.超筋梁3.有两根条件相同的受弯构件,正截面受拉区受拉钢筋的配筋率ρ一根大,另一根小,Mcr 是正截面开裂弯矩,Mu是正截面极限抗弯弯矩,则( B )。
A.ρ大的Mcr/Mu大B.ρ小的Mcr/Mu大 C. 两者的Mcr /Mu相同4.对均布荷载梁,按最小配箍率计算抗剪承载力的条件是( B ),A.25.01.0≤<ocbhfVB.1.007.0≤<ocbhfVC.07.0≤ocbhfV5.大、小偏心受压破坏的根本区别在于,当截面破坏时( B )。
A.受压钢筋是否能达到钢筋的抗压屈服强度B.受拉钢筋是否船达到钢筋的抗拉屈服强度C.受压混凝土是否被压碎D.受拉混凝土是否破坏6.当楼面均布活荷载大于或等于4kN/m2时,取γQ=( C )。
A.1.0 B.1.2 C.1.3 D.1.4 7.结构的( D )是:结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的能力。
A.安全性B.适用性C.耐久性D.可靠性8.我国规范采用( A )强度作为混凝土各种力学指标的代表值。
A.立方体抗压B.轴心抗压C.轴心抗拉D.劈拉9.轴心受压构件的稳定系数主要与( C )有关。
A.混凝土强度B.配筋率C.长细比D.荷载10.在纯扭构件承载力计算中,定义ξ为纵筋和箍筋的配筋强度比,即纵筋与箍筋的( C )。
A.体积比B.强度比C.强度比和体积比的乘积D.强度比和面积比的乘积二、填空题1.适量配筋的钢筋混凝土梁,从加荷至破坏,其受力存在着三个阶段, 开裂弯矩和屈服弯距是三个受力阶段的界限状态。
2.超筋梁的破坏是钢筋未屈服,而混凝土先破坏,故破坏带有—定的突然性。
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混凝土与砌体结构重点P9 屋面均布活荷载不与雪荷载同时考虑,取max值再与积灰荷载同时考虑。
屋面活荷载包括屋面均布活荷载、雪荷载和积灰荷载。
屋面均布活荷载不与雪荷载同时考虑。
P28 单向板与双向板的概念《规范》规定:l2/ l1≥3时,按单向板设计;l2/ l1≤2时,按双向板设计;2< l2/ l1<3时,宜按双向板设计;当按单向板设计时,应沿长边方向布置适当增加的构造钢筋。
P32 为什么取折算荷载支承在次梁上的板、支承在主梁上的次梁:按不动铰支考虑(有误差,须调整)→折算荷载(使M支↓、M中↑)折算荷载取值如下:板 g'=g+q/2 q'=q/2次梁 g'=g+q/4 q'=3q/4主梁 g'=g q'=q式中 g'—折算恒载; q'—折算活荷载;g—实际计算恒载; q—实际计算活荷载。
P36 塑性铰的概念塑性铰与理想铰的区别1.塑性铰:拉区混凝土开裂→钢筋屈服、流变(My → Mu增大不明显,但ε、φ急剧增大)→整个截面塑性变形→塑性铰(塑性变形集中的区域2.塑性铰的特点:(1)转动方向单一(沿弯矩作用方向转动);(2)转动范围有限;(3)能传递一定的弯矩3. 塑性铰与理想铰的区别(1)理想铰不能传递弯矩,而塑性铰能传递相应与截面“屈服”的弯矩My;(2)理想铰可自由转动,而塑性铰却只能沿弯矩作用方向做有限的转动,塑性铰的转动能力与配筋率以及混凝土极限压应变有关;(3)理想铰集中于一点,而塑性铰有一定的长度。
P38 什么情况不能用塑性铰调幅法的原则考虑塑性内力重分布的计算方法有很多优点,但它不适合于以下情况:【答】(1)在使用阶段不允许出现裂缝或对裂缝开展有较严格限制的结构(如水池池壁、自防水屋面等)以及受侵蚀性气体或液体严重作用的结构;(2)直接承受动荷载作用的工业与民用建筑;(3)要求有较高强度储备的结构;(4)轻质混凝土结构及其他特种混凝土结构;(5)预应力混凝土结构和二次受力的叠合结构。
塑性内力重分布的原因:塑性铰的产生。
由结构力学知:超静定结构内力与各截面相对刚度有关。
裂缝出现→EI↓→相对刚度变化→内力变化;拉筋屈服前, EI变化小,内力重分布较小;拉筋屈服后→产生了塑性铰→改变结构计算简图→内力重分布。
结论:【答】(1)塑铰个数>超静定次数→结构变为机动体系。
对于超静定结构,出现一个塑性铰,减少一次超静定;(2)塑性理论:内、外力平衡,但转角相等的变形协调条件不满足;弹性理论:内、外力平衡且变形协调。
(3)控制截面的配筋比可控制调幅的大小、方向。
弯矩调幅法的原则:【答】(1)钢筋宜选用HPB300、HRB335和HRB400,混凝土宜为C20-C45。
目的:保证塑性铰具有足够的转动能力,(2)截面的弯矩调幅系数不宜超过0.25。
其目的是保证结构在正常使用荷载作用下不出现塑性铰;同时也保证塑性铰处混凝土裂缝宽度和挠度在允许限值内。
(3)弯矩调整后的截面相对受压区高度不应超过0.35,也不宜小于0.10;如果截面按计算配有受压钢筋时,在计算时,可考虑受压钢筋的作用。
控制截面相对受压区高度上限值的目的是为了保证塑性铰具有足够的转动能力。
控制其下限值的目的是抑制裂缝开展过宽,以满足正常使用状态要求。
(4)弯矩调幅后,梁、板各跨两支座弯矩平均值的绝对值与跨中弯矩值之和不得小于该跨按简支计算的跨中弯矩值的1.02倍;同时,各控制截面的弯矩值不宜小于简支弯矩值的1/3。
(5)保证构件受剪承载力节点构造:加密箍筋:箍筋截面面积增长20% ;箍筋的配箍率应满足下列要求:加密范围:集中荷载,取支座边至最近一个集中荷载之间的区段;均布荷载,取支座边至距支座边为1.05ho的区段(ho为梁的有效高度)。
弯矩调幅法概念:先按弹性理论求结构控制截面的弯矩值,然后根据需要,适当调整某些截面的弯矩值,通常是对那些弯矩(按绝对值)较大的截面的弯矩进行调整。
P42 受力钢筋的构造要求分布钢筋的作用及构造要求【答】构造要求:A.板厚:≥ 1/40(连续板)、 1/35(简支板)或1/12(悬臂板),板的最小厚度尚应满足表2.2.1的规定。
B.受力钢筋:直径:φ 6、φ 8~φ 12、14、16间距:当板厚h≤150mm时,不宜大于200mm;当板厚h>150mm时,不宜大于1.5h,且不宜大于250mm。
支座锚固:伸入支座的锚固长度≥ 5dC.分布钢筋:作用:固定受力钢筋的位置;承担由于温度变化、混凝土收缩所产生的内力;承担四边支承的单向板中长跨方向的弯矩;以及将板上的集中荷载分布在较大的面积上,以传给更多的受力钢筋。
直径:直径不宜小于6mm;分布钢筋的截面面积不宜小于受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;间距:不宜大于250mm,对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当增加,其间距不宜大于200mm。
D.附加钢筋:板面;孔洞周边P59 双区格板的最不利布置:棋盘式和满载式P61 极限平衡法的假定【答】a.绝对刚体假定(塑性铰线分割的四块板均为绝对刚体); b.极限弯矩假定(塑性铰线上有一定弯矩); c.跨中铰线上无扭矩、剪力; d.各自平衡假定(每块板内力平衡)P74 一般当梯段水平方向跨度小于或等于3m时,才宜用板式楼梯最经济P82 雨蓬设计计算雨棚的整体倾覆验算:Mr ≥ Mov Mr ——抗倾覆力矩设计值Gr_——雨棚抗倾覆力矩荷载,取雨棚梁尾端上部450扩散角范围(水平长度为l3)内的墙体与楼面恒荷载标准值之和P94 支撑布置的作用:【答】提高厂房刚度和稳定性P117 排架计算简图1、基本假定:1)排架柱上端铰接于屋架(或屋面梁),下端嵌固于基础顶面。
2)横梁(屋架或屋面梁)为轴向变形可忽略不计的刚杆。
P119 P121 吊车荷载计算排架考虑多台吊车竖向荷载时,对单跨厂房的每个排架,参与组合的吊车台数不宜多于2台;对多跨厂房的每个排架,不宜多于4台。
当某跨近期及远期均肯定只设一台吊车时,方可按一台考虑。
说明:①Tmax方向可左可右;②无论单跨或多跨厂房最多考虑两台吊车同时刹车;③计算T0时,不论单跨或多跨最多考虑两台;④当厂房纵向水平有柱间支撑时,全部吊车纵向水平荷载T0由柱间支撑承受;当厂房无柱间支撑时,全部吊车纵向水平荷载由同一伸缩缝区段内的全部柱承受,并按纵向柱的侧移刚度大小分配。
P128 排架结构内力的最不利布置最不利内力组合1、+Mmax 及相应的N、V;2、-Mmax 及相应N、V ;3、Nmax及相应的M、V;4、Nmin 及相应的M、V。
说明:1)1、2、4为避免大偏压破坏;1、2、3为避免小偏压破坏;2)对于3、4两种组合,当N为最大或最小时,可能的相应弯矩不只是一种(原因:水平荷载作用时,N=0,但M不为0),注意选择组合项;3)对于双肢柱,其腹板配筋是由剪力控制,故还需考虑:+Vmax及相应的M、N;-Vmax及相应的M、N注:a应考虑20mm的安装偏差,当a<0.3h0时,取a=0.3hP183 竖向荷载和水平荷载的内力分析(弯矩二次分析法分层法反弯点法(计算题) D 值法)竖向荷载作用下的内力计算:迭代法、力矩分配法、分层法等分层法的计算步骤:【答】1、画出框架计算简图;2、按规定计算梁、柱的线刚度及相对线刚度;3、除底层柱外,其它各层柱的线刚度(或相对线刚度)遍乘0.9;4、计算各节点处的弯矩分配系数,用弯矩分配法从上至下分层计算各计算单元(每层横梁及相应的上下柱组成一个计算单元)的杆端弯矩,计算可从不平衡弯矩较大节点开始,一般每节点分配1~2次即可;5、迭加有关杆端弯矩,得出最后弯矩图(如节点弯矩不平衡值较大,可在节点重新分配一次)。
一)反弯点1、框架弯矩图:各杆弯矩图都是直线形,每根杆都有一个零弯矩点即反弯点。
2、内力计算关键:求出各柱反弯点处的剪力及反弯点位置,则框架的内力图很容易绘出。
3、计算假定:1)将水平荷载化为节点水平集中荷载;2)框架底层各柱的反弯点在距柱底2/3高度处,上层各柱的反弯点位置在层高的中点;3)不考虑横梁的轴向变形,不考虑节点的转角,认为梁柱线刚度比很大。
二)D值法:改进反弯点法,近似考虑了框架节点转动对柱的抗侧移刚度和反弯点高度位置的影响。
精度高于反弯点法,适用于风荷载和水平地震作用下的多、高层框架内力简化计算。
1、D的修正2、反弯点高度h的修正:考虑梁、柱线刚度比;该柱所在楼层的位置;上、下梁的线刚度比;上、下层层高的变化等。
取为γh=(γ0+ γ1+ γ2+ γ3)h γ值见附表HP10 砌体的强度等级1) 烧结普通砖、烧结多孔砖:强度等级:MU30、MU25、MU20、MU15、MU10。
“MU”(Masonry Unit) ,单位——“MPa”(N/mm2)2) 非烧结硅酸盐砖:蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖强度等级: MU25、MU20、MU15、MU10。
3)混凝土砌块: MU20、MU15、MU10、MU7.5、MU5。
4 )石材:取边长为70mm的立方体石块进行抗压试验,取3块的平均值。
划分为:MU100、 MU80 、 MU60、MU50、MU40、MU30、MU20。
砂浆的强度等级:砂浆:取边长为70.7mm的立方体试块进行抗压试验,每组6块,取其平均值作依据等级划分:M15、M10、M7.5、M5、M2.5“M”(mortar) ,单位——“MPa”(N/mm2)#砂浆的定义:1)冻结状态下砂浆的强度 2)尚未硬化时砂浆强度P17 砌体破坏的原因和破坏特征【答】砌体受压破坏阶段:形成小柱——局部压碎——小柱失稳砌体破坏特征:砖砌体受压时不但单块砖先开裂,而且砌体的抗压强度也远低于所用砖的抗压强度。
(原因:砌体受压时并非均匀受压,而是处于受弯和受剪状态)P18 影响砌体抗压强度的主要因素:【答】1)材料的物理、力学性能和几何尺寸的影响:提高砖的强度等级比提高砂浆的强度等级有效;砖的平整度;砂浆的和易性等。
2)砌筑质量的影响: 3)试验方法等的影响:P51 局压下砌体强度提高的原因【答】1)“套箍作用”:局部受压区砌体处于双向或三向受压状态。
2)力的扩散作用P55 刚性垫块的定义:刚性垫块须满足:垫块高tb≥180mm;挑出长度lb≤tbP75 纵横墙计算单元的选取及受荷范围【答】多层房屋承重纵墙的计算计算单元:通常从纵墙中取一段有代表性的、宽度等于一个开间的竖墙条、柱作为计算单元,受荷范围取(S1+S2)/2=S( S1、S2为相邻两开间的距离)。
多层房屋承重横墙的计算计算单元:取宽度为1m的横墙(横墙承受均布线荷载且很少开洞口)。
受荷范围宽度取1m,纵向取相邻两侧各1/2开间。