混凝土结构设计自考历年简答

混凝土结构设计自考历年简答

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1、全国2010年10月10.简要说明剪力墙结构中系数α的物理意义,并判断α<10时剪力墙的类型。答:①α为剪力墙整体性系数,反映了连梁总转角刚度与墙肢总线刚度两者的相对比值,是一个无量纲系数。②α<10时,为联肢剪力墙。10.牛腿设计的主要内容是什么?答:①确定牛腿的截面尺寸②承载力计算③配筋构造。11.简述梁柱节点在地震作用下破坏的主要原因。答:①节点的受剪承载力不足②箍筋稀少③梁筋锚固长度不足。12.在框架—剪力墙的计算中,为何有时要对综合框架总剪力Vf进行修正?当Vf<0.2Vo时,如何修正?答:①在工程设计中

2、,为防止由于某些原因引起剪力墙刚度的突然降低而导致整个结构承载能力下降过多,在框架内力计算时,Vf不得太小。②若Vf<0.2Vo时,则Vf应取下列二者的较小值:1.5Vf,max,0.2V。13.简述用D值法确定框架柱反弯点位置的主要步骤。答:①根据框架总层数、楼层所在位置及梁柱的线刚度比,求标准反弯点高度比y0。②求上、下层横梁线刚度比对y0的修正值y1。③求上、下层层高变化对y0的修正值y2、y3。④求框架柱的反弯点高度yh:yh=(y0+y1+y2+y3)h0。全国2010年1月14.对单层厂房柱牛腿进行承载

3、力计算时,可取什么样的计算简图?并画出示意图。并写出正截面承载力计算公式。答:①根据牛腿的受力特点,计算时可将牛腿简化为一个以顶端纵向钢筋为水平拉杆,以混凝土斜向压力带为压杆的三角形桁架。②As=Fva/0.85fyh0+1.2Fk/fy。15.简述框架柱的抗震设计原则。答:①强柱弱梁。②在弯曲破坏之前不发生剪切破坏,使柱有足够的抗剪能力。③控制柱的轴压比不要太大。④加强约束,配置必要的约束箍筋。16.用分层法计算竖向荷载作用下框架弯矩的主要计算步骤是什么?答:①画出分层框架的计算简图。②计算框架梁、柱的线刚度,注

4、意除底层以外的各柱线刚度应乘以折减系数0.9。③用弯矩分配法计算各分层框架的梁柱端弯矩,除底层柱外,柱的弯矩传递系数为1/3。④经过叠加,确定框架梁、柱端最终弯矩。对于不平衡弯矩较大的节点,可以将不平衡弯矩再分配一次,但不传递。17.简述各类剪力墙的判别条件。答:①整截面剪力墙:洞口面积小于整个墙面立面面积的15%;洞口之间的距离及洞口至墙边的距离均大于洞口的长边尺寸。②整体小开口剪力墙:ζ≤[ζ],且α≥10。③联肢剪力墙:ζ≤[ζ],且α<10。④壁式框架:ζ>[ζ],但α<10。其中ζ为肢强系数,[ζ]为肢强

5、系数的限值,与荷载形式、整体性系数、层数等因素有关。18.简述在确定框架—剪力墙结构计算简图时所采用的假定。答:①楼盖结构在其自身平面内的刚度为无穷大,平面外的刚度可忽略不计。②水平荷载的合力通过结构的抗侧刚度中心,即不考虑扭转的影响。③框架与剪力墙的刚度特征值沿结构高度方向均为常量。全国2009年10月19.求解双肢墙的变形协调条件是什么?其中,δ(x)由哪三部分组成?答:双肢墙关于未知竖向剪力q(x)的微分方程是根据连梁跨度中点切口处竖向相对位移δ(x)=0的变形协调条件建立的。δ(x)由三部分组成:①由连梁的

6、弯曲变形和剪切变形产生的竖向相对位移。②由墙肢的轴向变形产生的竖向相对位移。③由墙肢弯曲变形产生的竖向相对位移。20.简述在水平荷载作用下,四类剪力墙反弯点分布的一般规律。答:①整截面剪力墙和整体小开口剪力墙的受力性能与悬壁柱相似,没有反弯点,其水平位移曲线为弯曲型,它们的侧向刚度很大,但延性差些。②联肢剪力墙的墙肢在大多数楼层中是没有反弯点的,其水平位移曲线也是弯曲型的,抗侧力能力比框架大,延性还可以,但比框架的延性差。③壁式框架属于框架范畴,其框架柱在大多数楼层中是有反弯点的,水平位移曲线为剪切型,抗侧力能力不

7、大,延性较好。21.框架柱的震害主要表现在哪几个方面?答:①柱上、下端弯剪破坏②柱身剪切破坏③角柱破坏④短柱破坏。22.产生单层厂房整体空间作用的条件有哪两个?答:①各横向排架之间必须有纵向构件将它们联系起来。②各横向排架彼此的情况不同,或结构不同或承受的荷载不同。全国2009年1月31.抗震设计的框架柱,其尺寸应满足哪些要求?答:①柱的截面宽度和高度均不宜小于300mm;圆柱的截面直径不宜小于350mm。②柱的剪跨比不宜大于2。③柱截面高度与宽度的比值不宜大于3。32.小开口墙的墙肢弯矩有什么特点?它的顶点位移如

8、何计算?答:①小开口墙的墙肢弯矩有整体弯矩和局部弯矩,其中局部弯矩不在墙肢中产生轴力;各墙肢在整体弯矩作用下,剪力墙按组合截面弯曲,正应力在整个截面高度上均匀分布;在局部弯矩作用下,剪力墙按各个单独的墙肢截面弯曲,正应力仅在各个墙肢截面高度上按直线分布。②它的顶点位移包括弯曲变形和剪切变形产生的顶点位移,首先按统一用弯曲变形表示的公式U=V0H3/EcIeq

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