毕业设计方案概念.doc
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1、大四朋友们注意了,毕业设计中容易混淆几种基本概念该帖被浏览了1015次|回答了32次又是一年毕业时,毕业设计答辩时总是遇到教师提问,你要是明确了下列基本概念,保证可以顺利通过1、轴压比:重要为控制构造延性,规范对墙肢和柱均有相应限值规定,见抗规6.3.7和6.4.6,在剪力墙轴压比计算中,轴力取重力荷载代表设计值,与柱子不同样。2、剪重比:重要为控制各楼层最小地震剪力,保证构造安全性,见抗规5.2.5。 3、侧向刚度比:重要为控制构造竖向规则性。 4、位移比:重要为控制构造平面规则性,以免形成扭转,对构造产生不利影响。控制比例为1.5。见抗规3.4.2、3.4.3。 5、周期比:重要为控制构造
2、扭转效应,减小扭转对构造产生不利影响,规定见高规4.3.5。 6、刚重比:重要为控制构造稳定性,以免构造产生滑移和倾覆,规定见高规。 7、剪跨比: 梁剪跨比,剪力位置a与h0比值。剪跨比影响了剪应力和正应力之间相对关系,因而也决定了主应力大小和方向,也影响着梁斜截面受剪承载力和破坏方式;同步 也反映在受剪承载力公式上。柱剪跨比,若反弯点在柱子层高范畴内,可取 柱子剪跨比不大于2时,需要全长加密,见混凝土规范11.4.12、11.4.17。 剪跨比 剪跨比 ratio of shear span to depth 简支梁上集中荷载作用点到支座边沿最小距离a(a称剪跨)与截面有效高度h0之比。以a
3、/h0表达。它反映计算截面上正应力与剪应力相对关系,是影响抗剪破坏形态和抗剪承载力重要参数。 在其他因素相似时,剪跨比越大,抗剪能力越小。当剪跨比不不大于3时,抗剪能力基本不再变化。 狭义定义:a/h0 广义定义:M/Vh0 更深一层:主应力与切应力之比,延伸至延性与脆性 。 框架柱端普通同步存在着弯矩M和剪力V,依照柱剪跨比=M/Vho来拟定柱为长柱、短柱和极短柱,ho为与弯矩M平行方向柱截面有效高度。2(当柱反弯点在柱高度Ho中部时即Ho/ho4)称为长柱;1.5=10,In/I=kesi,为整体小开口墙,它整体性很强,截面应变符合平截面假定,墙肢不浮现反弯点,变形以弯曲型为主; a10,
4、In/I=10,In/Ikesi,为壁式框架,它整体性虽然很强,但在多数楼层墙肢浮现反弯点,变形以剪切型为主,受力性能接近于框架。 高层建筑混凝土构造技术规程(征求意见稿)指出:短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为58剪力墙,墙厚不不大于200mm。B中间第二名词与其他两个不属于同一类。异形柱是指具备不规则截面柱。如L形,T形柱等等,不同于常用矩形、方形和圆形截面柱。这些柱多数在受力性能不及常用截面柱合理,但是与建筑使用功能以及美学结合较好。因此当前应用越来越普遍。C异形柱设计要比常用截面柱设计要复杂某些。例如偏压构件,矩形截面受压区总是矩形,内力臂较大,而对于异性柱,受压区图形普通比较复杂
5、,也许三角形,也也许是多边形,手算和分析起来比较费劲,例如如何大小偏压界限,极限承载力如何计算?难度不不大于普通截面柱。 另一方面,对于受压呈多边形分布截面,压区边沿混凝土应力过于集中,一旦达到受压强度,破坏区域往内渗入得过快,不利于外边沿混凝土纤维经历下降段,从而影响整个截面和构件延性问题。对于有抗震规定构件,在规范不建议采用异形柱。第三,在实验还发现,对于异形柱,还浮现截面翘曲问题,常用基于平截面假定公式受到挑战。第四,对异性柱分析、实验以及和设计办法等一套体系还没有完全建立起来,尚有待于进一步研究。 19、抗震办法:除地震作用计算和抗力计算以外抗震设计内容,涉及建筑总体布置,构造选型,地
6、基抗液化办法,考虑概念设计规定对地震作用效应(内力及变形)调节,以及各种构造办法。请注意:抗震级别划分属“抗震办法”宏观控制,抗震规范第3页,第2.1.9和2.1.10条有明拟定义.20、抗震构造办法:依照抗震概念设计原则,普通不需计算而对构造和非构造各某些必要采用各种细部规定。如钢筋锚固,搭接,混凝土保护层,最小配筋率等。 “抗震办法”涵盖了“抗震构造办法”抗震级别拟定是按抗震办法来划分,抗震设计是按照“地震作用”和“抗震办法”两个手段,平时说“抗震级别”就是按照“抗震办法”来划分,平时所说“剪力调节”其实就是抗震办法中计算某些,另一某些就是规范明确阐明“抗震构造办法”,这两某些构成了“抗震
7、办法”两大详细板块。在考试中经常容易混淆就是乙类建筑“乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度规定;抗震办法,普通状况下,当抗震设防烈度为68度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度规定,当为9 度时,应符合比9 度抗震设防更高规定;”,此时就要按照抗震办法规定该提高一度查表查表来拟定抗震级别。21、设计特性周期:抗震设计用地震影响系数曲线中,反映地震级别,震中距和场地类别等因素下降段起始点相应周期值.-依照其所在地设计地震分组和场地类别拟定.详见抗震规范.22、自振周期:是构造自身动力特性. 是构造按某一振行完毕一次自由振动所需时间.与构造H,B关于.当自振周期与地震作用1/f接近时,共振发
8、生,对建筑导致很大影响23、构造可靠度:建筑构造可靠性涉及安全性、合用性和耐久性三项规定。构造可靠度是构造可靠性概率度量,其定义是:构造在规定期间内,在规定条件下,完毕预定功能概率,称为构造可靠度。其“规定期间”是指设计基如期50年,这个基如期只是在计算可靠度时,考虑各项基本变量与时间关系所用基准时间,并非指建筑构造寿命;“规定条件”是指正常设计、正常施工和正常使用条件,不涉及人为过错影响;“预定功能”则是能承受在正常施工和正常使用时也许浮现各种作用能力(即安全性);在正常使用时具备良好工作性能(即合用性);在正常维护下具备足够耐久性能(耐久性)。在偶尔事件发生时及发生后,仍能保持必须整体稳定
9、性。构造能完毕预定功能概率称为可靠概率ps,构造不能完毕预定功能概率称为失效概率Pf, Pf1Ps,用以度量构造构件可靠度是用可靠指标,它与失效概率Pf关系为Pf()。依照对正常设计与施工建筑构造可靠度水平校正成果,并考虑到长期使用经验和经济后果后,统一原则给出构件强度统值:对于安全级别为二级各种构件,延性破坏,32;脆性破坏,37。影响构造可靠度因素重要有:荷载、荷载效应、材料强度、施工误差和抗力分析五种,这些因素普通都是随机,因而,为了保证构造具备应有可靠度,仅仅在设计上加以控制是远远不够,必要同步加强管理,对材料和构件生产质量进行控制和验收,保持正常构造使用条件等都是构造可靠度有机构成某
10、些。为了照顾老式习惯和实用上以便,构造设计时不直接按可靠指标,而是依照两种极限状态设计规定,采用以荷载代表值、材料设计强度(设计强度等于原则强度除以材料分项系数)、几何参数原则值以及各种分项系数表达实用表达式进行设计。其中分项系数反映了以为标志构造可靠水平。24、建筑构造安全级别:建筑构造设计时,应依照构造破坏也许产生后果(危及人生命、导致经济损失、产生社会影响等)严重性,采用不同安全级别。它以构造重要性系数形式反映在设计表达式中,如表42。建筑物中各类构造构件安全级别,宜与整个构造安全级别相似,对其中某些构造构件安全级别可进行调节,但不得低于三级。25、荷载代表值:是构造或构件设计时采用荷载
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