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1、建筑力学基本知识第十一章 静力学基础知识 第一节 力的概念及基本规律一、力的概念1、力的概念物体与物体之间的相互机械作用。不能离开物体单独存在,是物体改变形状和运动状态的原因。2、力的三要素大小(单位N kN)、方向、作用点。力是矢量。二、基本规律1、作用力与反作用力原理大小相等、方向相反、作用在同一直线上,分别作用在两个不同的物体上。相同点:相等、共线;不同点:反向、作用对象不同。2、二力平衡条件(必要与充分条件)作用在同一刚体(形状及尺寸不变的物体)上两个力,如果大小相等、方向相反、作用在同一直线上,必定平衡。注意和作用力与反作用力的区别。非刚体不一定成立。3、力的平行四边形法则力可以依据
2、平行四边形法则进行合成与分解,平行四边形法则是力系合成或简化的基础,也可以根据三角形法则进行合成与分解。4、加减平衡力系公理作用在物体上的一组力称为力系。如果某力与一力系等效,则此力称为力系的合力。在同一刚体的力系中,加上或减去一个平衡力系,不改变原力系对该刚体的作用效果。5、力的可传性原理作用在同一刚体上的力沿其作用线移动,不会改变该力对刚体的作用。力的可传性只适用于同一刚体。第二节 平面汇交力系力系按作用线分布情况分平面力系和空间力系。力系中各力的作用线都在同一平面内且汇交于一点,这样的力系称为平面汇交力系,是最简单的平面力系。 平面汇交力系的合力可以根据平行四边形法则或三角形法则在图上进
3、行合成也可以进行解析求解。一、力在坐标轴上的投影Fx 和Fy分别称为力F在坐标轴X和Y上的投影,当投影指向与坐标轴方向相反时,投影为负。注意:力在坐标轴上的投影Fx 和Fy是代数量,力F的分力Fx/ 和Fy/是矢量,二者绝对值相同。 问题:如果F与某坐标轴平行,其在两坐标轴的分量分别是多少?如果两力在某轴的投影相等,能说这两个力相等吗?显然 二、合力投影定理 或者于是,得到合力投影定理如下:力系的合力在任一轴上的投影FRx 或FRy,等于力系中分力在同一轴上的投影的代数和。三、平面汇交力系的合成与平衡条件1、平面汇交力系的合成2、平面汇交力系的平衡条件 平面汇交力系平衡的充分和必要条件是:该力
4、系的合力等于零: 或者于是,平面汇交力系平衡的充分与必要条件,也可解析地表达为:力系中各力在两个坐标轴上投影的代数和分别为零。平面汇交力系合力矢量等于零这一条件,在力多边形上表现为,各力首尾相连构成的力多边形是自行封闭的。从而得到了平面汇交力系平衡的几何条件是:该力系的力多边形是自身封闭的力多边形。解析法求平面汇交力系平衡的步骤1.确定对象;2.画出对象的受力图;3.选取坐标系;4.列平衡方程。第三节 平面力偶系一、力对点的矩,合力矩定理1、力对点的矩确定力使物体绕点转动效果的这个代数量±Fd,称为力F对点O的矩。点O称为矩心,点O到力F作用线的距离d称为力臂。力对点的矩的绝对值等于
5、力的大小与力臂之积, 力F对O点的矩用符号Mo(F)表示,即 Mo(F)±Fd 当力臂d=0,即力F的作用线通过矩心O点时,Mo(F)±Fd=0二、力偶及其基本性质1、力偶:大小相等、方向相反且不共线的两个平行力称为力偶。二力间的距离称力偶臂。通常用弯箭头表示力偶。2、力偶的性质(1)力偶没有合力,不能用一个力来等效代换,也不能用一个力来与之平衡,这就是力偶的第一个性质。力偶与力同属于机械作用的范畴,但又不同于力。因此力偶与力分别是力学中的两个基本要素。(2)力偶对其作用平面内任一点的矩恒等于力偶矩,与矩心的位置无关。力偶矩是力偶使物体转动效果的度量,其绝对值等于力偶中力的
6、大小与力偶臂之积,其正负号代表力偶的转向。力偶矩用符号M表示,则M±Fd力偶矩与力对点的矩的单位一样,也是牛顿·米(N·m)。衡量力偶使物体转动效果的三要素:力偶矩的大小、力偶转动方向、力偶作用的平面。力对点的矩一般地说与矩心的位置有关。对不同的矩心力的转动效果不同。而力偶则相反,力偶使物体绕不同点的转动效果都是相的。推论一:力偶可以在其作用面内任意移动,不会改变它对刚体的作用效果,即力偶对刚体的作用效果与力偶在作用面内的位置无关。即力偶有可移转性。推论二:在保持力偶矩不变的情况下,可以随意地同时改变力偶中力的大小以及力偶臂的长短,而不会影响力偶对刚体的作用效果。
7、即力偶有可调整性。力偶三要素:大小、转动方向、作用平面三、平面力偶系的合成与平衡1、设物体上的同一平面内作用n个力偶,其力偶矩分别为Ml,Mz,Mn 。各力偶所产生的转动效果的总和与一个矩为M的力偶所产生的转动效果相同 平面力偶系可以合成为一个力偶,此合力偶的力偶矩等于力偶系中各力偶的力偶矩的代数和。2、平面力偶系的平衡条件 平面力偶系可以用它的合力偶来等效代换,因此,合力偶的力偶矩为零,则力偶系是平衡的力偶系。由此得到平面力偶系平衡的必要与充分条件是:力偶系中所有各力偶的力偶矩的代数和等于零,即第三节 平面一般力系一、力向已知点的平移力的平移定理:作用在刚体上点A的力F可以等效地平移到此刚体
8、上的任意一点B,但必须附加一个力偶,附加力偶的力偶矩等于原来的力F对新的作用点B的矩。(1)平移力F的大小与作用点的位置无关。(2)一个力可以和一个力加上一个力偶等效。二、平面一般力系向已知点的简化在力系作用面内任选一点O,将各力向点O简化。称点O为简化中心。应用力的平移定理,将各力向简化中心O等效平移,得到汇交于点O的力系。 此外,还应附加相应的附加力偶各附加力偶的力偶矩,它们分别等于原力系中各力对简化中心O之矩。 这样,就将给定的平面任意力系通过力的等效平移转化为给定的平面汇交力系和力偶系。平面任意力系的简化问题转化为平面汇交力系和平面力偶系的简化问题。 在一般情况下,平面任意力系向平面内
9、任选的简化中心简化,可以得到一个力和一个力偶。此力作用在简化中心,它的矢量等于力系中各力的矢量和,称为平面任意力系的主矢。此力偶的矩等于力系中各力对简化中心的矩的代数和,称为平面任意力系相对于简化中心的主矩。1、主矢与简化中心的位置无关。对于给定的力系,选取不同的简化中心,所得主矢相同。2、各力对点O的矩不同,所以,主矩一般与简化中心的位置有关。对于给定的力系,选不同的简化中心所得主矩一般不同。但不能说主矩一定与简化中心有关,因为在主矢为0的情况下仅存在主矩。力系的主矢可以用解析的方法求得:F/Rx =FRx = F1xF2xFixFnx = F/Ry =FRy = F1yF2yFiyFny
10、= 三、平面一般力系简化结果的讨论1、主矢为零,主矩不为零。即力系简化为一力偶,主矩与简化中的位置无关,向不同点简化,所得主矩相同。2、主矢不为零,主矩为零。即力系简化为一合力,此合力的矢量即为力系的主矢F/R,合力作用线通过简化中心O。3、主矢、主矩均不为零。即力系等效于一作用于简化中心O的力F/R和一力偶矩为Mo的力偶。可进一步简化为一合力。4、主矢与主矩均为零。即 力系是一个平衡力系。四、平面一般力系的平衡方程平面一般力系平衡的必要与充分条件是平面一般力系的主矢和主矩同时为零,即由此得出结论:平面任意力系平衡的必要与充分条件可解析地表达为:力系中所有各力在两个任选的坐标轴中每一轴上的投影
11、的代数和分别等于零,以及各力对任意一点的矩的代数和等于零。 另外两种表达形式:一力二力矩方程(投映轴与两矩心连线不能垂直)、三力矩方程(三点不共线)。 平面一般力系的独立平衡方程最多有3个,平面平行力系、平面汇交力系有2个独立平衡方程,平面力偶系有1个独立平衡方程。第十二章 建筑荷载及桁架的受力分析第一节 建筑荷载建筑荷载可按作用时间或作用的范围分类一、按荷载作用时间的长短可分为恒荷载和活荷载1、恒荷载永久作用在结构上的荷载称为恒荷载。结构的自重、固定在结构上的永久性设备等属于恒荷载。2、活荷载作用在结构上的(大小或方向或作用点)可变的荷载称为活荷裁。风、雪荷载等属于活荷载。二、按荷载作用的范
12、围可分为分布荷载和集中荷载1、分布荷载分布作用在体积、面积和线段上的荷载。2、集中荷载 如果荷载作用的范围与构件的尺寸相比十分微小,这时可认为荷载集中作用于一点,并称为集中荷载。第二节 物体受力分析一、约束与约束力约束:是指限制物体运动或位置的装置。在建筑结构中,这种约束装置常称为支座。约束(支座)对被约束的物体(构件)有作用力,称为约束反力或支座反力。约束反力的方向与被约束的物体(构件)的运动趋势相反。反力由荷载引起,即约束反力或支座反力是被动力,荷载是主动力。1、柔性约束柔索约束由软绳、链条等构成。柔索只能承受拉力,即只能限制物体在柔索受拉方向的位移。2、光滑面约束 光滑面约束是由两个物体
13、光滑接触所构成。光滑面的约束力作用于接触点,沿接触面的法线且指向物体。3、铰支座铰支座有固定铰支座和滚动铰支座两种。(1)固定铰支座有2个约束反力。铰链约束功能与固定铰支座的约束相同。(2)滚动铰支座滚动铰支座的约束功能与光滑面约束相同。有1个约束反力。简支梁约束情况: 一端有2个约束反力,一端有1个约束反力。4、固定端支座有2个约束反力1个弯矩共3个约束。二、受力分析物体受力分析(画受力图)包含以下步骤。1、把所要研究的物体单独分离出来,画出其简图。这一步骤称作取研究对象或取分离体。2、在分离体图上画出研究对象所受的主动力。3、画出研究对象所受的约束力。分离体内各构件之间相互作用的力,称为分
14、离体的内力。分离体以外的物体对分离体作用的力,称为分离体的外力。在受力图上只画外力,不画内力。内力、外力因分离体不同而相互转化。 第三节 平面静定桁架的内力分析一、衍架结构特点是: (1)所有各结点都是光滑铰结点。 (2)各杆的轴线都是直线并通过铰链中心。 (3)荷载均作用在结点上。 由于上述特点,衍架的各杆只受轴力(轴向拉力、轴向压力)作用. 二、内力:因外力引起的杆件内内部质点间的相互作用三、桁架的内力分析即求各杆件的轴力。桁架内力分析方法有1、结点法 2、截面法内力为零的杆件称为零杆。零杆的判定:(1)二杆结点上无外力作用,如此二杆不共线,则此二杆都是零扦。 (2)三杆结点上无外力作用,
15、如其中任意二杆共线,则第三杆是零杆。 第十三章 材料力学第一节 材料力学基础知识结构:承受荷载的骨架,由梁、板、柱等组成。一、弹性体变形:形状或尺寸的变化。变形的表现:纵向变形或横向变形,横向变形和纵向变形是相互关联的,二者之比叫泊松比u变形的种类:弹性变形(荷载卸去后可恢复的变形)和塑性变形(荷载卸去后不可恢复的变形)。材料力学的三个假定1、均匀、连续假定(材料及性质各点相同)2、各向同性假定3、小变形假定(变形远比其本身尺寸小)二、构件的类型1、杆件:长度远远大于横截面的宽度和高度的构件。2、板壳或簿壁结构:厚度远远小于它的另两个方向的尺寸。3、实体结构:它是三个方向的尺寸基本为同量级的结
16、构。 建筑力学以杆系结构作为研究对象。三、杆件的变形基本形式1、轴向拉伸或压缩 2、剪切 3、扭转 4、弯曲横截面上的内力分布的集度称为应力,即单位面积上的内力,单位N/mm2 或KN/mm2拉应力为+ ,压应力为-四、虎克定律材料在弹性范围内,正应力与应变成正比,即E:弹性模量,描述材料抵抗弹性变形的能力。不同的材料,当相同时,弹性模量越大,变形越小;反之,弹性模量越小,变形越大。五、容许应力和安全系数容许应力,用符号表示:K:安全系数,K1,是结构安全程度的储备。取值与结构的材料、荷载、计算误差、工作条件、重要程度等多种情况有关。为了保证有足够的强度,必须满足强度条件:=N/A如果 =N/
17、A 则结构不安全。第三节 剪 切一、剪应变剪切变形特点是两个力作用线之间的各横截面都发生相对错动。抗剪切变形能力G与弹性模量E是相关的(正比),二者通过泊松比u关联。任何变形都可以简化为剪切变形和拉伸与压缩变形这两种基本变形形式。第四节 梁的内力和内力图一、内力梁的内力包括轴力、弯矩、剪力。 沿杆件轴线方向的内力凡称为轴力。规定轴力使所研究的杆段受拉时为正,反之为负。沿秆件横截面(垂直杆件轴线)的内力凡称为剪力。如果剪力与外力使分离体顺时针转为+,反之使分离体逆时针转为- 力偶的力偶矩M称为弯矩。构件上侧受拉为-,下侧受拉为+梁内力的求法:截面法二、内力方程与内力图截面的内力因截面位置不同而变
18、化,如取横坐标轴x与杆件轴线平行,则可将杆件截面的内力表示为截面的坐标x的函数,并称之为内力方程。N=N(x); V=V(x); M=M(x)根据内力方程,就可将内力随横截面位置变化的图线画在坐标面上,并称之为内力图,如轴力图、剪力图、弯矩图等。内力图上一般不画坐标轴而是以杆线作为基线,竖向坐标表示内力的值。但是要标明内力图的名称;要在内力图上用+ -符号表示内力的正或负;要将弯矩图画在杆件的受拉侧(因此对该图就没有必要标正或负了)。各种基本图形如下研究长为L的悬臂梁,自由端作用荷载F(图a),写其内力方程,并画内力图。取距自由端为x的截面。按图b所示的受力图,可由平衡方程求得该段的内力方程为
19、由剪力方程和弯矩方程可画出剪力图和弯矩图分别如图c和图d所示。简支梁 写其内力方程,并画内力图2、关于内力图的规律 (1)当某梁段除端截面外全段上不受外力作用时,则有(a)这段上的剪力方程V(x)常量,故该段的剪力图为水平线:(b)该段上的弯矩方程M(x)是x的一次函数。故该段的弯矩因为斜直线。 (2)当某梁段除端截面外全段上只受均布荷载作用时,则有(a)该段上的剪力方程V(x)是x的一次函数,故该段的剪力图为斜直线;(b)该段上的弯矩方程M(x)是x的二次因数。故该段的弯矩为二次曲线。例从本例可总结出内力图的另一规律:在集中力F所作用的截面,剪力发生突变,突变值等于F (图b)。弯矩图在该处
20、发生转折(图c)。从本例可总结出只受集中力偶荷载作用时内力图的规律:在力偶作用的截面剪力无变化,弯矩有突变,且突变值为力偶矩M。用叠加法作剪力图和弯矩图 当梁上有几项荷载作用时,梁的反力和内力可以这样计算:先分别计算出每项荷载单独作用时的反力和内力,然后把这些相应计算结果代数相加,即得到几项荷载共同作用时的反力和内力。例如第五节 梁的应力一、纯弯曲时截面上的正应力 应力与荷载、截面形状(惯性矩I)、与中性轴距离y等有关纯弯曲:V=0, M0中性轴:中性层与横截面的交线,应变=0,y=0,=0最大应力处:梁的上下边缘 如果最大拉应力和最大压应力在数值上相等,则截面对称于中性轴。非对称截面的最大拉
21、应力和最大压应力在数值上并不相等。二、弯曲时的剪应力中性轴处:上下边缘:=0第六节 压杆稳定工程中把承受轴向压力的直杆称为压杆。压杆稳定:当压杆侧向干扰消除后,能恢复原来直线平衡状态称稳定。一、压杆临界力当压力的增大到某值时,既不恢复原状,也不增加弯曲程度,这时,压杆达到了稳定的临界状态,此时的压力是它的临界力Pk二、临界力公式:长度换算系数, l: 换算长度三、临界应力影响因素:抗弯刚度 长度 约束 :长细比或柔度,越大越容易失稳,承载力越小显然,长杆承载力底,而抗弯刚度大则承载力大。第四部分 建筑结构第十四章 建筑结构概述第一节 建筑结构的分类建筑结构可按材料或承重体系分类一、按材料分1、
22、钢筋混凝土结构 2、砌体结构 3、钢结构 4、木结构二、按承重体系分1、混合结构 2、框架结构:10层以下,布置灵活3、框剪结构:框架承受竖向荷载,剪力墙承受水平力4、剪力墙结构:剪力墙承受水平力和竖向荷载5、筒体结构:高层或超高层(100m以上)6、大跨结构第二节 钢筋的种类及其力学性能一、钢筋种类1、热轧钢筋一级光面圆钢二级三级均带肋纹注意 20MnSi 意思2、钢丝3、钢铰线4、热处理钢筋二、钢筋的选用普通混凝土钢筋:热轧钢筋预应力混凝土钢筋:钢丝、钢绞线、热处理钢筋三、钢筋的力学性能1、有屈服点的钢筋(热轧钢筋、冷拉钢筋)屈服强度:钢筋屈服时的应力,用s 表示极限强度:钢筋所能承受的最
23、大应力2、没有明显屈服点的钢筋(钢丝、钢绞线、热处理钢筋)条件屈服强度0.2:残余应变为0.2%时钢筋的应力,用0.2 表示。选择钢筋应考虑强度和塑性;伸长率、冷弯性能是钢筋的塑性指标。四、钢筋成分对性能的影响1、碳:在一定范围内,提高含碳量能提高钢筋强度,但对塑性、可焊性不利。2、合金:对强度、塑性均有利。3、硫、磷:有害元素,易造成脆断,对塑性、可焊性不利。第三节 混凝土的性质一、立方体抗压强度fcu150×150×150此强度最大。根据这个强度,把混凝土分为14级:C15C80二、轴心抗压强度fck fc 150×150×600三、轴心抗拉强度ft
24、k ft很小,在计算中忽略混凝土的抗拉强度。四、混凝土的选用普通混凝土: C15,其它情况下C20预应力混凝土:C30,其它情况下C40五、混凝土的变形1、收缩:在空气中硬结时体积减小后果:开裂或造成预应力损失影响因素:水泥用量多、水灰比大、水泥强度高、骨料弹性模量小、养护条件差、密实程度小、环境湿度小等,将导致收缩变大。2、徐变:在长期不变荷载作用下变形继续增长后果:构件变形增大或造成预应力损失第四节 钢筋和混凝土的共同工作应使混凝土承受压力而让钢筋来承担拉力。钢筋和混凝土能共同工作的原因:1、二者有可靠的粘结力而结成整体,变形一致而无相对滑移。这是主因。2、二者的温度线膨胀系数大致相同。3
25、、钢筋有保护层而不生锈,构件有足够的耐久性。第十五章 建筑结构的设计原则一、结构的功能1、安全性 2、适用性 3、耐久性二、结构的极限状态1、承载能力极限状态:没有超过承载能力极限状态,结构则安全2、正常使用极限状态:没有超过正常使用极限状态,结构则适用、耐久三、建筑结构的设计状况四、结构设计方法概率极限状态设计法,可靠性95%设S为荷载效应(荷载导致的弯矩、剪力、轴力或变形),R为结构抗力则结构所处状态函数Z=R-S如Z0,结构处于可靠状态如Z=0,结构处于极限状态如Z0,结构处于失效状态结构的重要性系数0一级 1.1 二级 1.0 三级0.9五、承载能力极限状态设计表达式按设计值考虑0SR
26、六、正常使用极限状态设计表达式按标准值、准永久值、频遇值等考虑Sd C第十六章 钢筋混凝土受弯构件第一节梁板的构造一、板的构造、厚度 、板的配筋)受力钢筋:受力钢筋沿板跨方向配置于受拉区,承受由弯矩作用而产生的拉力。)分布钢筋:与受力钢筋垂直,设置受力钢筋的内侧(单向板),其作用是将荷载均匀地传给受力钢筋,抵抗因混凝土收缩及温度变化引起的拉力,固定受力钢筋的位置。 板的配筋要求dmm钢筋间距mm二、梁的构造1、高度:,取的倍数 宽度:、梁的配筋)种类及作用、要求纵向受力钢筋:在受拉区,承受弯矩引起的拉力弯起钢筋:在梁腹,抗剪时箍筋:在梁腹,抗剪和形成钢筋骨架架立钢筋:在受拉区,固定箍筋并形成钢
27、筋骨架纵向构造钢筋:时均匀设置在梁两侧,0mm、b)钢筋净距要求:梁上部30 mm和1.5d,梁下部25 mm和d第二节 受弯构件正截面承载力的计算一、受弯构件正截面的破坏形式与纵向受拉钢筋的含量即配筋率有关:、少筋梁破坏特征:受拉区混凝土一开裂钢筋即屈服,导致裂缝迅速扩大而破坏,是脆性破坏。原因是配筋太少,防止措施、超筋梁破坏特征:破坏时,受压区混凝土被压碎但受拉钢筋不屈服,是脆性破坏。原因是配筋太多,防止措施、适筋梁破坏特征:受拉钢筋先屈服,然后受压区混凝土才被压碎,是塑性破坏。保证措施二、适筋梁工作的三个阶段设计计算依据:阶段的应力图三、计算规定、假定)平截面假定)拉力全部由钢筋承担)材
28、料-假定、等效矩形应力图形、适筋梁破坏条件四、单筋矩形截面正截面承载力的计算公式、计算公式由力平衡得由弯矩平衡得或者、适用条件:界限受压区高度显然,与等同令显然,、三者等同:界限相对受压区高度(与材料强度有关):相对受压区高度所以只要或就不会超筋只要中的大者就不会少筋、讨论显然,改变截面尺寸、材料强度、配筋率(在达前)均能提高承载力,最经济有效的是增大。五、双筋矩形截面和T形截面1、双筋矩形截面在受拉区和受压区同时设置受力钢筋的截面称为双筋截面。受压钢筋屈服的条件x2as/,强度等级很高的钢筋,在用于受压时,因受压混凝土的限制,并不能充分发挥作用。当梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋应为封
29、闭式;箍筋的间距不应大于15d(d为纵向受压钢筋的最小直径),同时不应大于400mm。2、T形截面T形截面可分为两类:第一类T形截面的中和轴在翼缘高度范围内,xhf/因其受压区实际是矩形,视为宽度为bf/ 的矩形截面;第二类T形截面的中和轴通过翼缘下的肋部,这一类T形截面的受压区则为T形。现浇梁板的梁,跨中可按T形截面计算,支座附近应按矩形截面计算。第三节 受弯构件斜截面承载力的计算一、 概述受弯构件既要计算正截面的承载力也要计算斜截面的承载力。受弯构件的正截面是以纵向受拉钢筋来加强的,而斜截面则主要是靠配置箍筋和弯起钢筋来加强。箍筋和弯起钢筋通常也称为“腹筋”或“横向钢筋”。影响抗剪承载力的
30、因素包括截面大小、混凝土强度、荷载种类、剪跨比和配箍率等。集中荷载至支座的距离称为剪跨,剪跨a与梁有效高度ho之比称为剪跨比。斜截面的破坏可能有以下三种形式:(1) 斜压破坏当梁的箍筋配置过多过密或梁的剪跨比较小时,此时箍筋应力并韦达到屈服强度。(2) 剪压破坏 梁内箍筋的数量配置适当。(3) 斜拉破坏 箍筋配置过少且剪跨比较大时。与正截面少筋梁的破坏相似。斜压破坏可通过限制截面最小尺寸来防止,斜拉破坏则可用最小配箍筋率来控制。通过斜截面受剪承载力的计算配置箍筋及弯起钢筋,防止剪压破坏的发生。二、斜截面受剪承载力的计算1、斜截面受剪承载力的计算位置(1)支座边缘处的截面;(2)受拉区弯起钢筋弯
31、起点处的截面;(3)箍筋截面面积或间距改变处的截面;(4)腹板宽度改变处截面。2、箍筋和弯起钢筋的构造规定(1)受拉区不应小于20d;受压区不应小于10d;位于梁底部两侧的钢筋不应弯起。(2)弯筋两端锚固在受压区内(俗称鸭筋),并不得采用浮筋。3、按构造配箍筋的条件: 一般构件 集中力作用下 按构造配箍筋指同时满足最小配箍率、最小直径、最大间距的要求。第四节 受弯构件裂缝宽度和挠度的验算除需要进行承载能力极限状态的计算外,尚应进行正常使用极限状态即裂缝宽度和挠度(按最小刚度计算)的验算,以保证结构满足适用和耐久性的功能要求。验算时,荷载和材料强度均采用标准值而不是设计值。影响裂缝宽度的因素很多
32、,主要因素有:(1)纵筋配筋率(2)纵筋直径(3)纵筋表面形状(4)保护层厚度。提高混凝土强度对减小裂缝宽度作用不大。第十七章 钢筋混凝土受压,受扭构件第一节 受压构件一、受压构件的分类与结构分为轴心受压与偏心受压构件。不能采取选用高强度钢筋的办法来提高构件承载力。1、柱中钢筋应符合下列规定(1)纵向受力钢筋直径d不宜小于12mm,根数不少于4根;(2)柱中及其他受压构件中的箍筋应为封闭式;(3)箍筋间距不应大于400mm,且不应大于构件截面的短边尺寸,且不应大于15d(d为纵向钢筋的最小直径);二、轴心受压构件N0.9(fcA+fy/As /)根据长细比确定的稳定系数,与长细比有关。其它条件
33、相同时,长柱承载力小于短柱。三、偏心受压构件1、大、小偏心受压构件(1)大偏心受压构件其破坏过程类似适筋梁,这种破坏叫受拉破坏。(2)小偏心受压构件这种破坏叫受压破坏。2、大、小偏心受压构件的界限此界限时的状态,称为界限破坏。当b时,为大偏心受压构件;当b时,为小偏心受压构件。第二节 受扭构件一、受扭构件的类型及配筋形式截面上作用有扭矩的构件即为受扭构件。当扭矩逐渐增加时,将首先在一个面上出现斜裂缝,其方向与构件纵轴约成45·交角。采用抗扭箍筋和抗扭纵筋共同来抵抗扭矩产生的斜拉力。二、受扭构件配筋的构造要求1、抗扭纵筋抗扭纵筋应沿构件截面周边均匀对称布置。抗扭纵筋的间距不应大于200
34、mm,也不应大于梁截面短边长度。2、抗扭箍筋抗扭箍筋必须为封闭式。受扭所需箍筋的末端应做135o弯钩,弯钩端头平直段长度不应小于10d。第十八章 预应力混凝土结构第一节 预应力混凝土结构的原理一、预应力混凝土结构的基本概念预应力混凝土构件应采用高强度钢筋,同时应采用强度等级较高的混凝土。预应力混凝土结构的只要优点是: (1)能充分利用材料的性能,相对经济,适用于大跨度结构。(2)在正常使用条件下,预应力混凝土一般不产生裂缝或裂缝极小,结构的耐久性好。(3)预应力结构的刚度大。二、预应加力的方法预应加力的方法主要有两种:1、先张法 优点:工艺简单易工厂化生产,质量保证,主要用于中小构件2、后张法优点:工艺复杂常在现场施工,主要用于大型构件无粘结预应力混凝土是后张法施工
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