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文檔簡介
建筑結構復習資料
一;簡述適筋梁手力的三個過程
(1)彈性工作階段:當彎矩較小時,構件基本上處于彈性工作階段,沿截面高度的混泥土應力和應變
的分布均為直線,與材料力學的規律相同。混泥土受拉區未出現裂縫,荷載逐漸增加后。受拉區混泥
土塑性變形發展,拉應力圖形呈曲線分布。當荷載增加到使受拉混泥土邊緣纖維拉應變達到混泥土極
限拉應變時,受拉混泥土將開裂,受拉混泥土應力達到戶泥土抗拉強度。
(2)帶裂縫工作階段:當荷載繼續增加時,受拉混泥土邊緣纖維超過其極限拉變,混泥土開裂,
在開裂截面受拉混泥土逐漸推出工作,拉力主要由鋼筋承擔。隨著荷載的增大。裂縫向受壓區方向延
伸,中和軸上升;裂縫寬度加大,新裂縫逐漸出現,混泥土受壓區的塑性變形有所發展,應力圖型呈
曲線型分布。
(3)破環階段;隨著受拉鋼筋的屈服,裂縫急劇開展,寬度變大,構件撓度大小增加,形成破環
前的預兆。由于中和軸高度上升,混泥土受壓區高度不斷減小,當受壓區混泥土邊緣纖維達到極限壓
應變時,受壓混泥土壓碎,構件完全破壞。
二;斜截面破壞的三種形態
(1)斜拉破壞;當減跨比入較大(一般入>3)箍筋配置過少,間距太大時,斜裂縫一但出現,該
裂縫往往成為臨界斜裂縫,迅速向集中荷載作用點延伸,將梁沿斜裂縫劈成兩部分(箍筋被拉段)而
導致梁的破壞。整個斜拉破壞的過程急速而突然,破壞荷載與出現斜裂縫時的荷載相當接近。破壞前
梁的變形很小,且往往只有一條斜裂縫,破壞具有明顯的脆性。
(2)減壓破壞;當剪跨比適中(一般IV入〈3)或配箍量適當,箍筋間距不大時,即剪壓破壞,
當斜裂縫中的某一條發展成為臨界斜裂縫后,隨著荷載的增加,斜裂縫向荷載作用點舒緩發展,剪壓
區高度逐漸減小,斜裂縫寬度變大,最后剪壓區混泥被壓碎,梁失去承載能力,剪壓破壞前有一定的
預兆。破壞時箍筋屈服,破壞荷載比出現裂縫時的荷載高,承載力隨箍筋量的增大而增大。但與適筋
梁的正截面破壞相比,屬于脆性破壞。
(3)斜壓破壞;剪跨比很小(通常入41)或腹板寬度很窄的T型梁或I型梁,其破壞過程是首先
在荷載作用點與支座間的梁腹部出現若干條平行的斜裂縫,隨著荷載的增加,梁腹被這些斜裂縫分割
為斜向“短柱”,最后因混泥土短柱被壓碎而破壞。發生破壞荷載很高,但變形很小,箍筋不會屈服,
屬于脆性破壞。
三;影響斜截面抗剪承載力的主要因素
(1)剪跨比(2)混泥土強度(3)箍筋配箍率(4)縱向鋼筋的配箍率(5)截面材料的
均勻性以及施工的質量。
四;什么情況下采用雙筋截面
(1)當截面承受的彎矩值較大,即M>@§(1-0.5§)fbh且截面尺寸受到限制不能調整時,
(2)同一截面在不同荷載效應組合下受到彎矩作用時
(3)在抗震設計中需要配置受壓鋼筋以增加構件截面的延展性時。
五;縱筋構造要求
鋼筋直徑不小于12mm,并優先選擇直徑較大的鋼筋,鋼筋之間的凈跑不應小于50mm在偏心受壓柱
中,垂直與彎矩作用平面的縱向受力鋼筋的中距不應大雨300mm,對于水平澆筑的預制柱,縱向受
力鋼筋的間距可按鋼筋混泥土的梁的規定采用。縱向受力的鋼筋按計算要求設置在彎矩作方向的兩對
邊,當截面高度大于等于600mm時,還應在柱的兩側面設置直徑為10?16mm的縱向構造鋼筋并相
應設置復合籟筋或拉筋。
六;⑴大偏心受壓破壞(受拉破壞)
當偏心距較大且受拉配置不太多時發生大偏心受壓破壞。在偏心壓力的作用下,離壓力較遠的一側截
面受拉,離壓力較近的一側截面受壓,結果受壓邊混凝土達到極限壓應變,出現縱向裂縫,受壓混凝
土壓碎區較短,受壓鋼筋一般都能屈服,
(2)小偏心受壓破壞;(受壓破壞)
當荷載的偏心距較小,或者雖然偏心距較大但受拉鋼筋配置過多時發生,發生小偏心受壓破壞的截面
應力狀態有兩種類型。第一種是當耐心距很小構件全截面受壓,第二種是當偏心距較小或偏心距較
大但受拉鋼筋配置過多時截面處于大部分受壓而小部分受拉的狀態。破壞是有受壓區混凝土壓碎引起
的,離縱向力較近一側的鋼筋受壓屈服,而另一側的鋼筋無論是受壓還是受拉均達不到屈服強度,破
壞無明顯預兆,混凝土強度越高破壞越突然。
七;強度調整系數t
考慮不同因素對砌體強度的影響,在設計時對有些情況下的各種砌體,其強設計值應乘以調整系數。
/L;局部抗壓強度的提高系數
在局部壓力作用下,按局部受壓面積A計算的砌體抗壓強度高于砌體全界面受壓時的強度,其原因
有兩個,一是未承受壓力的外圍砌體對直接受壓的內部砌體具有約束作用,使直接受壓內部砌體處
于三向受壓狀態,稱為“套箍強化"二是由于砌體搭縫砌筑,局部壓力迅速向未直接受壓的砌體擴
散,從而使單位面積上的應力很快變小,使局部受壓強度得到提高,稱為“力的擴撒”,當提的抗壓
強度為f時,局部抗壓強度可取為此r稱為砌體局部抗壓強度提高系數。
九梁端下提的局部壓應力包括兩部分;一為梁端支撐壓力所產生,二為上部砌體傳至梁端下砌體的
壓應力。
十;剛性墊塊;當預制墊塊的高度tAlgOmm,墊塊挑出的長度(自重邊緣算起)不大于墊塊高度時,
稱為剛性墊塊。
十一;承重方案的比較
方案平面布置剛度材料使用范圍
縱墻承重室內空間較橫向剛度較樓,屋蓋用材要求空間大
關,使用布置差料多,墻使用的房屋,r
靈活材料少房,倉庫
橫墻承重橫墻較密,布橫向剛度較墻體用材料橫墻間距較
置受限制好多,樓,屋蠱密的房屋,住
用材料少宅,宿舍,旅
館
混合承重布置比較靈兩個方向剛介于縱墻承較大空間的
活度均較好重和橫墻承房屋教室,辦
重之間公樓等
內框架承重布置靈活,容空間剛度較與全框架相多層工業廠
易滿足使用差比節省鋼材,房,倉庫,商
要求水泥等店
十二;簡述塑性內力圖分布的過程
第一過程發生與裂縫出現至塑性較形成以前,主要是裂縫形成和發展,使構件剛度變化而一引起,
的內力重分布
第二過程發生與塑性較形成以后,由于鐵的轉動而引起,一般第二過程的內力重分布較第一個過程
顯著。
十三'活荷載的最不利布置原則
(1)使某跨跨中產生正彎矩最大2時,除應在該跨布置活荷載外,尚應向左向右兩側隔跨布
置活荷載,使該跨跨中產生彎矩最小值時,其布置恰好于此相反
(2)使某支座產生負彎矩最大值或剪力最大值時,應在該支座兩側跨內同時布置活荷載,并
向左右兩側跨布置活。
十四塑性較
在從受拉鋼筋屈服到截面受壓區混凝土壓壞這一過程,位干梁內拉、壓塑性變形集中的區域形成的一
個性能異常的較。
特點:⑴只能沿M作用方向,繞不斷上升的中和軸發生單向轉動;
(2)從受拉區鋼筋開始屈服到受壓區混凝土壓壞的有限范圍(強-啊)內轉動;
(3)在轉動的同時能傳遞一定的M,即截面的極限彎矩Mu。
具有這些性能的錢,在桿系結構中稱為“塑性錢”,它是構件塑性變形發展的結果,并產生在非彈性
變形大量集中的區域。
十五:用分層法計算豎向荷載作用下框架內力步驟是:
(1)架計算簡圖(標明荷載、軸線尺寸、節點編號等);——畫簡圖
(2)按規定計算梁、柱的線剛度及相對線剛度;一算剛度
(3)除底層柱外,其他各層柱的線剛度(或相對線剛度)應乘以折減系數0.9;一乘系數
(4)計算各節點處的彎矩分配系數,用彎矩分配法從上至下分層計算各個計算單元(每層橫梁及相
應的上下柱組成一個計算單元)的桿端彎矩,計算可從不平衡彎矩較大的節點開始,一般每節點分配
1-2次即可;——求彎矩
(5)疊加有關桿端彎矩,得出最后彎矩圖(如節點彎矩不平衡值較大,可在節點重新分配一次,但
不進行傳遞);一疊加
(6)按靜力平衡條件求出框架的其他內力圖(軸力及剪力圖)——求內力圖
十六:反彎點高度y
反彎點高度y指反彎點處至層柱下端的距離。y=h/2
側移剛度D;側移剛度D表示柱上下兩端有單位側向位移時在柱中產生的剪力。Dn=
十六反彎點法計算的要點
直接確定反彎點高度y,計算各住的側移剛度D(當同層各柱的高度相等時,D還可以直接用住的線
剛度表示)各柱剪力按該層各柱的側移剛度比例分配,按節點的平衡條件及梁線剛度比例分配,按節
點力的平衡條件及梁線剛度比例要求梁端的彎矩。
十八;剛性和剛彈性方案房屋的橫墻應符合下列要求
(1)橫墻厚度,不宜小于180mm
(2)洞口面積,橫墻中有洞口的洞口水平截面面積不應超過橫墻截面面頰的50%
(3)橫墻高度;單層房屋的橫墻高度不宜大于橫墻的長度,多層房屋的橫墻高度h不宜大于橫墻長
度的2倍
十九;防止或減輕房屋底層墻體裂縫措施
(1)屋面應設置保溫隔熱層,層面保溫(隔熱)層或屋面剛性面層及砂漿找平層,設置分隔縫
(2)采用裝配式有擦體系鋼筋混凝土屋蓋和瓦材屋蓋
(3)在鋼筋混凝土屋面板玉墻體圈梁的接觸面處設置水平滑動層,對于縱墻,可只在其兩端的2?3
個開間內設置,對于橫墻只可在其兩端各L/4范圍內設置
(4)頂層屋面板下設置現澆鋼筋混凝土圈梁,并沿內外墻拉通,房屋兩端圈梁下的墻體內宜適當設
置水平鋼筋,頂層挑梁末端下墻體灰縫內設置3道2P6鋼筋,自挑梁末端伸入挑梁下及墻體各
位1m
(5)頂層有門窗洞口時,在過梁上的水平灰縫內設2?3道2P6鋼筋,伸入過梁兩端墻內部小于
600mm
(6)頂層及女兒墻砂漿強度等級不低于M5,女兒墻應設置間距不大于4m的構造柱,構造柱應伸入
女兒墻頂并與現澆鋼筋混凝土壓頂整澆在一起,在房屋頂層端部墻體內適當增設構造柱。
二十;防止或減輕房屋底層墻體裂縫措施
(1)增大基礎圈梁剛度,(2)在底層窗臺下墻體灰縫內設置3道
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