建筑工程管理与实务部分

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1、建筑工程管理与实务目录1A410000建筑工程技术21A411000建筑结构与构造21A411010建筑结构工程的可靠性21A411020建筑结构平衡的技术71A411030建筑结构构造要求141A412000建筑工程材料361A412010常用建筑结构材料的技术性能与应用361A413020建筑装饰装修材料的特性与应用581A412030建筑功能材料的特性与应用90101建筑工程管理与实务1A410000建筑工程技术1A411000建筑结构与构造1A411010建筑结构工程的可靠性1A411011房

2、屋结构的安全性要求一、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。1、安全性在正常施工和正常使用条件下,结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏;在偶然事件发生后,结构仍能保持必要的整体稳定性。例:厂房结构平时受吊车、自重、风、雪等荷载作用,均应坚固不坏,在遇到偶然的强烈地震和爆炸后,允许局部有损伤,但应保持整体稳定性而不发生倒塌。2、适用性在正常使用时,结构具有良好的工作性能。如吊车梁变形过大会使吊车无法正常运行,储水池出现裂缝致

3、使不能储水,这都影响正常使用,需要对变形、裂缝进行控制。3、耐久性问题一般对于混凝土结构来讲,包括:抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性等性能。在正常维护的条件下,结构应能在预计的使用年限内满足各项功能要求,也即应具有足够的耐久性。例如,不致因混凝土的老化、腐蚀或钢筋的锈蚀等而影响结构的使用寿命0耐久性的基本要求:混凝土保护层厚度:不应小于钢筋的公称直径,且应满足:一般强度等级的混凝土梁,25;板15;柱,35。但在基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40,当无垫层时不应小于70。除此之外,最大水灰比、最

4、小水泥用量、最低混凝土强度等级、最大氯离子含量以及最大碱含量也应符合要求。二、两种极限状态(选择)外荷载在构件内产生的的轴向拉力S,设构件截面积为A,构件材料单位面积的抗拉强度为f1,则构件对轴向拉力的抵抗能力为R=f1*A:若S>R,则构件将破坏,即属于不可靠状态;若S<R,则构件属于可靠状态;若S=R,则构件处于即将被破坏的边缘,称为极限状态。我国的设计就是基于极限状态的设计。101建筑工程管理与实务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。承载能力极限状态是对应于结构或构件达

5、到最大承载能力或不适于继续承载的变形,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。这一极限状态关系到结构全部或部分的破坏或倒塌,会导致人员的伤亡或严重的经济损失,所以对所有结构和构件都^须按承载力极限状态进行计算,施工时应严格保证施工质量,以满足结构的安全性。三、材料强度的基本概念结构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。结构杆件所用材料在规定的荷载作用下,材料发生破坏时的应力称为

6、强度,要求不破坏的要求,称为强度要求。根据外力作用方式不同,材料有抗拉强度、抗压强度、抗剪强度等。对有屈服点的钢材还有屈服强度和极限强度的区别。在相同条件下,材料的强度髙,则结构杆件的承载力也髙。四、杆件稳定的基本概念:受压杆件要有稳定性要求。在工程结构中,受压杆件如果比较细长,受力达到一定的数值〈这时一般未达到强度破坏)时,杆件突然发生弯曲,以致引起整个结构的破坏,这种现象称为失稳。1.临界力两端铰接的压杆,临界力的计算公式Pij=π2EI/L2不同支座临界力计算公式:Pij=π2EI/Lo2(1)

7、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:截面大不易失稳,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。注:当柱的一端固定一端自由时,Lo=2L;两端固定时,Lo=0.5L;一端固定一端铰支时,Lo=0.7L;两端铰支时,Lo=L(Lo为计算长度,L为杆件的实际长度)。2.临界应力σij=Pij/A=π2E/Lo2×I/AI/A的单位是长度的平方,i=(I/A)1/2是一个与截面形

8、状尺寸有关的长度,称作截面的回转半径或惯性半径。矩形截面的i=h/121/2,圆形截面的的i=d/4。推出σij=π2E/(Lo/i)2=π2E/λ2101建筑工程管理与实务λ=Lo/i,称作长细比,i由截面形状和尺寸确定,长细比λ是影响临界力的综合因素。1A411012建筑结构工程的适用性要求一、建筑结构的适用性建筑结构除了要保证安全外,还应满足适用性的要求,在设计中称为正常使用的极限状态。结构正常使用极限状态包括构件在正常使用条件下产生过度变形,导致

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