2015年二级注册建筑师考点总结一
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(一)按随时间变异分类:永久荷载,可变荷载,偶然荷载。
永久荷载:结构自重、土压力、预加应力、砼收缩、基础沉降、焊接变形。
可变荷载:安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载、积灰等。
偶然荷载:爆炸力、雪崩、严重腐蚀、地震、台风。
(二)按结构反应分类:静荷载、动荷载。
静荷载:结构自重、住宅与办公楼面活荷载、雪荷载
动荷载:地震作用、吊车设备振动、高空坠落物冲击
(三)按荷载作用面大小分类:均布面荷载Q、线荷载、集中荷载
均布面荷载:铺设的木地板、地砖、花岗石、大理石面层等。
线荷载:原有楼面、屋面上各种面荷载传到梁上或条形基础,隔墙、封闭阳台
集中荷载:楼面屋面放置、悬挂较重的装饰柱、盆景假山、家电、吊灯等。
(四)按荷载作用方向分类:水平荷载、垂直荷载。
水平荷载:水平地震、风荷载
垂直荷载:结构自重、雪荷载
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结构的安全性、适用性、耐久性统称为结构的可靠性。
极限状态:承载力极限状态、正常使用极限状态。
承载力极限状态:失去平衡(倾覆、滑移)、疲劳破坏。
正常使用极限状态:过度变形、裂缝、过大的振幅。
结构的安全性要求:
(一)杆件的受力形式:拉伸、压缩、剪切、弯曲、扭转。
如梁承受弯矩和剪力、柱子承受弯矩和压力。
材料有抗拉强度、抗压强度、抗剪强度。
对于有屈服强度的钢材还有屈服强度、极限强度。
材料的强度高,则材料的承载力也高。
(二)杆件稳定的基本概念
杆件失稳,两端铰接的压杆,临界力的计算公式为: 临界力Plj的大小与下列因素有关:
(1)压杆的材料:钢柱的Plj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;同样面积的截面,做成管形(环形截面)就比实心圆形的压杆不易失稳;
(3)压杆的长度l:长度大,PPlj小,易失稳;
(4)压杆的支承情况:两端固定的与两端铰接的比,两端固定的Plj最大;两端铰接的与一端固定一端自由的比,两端铰接的Plj大。
(三)建筑装饰装修荷载变动对建筑结构安全性的影响:
(1)在楼面上加铺任何材料都是对楼面的面荷载
(2)在室内增加的隔墙、封闭阳台是对楼增加了线荷载
(3)在室内增加的装饰性柱子(石柱)、悬挂较大的吊灯、局部增加的假山盆景、都是集中荷载。
在装饰装修过程中,如有结构变动和增加荷载时,应注意:
当涉及主体和承重结构感动或增加荷载,必须由原设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料、对既有建筑结构的安全性进行核算、确认。
混凝土的裂缝控制主要针对混凝土梁(受弯构件)及受拉构件。裂缝控制分三级:
(一)构件不出现拉应力。
(二)构件虽有拉应力,但不超过混凝土的抗拉强度
(三)允许出现裂缝,但裂缝的宽度不超过允许值。
对(一)、(二)要求的混凝土构件,一般只有预应力构件才能达到。
结构的耐久性、设计使用年限分四个级别
(1)5年 临时性结构 (2)25年 易于替换的结构构件
(3)50年 普通房屋构筑物 (4)100年 纪念性建筑、特别重要的建筑
环境类别:分五类。
Ⅰ 一般环境 保护层混凝土碳化引起钢筋锈蚀
Ⅱ 冻融环境 反复冻融引起混凝土损伤
Ⅲ 海洋氯化物环境 氯盐引起钢筋锈蚀
Ⅳ 除冰盐其他氯化物环境 氯盐引起的钢筋锈蚀
Ⅴ 化学腐蚀环境 硫酸盐等化学物质对混凝土的腐蚀
预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40
基础中纵向受力钢筋保护层厚度不应小于40mm,当无垫层时不应小于70mm
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梁和板为典型的受弯构件
梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关,影响最大的是配筋率。
梁的斜截面破坏形式有:截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋、弯起钢筋的含量、影响较大的是配箍率。
梁中配置的钢筋:纵向受力钢筋、箍筋、弯起钢筋、架立钢筋、纵向构造钢筋
纵向受力钢筋布置在梁的受拉区,承受由弯矩作用产生的拉力,常用HPB235、HRB335、HRB400级钢筋。
梁的纵向受力钢筋的数量一般不得少于两根,当梁宽小于100mm时,可为一根。
当混凝土强度等级大于或等于C25时,保护层厚度为25mm,且不得小于钢筋直径d。
箍筋,主要承担剪力,当梁高小于800mm时,直径不小于6mm,当梁高大于800mm时,直径不小于8mm, 尚应不小于d/4,(d为纵向受压钢筋的最大直径)
弯起钢筋:与梁轴线的夹角(称弯起角)一般是45°,当梁高h>800mm,弯起角为60°。
架立钢筋:设置在梁的受压区并平行纵向受力钢筋,承担因混凝土收缩和温度变化产生的应力。
纵向构造钢筋:当梁较高(hw≥450mm)时,防止混凝土收缩和温度变化产生裂缝,在梁的两侧沿梁高每侧隔200mm处各设一根直径不小于10mm的腰筋,两根腰筋之间用φ6和φ8的拉筋连接,拉筋间距一般为箍筋的2倍。
单向板与双向板的受力特点:
单向板是两对边支撑,一个方向受弯。
双向板是四边支撑, 双向受弯。
连续梁、板的受力特点:跨中有正弯矩,支座有负弯矩。
受力钢筋:单跨板产生正弯矩,受力钢筋应布置在板的下部,悬臂板在支座处产生负弯矩,受力钢筋应布置在板的上部。
单向板短向布置受力筋,长向布置分布筋。
当板内受力钢筋与梁肋(一般是主梁)平行时,应沿梁肋方向每米长度内配置不少于5根φ8与梁肋垂直的构造钢筋,防止与板连接处顶部产生裂缝。且总截面积不应小于板中受力钢筋截面积的1/3,伸入板中的长度每边不少于板计算跨度的1/4。
双向板的配筋构造与单向板相同,由于双向板是两个方向受弯,受力钢筋应沿两个跨度方向布置。短边方向的跨中钢筋宜放在长边方向跨中钢筋的下面。
板的纵向钢筋混凝土保护层厚度:当砼强度等级小于或等于C20时,保护层厚度为20mm,当混凝土强度等级大于或等于C25时,保护层厚度为15mm。
钢筋混凝土柱的受力特点及配筋要求:当采用热轧钢筋时,箍筋直径不应小于d/4,且不应小于6mm.
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砌体结构的特点:
优点:(1)容易就地取材(2)具有较好的耐久性、良好的耐火性。
(3)保温隔热性好,节能效果好
(4)施工方便、工艺简单、(5)具有承重与围护双重功能
缺点:(6)自重大,抗拉、抗弯、抗剪力差。
(7)抗震性能差 (8)砌筑工程量繁重,生产效率低
我国采用砌体结构承重的房屋已高达12层,国外已建成20层以上。
影响砖砌体抗压强度的因素:砖的强度等级;砂浆的强度等级及其厚度;砌筑质量(饱满度、砖的含水率、操作人员的技术水平)
房屋结构静力计算方案:
(1)横墙中开有洞口时,洞口的水平截面面积不应超过横墙截面积的50%
(2)横墙的厚度不宜小于180mm
(3)单层房屋的根墙长度不宜小于其高度,多层房屋的横墙长度不宜小于H/2(H为横墙总高度)
(4)不能同时符合上述要求时,应对横墙的高度进行验算。
《砌体结构设计规范》规定,用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。规范规定,对于跨度大于6M的屋架和跨度大于4.8M的梁、其支撑面下为砖砌体时,应设置混凝土或钢筋混凝土垫块。
砌体结构的主要构造要求
墙体的构造措施主要包括三个方面,即伸缩缝、沉降缝和圈梁。
伸缩缝两侧宜设承重墙体,其基础可不分开。
沉降缝的基础必须分开。
圈梁的作用:
(1) 抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力
(2) 同时可以增加房屋结构的整体性
(3) 防止因振动产生的不利影响
(4) 圈梁的宽度与墙厚相同,当墙厚h≥240mm,其宽度不宜小于2h/3
多层砌体房屋的抗震构造措施
(1) 多层砖房设置构造柱最小截面可采用240mm*180mm
(2) 构造柱必须与圈梁连接
(3) 墙与构造柱连接处应砌成马牙槎
(4) 构造柱应伸入室外地面标高以下500mm
(5) 构造柱最小截面可采用190mm*190mm
(6) 构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或与埋深
小于500mm的基础圈梁相连。
(7)为提高墙体抗震受剪承载力而设置的其他芯柱,宜在墙体内均匀布置,最小间距不应大于2.4m.
(8)楼梯间墙体应再休息平台或楼层半高处设置60mm厚的钢筋混凝土带,其混凝土强度等级不宜低于C20,纵向钢筋不宜少于2φ10。
(9)多层小砌块房屋的女儿墙高度超过0.5m时,应增设锚固于顶层圈梁的构造柱或芯柱,墙顶应设置压顶圈梁,其截面高度不应小于60mm,纵向钢筋不应少于2φ10
我国抗震设防的基本思想和原则是“三个水准”,小震不修,中震可修,大震不倒“。抗震设计根据使用功能的重要性分甲乙丙丁四个抗震设防类别。
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