名师名校勘测设计注册工程师讲义【土木工程材料考前复习指导】第61讲第十六章结构设计(七)
7.纵向受压钢筋A s的作用
(1)可提高截面极限抗弯承载力。
当χ>χb时,可以增加A s′,使χ≤χb。
(2)可承受变号弯矩。
(3)可减小混凝土徐变,提高构件长期刚度。
(4)可作架立筋用。
(5)可提高构件延性,改善抗震性能。
(二)斜截面承载力
1.影响斜截面破坏特征的两个主要因素及破坏形态
除混凝土强度等级与截面尺寸外,影响其破坏形态的两个主要因素有:
(1)剪跨比λ
对于集中荷载的简支梁剪跨比λ为
(17-45) 式中:M——集中力作用截面处的弯矩设计值;
V——支座截面的剪力设计值;
α——第一个集中力(计算截面)至剪力较大一侧支座截面的距离,称为剪跨。
(2)配箍率ρav
(17-46) 式中:A svl——单肢箍筋截面积;
n——同一截面内箍筋的肢数;
b——梁(肋)宽度;
s——箍筋间距。
(3)破坏形态
随着λ及ρsv的变化,斜截面可能发生一下三种破坏形态;
①当ρsv<ρsv,min(最小配箍率),λ>3时,斜裂缝一出现,箍筋马上屈服并进入强化阶段,立即丧失斜截面的承载力,产生斜拉破坏。
这种破坏预兆性很差,承载力低,不能充分利用材料,设计中应当避免。
②当ρsv,max≥ρsv≥ρsv,min,或者虽然ρsv<ρsv,min。
但1≤λ≤3时,当临界斜裂缝形成后,箍筋先屈服,然后斜裂缝顶端剪压区混凝土达到了复合受力的极限强度,丧失了斜截面抗剪压的承载力,称为剪压破坏。
这种破坏事前有一定的预兆,其承载力随ρsv加大而提高,远大于斜拉破坏承载力。
③当ρsv>ρsv,min或虽然ρsv<ρsv,max,但λ<1时,使梁的腹板上发生多条近似平行的斜向裂缝,腹板的混凝土发生斜向压坏,称之为斜压破坏。
这种破坏是由于主压力强度而引起的,承载力很高,但破坏预兆性差,箍筋达不到屈服,箍筋强度不能充分利用,在设计中也应加以避免。
2.矩形、T形和I形截面的受弯构件抗剪承载力计算
(1)为了防止构件发生斜压破坏,配置箍筋过多,达不到屈服,不能充分利用材料,其抗剪截面应符合下列条件
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时,
(17-47)
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(17-48)
式中:V——剪力设计值
b——矩形截面宽度,T形与I形截面的腹板宽度;
h w——截面的腹板高度;矩形截面取有效高度,T形截面取有效高度减去翼缘高度,I形截面取腹板净高;
βc——混凝土强度影响系数,对C50及以下,βc=1.0;对C80,βc=0.8,中间按线性内插。
(2)计算抗剪承载力时的计算位置应按下列规定采用;
①剪力最大的支座边缘截面;
②受拉区弯起钢筋弯起点处截面,因此处的抗剪承载力中,其弯筋抗剪承载力值V b=0.8A sbƒy sina s 已全部不起作用,截面的抗剪承载力突然降低;
③箍筋截面面积或间距改变处的截面,因该截面的箍筋抗剪承载力突然降低
④腹板宽度改变处,当腹板宽度突然变小时,混凝土抗剪承载力将降低。
名师名校勘测设计注册工程师讲义【土木工程材料考前复习指导】第65讲第十六章结构设计(十一)
三、受压构件(一)普通箍筋轴心受压构件其破坏特征与承载力如下:(1)当长细比l0/b≤8时,将发生短柱破坏,构件出现纵向裂缝,混凝土被压碎,纵筋压屈外鼓呈灯笼状。
其正截面抗压承载力为(17-78) 式中:N——轴向力设计值;A——构件截面面积,当纵向钢筋配筋率大于3%时,式中A改为混凝土净截面积A n,A n=A-A s′;A s′、ƒy′——分别为受压钢筋全部截面积及受压钢筋抗压强度设计值;ƒc——混凝土轴心抗压强度设计值。
(2)当长细比l0/b>8时,将发生长柱破坏,其一侧出现纵向裂缝,混凝土被压碎,纵筋压屈外鼓;而另一侧出现横向裂缝,钢筋应力可能达不到屈服强度,其正截面抗压承载力为(17-79) 式中:φ——钢筋混凝土构件轴心受压的稳定系数,随构件长细比(l0/b,l0/d,l0/i)的增加而降低(详见《混凝土规范》表6.2.15),对于短柱取φ=1。
在实际工程中,不存在理想的轴心受压构件,对于长细比较小的构件,混凝土将承受大部分的轴向压力,在施工中控制混凝土质量特别重要。
(二)配有螺旋箍筋的轴心受压构件对于符合适用条件的螺旋式或焊接环式间接钢箍时,可以考虑螺旋箍对柱核心混凝土约束的间接作用,考虑混凝土为三向受压,其正截面的抗压承载力为(17-80) 式中:A cor——构件的核心截面面积;f yv——间接钢筋的抗拉强度设计值;A sso——螺旋式或焊接环式间接钢筋的换算截面面积d cor——构件的核心直径;A ssl——螺旋式或焊接环式单根间接钢筋的截面面积;s——沿构件轴线方向间接钢筋的间距;α——间接钢筋对混凝土约束的折减系数,C50及以下时取1.0,C80时取0.85,中间按线性内插。
应当注意,按式(17-80)设计时应考虑下列应用条件:(1)式(17-80)算得的设计值不应大于由式(17-79)算得的设计值的1.5倍,这是为了保证在使用荷载作用下不发生保护层剥落。
(2)式(17-80)不适用于下列情况:①当l0/d>12时,因为这种柱由于侧向挠度引起的附加偏心矩过大,使承载力降低过多,螺旋箍作用不能充分发挥。
名师名校勘测设计注册工程师讲义【土木工程材料考前复习指导】第55讲第十六章结构设计(一)
第一节钢筋混凝土结构材料性能钢筋混凝土是由钢筋和混凝土两种材料组成。
这两种物理与力学性能不同的材料能够共同工作是由于混凝土硬化后钢筋与混凝土之间产生了良好的粘结力。
其次。
钢筋与混凝土这两种材料的温度膨胀系数接近(钢筋为1.2×10-5;混凝土为1.0×10-5),当温度变化时,两者之间不会产生较大的相对变形而导致粘结力丧失。
一、钢筋(一)钢筋的分类混凝土结构中所用的钢筋有钢筋和钢丝两类,主要包括热轧钢筋,热处理钢筋,预应力钢丝(光面、螺旋肋中强度预应力钢丝,光面、螺旋肋消除应力钢丝),钢绞线和预应力螺纹钢筋。
根据钢筋的力学性能可分为有明显屈服点和明显流幅的软钢、无明显屈服点的硬钢。
其中热轧钢筋属于软钢,热处理钢筋及消除应力钢丝则为硬钢。
(二)钢筋力学性能指标1.极限抗拉强度该指标对于软钢是作为强度标准值取值的依据。
对于软钢,虽不作为强度标准值取值的依据,但仍有一个最低限值的要求,如HPB300级钢筋不小于462MPa。
2.屈服强度该指标对于软钢是作为强度标准值取值的依据,并有最小限值的要求,如HPB300级钢筋不小于300Mpa;对于硬钢,因无明显屈服点,为了满足设计理论的需要,一般常取残余应变为0.2%时所对应的应力值作为假定的屈服强度,称为“条件屈服强度”或“条件屈服点”,用σ0.2表示。
对于热处理钢筋、消除应力钢丝和钢绞线,《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)(以下简称《混凝土规范》)统一取0.85倍极限抗拉强度作为σ0.2。
3.伸长率衡量钢筋延性性能的一个指标,《混凝土规范》明确提出了对钢筋延性的要求。
根据我国钢筋标准,将最大力下总伸长率δgt作为控制钢筋延性的指标。
最大力下总伸长率δgt不受断口——颈缩区域局部变形的影响,反映了钢筋拉断前达到最大力(极限强度)时的均匀应变,故又称为均匀伸长率,其值为(17-1)式中:l——钢筋拉伸试验试件的应变量测标距;l′——试件经拉断并重新拼合后测得的标距,即产生残余伸长的标距。
名师名校勘测设计注册工程师讲义【土木工程材料考前复习指导】第83讲第十六章结构设计(二十九)
二、受弯构件(梁)1.强度计算1)抗弯强度在主平面内受弯的实腹构件,其抗弯强度应按下式计算(17-204)式中:M x、M y——分别为同一截面绕x轴和y轴的弯矩(对工字形截面,x轴为强轴,y轴为弱轴);M nx、M ny——分别为对x轴和y轴的净截面模量;当截面板件宽厚比等级为S1、S2、S3或S4级时,应取全截面模量,当截面板件宽厚比等级为S5级时,应取有效截面模量,均匀受压翼缘有15ε,腹板有效截面可按《钢结构设计标准》第8.4.2条的规定采用(mm3);效外伸宽度可取kγx、γy——分别为沿x轴、y轴的截面塑性发展系数,对工字形截面,γx=1.05,γy=1.20,对箱形截面γx=γy=1.05,对需要计算疲劳的梁,宜取γx=γy=1.0,对其他截面,可按《钢结构设计标准》中6.1.2条采用。
2)抗剪强度(17-205)式中:V——计算截面沿腹板平面作用的剪力;S——计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩;I——毛截面惯性矩;t w——腹板厚度;ƒv——钢材的抗剪强度设计值。
3)局部抗压强度当梁上翼缘作用有沿腹板平面的集中荷载,且该荷载又未设置支承加劲肋时,腹板计算高度上边缘的局部抗压强度按下式计算:(17-206)式中:F——集中荷载,对动力荷载应考虑动力系数;ψ——集中荷载增大系数,对重级工作制吊车梁,ψ=l.35,对其他梁,ψ=l.O;l z——集中荷载按45°扩散在腹板计算高度上边缘的假定分布长度,其值应根据支座具体尺寸确定。
梁的支座处,当不设置支承加劲肋时,也应按式(17-206)计算腹板计算高度下边缘的局部压应力,但ψ取1.0。
【例17-17/2014真题】设计一悬臂钢架,最合理的截面形式是:解:根据悬臂梁的受力特点可知,上翼縁承受拉应力,下翼縁承受压应力,钢材的抗拉、抗压强度相同,故应选择上、下翼縁面积相同的截面形式。
答案:B2.截面板件宽厚比等级截面板件宽厚比是指截面板件平直段的宽度和厚度之比,受弯或压弯构件腹板平直段的高度与腹板厚度之比也可称为板件高厚比。
名师名校勘测设计注册工程师讲义【土木工程材料考前复习指导】第54讲第十六章结构设计考前复习指导
第十七章结构设计第一讲考前宣讲一、考试大纲14.2.1钢筋混凝土结构材料性能:钢筋混凝土基本设计原则:结构功能极限状态及其设计表达式可靠度承载能力极限状态计算:受弯构件受扭构件受压构件受拉构件冲切局部承压疲劳正常使用极限状态验算:抗裂裂缝挠度预应力混凝土:轴拉构件受弯构件单层厂房:组成与布置柱基础多层及高层房屋:结构体系及布置剪力墙结构框-剪结构框-剪结构设计要点抗震设计要点:一般规定构造要求14.2.2钢结构钢材性能:基本性能结构钢种类构件:轴心受力构件受弯构件拉弯和压弯构件的计算和构造连接:焊缝连接普通螺栓和高强度螺栓连接构件间的连接14.2.3砌体结构材料性能:块材砂浆砌体基本设计原则:设计表达式承载力:抗压局部承压混合结构房屋设计:结构布置静力计算构造房屋部件:圈梁过梁墙梁挑梁抗震设计要点:一般规定构造要求二、采用教材三、复习指导根据考试大纲要求,结构设计一章包括了钢筋混凝土结构、钢结构、砌体以及高层混凝土结构、抗震设计的部分内容,主要考查岩土工程师是否掌握基本理论知识。
考生应紧扣大纲内容,全面复习与突出重点相结合,即通过《复习教程》对基本概念、基本原理和基本知识有一个整体把握,并在此基础上对每节的主要内容进行重点复习,重点掌握。
根据基础考试命题的特点,复习时不要偏重难度大,过于繁杂的知识,而应注重基本知识的理解和记忆,掌握基本概念、基本假设、基本思路及主要结论及其应用。
结构设计包括了三类不同的结构,每一类结构基本由三部分组成:①材料性能,包括基本物理,力学性能及其影响因素,不同受力状态下材料强度的取值等。
②基本计算方法,包括计算公式建立的依据、基本假定及适用条件。
③构造,包括构件设计中的构造要求和构造设计。
不同类型的结构之间,或同一类结构的不同受力构件之间,存在着相同点与不同点。
应善于比较分析,找出规律性的东西。
比如,我国规范采用概率理论为基础的极限状态,设计法并用多个分享系数表达的设计公式进行设计,对于三类结构构件承载能力的设计采用的是解基本相同的公式,但其中的个别技术如材料的分享系数取值不同。
名师名校勘测设计注册工程师讲义【土木工程材料考前复习指导】第75讲第十六章结构设计(二十一)
二、框架结构
框架结构的设计内容包括:结构布置、计算模型、荷载分析、内力计算、截面设计、变形验算、构造要求等。
(一)结构布置
1. 结构布置原则
柱网布置:建筑(功能)、结构(合理)、施工(方便)
框架承重方案:横向、纵向、纵横向
2.梁柱尺寸估算
梁:刚度要求:承重(l/8-l/12);非承重(l/12-l/16)
柱:非抗震框架:A ≥ N/fc,N=1.05-1.10Nv(Nv——自重+活荷载效应)
抗震框架: A ≥ N/(μfc) , N=1.1-1.2Nv(μ——轴压比)
(二)计算模型
平面模型:计算单元的确定、节点处理、计算跨度、层高、抗弯刚度
(三)荷载分析
竖向荷载:恒载G k
–可变荷载(活载)Q k
考虑负荷面积的折减问题
最不利布置
水平荷载:风载W k、地震作用(偶然作用)E k
(四)内力的简化计算方法
1、竖向荷载作用下的内力分析方法
基本假定:无侧移框架,相邻层弯矩分配
方法:两点修正:柱刚度(1.0;分层法0.9);弯矩传递系数(1/2;分层法1/3)
2、水平荷载作用下的内力分析方法
1)反弯点法的基本假定:
梁柱线刚度比无穷大(i b/i c≥ 3),不考虑梁轴向变形,同层柱顶位移相等。
柱上下端转角相等(底层除外):中间层反弯点居中,底层反弯点2/3h。
梁端弯矩由节点平衡确定且按刚度分配。
2)修正反弯点法——D值法
3)抗震框架构件内力调整。
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第八节钢筋混凝土多层及高层房屋一、结构体系及布置《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)(以下简称《高层混凝土规程》)中将10层及10层以上或房屋高度超过28m的住宅建筑和房屋高度大于24m的其他民用建筑划分为高层建筑。
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)2.1.1 高层建筑high-rise building建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。
(一)结构体系选择随着建筑物高度的增加,水平荷载(风荷载地震作用),对于结构起的影响越来越大。
除内力增加之外,结构的侧向位移增加的更大。
结构的轴力N与建筑的高度H为线性增长,弯矩与建筑高度为2次方增长,而侧向位移则随H为4次方增长(见下图)。
因此抗侧力成为高层建筑结构的主要问题。
在地震区,对高层建筑的危害比多层建筑要大。
因此,在选择结构体系时,除考虑使用要求、施工条件、经济等因素外,还应特别重视各结构体系的应用范围和条件。
1.框架体系由梁、柱构件通过节点连接构成的承受各种竖向和水平作用的结构称为框架体系。
框架结构的优点是建筑平面布置灵活、立面也可变化,容易满足各种工业与民用建筑的使用要求,其缺点是抗侧向刚度较小,因梁柱截面不能太大,其使用高度受到限制,一般宜控制在15层以下,高度不超过70m(抗震设防区高度不超过35m)。
在高层建筑中梁柱必须做成刚节点。
2.剪力墙结构它是由纵横方向的竖向墙体组成的承重与抗侧力体系。
墙体同时又作为分隔房间和维护构件。
剪力墙结构的侧向刚度比框架结构大很多,侧移小,抵御地震作用的能力强,但结构自重大,建筑平面布置局限性大,难以满足建筑内部大空间要求。
在10~50层范围内都适用,但从经济上看,30层左右较适宜。
为了满足首层大空间及中间各层一些大空间的需要,可采用底层部分框支剪力墙与部分剪力墙落地的底层大空间剪力墙结构以及跳层剪力墙结构。
3.框架-剪力墙结构及框架-简体结构在框架结构中的适当部位布置剪力墙或简体结构,即成为框架-剪力墙或框架-简体结构。
名师名校勘测设计注册工程师讲义【土木工程材料考前复习指导】第71讲第十六章结构设计(十七)
(二)先张法及与后张法的应力分析比较1.钢筋预应力无论先、后张法,非预应力钢筋任何相应时刻的应力公式形式均相同,这是由于两种方法中,非预应力钢筋与混凝土协调变形的起点均是混凝土应力为零时;预应力钢筋公式中,后张法比先张法的相应时刻应力大αEσpc,这是因为后张法构件在张拉预应力钢筋过程中,混凝土的弹性压缩所引起的预应力钢筋应力变化已被融入测力仪表读数内,因而两种方法中,预应力钢筋与混凝土协调变形的起点不同。
2.混凝土预压应力施工阶段,两种张拉方法的σpcⅠ、σpcⅡ公式形式相同,差别在于:先张法中用A0,而后张法用A n。
前面推导得出的混凝土预压应力公式,可归纳为以下通式:先张法: (1)后张法: (2)式中从上面的公式(1)、(2)可得如下重要结论:计算预应力混凝土轴心受拉构件混凝土的有效预压应力σpc时,可以将一个轴心压力N p作用于构件截面上,然后按材料力学公式计算。
压力N p由相应时刻预应力钢筋和非预应力钢筋仅扣除预应力损失后的应力×各自的截面面积,并反向,然后再叠加而得,如下图所示。
该结论可推广用于计算预应力混凝土受弯构件中的混凝土预应力,只需将N p改为偏心压力。
3.轴向拉力使用阶段,构件在个特定时刻的轴向拉力N0,N cr,N u的公式形式均相同。
无论先后张法,均采用构件的换算截面面积计算A0。
由错误!未找到引用源。
可知,预应力混凝土构件比同条件的普通钢筋混凝土构件的开裂荷载提高了N0。
预应力混凝土轴心受拉构件的极限承载力公式与截面尺寸及材料均相同的普通钢筋混凝土构件的极限承载力公式相同,而与预应力的存在及大小无关,即施加预应力不能提高轴心受拉构件的承载力。
(三)使用阶段正截面承载力计算正截面抗拉承载力N≤ƒpy A p+ƒy A s(17-145)式中:ƒpy——预应力钢筋抗拉强度设计值。
(四)使用阶段裂缝控制验算(五)施工阶段验算。
名师名校勘测设计注册工程师讲义【土木工程材料考前复习指导】第68讲第十六章结构设计(十四)
第四节正常使用极限状态验算一、结构构件的裂缝控制要求(一)产生裂缝的原因引起构件产生裂缝的原因很多,但可归结为两大类:一类为荷载效应引起,称为受力裂缝;另一类是由外加变形或约束变形引起称为变形裂缝。
对受力裂缝主要通过构件抗裂度计算及构造加以控制,对于变形裂缝主要通过结构设计、构造措施及施工方法解决,如设伸缩缝、沉降缝,加强保温措施及加强混凝土养护,改进施工条件,减小混凝土的收缩等。
(二)裂缝的控制及裂缝控制等级(1)裂缝控制的目的及荷载裂缝控制等级详见《复习教程》十七章第二节的有关阐述。
(2)对于由收缩及温度引起的裂缝,应控制钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距L满足《混凝土规范》的规定,即L≤[L] (17-119) 式中:[L]——《混凝土规范》规定的钢筋混凝土结构伸缩缝间距(m),见《混凝土规范》表8.1.1。
(3)对于混凝土碳化引起的沿钢筋方向的裂缝,主要是控制保护层厚度C满足《混凝土规范》最小保护层厚度的要求。
(4)对地基不均匀沉降引起的裂缝,主要通过正确的选用地基处理及正确的基础方案、正确的基础设计解决。
二、影响受力裂缝的主要因素及最大裂缝宽度计算(一)影响受力裂缝宽度的主要因素实验结果表明,受力裂缝宽度与下列因素有关:(1)混凝土保护层厚度c,当c≥20mm时,裂缝间距及宽度将随c值增大而增大。
(2)钢筋直径d,在其他条件相同的条件下选择细一点的钢筋,则裂缝宽度及间距将有所减小。
(3)钢筋拉应力σsk,σsk越大,裂缝宽度越大。
(4)有效受拉区配筋率ρte,ρte值越大,裂缝间距及宽度越小。
(5)选用变形钢筋的裂缝比光圆钢筋的裂缝宽度小。
(二)最大裂缝宽度的计算1.荷载标准组合下的平均裂缝间距受弯构件(17-121a) 受拉构件(17-121b) 2.荷载标准组合下的平均裂缝宽度平均裂缝宽度取决于平均裂缝之间的钢筋伸长与混凝土伸长的伸长差。
3.荷载标准组合下的最大裂缝宽度W k,max受弯构件:W k,max=1.66W m ,轴心受拉构件:W k,max=1.9W m其中,系数1.66和1.9为考虑超越概率为5%的裂缝宽度分位值与平均裂缝宽度的比值。
名师名校勘测设计注册工程师讲义【土木工程材料考前复习指导】第73讲第十六章结构设计(十九)
第六节构造要求关于钢筋混凝土和预应力混凝土结构的构造规定及结构构件的规定详见《混凝土规范》第8章及第9章。
第七节单层厂房一、组成与布置(一)组成1.屋盖结构(1)有檩屋盖体系:由压型钢板或小型屋面板、檩条、屋架及支撑系统组成。
(2)无檩屋盖体系:由大型屋面板、天沟板、屋架或屋面梁及屋盖支撑系统组成。
(3)为采光及通风设有天窗时,由天窗架、挡风板、支撑组成。
(4)对于有抽柱的厂房,在抽柱部位设有托架。
2.横向排架(1)中部横向排架:由屋面梁或屋架,横向柱列和基础组成。
(2)端部横向排架:除具有中部横向排架的组成外,一般还设有抗风柱、抗风梁、基础梁。
3.纵向排架由纵向柱列、连系梁、吊车梁、柱间支撑、基础梁、基础组成。
4.围护结构由纵墙、山墙(横墙)、墙梁、抗风柱(有时设有抗风梁或抗风桁架)、基础梁、基础等组成。
由上述四部分组成空间受力与围护结构。
(二)结构布置1.厂房平面布置柱网布置首先满足生产工艺要求,并应符合统一模数,厂房跨度可选9m、12m、15m、18m、21m、24m、27m、30m、33m、36m等。
柱间距可选用6m、9m和12m。
厂房应按《混凝土规范》要求设置变形缝。
除有要求外,一般可不设沉降缝。
在地震区应按防震缝要求做伸缩缝。
变形缝处应设双排架。
2.厂房剖面布置柱高按生产工艺要求确定,应满足吊车轨顶标高及吊车安全运行的要求,并应符合模数。
3.屋盖结构布置应优先采用自重较轻的压型钢板、轻质大型屋面板等。
有檩屋盖中,常用冷弯薄壁型钢、轻型H型钢檩条,檩条应布置在屋架节点上。
天窗架应从两端的第二柱间开始布置,对于抗震设防烈度为8度及8度以上的地区,则应从第三柱间开始布置。
有抽柱时,应沿纵向布置托架。
4.支撑系统布置支撑系统主要是用于加强厂房的整体刚度和稳定,并传递风荷载及吊车水平荷载,可分为屋盖支撑和柱间支撑两大类。
屋盖支撑包括上弦横向水平支撑、下弦横向水平支撑、纵向水平支撑、竖向支撑及纵向水平系杆,天窗架支撑等。
名师名校勘测设计注册工程师讲义【土木工程材料考前复习指导】第58讲第十六章结构设计(四)
(二)荷载分项系数与荷载设计值;1.荷载分项系数它是设计计算中反映荷载不定性关系与结构可靠度相关联的分项系数,其值为:(1)永久荷载分项系数γG:当其效应对结构不利时,对由可变荷载控制的组合,取 1.2;对由永久荷载控制的组合,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,应取0.9。
(2)可变荷载分项系数γQ:一般情况下取1.4,对标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结;构的活荷载应取1.3。
2.荷载设计值荷载设计值为荷载代表值乘以荷载分项系数后的值。
只有按承载力极限状态计算荷载效应时才需考虑荷载分项系数与荷载设计值。
(三)材料强度指标取值1.强度标准值强度标准值是结构设计时采用的材料性能基本代表值。
材料强度的概率分布宜采用正态分布。
材料强度的标准值可取其概率分布的0.05分位值确定,即μR-1.645σR值,它具有95%的保证率。
2.材料分项系数材料分项系数是在按承载力极限状态设计时,按规定的可靠度指标[β]值在计算模式中所采用的系数值,我国规范根据[β]值(参见复习教程P311)及材料、几何参数、荷载基本参量,求出了各种结构用的材料分项系数。
3.材料强度设计值材料强度设计值是指材料强度的标准值ƒk除以材料分项系数后的值(其值详见有关设计规范)。
在承载力极限状态设计中采用材料强度设计值。
(四)极限状态设计实用表达式1.按承载力极限状态设计表达式我国《混凝土规范》采用以概率理论为基础的极限状态设计法,结构构件的承载力设计应根据荷载效应的基本组合和偶然组合进行,其一般公式为γ0S≤R (17-20)1)结构构件重要性系数对安全等级不同的结构,结构构件重要性系数取值如下:安全等级为一级γ0=1.1安全等级为二级γ0=1.O安全等级为三级γ0=0.9建筑物中各类结构构件的安全等级,宜与整个结构的安全等级相同,对其中部分结构构件的安全等级可根据其重要程度适当调整,但不得低于三级。
