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时间:2018-11-10
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1、第一章建筑工程技术结构的功能要求(1)安全性(2)适用性(3)耐久性安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性极限状态通常可分为如下两类:承载力极限状态与正常使用极限状态。承载能力极限状态时对应于结构或构件达到最大承载能力会不适用于继续承载的变形,它包括结构构件或连接因强度超过而破坏,结构或其一部分作为刚体而失去平衡(如倾覆、滑移),在反复荷载下构件或连接发生疲劳破坏等。结构杆杆件的基本受力形式按其变形特点可归纳为以下五种:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。如梁承受弯曲与剪力;柱子受到压力与弯矩等。临界力的计算公式
2、为:Pij=π²EI/l²临界力Pij的大小与下列因素有关:(1)压杆的材料:钢柱的Pij比木柱大,因为钢柱的弹性模量E大;(2)压杆的截面形状与大小;截面大小易失稳,因为惯性矩I大;(3)压杆的长度l:长度大,Pij小,易失稳;(4)压杆的支承情况:两端固定的与两端铰接的比,前者Pij大。不同支座情况的临界力的计算公式为:Pij=π²EI/²所以,长细比试影响临界力的综合因素。臂悬梁端部的最大位移为:F=ql/8EI从公式中可以看出,影响位移因素除荷载外,还有:(1)材料性能:与材料的弹性模量E成反比;(2)
3、构件的截面:与截面的惯性矩I成反比,如矩形截面梁,其截面梁I=bh/12;(3)构件的跨度:与跨度l的n次方成正比,此因素影响最大。类别设计使用年限(年)示例15临时性结构225易于替换的结构构件350普通房屋和构筑物4100纪念性建筑和特别重要的建筑结构一、力的基本性质:(1)力的作用效果(2)力的三要素(3)作用与反作用原理(4)力的合成与分解(5)约束与约束反力地震的成因有三种:火山地震、塌陷地震和构造地震世界上多数国家采用的是12个等级划分的烈度表。一般来说,M<2的地震,人是感觉不到的称为无感地震或微
4、震;M=2~5的地震称为有感地震;M>5的地震,对建筑物引起不同程度的破坏,统称为破坏性地震;M>7的地震称为强烈地震或大震;M>8的地震称为特大地震。抗震设防的依据是抗震设防烈度抗震设防的基本思想:现行抗震设计规范适用于抗震设防烈度为6、7、8、9度地区建筑工程的抗震设计、隔震、效能减震设计。抗震设防烈度为8度,超越8度的概率为10%左右。我国规范抗震设防的节本思想和原则是“三个水准”为抗震设防目标。简单地说就是“小震不坏、大震不倒”16传热的基本方式分为传导、对流和辐射三种。工程上常把导热系数值小于0.25
5、W/(m..K)的材料称为绝热材料,如矿棉、泡沫塑料、珍珠岩等。密度大的材料蓄热系数大,材料储藏的热量就越多。体形系数包括建筑物与室外大气接触的外表面积F与其所包围的体积V的比值(面积中不包括地面和不采暖楼梯间隔墙与户门的面积)高层建筑的耐火等级应分为一、二两级,其建筑构件的燃烧性能和耐火极限不应低于规定。高层建筑疏散楼梯的最小净宽度(m)医院病房楼1.30居住建筑1.10其他建筑1.20一般按每股人流宽为0.55+(0~0.15)的人流股数确定。套内楼梯的踏步宽度不应小于0.22m,高度不应大于0.20m,扇
6、形踏步转角距扶手边0.25m处,宽度不应小于0.22m。楼梯踏步的宽度b和高度h的关系应满足:2h+b=600~620㎜楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m.楼段净高不应小于2.20米散水的宽度应根据土壤性质、气候条件、建筑物的高度和屋面排水形式确定,宜为600~1000㎜。石灰熟化过程中会放出大量的热,同时体积增大1~2.5倍。水泥的技术要求:水泥颗粒愈细,与水起反应的表面积就愈大,水化较快且较完全,因而凝结硬化快,早期强度高。但早期放热量和硬化收缩较大,且成本较高。凝结时间:水泥的凝结时间分为初凝时间
7、和终凝时间。六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。体积安定性:水泥的体积安定性是指水泥的凝结硬化过程中,体积变化的均匀性。如果水泥硬化后产生不均匀的体积变化,既所谓体积安定性不良,就会使混凝土构件产生膨胀性裂缝,降低建筑工程质量,甚至引起严重事故。测试方法可采用试饼法或雷氏法强度及强度等级:水泥的强度除受水泥熟料的矿物组成、混合料的掺量、石膏掺量、细度龄期和养护条件等因素影响外,还与试验方法有关。将水泥和标准砂按1比3混合,加
8、入规定数量的水,按规定的方法制成试件,并按规定进行养护,分别测定其3d和28d的抗压强度和抗折强度。碱含量·混凝土拌合物的和易性①和易性是指混凝土拌合物易于施工操作(搅拌、运输、浇筑、捣实)并能获得质量均匀、成型密实的性能,又称工作性。和易性是一项综合的技术性质,包括流动性、黏聚性和保水性等三方面的含义。·混凝土的强度①按国家标准《普通混凝土士力学性能试验方法标准》制作边长为150mm
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