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混凝土結構設計原理_緒論(更新版)

2025-05-23 00:59上一頁面

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【正文】 的一種結構。 (3) 明白分析公式與設計公式之間的區(qū)別 , 了解和掌握我國當前有關混凝土結構設計的技術和經(jīng)濟政策 。 GB500102022《 混凝土結構設計規(guī)范 》 (以下簡稱 《 規(guī)范 》 )根據(jù)長期的工程實踐經(jīng)驗 , 總結出一些構造措施來考慮這些因素的影響 。 學習中應注意的問題: 構件和結構設計是一個綜合性問題 設計過程包括 結構方案 、 構件選型 、 材料選擇 、配筋構造 、 施工方案 等 還需要考慮 安全適用 和 經(jīng)濟合理 。后續(xù)課程將結合各種結構類型,介紹有關的設計方法和設計規(guī)范。 Key Notes: 1. Composite conception 2. Basic material properties 3. Interface action: Bond 4. Reinforcement Arrangement 5. Mechanic behavior→Analysis →Element Design →Structure Design 。 規(guī)范是給傻瓜設計師編寫的 注意學習中的創(chuàng)造性。 最終設計結果應經(jīng)過各種方案的比較,綜合考慮使用、材料、造價、施工等各項指標的可行性,才能確定較為合適的一個設計結果。 在設計混凝土結構時 , 除了進行各種計算之外 , 還必須檢查各項構造要求是否得到滿足 。 它們可能高于規(guī)范規(guī)定的數(shù)值 , 也可能低于規(guī)范規(guī)定的數(shù)值 。為了對混凝土結構的受力性能與破壞特征有較好的了解,首先要求對鋼筋混凝土的力學性能要很好地掌握。高245m,庫容 58億立方米。 非凡的技術成就 面對這些危險,它在結構上需要采取多種不同的 —— 在某種程度上甚至是相互矛盾的策略: 地震的威脅要求建筑結構必須有韌性和彈性,以吸收震動產(chǎn)生的能量;而要抵抗狂風的侵襲,建筑又必須足夠堅固才行。 20世紀 50- 60年代 , 世界各國逐步半經(jīng)驗半概率的極限狀態(tài)設計法 。 ?1976年建成的美國芝加哥水塔廣場大廈達 74層 , 高 262米 。 計算理論: 結構內力和構件截面計算均套用彈性理論 (Elastic theory),采用 容許應力設計方法(Allowable stress design method)。 輕質、高強和預應力 ⑵ 抗裂性差:普通 RC結構,在正常使用階段往往帶裂縫工作,環(huán)境較差 (露天、沿海、化學侵蝕 )時會影響耐久性;也限制了普通 RC用于大跨結構,高強鋼筋無法應用。 2) The diameter of the reinforcement。 Advantage: 將 混凝土 和 鋼材 這兩種材料有機地結合在一起,可以取長補短,充分利用材料的性能。 ◆ 鋼 材 (Steel): ◎ 抗拉和抗壓強度都很高 Both tensile and pressive Strengths are high ◎ 具有屈服現(xiàn)象,破壞時表現(xiàn)出較好的延性 Ductile ◎ 但細長的鋼筋受壓時極易壓曲,僅能作為受拉構件 而純鋼構件的承載力也往往取決于鋼材的壓曲,材料強度一般得不到充分地發(fā)揮。 Definition:Bond is a kind of stress which exits on the surface of the reinforcement along the direction of the surface. The main influencing factors of the bond: 1) The strength degree of concrete。 混凝土結構的缺點: ⑴ 自重大:不適用于大跨、高層結構。 第一階段 (The first stage): 從鋼筋混凝土的發(fā)明至 20世紀初 鋼筋和混凝土的強度都比較低主要用于建造中小型樓板、梁、柱、拱和基礎等構件。 結構方面的發(fā)展 ?高強混凝土的發(fā)展 , 促進了混凝土結構在超高層建筑中的應用 。 在結構的安全度及可靠度設計方法方面 , 20世紀 50年代以前 , 基本上處于經(jīng)驗性的允許應力法的階段 。 臺灣 101大廈 由于臺灣地區(qū)處于世界上最活躍的兩個地震帶之一 —— 環(huán)太平洋地震帶 那么對于這樣的高樓,它如何解決防震的問題? 臺北并不是一個適合修建一座 500多米高的建筑的城市 — 它不僅每年都會受到多場臺風的肆虐,而且還位于世界上最活躍的地震帶上。 Y形墩多孔預應力連續(xù) — 剛構橋 四川二灘拱壩。 鋼筋混凝土材料與理論力學中的剛性材料以及材料力學、鋼結構力學中理想彈性材料或理想彈塑材料有很大的區(qū)別。 工程實際情況是非常復雜的 , 建筑結構上的實際荷載和實際材料指標與規(guī)范規(guī)定的大小會有一定的出入 。 因此 , 在學習本課程時 , 除了要對各種計算公式了解和掌握以外 , 對于 各種構造措施也必須給予足夠的重視 。 設計中許多數(shù)據(jù)可能有多種選擇方案,因此設計結果不是唯一的。 學習中應注意的問題: 設計工作是一項創(chuàng)造性工作 一方面在設計工作中必須按照規(guī)范進行 另一方面只有深刻理解規(guī)范的理論依據(jù),才能更好地應用規(guī)范,充分發(fā)揮設計者的 主動性和創(chuàng)
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