建筑结构复习重点与难点。
一、结构设计方法。
1.永久荷载效应控制的内力组合,其永久荷载和活荷载的分项系数取为1.35和1.4。
2.在正常使用极限状态实用设计表达式中,不需考虑结构重要性系数,且荷载和材料强度均采用标准值。
4.在承载能力极限状态实用设计表达式中,荷载和材料强度均采用设计值。
5.结构的安全性、适用性和耐久性统称为结构的可靠性。
6. 结构的极限状态分为承载能力极限状态和正常使用极限状态两种。
二、钢筋与混凝土的力学性能。
1.相同等级的混凝土,其立方体抗压强度、棱柱体抗压强度与棱柱体抗拉强度三个强度的相对大小关系正确的为:
2. 对于无明显屈服点的钢筋,其强度标准值取值的依据是条件屈服强度。
3.我国规范采用立方体抗压强度标准值的强度作为混凝土各种力学指标的代表值。
4.按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28龄期,用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度叫做混凝土立方体抗压强度标准值。
5.混凝土强度等级c20,其中c表示混凝土,20表示混凝土立方体抗压强度标准值为20mpa。
6.对于有明显流幅的钢筋,其设计强度取值的依据一般是屈服强度。 钢筋的屈强比越大,强度储备越大,钢筋的利用程度越低。
7.影响钢材力学性能的因素说法不正确的有:磷、氧都是有害元素,会分别使钢材有热脆和冷脆现象。
8.影响钢材力学性能的因素说法正确的有:含碳量提高,则钢材的强度提高,塑性韧性下降。
9.目前在普通的钢筋混凝土构件中,常用的钢筋级别为hpb235和hrb335。
10. 混凝土结构对钢筋性能的要求: ①有较高的强度和适宜的屈强比;②较好的塑性;③具备良好的焊接性能,保证焊接强度,焊接后钢筋不产生裂纹及过大的变形。
④具备抵抗低温的性能,以防钢筋低温冷脆而导致的破坏。
三、受弯构件承载力计算。
1.保护层是指纵向受拉钢筋外表面至混凝土边缘的距离。其作用是保证钢筋与混凝土较好地黏结在一起,提供足够的黏结强度;保护钢筋减小火灾影响、避免钢筋生锈,从而保证构件的耐久性。
保护层过大会使梁截面有效高度减小,从而降低梁的承载力;过小则混凝土容易崩落。
2. 钢筋混凝土梁中一般配置有纵向受力钢筋、弯起钢筋、箍筋和架立钢筋等四种。
3.布置有单排纵向受力钢筋的梁,其截面有效高度一般可取h-35mm。
4.截面尺寸和材料强度一定时,钢筋混凝土受弯构件正截面承载力与受拉区纵筋配筋率的关系是当配筋率在某一范围内时,配筋率越大,正截面承载力越大。
5.中和轴在翼缘范围内的为第一类t形截面;中和轴在梁肋范围内的则为第二类t形截面。在截面复核时,满足则为第二类t形截面。
6.根据梁内配筋的多少,钢筋混凝土梁可分为适筋梁、少筋梁和超筋梁。
7.适筋梁的受力第二阶段为带裂缝工作阶段,可作为裂缝宽度和变形验算的依据;受力第三阶段为破坏阶段,此阶段末的应力状态可作为构件承载力计算的依据。
8.适筋梁从加荷开始到构件破坏经历的三个阶段:
加荷开始到梁受拉区出现裂缝以前为第一阶段,也叫弹性阶段,应力与应变成正比,受压区和受拉区混凝土应力分布图形为三角形。第二阶段为带裂缝工作阶段,受压区混凝土塑性性质随着弯距增加表现得越来越明显,受压区应力图形呈曲线变化,当钢筋应力达到屈服点时,达到第二阶段末。第三阶段为破坏阶段,钢筋达到屈服强度后,应力基本保持不变,应变急剧增大,受压区混凝土呈显著曲线分布,直至受压区混凝土被压碎。
9.在一类环境类别下,梁的保护层的最小厚度规定为不小于钢筋直径和25mm。
10.适筋梁的破坏特征是受拉钢筋先屈服,然后压区混凝土被压碎。适筋梁的破坏是塑性破坏,在工程设计和施工中,通过计算来防止其发生。
11.在受弯构件的设计中,不允许出现少筋梁和超筋梁:少筋梁的破坏特征为一旦出现裂缝,裂缝迅速开展,构件即宣告破坏;超筋梁的破坏特征为受压区混凝土被压碎,此时受拉钢筋尚未达到屈服强度;少筋和超筋破坏均为脆性破坏,破坏前没有预兆。因此,受弯构件的设计中不允许出现少筋梁和超筋梁。
12.在钢筋混凝土双筋梁和大偏压构件的正截面承载力计算中,要求受压区高度x≥2as',目的是为了保证受压钢筋在破坏时能达到其抗压强度设计值。
13.受弯构件斜截面承载力计算所依据的破坏形态是剪压破坏
一般受弯构件当时按箍筋的最大间距和最小直径配筋,并验算最小配箍率。
14.剪跨比适中但腹筋配置过多时发生的往往是斜压破坏。
15.在设计中可以通过限制最小截面尺寸来防止斜压破坏的发生。
16.条件满足的无腹筋梁,发生斜压、剪压、斜拉破坏形态时,梁的斜截面抗剪承载力的大致关系是斜压破坏的承载力>剪压破坏的承载力>斜拉破坏的承载力。
17.斜拉破坏多发生在剪跨比较大或腹筋配置过少时。可以通过最小配箍率来防止斜拉破坏发生。
18.剪压破坏通常发生在剪跨比适中,配箍率适中时。
19.适筋梁从加荷开始到截面破坏,可分为三个阶段:加荷开始到梁受拉区出现裂缝以前为第一阶段,也叫弹性阶段,应力与应变成正比,受压区和受拉区混凝土应力分布图形为三角形。第二阶段为带裂缝工作阶段,受压区混凝土塑性性质随着弯距增加表现得越来越明显,受压区应力图形呈曲线变化,当钢筋应力达到屈服点时,达到第二阶段末。
第三阶段为破坏阶段,钢筋达到屈服强度后,应力基本保持不变,应变急剧增大,受压区混凝土呈显著曲线分布,直至受压区混凝土被压碎。
四、受压构件承载力计算。
1.对于对称配筋的钢筋混凝土受压柱,大小偏压构件的判断条件是时,为大偏压构件。
2.小偏压构件中离轴力较远一侧的钢筋,破坏时,不论其受压或受拉,其应力一般都达不到屈服强度。钢筋混凝土大小偏心受压构件破坏的根本区别在于,当截面破坏时受拉钢筋能否达到钢筋的屈服强度。
3.轴心受压构件的稳定系数主要与长细比有关。
4.大偏心受压构件的破坏特征为受拉钢筋先屈服,然后受压区混凝土被压碎和受压钢筋屈服,为塑性破坏,破坏前有明显预兆,钢筋强度得以充分利用;小偏压构件破坏特征为受压区混凝土被压碎,受压钢筋屈服,而受拉钢筋不论受压或受拉,均未达到屈服强度,为脆性破坏,受拉钢筋强度得不到充分利用。大小偏压构件的判断条件是时,为大偏压构件。
五、预应力混凝土基本知识。
1.在预应力混凝土构件中,可以采用高强度等级的钢筋和混凝土。
2.其他条件均相同的情况下,后张法构件的预应力损失小于先张法构件的预应力损失。
3.预应力混凝土构件施加预应力的方法有先张法和后张法两种。
4. 对于预应力混凝土构件,应恰当张拉控制应力。
5. 在构件承受荷载作用以前,预先对受拉区的混凝土施加压应力的构件,称为预应力混凝土构件。预应力混凝土构件的优点是:
可延缓混凝土构件的开裂,提高构件的抗裂度和刚度,克服普通钢筋混凝土这方面的缺点,从而提高构件耐久性;可充分发挥高强度材料的作用,使高强度钢筋在混凝土构件中得到广泛应用。
六、单层厂房结构。
1.在排架结构中,上柱柱间支撑和下柱柱间支撑的设置位置合理的是上柱柱间支撑设在伸缩缝区段中部和两端的柱间;下柱柱间支撑设置在伸缩缝区段的中部柱间。
2. 钢筋混凝土单层厂房按结构形式可分为刚架结构和排架结构。
七、多层框架结构房屋。
1.框架结构在水平荷载下表现出抗侧移刚度小,水平位移大的特点,属于柔性结构。
2.框架结构与剪力墙结构相比框架结构延性好但抗侧力刚度差。
3.高层建筑的结构体系主要有框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构和筒体结构。
八、砌体结构。
1.各类砌体采用水泥砂浆砌筑时,其抗压强度设计值应乘以调整系数0.9。
2.按照房屋空间刚度的大小,砌体房屋的静力计算方案可划分为弹性方案、刚性方案和刚弹性方案三种。
3.影响墙柱的允许高厚比因素中说法正确的是采用组合砖砌体的允许高厚比可相应提高。非承重墙体的允许高厚比应相应提高。
4.影响砖砌体抗压强度的主要因素有:
1)块材的强度等级和厚度;(2)砂浆的物理力学性能; (3)砌筑质量。
5.砖的抗压强度恒大于砖砌体的抗压强度。
6.其他条件相同时,采用水泥砂浆及混合砂浆砌筑的砌体强度不相等,后者强度高。
7.按照房屋空间刚度的大小房屋的静力计算方案可划分为弹性方案、刚性方案和刚弹性方案。为便于应用,规范按照屋盖(楼盖)的类别和横墙的间距来划分静力计算方案。
8.砌体受压构件的高厚比是指构件的计算高度与其相应方向边长的比值,高厚比验算的目的是保证墙柱的稳定性。
9.普通砖砌体结构,构件截面面积a<0.3m2时,其强度设计值应乘以调整系数0.7+a。
10.砌体局部受压可能有三种破坏形态,劈裂破坏——一裂就坏和局压面积处局部破坏——未裂先坏两种破坏表现出明显的脆性,应避免发生。
11.高厚比是指墙柱某一方向的计算高度h0与相应方向边长h的比值。影响允许高厚比的主要因素有:砂浆的强度等级、砌体类型、横墙间距、支承条件、砌体的截面形式和构件的重要性等因素。
12. 刚性和刚弹性方案砌体房屋的横墙应符合下述要求:
横墙中开有洞口时,洞口的水平截面面积不应超过横墙截面面积的50% ;横墙的厚度不宜小于180mm;③ 单层房屋的横墙长度不宜小于其高度,多层房屋的横墙长度不宜小于其总高度的1/2。
九、钢结构的材料。
1.在钢结构中钢材的牌号为q235-b.b,则b表示半镇静钢;b是代表其质量等级为b级。
2.钢结构中钢材的牌号为q235-b.b,则其中的q235是表示其屈服强度设计值为235n/mm2。
3. 钢材牌号q235、q345、q390、q420是根据材料屈服强度命名的。
十、钢结构的连接。
考核知识点:
1.钢结构的常用连接方法主要有螺栓连接、焊缝连接和铆接。
2.普通螺栓连接按传力方式可分为抗拉螺栓连接和抗剪螺栓连接两种。
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