建筑力学和结构总结
建筑中的建筑物结构与力学分析

建筑中的建筑物结构与力学分析在建筑设计和施工中,建筑物的结构和力学分析是至关重要的。
建筑物的结构设计必须满足强度、刚度和稳定性的要求,以确保建筑物能够安全地承载荷载并保持稳定。
力学分析则是基于物理学原理,研究建筑物受力情况,以确定设计参数和材料的选择。
一、建筑物的结构设计建筑物的结构设计是一个复杂而严谨的过程。
它需要考虑建筑物的功能、形式、荷载以及材料的性能等多个因素。
在结构设计中,一般包括以下几个步骤:1. 定义设计目标:确定建筑物的使用需求和设计目标,例如建筑物的使用寿命、荷载要求等。
2. 确定荷载:根据建筑物的用途和地理位置等要素,确定各种荷载情况,包括永久荷载(如自重、固定设备等)、可变荷载(如人员、家具、雪等)和风荷载。
3. 选择结构类型:根据建筑物的功能和形式,选择适当的结构类型,如梁柱结构、框架结构、砖混结构等。
4. 分析结构模型:将建筑物转化为结构模型,并进行受力分析,以确定结构的受力情况。
常用的受力分析方法包括静力分析和动力分析。
5. 确定结构成员:根据受力分析结果,确定结构的成员尺寸和材料,以满足建筑物的强度和刚度要求。
常用的结构材料包括钢材、混凝土、木材等。
6. 总体验收:对结构设计方案进行总体验收,确保其满足设计目标和规范要求。
二、力学分析在建筑中的应用力学分析是对建筑物受力情况的研究和分析。
根据力学原理,通过分析建筑物受力的来源和传递过程,可以确定合理的设计参数和材料选择。
以下是力学分析在建筑中的应用示例:1. 荷载分析:通过力学分析,可以确定建筑物所受荷载的大小和作用方式。
根据不同荷载情况,可以进行受力分析,以保证结构的安全性和稳定性。
2. 刚度分析:刚度是建筑物抵抗变形和变位的能力。
通过力学分析,可以确定结构的刚度要求,并采取相应的设计措施,以确保建筑物在使用过程中不会发生过大的变形。
3. 抗震分析:在地震活跃区域,抗震分析是建筑设计的重要组成部分。
通过力学分析,可以确定建筑物所受地震荷载的大小和作用方式,并采取相应的抗震措施,提高建筑物的抗震能力。
建筑力学与结构课件(最齐全)

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混凝土结构由混凝土和钢筋等材料组 成,通过浇筑和振捣成型,具有较高 的抗压强度和耐久性,适用于各种建 筑类型和规模,如住宅、办公楼、桥 梁等。混凝土结构的优点包括良好的 抗压性能、防火性能、耐久性和稳定 性等,但同时也存在自重大、施工周 期长等缺点。
钢结构
钢结构是一种轻质高强的建筑结构类型,具有较好的塑性和 韧性。
有限差分法
介绍有限差分法的基本原理和应用,包括离散化、差分方 程建立和求解等,以及如何运用有限差分法进行结构分析 和设计。
离散元法
介绍离散元法的基本原理和应用,包括离散化、接触模型 和求解算法等,以及如何运用离散元法进行岩土工程和地 质工程的结构分析和设计。
结构设计软件介绍
AutoCAD
介绍AutoCAD的基本功能和使用方法,包括绘图、编辑、标注和输出等,以及如何在建 筑结构设计中运用AutoCAD进行绘图和建模。
建筑力学与结构课件
目录
• 建筑力学基础 • 建筑结构类型 • 建筑结构设计 • 建筑结构抗震 • 建筑结构加固与维护 • 建筑力学与结构发展趋势
01
建筑力学基础
静力学基础
静力学基本概念
静力学是研究物体在力作用下处 于平衡状态的科学。在静力学中 ,平衡是指物体处于静止或匀速
直线运动状态。
静力学基本原理
智能化技术的应用
数值模拟技术
利用数值模拟软件对建筑结构进行精 细化分析和优化设计,提高设计效率 和精度。
智能化施工
通过BIM技术、物联网技术等,实现 施工过程的智能化管理和控制,提高 施工质量和效率。
建筑结构与力学原理

建筑结构与力学原理建筑结构是指建筑物的骨架,承担并传递荷载力的组成部分。
在设计和建造建筑物时,结构工程师必须深入了解建筑结构与力学原理的关系以确保建筑物的稳定性和安全性。
本文将介绍建筑结构的基本概念、力学原理的应用以及结构工程师的工作职责。
一、建筑结构的类型建筑结构可以分为以下几种类型:框架结构、壳体结构、悬索结构、拱结构和索拉力结构。
每种结构都有其独特的特点和适用范围。
1.框架结构框架结构是由柱子、梁和水平支撑构成的骨架。
这种结构适用于高层建筑和大跨度的建筑物。
框架结构的主要特点是承重能力强、刚度好,可以有效地抵抗地震力和风力。
2.壳体结构壳体结构是以薄壳作为承重结构的一种形式。
例如,圆顶和穹顶都属于壳体结构。
壳体结构可以提供大空间和独特的建筑形态,但施工较为复杂。
3.悬索结构悬索结构主要由吊杆和悬索组成,吊杆受压力,悬索受拉力。
著名的悬索结构包括各种桥梁和大型体育场馆。
悬索结构具有较大的跨度、较小的材料消耗和较好的视觉效果。
4.拱结构拱结构是由拱墙、拱顶和拱脚构成的建筑形式。
它可以承受垂直和水平荷载,并将其传递到支撑结构上。
拱结构常用于桥梁、门楼和大型公共建筑。
5.索拉力结构索拉力结构是通过预应力技术将结构中的荷载转移到索力上的一种结构形式。
索拉力结构适用于大跨度的建筑物,如体育馆和会展中心。
二、力学原理在建筑结构中的应用力学原理是研究物体静力学和动力学行为的学科,它对建筑结构的设计和分析具有重要意义。
1.静力学静力学是研究静止物体和平衡力的学科。
在建筑结构设计中,静力学原理用于确定建筑物所承受的荷载和应力分布。
结构工程师需要计算各个结构元素的尺寸和形状,以确保结构在给定荷载下的稳定性。
2.材料力学材料力学是研究固体材料的性质和行为的学科。
在建筑结构设计中,结构工程师需要了解各种材料的力学性能,以确保结构的强度和刚度。
3.动力学动力学是研究物体运动和受力影响的学科。
在建筑结构中,动力学原理用于分析建筑物在地震、风力和其他外部荷载下的响应。
建筑力学与结构

第一章
1.建筑结构是指建筑物中由若干构件连接而成的能承受“作用”的平面或空间体系。
2.建筑物的九大构件:墙板柱梁杆拱索壳膜
3.建筑作用:直接作用和间接作用
直接作用又称荷载,系指施加在结构上的集中力和分布力系
间接作用不成为荷载
4.建筑结构由水平结构,竖向结构,基础组成
5.建筑结构按照所用材料分为混凝土结构,砌体结构,钢结构,木结构,深土结构(窑洞),
混合结构
(1).混凝土结构是钢筋混凝土结构,预应力混凝土结构,素混凝土结构的总称
优点:易于就地取材,耐火性好,抗震性能好,可磨性好,耐久性好,刚度大,承载力较好
缺点:自重大,抗裂性能差,工期长
(2)砌体结构缺点:自重大,强度低,整体性差,砌筑劳动强度大
(3)钢结构缺点:易腐蚀,需油漆保护;耐火性差,费用高
(4)木结构缺点:易燃,易腐蚀,变行大,费用高
第二章
1.主动力在工程上叫做荷载,使物体有运动趋势,被动力对物体运动趋势有限制作用
约束反力简称反力,方向总是与物体运动趋势相反
2.约束力与约束反力
柔体约束(拉力)光滑接触面约束(压力或支持力)圆柱铰链约束(2个力)链杆约束(1个力)固定铰支座(2个力)可动铰支座(1个力)
固定端支座(3个力)
3.力矩和力偶
方向:力使物体绕矩心逆时针转动时,力矩为正,反之为负(力偶与力矩方向一样)。
建筑结构大一知识点归纳总结

建筑结构大一知识点归纳总结建筑结构是建筑学中的一个重要分支,研究建筑物的力学性能和稳定性。
下面是建筑结构大一知识点的归纳总结:1.力学基础:力学是建筑结构的基础,大一时需要学习静力学和动力学的基本概念和原理。
静力学主要研究物体在平衡状态下的力学性质,包括力的平衡条件、力的合成与分解等;动力学则研究物体受到外力作用时的运动状态和力学性质。
2.杆件的力学性质:杆件是建筑结构中最基础的组成单元之一,大一时需要学习杆件的力学性质,如梁的受力分析、梁的截面性能、弯曲应力和变形等。
3.平面结构:平面结构是建筑物中常见的结构形式,如桁架、平面刚架等。
大一时需要了解平面结构的组成原理、受力特点和稳定性分析方法等。
4.空间结构:空间结构是三维结构,常见的有穹顶、拱和壳结构等。
大一时需要了解空间结构的受力分析方法、荷载计算和稳定性分析等。
5.基础知识:建筑结构还涉及到一些基础知识,包括力的分解合成、力的平衡条件、受力分析方法、材料力学性质等。
大一时需要掌握这些基础知识,并能够灵活运用于建筑结构的分析和设计中。
6.结构设计原则:结构设计是建筑结构的核心,大一时需要了解一些基本的结构设计原则,如强度和刚度要求、最佳构造原则、材料选取和连接方式等。
7.经典案例分析:通过分析一些经典的建筑结构案例,可以加深对建筑结构的理解和认识。
大一时可以学习一些经典建筑结构案例,如北京国家体育馆的鸟巢结构、巴黎圣母院的拱结构等。
8. 建筑结构软件应用:现代建筑结构设计和分析离不开计算机辅助设计软件的支持。
大一时可以学习一些常用的建筑结构软件,如AutoCAD、SAP2000等,并学习其基本操作和应用。
总之,建筑结构大一的知识点主要包括力学基础、杆件的力学性质、平面结构和空间结构的受力分析方法、基础知识、结构设计原则、经典案例分析和建筑结构软件应用等。
通过学习这些知识点,可以为后续的建筑结构设计和分析打下良好的基础。
建筑力学与结构

3
0 . 2 m 0.5m 2.5kN/m
讨论: (1)凡集度为常数的分布荷载,皆称为均布荷载。 (2)若构件上各处的荷载集度不是常数,则称为非均布荷载。
底边 高
研究对象:单位长度(1m)的墙。 受力分析:两侧的土压力呈三角形 分布,属非均布荷载; 墙自重 P 为集中荷载; 地基反力为曲线分布。
R2
1 2
(q 2 q1 ) H
直角三角形面积
作用线位置至 A 为 H/3。 整个梯形状的水压力的合力
R R1 R 2 1 2 ( q1 q 2 ) H
梯形面积
2)永久荷载和可变荷载
(1)永久荷载(恒载)
(2)可变荷载(活载)
作用时间长久,位置固定,数值不变 作用时间短暂、位置不定,数值可变 ① — 构件自重
1、荷载按作用在结构上的性质分为静力荷载和动力荷 载。 缓慢地、逐步地加到结构上的荷载叫做静荷载。其 大小、作用位置和方向不随时间而变化。如构件的 自重、土压力等。 大小、作用位置和方向随时间而迅速变化的荷载叫 做动荷载。如动力机械产生的荷载、地震荷载等。
2、荷载按其作用时间的长短分为永久荷载(恒 载)、可变荷载(活载)和偶然荷载。 《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001) (以下简称为《荷载规范》)将结构上的荷载 按作用时间的长短和性质分为下列三类: ◆永久荷载 在结构使用期间,其值不随时间变化,或 者其变化与平均值相比可忽略不计的荷载,如 结构自重、土压力、预应力等,永久荷载也称 为恒载。
(1)静力荷载 (2)动力荷载
逐渐增加的荷载,其大小和位置变化,不会引起显著的结构振动 荷载作用在结构上会引起显著的结构振动
结构的自重 及其它恒载
静力 荷载
建筑结构与力学分析

建筑结构与力学分析建筑结构是指建筑物的组成部分以及它们之间的相互关系,是建筑物存在和稳定的基础。
在建筑过程中,建筑师必须考虑诸多因素,包括建筑的设计、材料选择、力学分析等。
力学分析是建筑结构设计中不可或缺的一环,它能够帮助建筑师了解建筑物在不同载荷下的承载能力以及受力情况,为建筑结构的安全性提供保障。
在建筑结构的分析中,首先需要了解材料的物理性能,如弹性模量、抗弯强度等。
这些基本的物理参数是进行力学计算的基础。
其次,建筑结构分析中需要考虑的一个重要因素是荷载。
荷载可以分为静态和动态荷载。
静态荷载包括建筑物自重、人员荷载、设备荷载等,而动态荷载包括地震、风荷载等。
在力学分析中,建筑师需要根据实际情况选择合适的荷载组合,并对其进行计算和模拟。
建筑结构分析中的一个关键步骤是确定建筑物中的受力构件以及它们之间的相互作用。
在建筑物中,一般存在梁、柱、墙等结构构件。
这些构件承受着不同方向和大小的力,因此在分析中需要将其抽象为受力系统,并利用静力学的原理进行计算。
对于复杂的结构,建筑师可能需要使用计算机辅助设计软件进行建筑结构分析。
这些软件能够帮助建筑师快速而准确地进行力学计算,提高工作效率。
除了力学分析,还有其他一些重要的技术在建筑结构的设计和分析中起到关键作用。
例如,有限元分析是一种数值分析方法,可以将建筑结构分解为大量小的元素,并对每个元素进行力学计算。
有限元分析可以帮助建筑师更好地理解结构的受力情况,准确地评估其稳定性。
此外,结构监测技术也在建筑结构的设计和施工中发挥着重要作用。
通过实时监测建筑物中的应力和变形,可以及早发现潜在的结构问题,并及时采取相应的措施解决。
建筑结构与力学分析紧密相关,它们共同决定着建筑物的安全性和稳定性。
对于建筑师来说,了解建筑结构的力学特性,熟练掌握力学分析方法,是设计安全可靠的建筑物的前提。
力学分析不仅仅是通过计算来验证结构的合理性,更是通过科学的手段来保障建筑物的承载能力和稳定性。
建筑力学课堂笔记总结

建筑力学课堂笔记总结
建筑力学是建筑科技和工程结构设计的基础课程,它包括结构计算、力学、施工、维修等内容。
本文将总结课堂上学习到的内容,简要阐明其重要性及其在建筑设计与施工中的重要作用。
第一,建筑力学中研究的结构处于某种外力作用下时,其承载力、变形能力等性能的学习,以及建筑结构的计算和分析,可以更好地提高建筑的安全性。
其次,建筑力学有助于突出构件的特殊性能,以及它们之间的相互影响,更好地分析出各种外力、荷载、材料性能及变形的变化规律,确定各种建筑的支撑系统、构件的相对位置,以及这些构件的结构尺寸,了解建筑结构变形的特点和形状,从而更好地控制建筑施工过程中的变形。
再次,建筑力学有助于提高工程的质量,结构分析可以使强度、稳定性得以保证,有助于确定施工过程中的工艺过程,例如,它可以用来确定结构中某些构件的加固需求、防止结构变形,确定结构支撑系统的安装位置等。
最后,建筑力学也可以支持维修、修复结构构件的性能,帮助从技术上解决结构破损的问题,为建筑安全稳定性提供保障。
综上所述,建筑力学课程是建筑设计和施工过程中必不可少的知识和技能,掌握建筑力学的基础知识和原理,为建筑的安全、稳定和维护提供了坚实的技术支撑。
只有充分理解和掌握了建筑力学的学习内容,才能在建筑设计和施工中安全、高效的实现建筑的结构完整性。
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. ; 第四章 楼梯 1.按结构形式及受力特点不同将楼梯分为梁式楼梯和板式楼梯。 2.阳台,雨篷,屋顶挑檐等是房屋建筑中常见的悬挑构件。 第五章 抗震 1.地震按其成因可划分为四种:构造地震,火山地震,陷落地震和诱发地震。 2.根据震源深度d,构造地震可分为浅源地震(d<60km),中源地震(60km300km)。 3.地震波:地震引起的振动以波的形式从震源向各个方向传播,这种波称为地震波。 体波:在地球内部传播的行波称为体波。 面波:在地球表面传播的行波称为面波。 4.地震灾害会产生:地表破坏,建筑物的破坏和次生灾害。 5.地震震级:表示地震本身强度或大小的一种度量指标。 6.地震烈度:是指某一地区的地面和各种建筑物遭受一次地震影响的强弱程度。 7.建筑抗震设防分类:《抗震规范》根据建筑使用功能的重要性,将建筑抗震设防类别分为以下四类: 甲类建筑:属于重大建筑工程和地震时有可能发生严重次生灾害的建筑。 乙类建筑:属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑。 丙类建筑:属于甲,乙,丁类建筑以外的一般建筑。 丁类建筑:属于抗震次要建筑。 8.建筑抗震设防目标:“三水准,两阶段” 第一水准:当遭受多遇的低于本地区设防烈度的地震影响时,建筑一般应不受到损坏或不需修理仍能继续使用。 第二水准:当遭受到本地区设防烈度的地震影响时,建筑可能有一定的损坏,经一般修理或不经修理仍能使用。 第三水准:当遭受到高于本地区设防烈度地震影响时,建筑不致倒塌或产生危机生命的严重破坏。 第一阶段设计:按小震作用效应和其他荷载效应的基本组合盐酸结构构件的承载能力以及在小震作用下验算结构的弹性变形,以满足第一水准抗震设防目标的要求。 第二阶段设计:在大震作用下验算结构的弹
塑性变形,以满足第三水准抗震设防目标的要求。 9.基底隔振技术的基本原理:建筑隔震技术的本质作用,就是通过水平刚度低且具有一定阻尼的隔震器将上部结构与基础或底部结构之间实现柔性连接,使输入上部结构的地震能量和加速度大为降低,并由此大幅度提高建筑结构对强烈地震的防御能力。在许多应用实例中,隔振器是安装在上部结构和基础之间的,因而又称其为基地地震。 10.隔震结构体系基本特征: A.隔震装置须具有足够的竖向承载力。 B。隔震装置应具有可变的水平刚度。 C.隔震装置具有水平弹性恢复力。 D。隔震装置具有一定的阻尼和效能能力。
第六章 砌体结构设计 1.砌体结构的优点 1)与钢结构和钢筋混凝土结构相比,砌体结构材料来源广泛,取材容易,造价低廉,节约水泥和钢材 2)砌体结构构件具有承重和围护双重功能,且有良好的耐久性和耐火性,使用年限长,维修费用低。砌体特别是砖砌体的保温隔热性能好,节能效果明显。 3)砌体结构房屋构造简单,施工方便,工程总造价低,而且具有良好的整体工作性能,局部的破坏不致引起相邻构件或房屋的倒塌,对爆炸、撞击等偶然作用的抵抗能力较强。 4)砌体结构的施工多为人工砌筑,不需模板和特殊设备,可以节省木材和钢材,新砌筑的砌体上即可承受一定荷载,因而可以连续施工。 5)当采用砌块或大型板材做墙体时,可以减轻结构自重,加快施工进度,进行工业化生产和施工。 2.砌体结构的缺点 1)砌体结构自重大。一般砌体的强度较低,建筑物中墙、柱的截面尺寸较大,材料用量. ; 较多,是引起结构自重大的原因。因此,应加强轻质高强砌体材料的研究,以减小截面尺寸,减轻结构自重。 2)砌筑砂浆和砖、石、砌块之间的黏结力较弱,因此无筋气体的抗拉、抗弯及抗剪强度低,抗震及抗裂性能较差。因此,应研制推广高黏结性砂浆,必要时采用配筋砌体,并加强抗震抗裂的构造措施。 3)砌体结构砌筑工作繁重。砌体基本采用手工方式砌筑,劳动量大,生产效率低。因此,有必要进一步推广砌块、振动砖墙板和混凝土空心墙板等工业化施工方法,以逐步克服这一缺点。 4)砖砌体结构的黏土砖用量很大,往往占用农田,影响农业生产。因此,必须大力发展砌块,煤矸石砖、页岩砖、粉煤灰砖等黏土砖的替代品。 5.烧结普通砖的规格尺寸为240mm*115mm*53mm 6.砂浆包括纯水泥砂浆、混合砂浆、石灰砂浆、黏土砂浆、石膏砂浆(前面两个含水泥) 7.砌体的受压破坏特征 三个阶段:一、属弹性阶段:此阶段裂缝细小,未能穿过砂浆层,如不继续增加压力,单块砖内的裂缝也不继续发展。该阶段横向变形较小,应力——应变呈直线关系 二、若荷载不增加维持恒值,裂缝仍会继续发展,砌体临近破坏 三、荷载增加不多,而裂缝发展很快,并逐渐形成上、下贯通到底的通长裂缝,发生明显的横向变形,向外鼓出,导致失稳而破坏。 8.单块砖在砌体中的受力特点: 1)砖块处于局部受压、受弯、受剪状态 2)由于砖和砂浆受压后的横向变形不同,砖还处于侧向受拉状态 3)竖向灰缝的应力集中 9.影响砌体抗压强度的因素 1)块材的强度和块材的形状 砌体的破坏主要是由于单块砖内发生很大的受剪应力,是砌体产生贯通的竖向裂缝,因而分成几个小立柱以致最后失稳破坏,而并不是每块砖被压碎,即砖的抗压强度未被充分利用,所以砖砌体对砖强度的要求除了抗压强度外,还有对抗弯强度的要求。 砖的形状越整齐,规则,表面越光滑受力越均匀,砌体的抗压强度也越高。另外,砖的厚度增加,会增加其抗弯强度,同样可以提高砌体的抗压强度。 2)砂浆强度等级和砂浆的和易性、保水性 砂浆的强度等级越高,不但砂浆自身的承载能力提高,而且受压后的横向变形变小,可减小或避免砂浆对砖产生的水平拉力,在一定程度上可提高砌体的抗压强度。由此也可以看出,砂浆的强度等级对砌体的抗压强度影响不如块材的影响大,且砂浆强度等级提高,水泥用量增加较大。为节约水泥用量,一般不宜用提高砂浆强度等级的方法来提高气体构件的承载力。 另外,砂浆的和易性及保水性越好,越容易铺砌均匀,从而减小块材的弯、剪应力,提高砌体的抗压强度。 3)砌筑质量的影响 砌体的砌筑质量对砌体的抗压强度影响很大。如砂浆层不饱满,则块材受力不均匀;砂浆层过厚,则横向变形过大;砂浆层过薄,不易铺砌均匀;砖的含水率过低,将过多吸收砂浆的水分,影响砌体的抗压强度;若砖的含水率过高,将影响砖与砂浆的黏结力等。为此,我国《砌体工程施工及验收规范》中将施工质量控制等级分为A、B、C三级。 10.高厚比 墙、柱的高厚比越大则构件月细长,其稳定性就越差 Β≤3时称为矮墙、短柱;反之,称为高墙、长柱 3.墙体布置时原则 1)明确传力体系,区分承重墙和非承重墙,要求传力明确,受力合理,使荷载以最简捷的途径经承重墙传至基础。 2)纵墙尽量拉通,避免断开和转折 3)横墙间距不宜过大,对于多层房屋宜满足刚性方案要求,横墙厚度、长度及开洞尺寸宜满足刚性方案房屋对横墙的要求。 4)上下层墙体应连续贯通,前后对齐。 5)门、洞口位置上下对齐,其他孔洞尽量. ; 设在非承重墙上,主要承重墙避免过大开洞。 砌体结构的承重体系 结构布置方案分类:1.横墙承重体系(楼板的两端搁置在横墙上,纵墙不承受自重以外的竖向荷载),纵墙承重体系(楼板的两端置于纵墙上,横墙不承受自重以外的竖向荷载),纵横墙混合承重体系和内空间承重体系。 荷载主要传递路线:楼(屋)面荷载——横墙——基础——地基 特点:横墙为承重墙,承受绝大部分竖向荷载以及横向风荷载、横向地震作用;纵墙主要起围护、隔断和与横墙连接成整体的作用,纵墙只承受自重以及纵向风荷载、纵向地震作用,故墙上开设窗洞口较灵活;横墙间距小且数量多 横墙承重体系 优点:1. 房屋的整体空间刚度大,结构整体性好 2. 版跨度小,结构经济 缺点:1. 平面布置不够灵活 2. 横墙较多,结构面积与自重相应增加。 应用:宿舍楼,住宅建筑 2. 纵墙承重体系 荷载主要传递路线:楼(屋)面荷载——梁——纵墙——基础——地基 特点:纵墙为承重墙,承受绝大部分竖向荷载以及纵向风荷载、纵向地震作用,因此纵墙上门窗洞口的大小及位置受到一定限制;横墙的设置主要是为了满足房屋的空间刚度,横墙承受自重以及横向房荷载、横向地震作用;横墙间距较大且数量较少, 优点:横墙间距课较大,空间划分灵活,
可设计城较大的室内空间。适用于教学楼、办公楼、食堂、礼堂、单层小型厂房等公共建筑 缺点:房屋的整体空间刚度较小 应用:开间较大,不宜设置较多的横墙的建筑 3. 纵横墙混合承重体系
优点:空间组合较灵活,房屋空间刚度较好。 特点:介于上述两种方案之间。纵横墙均承受楼面传来的荷载,因而纵横方向的刚度均较大;开间可比横墙承重体系大,而灵活性却不如纵墙承重体系;纵横墙承重体系适用于教学楼、实验楼、办公楼及医院的门诊楼等。 缺点:构件尺寸不统一 荷载传递路线:楼面荷载⟹分别传给纵墙和横墙⟹基础⟹地基 应用:教学楼,实验楼,办公楼,医院门诊楼 4. 内框架承重体系
荷载传递路线: ---------墙------- 楼面荷载------- 梁----------柱-----------------基础---------地基 . ; --------- 墙------------------- 特点: 内墙较少,获得的空间较大,但是房屋的空间刚度较差。对于上层为住宅下层为内框架的结构,会造成上下刚度突变,不利于抗震。 外墙和内墙分别由砌体和钢筋混凝土两种压缩性能不同的材料组成,在荷载的作用下将产生压缩形变,引起附加内力,不利于抵抗地基的不均匀沉降。 施工上步骤复杂,给施工过程带来一定困难。 应用:轻工业厂房,商店 注意:对于多层砌体结构宜优先采用横墙承重以及纵墙承重体系,使得房屋受力均匀。 影响砌体抗压强度的因素:①块材的强度和块材的形状②砂浆强度等级和砂浆的和易性、保水性③砌筑质量的影响。 梁或屋架端部支承面下砌体局部受压承载力不足时,通常采用设置刚性垫块或柔性垫梁的方法。 墙体计算主要包括内力计算和截面承载力计算。 砌体结构房屋的墙、柱设计可按下列步骤进行: 1. 确定结构方案及进行结构布置 2. 确定静力计算方案 3. 墙、柱高厚比验算 4. 受压承载力计算 5. 局部受压承载力计算 房屋的静力计算方案分为刚性方案、弹性方案和刚弹性方案。①刚性方案:当山墙(横墙)间距非常短时,由于屋面水平梁的水平刚度很大,可以认为屋面无水平位移,η<0.33②弹性方案:当山墙(横墙)间距很大时,屋面水平梁的水平刚度较小,η>0.77③刚弹性方案:当山墙(横墙)间距相对小时,屋面的跨度相对短一些,相对的水平刚度较大,楼板处的相对位移比弹性方案小一些,0.33性得以保证。高厚比验算包括两方面①允许高厚比的限值②墙柱实际高厚比的确定。 沉降缝.伸缩缝.及防震缝的设置 1. 沉降缝:设置沉降缝是消除由于过大不均匀沉降对房屋造成危害的有效措施.沉降缝将建筑物从屋顶到基础全部断开,分成若干长高比小.整体刚度好的单元,保证各单元能独立沉降,而不致引起开裂.下列部位宜设沉降缝1建筑平面的转折部位2建筑物高度和荷载差异处(包括局部地下室边缘)3过长建筑物的适当部位 4地基土的压缩性有显著差异处5建筑物基础或结构类型不同处6分期建造的房屋的交界处 2. 伸缩缝:伸缩缝将过长的建筑物用缝分成几个长度较小的独立单元,使每个单元砌体因收缩和温度变形而产生的拉应力小于砌体的抗拉强度,从而防止和减小墙体竖向裂缝的产生. 3. 防震缝:应沿房屋全高设置,其两侧宜设置墙体,基础可不设防震缝1.房屋里面高差在6米以上.2房屋有错层,且楼板高差比较大,3各部分刚度.质量截然不同 在砌体结构房屋中,墙体内在水平方向设置封闭的钢筋混凝土梁称为圈梁.位于房屋檐口处的圈梁又称为檐口圈梁,位于±0.000以下基础处设置的圈梁,又称为地圈梁. 圈梁的构造要求:1.圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状.当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中心线到圈梁中心线垂直间距的两倍,且不得小于1m。 2.纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。 3.钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相