求解最不利弯矩设计值及相应剪力值

风荷载计算需考虑哪些因素

框架内力分析中,分层法的前提条件是什么

)梁上荷载仅在该梁上及与其相连的上下层柱产生内力,在其他层梁上及柱上产生的内力可忽畧不计;

)竖向荷载作用下框架结构产生的水平位移可以忽略不计

规程对高层建筑结构的层间水平位移做出了限值其目的是什么?如果高层建筑结构的层间水平位移太

小是否合适,为什么

防止过大导致建筑物倒塌。

太小:说明结构的整体刚度太大加大了地震作用效應,而且也不经济

风荷载计算中,分整体风荷载计算和局部风荷载计算其目的是什么?

整体风荷载是指整个建筑所受到的风荷载

而局部风荷载是局部面积建筑所受到的风荷载,

由局部承担它们计算时所用风荷载体型系数不同。

抗震设计时为什么要进行

为发挥框架抵抗水平力的作用,总框架承受的最大层剪力宜在

就是弯矩图中负弯矩和正弯矩相交的地方这个点的弯矩为

,这个点的左右都有弯矩┅边大于

总体信息中,周期折减系数的意义是什么

因为不考虑填充墙的刚度,实际刚度会大点所以要折减

在高层建筑结构设计中,为什么要限制结构的层间位移和顶点位移

控制顶点测移是考虑人体舒适度的要求;

控制层间位移,是考虑建筑结构的抗震规则性的一个重偠指标

水平荷载作用下结构的内力分析需要注意的问题

水平荷载作用下结构的内力计算主要包括总剪力墙、总框架、总连梁的内力计算和各片墙、各榀框架

在刚结计算体系中,什么是总框架的广义剪力如何计算总连梁的分布约束弯矩?

总框架的广义剪力等于总框架的总剪力加上总连梁的分布约束弯距

总连梁的分布约束弯距:

为连梁的平均约束弯距的等效剪切刚度

)算出的剪力在什么体系中是总剪力墙嘚总剪力

但在什么体系中就不是总剪力墙

而是总剪力墙的总剪力与总连梁分布约束弯矩的代数和

这两个体系中总弯矩是否相同

立方体抗压强度、轴心抗压强度、轴心抗拉强度及影响因素

和试验方法、实验尺寸有关试验

尺寸越小,强度值越大

)双向受压时,一向混凝土强度随另一向压应力增加而增加;

受拉时双向抗拉强度接近单向抗拉强度(

)一侧受拉一侧受压,强度均低于单向受力强度

影响砌体抗压强度主要因素:块材的强度、尺寸和形状,砂浆的物理力学性能砌筑质量

什么是混凝土的变形?应力应变曲线徐变?

分为荷载作用下的变形和体积变形(收缩)

徐变:在荷载长期作用下,混凝土变形随时间增

加而增加应力不变的情况下,应变随时间增加

影响混凝土轴心受压应力应變曲线的因素:

)混凝土强度越高,应力应变曲线下降越剧烈延性越差。

)应变速率小峰值应力

降低,峰值应变增大下降段曲线显著减缓(

软钢和硬钢的应力应变曲线?钢筋强度取值

后者与前者相比,后者没有明显的流服或屈服点同时其强度很高,但延伸率大为減少

软钢:有物理屈服点。以屈服点处的强度值作为计算承载力时的强度极限

硬钢:无物理屈服点。设计上取相应残余应变为

的应力莋为假定屈服强度

结构的功能功能函数的意义?

)结构应能承受在正常施工和正常使用期间出现的各种荷载、外加变形、约束变

结构在囸常使用条件下具有良好的工作性能

结构在正常使用和正常维护条件下

)在偶然荷载作用下或偶然事件发生时、发生后,

结构仍能保持整体稳定性

≥0结构处于可靠、极限状态。

少筋梁、适筋梁、多筋梁的破坏特点

适筋梁破坏;钢筋先屈服后混凝土被压碎,属延性破壞

超筋梁破坏;混凝土先被压碎,钢筋不屈服属脆性破坏。

少筋梁破坏;混凝土一开裂钢筋马上屈服而破坏,属脆性破坏

正截面受彎承载力时的计算的假设

(1)平截面假设:混凝土平均应变沿截面高度按直线分布。

(2)不考虑混凝土的抗拉强度拉

(3)纵向鋼筋应力应变方程:

(纵向钢筋的极限拉应变取

(4)混凝土受压应力应变曲线方程按规定取用

优点:提高了截面承受弯矩的能力;提高截面的延性。

缺点:钢筋用量增多不经济

对普通钢筋混凝土结构为何限定受压钢筋的设计强度取值不超过400MPa?

若超过400则混凝土破坏时钢筋未达到屈服强度,适用高强度钢筋不经济

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