工程结构大体复习内容

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1、注意:本资料是老师上课所讲知识的一个简单的总结,肯定是不够完整的,所以请大家不要完全依靠本资料,希望本资料对大家有所帮助,祝大家期末取得满意的成绩。考试题型:1、填空题20×1'2、选择题15×2'3、判断题10×1'4、简答题2×5'5、计算题3×10'工程结构结构分类:按所用材料不同和结构受力特点分类。(见课本P1)材料:a、混凝土结构→梁(板)、柱→钢筋、混凝土(强度、变形)b、钢结构c、砌体结构→墙、砖柱→砖(石)、砂浆钢筋和混凝土能共同工作的主要原因:a、它们的温度线膨胀系数基本相同;b、它们的应力-应变曲线相似。其他原因:①两

2、者间有良好的粘接力,在荷载作用下共同受力且变形一致;②混凝土包裹钢筋,保护钢筋免遭腐蚀。钢筋的连接方式:焊接、绑扎、机械连接(性能最好)。混凝土强度按立方抗压强度标准值确定。(见课本P5-6)立方体抗压强度标准值系指按照标准方法制作的边长为的立方体试件,在温度为(20±3)℃、相对温度在90%以上的潮湿空气中养护28d。A.C20表示立方体抗压强度标准值为的混凝土的强度等级。B.混凝土的强度等级间的级差为。轴心抗压强度试件采用与立方体试件相同制作条件,轴心抗压强度试验的标准试件尺寸为。轴心抗拉强度符号为,最小配筋率、抗剪计算、钢筋锚固长度

3、均与有关。注:越大,钢筋的锚固长度越短。(见课本P15)混凝土的变形分为:荷载变形和体积变形。(混凝土弹性模量见课本P8)建筑结构功能要求:(1)安全性、(2)适用性、(3)耐久性。(见课本P20)受弯构件正截面的破坏形式:(见课本P31-32)1、适筋破坏:受拉区纵向受力钢筋首先屈服,然后受压区混凝土被压碎,延性破坏、垂直裂缝。2、超筋破坏:受压区混凝土压碎而受拉区纵向受力钢筋未屈服,脆性破坏、裂缝小甚至没有裂缝。3、少筋破坏:梁受拉区混凝土一开裂,裂缝截面原来由混凝土承担的拉力转由钢筋承担(一裂即坏)。破坏前无明显征兆,呈脆性性质。适

4、筋梁受弯构件正截面工作的3个阶段:未裂阶段、裂缝阶段和破坏阶段。(P30)受弯构件中最小配筋率取0.2%和中的较大值。(见课本P36)荷载设计值(g为恒荷载设计值、q为活荷载设计值)双筋截面(P46)和T形截面(P49)(这两个知识点需认真阅读课本)粱的斜截面剪切破坏形态及抗剪承载力都与剪跨比有很大的关系。(P59)剪跨比是指截面所承受的弯矩与剪力的相对值,是一个无量纲参数。即腹筋=箍筋+弯起钢筋沿斜截面破坏的主要形态:(见课本P59)(1)斜拉破坏:腹筋配置太少且,沿斜裂缝上、下突然拉裂,破坏面整齐而无压碎痕迹。(2)剪压破坏:腹筋配置

5、适中,剪压区破坏。(3)斜压破坏:腹筋过量且,支柱处形成斜向短柱压坏。抗剪能力(3)>(2)>(1)影响斜截面受剪承受力的主要因素有剪跨比、混凝土强度等级、配箍率和纵筋配筋率。配箍率(P62)(P65)受压纵向钢筋的配筋率钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数与构件的长细比有关。(P89)查表4-1得:当时,长细比越大,稳定系数越小。偏心受压构件的破坏形态:(见课本P91)(1)受拉破坏:截面在靠近轴向压力作用一侧受压,离轴向压力较远的一侧受拉。受拉钢筋的应力首先达到屈服强度迫使受压区混凝土达到极限压应变,混凝土被压碎而破坏。破坏时,受压侧钢筋

6、压应力一般均能达到屈服强度。(延性破坏)(2)受压破坏:受压破坏又称小偏心受压破坏,截面破坏从受压区开始。构件的破坏时由于混凝土被压碎而引起的,称为“受压破坏”。破坏时,靠近轴向压力作用一侧的受压钢筋应力达到屈服强度,受压混凝土达到其极限压应变,混凝土先行被压碎。而远离轴向压力一侧钢筋应力达不到屈服强度。此破坏在破坏前其变形无明显急剧增长的预兆,截面具有脆性破坏的性质。(3)界限破坏:受拉钢筋和受压区混凝土同时达到极限强度。当截面混凝土受压区高度时,截面为大偏心受压破坏;时,截面为小偏心受压破坏。块体的强度等级用MU表示。砂浆分为:(1)

7、水泥砂浆:防潮层用的就是水泥砂浆。(2)混合砂浆(3)非水泥砂浆房屋的静力计算方案分为(P224):刚性方案弹性方案刚弹性方案根据相邻横墙间距S及屋盖的类别确定静力计算方案。墙、柱的高厚比验算(见课本P227)高厚比非承重墙:当时,;当时,;当时,可按线性内插法取值。开有门窗洞口的墙:,当时,取,当洞口高度等于或小于墙高的1/5时,可取。无筋砌体受压构件的承载力与什么有关?(见课本P232)答:偏心距、偏心影响系数、高厚比、受压面积、砌体抗压强度设计值。过梁的类型:砖砌平拱过梁、砖砌弧拱过梁、钢筋砖过梁、钢筋混凝土过梁。(P247)圈梁的

8、作用:①减少墙体的计算高度,提高墙体稳定性;②加强墙体间及梁板间的连接,从而增强房屋的整体性和刚度;③当地基不均匀沉降使墙体产生拉应力时,设置圈梁可以抗拉应力,抑制墙体裂缝的开展;④当有动力设

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