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《地下建筑结构》考试重点
第一章
衬砌结构的作用:承重和围护。
结构形式影响因素:受力条件、使用要求、施工方案。
结构形式:浅埋式结构、附建式结构、沉井结构、地下连续墙结构、盾构结构、沉管结构、桥梁基础结构、其他结构。
拱形结构的优点:
地下结构的荷载比地面结构大,且主要承受垂直荷载。因此,拱形结构就受力性能而言比平顶结构好。
拱形结构的内轮廓比较平滑,只要适当调整拱曲率,一般都能满足地下建筑的使用要求,并且建筑布置比圆形结构方便,净空浪费也比圆形结构少。
拱主要是承压结构。适用于采用抗拉性能较差,抗压性能较好的砖、石、混凝土等材料构筑。材料造价低,耐久性良好,易维护。
地下建筑与地面建筑结构的区别:
计算理论、设计和施工方法。
地下建筑结构所承受的荷载比地面结构复杂。
地下建筑结构埋置于地下,其周围的岩土体不仅作为荷载作用于地下建筑结构上,而且约束着结构的移动和变形。
岩石地下建筑结构形式
(一)拱形结构:1.贴壁式拱形结构:(1)半衬砌结构(2)厚拱薄墙衬砌结构(3)直墙拱形衬砌(4)曲墙拱形衬砌结构 2.离壁式拱形衬砌结构
(二)喷锚结构
(三)穹顶结构
(四)连拱隧道结构
(五)复合衬砌结构
第二章
荷载种类:
静荷载:是指长期作用在结构上且大小、方向和作用点不变的荷载。
动荷载:原子武器和常规武器的爆破冲击波;地震波作用下的动荷载。
活荷载:指在结构物施工和使用期间可能存在的变动荷载,其大小和作用位置都可能变化。
其他荷载:混凝土收缩、温度变化、结构沉降、装配误差等。
按其作用特点及使用中可能出现的情况分为以下三类:永久(主要)荷载、可变(附加)荷载和偶然(特殊)荷载。
软土地区浅埋地下工程采用“土柱理论”进行计算。
第三章
弹性地基梁与普通梁的区别:
超静定的次数是有限,还是无限。
普通梁的支座通常看作刚性支座,即略去地基的变形,只考虑梁的变形;弹性地基梁必须同时考虑地基的变形。
第四章
国际隧协认为可将其归纳为以下四种模型:
以参照已往隧道工程的实践经验进行工程类比为主的经验设计法;
以现场量测和实验室试验为主的实用设计方法,例如以洞周位移量测值为根据的收敛—限制法;
作用—反作用模型,例如对弹性地基圆环和弹性地基框架建立的计算法等;
连续介质模型,包括解析法和数值法,解析法中有封闭解,也有近似解,数值计算法目前主要是有限单元法。
我国采用的设计方法似分属以下四种设计模型:
荷载结构模型
地层结构模型
经验类比模型
收敛限制模型
地层结构法的主要内容:地层的合理化模拟、结构模拟、施工过程模拟以及施工过程中结构与周围地层的相互作用、地层与结构相互作用的模拟。
施工过程的模拟:时空效应、初始地应力的计算、施工过程的有限元模拟、注浆模拟。
本构模型!
第五章
地下建筑结构的不确定因素:
地层介质特性参数的不确定性
岩土体分类的不确定性
分析模型的不确定性
载荷与抗力的不确定性
地下结构施工中的不确定因素
自然条件的不确定性
可靠性分析的特点:
周围岩土介质特性的变异性
地下建筑结构规模和尺寸的影响
极限状态及失效模式的含义不同
极限状态方程呈非线性特征
土性指标的相关性
概率与数理统计的理论与方法的应用
结构功能要求:安全性要求、适用性要求、耐久性要求。
可靠性分析方法的四个层次:
半经验半概率法 引入经验参数修正系数
近似概率设计法 中心点法、验算点法、
全概率法 Monte Carlo、多重降维解法
广义可靠性分析 考虑经济效益和社会效益
第六章
浅埋式结构:是指其覆盖土层较薄,不满足压力拱成拱条件(H土<(2~2.5)h1,h1为压力拱高)或软土地层中覆盖层厚度小于结构尺寸的地下结构。
决定采用浅埋式、深埋式的因素:建筑物的使用要求,环境条件,地质条件,防护
等级,以及施工能力等。
浅埋式结构形式:直墙拱、矩形框架和梁板式结构。
拱顶部分按照其轴线形状又可分为:半圆拱、割圆拱、抛物线拱等。
地下结构所受的荷载可分为:静载、活载、特殊荷载以及地震等偶然荷载三类。
作用于顶板上的荷载包括:顶板以上的覆土压力、水压力、顶板自重、路面活荷载以及特载。
变形缝可分为伸缩缝和沉降缝。构造方式有三类:嵌缝式、贴附式、埋入式。
第七章
附建式结构:为地面建筑物的一部分,可以结合基本建设进行构筑。
优点与不足:
节省建设用地,这对大城市区尤为重要。
便于平战结合,人员和设备容易在战时迅速转入地下。
增强上层建筑的抗地震能力,在地震时防空地下室可作为避震室。
上层建筑对战时核爆炸冲击波、光辐射、早期核辐射以及炮(炸)弹有一定的防护作用;防空地下室的造价比单建式的要低。
结合基本建筑同时施工,便于施工管理,采用新技术,保证工程质量,同时也便于维护。
不足:上层建筑遭到破坏时容易造成出入口的堵塞、引起火灾等不利因素。
优先考虑建设的因素
低洼
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