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一:结构的可靠性分为:
安全性 适用性 耐久性
二:两种极限状态:
承载力极限状态和正常使用极限状态
三:构件的几种状态:
S=轴向拉力 R=构件对S的抵抗能力
SR 构件破坏 处于不可靠状态
SR 构件属于可靠状态
S=R 构件属于极限状态 我国的设计是处于极限状态设计的。
四:承载力极限状态相对应的破坏形式:
连接因强度超过而破坏
结构或其部分作为刚体而失去平衡
反复作用下产生疲劳破坏
五:临界力就算公式:Pij=π2EI/L 2
影响Pij 大小的因素:1)压杆的材料:钢材的Pij比木材的Pij大 因为钢材的弹性模量E大 2)压杆的截面形状与大小,截面大的不宜失稳,因为惯性矩I大 3)压杆的长度L 越长 Pij 越容易失稳。
4)压杆的支撑情况:当柱子一端固定 一端自由时L=2l
当柱子一端固定 一端铰支时L=0.7L
两端固定时L=0.5l
两端铰支的 L=l
5)长细比是影响临界力的综合因素 l0/i 长细比过长时会发生失稳破坏
六:正常使用极限状态相应于结构或构件达到正常使用或耐久性的某项规定的某项规定的现值,它包括构件在使用中产生的变形 裂缝 振幅
七:梁的变形(端部位移)
f=ql4/8EI
影响位移的因素: 荷载
材料与性能:与材料的弹性模量E成反比
构件的截面:与截面的惯性矩I成反比
构件的跨度:与构件跨度l的n次方成正比,跨度越大变形越大 次因素影响最大
八:建筑使用年限:临时建筑 5年
易于替换构件 25年
居住建筑50 年
纪念性和重要建筑 100年
九:力的判别
A 角度大 受力也大
B 角度a越大 绳索力越小,绳索对杆件的压力越小
中间系绳离开地面的距离(h)越大 ,细绳的拉力越大
十:零杆的判别:
节点上有三根杆件 如果无外地,其中两根共线,则另一根就是零杆
节点上有两根不共线的杆件 如无外力,则两根均为零杆
节点上有两根不共线的杆件,作用在节点上的外力沿其中一杆件 则另一杆件为零。
十一:地震的分类: 火山地震 塌陷地震 构造地震。
十二:震级 用烈度表示 M=12个
M2---无感轻微地震
M2~5 有感地震
M5 破坏地震
M7 强力地震
M8特大地震
十三 抗震设计的基本思想: 现行抗震设计都是基于设防烈度为6 7 8 9 地,做到 小震不坏 中震可修 大震不倒。
十四:多层房屋 抗震构造设施:
设置构造柱 减少墙身的破坏,改善抗震性和提高延性
设计圈梁 与构造柱连接 增加其整体性 提早抗震能力
增强墙体连接 楼板和梁有足够支承长度和可靠连接
增加楼梯间的整体性
十五:地震危害产生处 :多发生在框架梁柱节点和填充墙处, 柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底, 角柱的震害多于内柱,短柱重于一般柱。
可采取措施: 强柱强节点 改用延性框架结构 避免短柱 避免沿高度方向出现突变 出现薄弱层 限制配筋率 受力筋锚固加长 节点处箍筋加密
十六:荷载的分类
永久荷载 可变荷载 偶然荷载
均布荷载 线性荷载 集中荷载
十七:几种结构体系:混合结构——一般适用于六层一下的建筑
框架结构———平面结构布置灵活,但侧向刚度小,适用于15层结构
剪力墙————侧向刚度大 但平面结构布置不灵活,适用于30M 高度范围内
框架剪力墙———平面布置灵活 侧向刚度较大,剪力墙承受水平荷载(一般为80%的水平荷载),竖向荷载由框架承担,适用于10~20层建筑。
筒体结构——— 30~50层的房屋。
桁架结构-----外型和腹杆对屋面内力产生决定性作用
屋架的高跨比1/6~1/8比较合理
十八:掌握混凝土结构的特点
有点:强度较高
可模性好
耐久性和耐火性好
现浇整体刚度好 延性好
易于就地取
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