第一篇:2014《鋼筋混凝土結構》復習題
2014《鋼筋混凝土結構》考試復習題
1、《建筑結構荷載規范》將結構上的荷載分為永久荷載、可變荷載、偶然荷載 三類。
2、建筑物中的梁、板均為受彎構件,主要承受由荷載作用而產生的彎矩、剪力。
3、梁的斜截面的破壞形態有斜面破壞、剪壓破壞和
4、在預應力混凝土中,施加預應力的方法主要有
和后張法
5、砌體的高厚比為 時可劃為短柱。
6、根據房屋空間剛度的大小,可將房屋靜力計算方案分為剛性方案、剛彈性方案和彈性方案三種。
7、如果挑梁本身承載力足夠,則挑梁在砌體的破壞形態有挑梁傾覆破壞 和挑梁下砌體局部受壓破壞兩種。
8、角焊縫長度方向垂直于作用方向的稱為正面角焊縫,角焊縫長度方向平行于作用方向的稱為側面角焊縫。
9、普通螺栓中抗剪螺栓是依靠螺栓桿的壓力和抗剪來傳遞外力,而抗拉螺栓是靠螺栓桿的受拉來傳遞外力。
10、格構式軸心壓桿中,在構件的截面上與肢件的腹板相交的軸線稱為實軸,與綴材平面相垂直的軸線稱為。
11、抗震構造措施中,構造柱與墻連接處應砌成馬牙槎,并應沿墻高每隔500mm 設2ф6 拉結鋼筋,每邊伸入墻內不宜小于1 m。
12、墻、柱的高厚比越大,其穩定性越差。
13、軸心受壓構件中板件的局部穩定是以限制板件的寬厚比來加以控制。
14、承載力極限狀態設計表達式為?0S≤R。
15、某梁采用C20砼梁寬300mm當梁上部布置一排4根鋼筋時,鋼筋的最大直徑可采用32mm。
16、只配螺旋筋的鋼筋砼柱體試件抗壓強度高于fc是因為螺旋筋約束了砼橫向變形。
17、C20砼保護層的最小厚度為梁
25、柱30 mm。
18、雙向板的受力鋼筋的配置是沿長邊方向的受力鋼筋放在沿短邊方向受力鋼筋的內側。
19、進行抗裂和裂縫寬度驗算時荷載用標準值,材料強度用設計值。20、在結構設計中荷載的基本代表值是指標準值。
21、受彎構件中,對受拉縱筋達到屈服強度,受壓邊砼也同時達到極限壓應變的情況稱為界限破壞。
22、即使塑性鉸具有足夠的轉動能力,彎矩調幅值也必須加以限制,主要是考慮到正常使用要求。
23、《砌體規范》將磚和砌體的強度等級分成五級。
24、各類砌體,當用水泥砂漿砌筑時,抗壓強度設計值的調整系數之??為0.9。
25、當螺栓桿較細,板件較厚時,螺栓桿可能被剪斷。
26、為避免鋼板端部不被剪斷,螺栓的端距不應小于 2 d0。
27、鋼梁喪失整體穩定是屬于彎扭屈曲破壞。
28、為防止梁超筋破壞,應滿足? ≤?b。
29、提高受構件抗彎剛度最有效的措施是加大截面的有效高度
30、五等跨連續梁,為使第三跨跨中出現最大彎矩,活荷載應布置在1,3,5跨。
31、簡述適筋梁各工作階段的應力狀態。
答:第Ⅰ階段:梁處于即將出現裂縫的極限狀態。
第Ⅱ階段:彎矩增加到使鋼筋的應力恰好到達屈服強度。
第Ⅲ階段:彎矩增加到受壓區混凝土已喪失承載能力。
32、什么是后張法?其主要施工工序如何?
答:后張法是先澆筑構件混凝土,等混凝土養護結硬后,再在構件上張拉預應力鋼筋的方法。其施工工序為:制作構件,預留孔道,穿入預應力鋼筋——安裝千斤頂——張拉鋼筋——張拉端錨固并對孔道灌漿。
33、分別說明普通受剪和受拉螺栓連接的幾種可能破壞情況。
普通螺栓受剪的幾種破壞情況:⑴栓桿被剪斷 ⑵孔壁擠壓破壞 ⑶螺栓桿承壓破
⑷構件凈截面不足被拉斷或壓壞 ⑸螺栓之間或端部鋼材被剪穿。受拉螺栓的破壞形式是栓桿被拉斷。
34、已知矩形截面梁,b×h=250×500,承受的彎矩設計值M=180kN·m,用C20砼,縱筋采用HRB335,4ф16(AS=804mm2),構件安全等級為Ⅱ級,試驗算該梁的正截面承載力是否安全?
解: 梁的有效高度h0=500-40=460 mm 受壓區高度 x=Asfy/a1fcb=804×300/1.0×9.6×250=100.5 mm 驗算適筋條件x=100.5<ξb h0=0.55×460=253 mm ρ=As/bh=804/250×500=0.64%>ρmin=0.2% 截面的極限抗拉彎矩
Mu= a1fcbx(h0-x/2)=1.0×9.6×250×100.5×(460-100.5/2)=98.9×106N.mm=98.9KN.m<M=180 KN.m 正截面強度不足。
第二篇:《鋼筋混凝土結構》教學大綱
大連理工大學網絡教育學院
鋼筋混凝土結構
(學分5,學時75)
一、課程的性質和任務
鋼筋混凝土結構課程是土木工程專業的專業類大課,內容分為“基本構件”和“結構設計”兩部分。其中,“基本構件”部分包括材料性能、設計方法、各類構件(包括彎、剪、壓、拉、扭構件)的受力性能、承載力計算和配筋構造,是學習混凝土結構設計的基礎,它在性質上屬于專業課;“結構設計”部分包括單層工業廠房、多層鋼筋混凝土框架結構房屋,梁板結構以及砌體結構的設計計算方法、構造要求及施工圖繪制,是實踐性很強的專業類課程。2008年教材第四次改版后,對課程部分內容進行了調整之后,學習內容更加系統合理化。
本課程的主要任務是對“基本構件”部分內容進行學習,要求學生掌握鋼筋混凝土結構的基本概念、基本理論和基本計算方法,從而初步具有:
1.進行一般工業與民用建筑結構設計計算的能力;
2.分析、處理施工過程中及使用中出現的一般性結構問題的能力; 3.為今后的繼續學習、工作打下理論基礎。
二、課程內容、基本要求與學時分配
基本內容:鋼筋和混凝土材料的力學性能;鋼筋混凝土結構的設計方法;受彎構件正截面承載力計算;受彎構件斜截面承載力計算;受壓構件截面承載力計算;受拉構件承載力計算;受扭構件承載力計算;鋼筋混凝土構件的變形和裂縫計算;預應力混凝土構件。
說明:對本門課程學習要點的掌握程度由高到低設置為:“掌握”、“理解”、“了解”。需要“掌握”的內容多為基本概念、基本理論等,課程的重點也多出于此。
第1章 緒論 3學時
第一節、混凝土結構的一般概念 第二節、混凝土結構的發展與應用概況 第三節、學習本課程要注意的問題 基本要求:
一、理解鋼筋混凝土協同工作的原因
二、了解混凝土結構的優缺點、混凝土結構的分類及課程特點
三、了解課程的內容、任務和學習方法,以及混凝土結構在國內外應用和發展情況
重點掌握內容:
1.重點:配筋的主要作用及對配筋的基本要求,本課程的主要內容、任務和學習方法。
2.難點:配筋的主要作用及對配筋的基本要求,本課程的主要內容、任務和學習方法。
第2章 鋼筋和混凝土材料的力學性能 4學時
第一節、混凝土的物理力學性能 第二節、鋼筋的物理力學性能 第三節、混凝土與鋼筋的粘結 基本要求:
大連理工大學網絡教育學院
一、了解鋼筋和混凝土的強度指標及規范取值
二、了解混凝土的變形指標、鋼筋的強度與變形
三、理解解鋼筋與混凝土粘結原理 重點掌握內容:
1.重點:鋼筋的應力—應變關系曲線的特點和數學模型,分清雙直線模型、三折線模型和雙斜線模型所代表的鋼筋類型,混凝土在一次短期加載時的變形性能,混凝土處于三向受壓的變形特點,混凝土在重復荷載作用下的變形性能,混凝土的彈性模量、徐變和收縮性能,鋼筋和混凝土的粘結性能。
2.難點:鋼筋的應力—應變關系曲線的特點和數學模型,分清雙直線模型、三折線模型和雙斜線模型所代表的鋼筋類型,混凝土在一次短期加載時的變形性能,混凝土的彈性模量、徐變和收縮性能。
第3章 鋼筋混凝土結構的設計方法 8學時
第一節、極限狀態
第二節、按近似概率的極限狀態設計方法 第三節、實用設計表達式 基本要求:
一、理解結構的功能要求、極限狀態、作用效應、結構抗力、荷載及材料強度的取值,可靠度及目標可靠指標等基本概念
二、掌握荷載分項系數、可變荷載組合系數、結構重要性系數、混凝土和鋼材的材料分項系數的取值
三、掌握承載能力和正常使用極限狀態的實用設計表達式 重點掌握內容:
1.重點:結構的可靠度和可靠指標,承載能力極限狀態和正常使用極限狀態實用設計表達式,荷載和材料的分項系數,荷載和材料強度的標準值和設計值。
2.難點:結構的可靠度和可靠指標,承載能力極限狀態和正常使用極限狀態實用設計表達式,荷載和材料的分項系數,荷載和材料強度的標準值和設計值。
第4章 受彎構件正截面承載力計算 10學時
第一節、梁、板的一般構造
第二節、受彎構件正截面受彎的受力全過程 第三節、正截面受彎承載力計算原理
第四節、單筋矩形截面受彎構件正截面受彎承載力計算 第五節、雙筋矩形截面受彎構件的正截面受彎承載力計算 第六節、T形截面受彎構件正截面受彎承載力計算 基本要求:
一、了解梁、板的一般構造,構件的截面形狀及尺寸
二、深刻理解受彎構件在荷載下各階段的應力—應變分布,破壞特征及配筋率的影響
三、掌握受彎構件正截面承載力計算原理
四、掌握單筋矩形截面受彎構件承載力計算
五、掌握雙筋矩形截面受彎構件正截面受彎承載力計算
六、掌握T形截面受彎構件正截面受彎承載力計算
大連理工大學網絡教育學院
重點掌握內容:
1.重點:適筋梁正截面受彎的三個受力階段,配筋率對梁正截面受彎破壞形態的影響以及正截面受彎承載力計算的截面內力計算簡圖,單筋矩形、雙筋矩形和T形截面受彎構件的正截面受彎承載力計算方法,包括截面設計與復核的方法及適用條件的驗算。
2.難點:適筋梁正截面受彎的三個受力階段,配筋率對梁正截面受彎破壞形態的影響以及正截面受彎承載力計算的截面內力計算簡圖。
第5章 受彎構件斜截面承載力計算 10學時
第一節、概述
第二節、斜裂縫、剪跨比及斜截面受剪破壞形態 第三節、簡支梁斜截面受剪機理 第四節、斜截面受剪承載力計算公式 第五節、斜截面受剪承載力的設計計算 第六節、保證斜截面受彎承載力的構造措施 第七節、梁、板內鋼筋的其他構造要求 基本要求:
一、了解斜裂縫的出現及其類別
二、掌握剪跨比的概念
三、理解斜裂縫受剪破壞的三種主要形態
四、了解鋼筋混凝土簡支梁受剪破壞的機理
五、了解影響斜截面受剪承載力的主要因素
六、熟練掌握斜截面受剪承載力的計算方法及適用條件的驗算
七、掌握正截面受彎承載力圖的繪制方法、熟悉縱向鋼筋的彎起、錨固、截斷及箍筋間距的主要構造要求,并能在設計中加以應用
重點掌握內容:
1.重點:剪跨比的概念,斜截面受剪破壞的三種主要形態,影響斜截面受剪承載力的主要因素,斜截面受剪承載力的計算方法及適用條件的驗算,正截面受彎承載力圖的繪制方法,縱向鋼筋的彎起、錨固、截斷及箍筋間距的主要構造要求,并能在設計中加以應用。
2.難點:正截面受彎承載力圖的繪制方法,縱向鋼筋的彎起、錨固、截斷及箍筋間距的主要構造要求,并能在設計中加以應用。
第6章 受壓構件的截面承載力 10學時
第一節、受壓構件一般構造要求
第二節、軸心受壓構件正截面受壓承載力 第三節、偏心受壓構件正截面受壓破壞形態 第四節、偏心受壓長柱的二階彎矩
第五節、矩形截面偏心受壓構件正截面受壓承載力基本計算公式
第六節、不對稱配筋矩形截面偏心受壓構件正截面受壓承載力計算方法 第七節、對稱配筋矩形截面偏心受壓構件正截面受壓承載力計算方法 第八節、對稱配筋I形截面偏心受壓構件正截面受壓承載力計算
第九節、正截面承載力Nu?Mu的相關曲線及其應用 第十節、雙向偏心受壓構件的正截面承載力計算 第十一節、偏心受壓構件斜截面受剪承載力計算
大連理工大學網絡教育學院
基本要求:
一、理解軸心受壓短柱和長柱的受力特點,理解螺旋筋柱的受力性能,特別是“間接配筋”的概念,掌握軸心受壓構件正截面受壓承載力的計算方法
二、深入理解偏心受壓構件正截面的兩種破壞形態及其判別方法
三、熟練掌握矩形截面偏心受壓構件受壓承載力的計算方法
四、掌握受壓構件的主要構造要求
五、理解Nu?Mu關系曲線的意義和特點
六、了解雙偏心受壓構件正截面承載力的計算方法;了解偏心受壓構件斜截面受剪承載力的計算方法
重點掌握內容:
1.重點:偏心受壓構件正截面的兩種破壞形態及其判別方法,矩形截面偏心受壓構件受壓承載力計算方法。
2.難點:矩形截面偏心受壓構件受壓承載力計算方法。第7章 受拉構件的截面承載力 4學時
第一節、軸心受拉構件正截面受拉承載力計算 第二節、偏心受拉構件正截面受拉承載力計算 第三節、偏心受壓構件斜截面受剪承載力計算 基本要求:
一、了解軸心受拉構件正截面破壞特征,掌握其承載力的計算方法
二、理解偏心受拉構件正截面破壞的兩種形態及其判別方法,掌握其正截面承載力的計算方法
三、了解偏心受拉構件的主要構造要求
四、了解偏心受拉構件斜截面受剪承載力的計算方法 重點掌握內容:
1.重點:軸心受拉構件正截面破壞特征及其承載力計算方法,偏心受拉構件正截面破壞的兩種形態及其判別方法及其正截面承載力計算方法。
2.難點:矩形截面偏心受拉構件的大偏心受拉構件的正截面承載力計算。第8章 受扭構件的扭曲截面承載力 8學時
第一節、概述
第二節、純扭構件的試驗研究
第三節、純扭構件的扭曲截面承載力 第四節、彎剪扭構件的扭曲截面承載力
第五節、在軸向壓力、彎矩、剪力和扭矩共同作用下鋼筋混凝土矩形截面框架柱受扭承載力計算
第六節、對屬于協調扭轉的鋼筋混凝土構件扭曲截面承載力 第七節、構造要求 基本要求:
一、理解鋼筋混凝土純扭構件的受力特點及破壞形態
二、理解變角空間桁架機理
三、掌握矩形截面純扭、彎扭構件的截面計算方法,掌握受扭構件配筋的主要構造要求。剪扭構件和彎剪扭構件中古今的計算方法。
重點掌握內容:
大連理工大學網絡教育學院
1.重點:鋼筋混凝土純扭構件的受力特點及破壞形態,變角空間桁架機理,矩形截面純扭、彎扭構件的截面計算方法,受扭構件配筋的主要構造要求,剪扭構件和彎剪扭構件中的箍筋的計算方法。
2.難點:變角空間桁架機理。第9章 鋼筋混凝土構件的變形、裂縫及混凝土結構的耐久性 8學時
第一節、鋼筋混凝土受彎構件的撓度驗算 第二節、鋼筋混凝土構件裂縫寬度驗算 第三節、混凝土構件的截面延性 第四節、混凝土結構的耐久性 基本要求:
一、進一步理解鋼筋混凝土受彎構件在使用階段的性能,進行撓度與裂縫寬度驗算的必要性,以及在荷載、材料強度的取值方面與進行承載力計算時有什么不同
二、理解鋼筋混凝土構件截面彎曲剛度的定義、基本表達式、主要影響因素以及裂縫間鋼筋應變不均勻系數?的物理意義
三、掌握簡支梁、板的撓度驗算方法
四、對裂縫出現和開展的機理、平均裂縫間距、平均裂縫寬度的計算原理以及影響裂縫寬度的主要因素等有一定的了解。
五、掌握軸心受拉構件和受彎構件裂縫寬度的驗算方法
六、對混凝土構件的截面延性和受彎構件的截面曲率延性系數有一定的了解
七、對混凝土構件耐久性的概念、主要影響因素、混凝土的碳化、鋼筋的銹蝕以及耐久性設計有一定的了解
重點掌握內容:
1.重點:鋼筋混凝土構件截面彎曲剛度的定義、基本表達式、主要影響因素以及裂縫間鋼筋應變不均勻系數?的物理意義,簡支梁、板的撓度驗算方法,軸心受拉構件和受彎構件裂縫寬度的驗算方法。
2.難點:裂縫出現和開展的機理、平均裂縫間距、平均裂縫寬度的計算原理以及影響裂縫開展寬度的主要因素。
第10章 預應力混凝土構件 10學時
第一節、概述
第二節、預應力混凝土軸心受拉構件的計算 第三節、預應力混凝土受彎構件的計算 第四節、預應力混凝土構件的構造要求
第五節、部分預應力混凝土與無粘結預應力混凝土 第六節、平衡荷載設計法的概念 基本要求:
一、掌握預應力混凝土的概念、設計原理及對材料性能的要求。了解預應力混凝土施加預應力的方法
二、掌握張拉控制應力的定義和取值
三、熟悉預應力損失的內容、物理意義,掌握預應力損失值的計算方法和預應力損失值的組合
四、掌握先張法與后張法預應力混凝土軸心受拉構件在施工階段和使用階段
大連理工大學網絡教育學院 的應力變化和分析
五、掌握先張法與后張法預應力混凝土軸心受拉構件在施工階段的驗算方法和使用階段的計算方法
六、理解后張法預應力混凝土受彎構件在施工階段的驗算方法和使用階段的計算方法
七、了解預應力混凝土構件的構造要求
八、了解部分預應力混凝土與無粘結預應力混凝土的基本概念 重點掌握內容:
1.重點:預應力混凝土的基本概念、預加應力的方法、預應力混凝土材料、張拉控制應力和預應力損失、預應力混凝土軸心受拉構件的計算。
2.難點:張拉控制應力和預應力損失、預應力混凝土軸心受拉構件的計算、預應力混凝土受彎構件。
三、課程使用的教材和主要參考書
教 材:混凝土結構(上冊)—混凝土結構設計原理,東南大學,天津大學,同濟大學合編,2008年11月第四版
主要參考書:
1.混凝土結構(上冊)—混凝土結構設計原理,東南大學,天津大學,同濟大學合編,中國建筑工業出版社,2005 2.鋼筋混凝土結構,羅向榮主編,高等教育出版社,2003 3.鋼筋混凝土結構,宋玉普,王清湘編著,機械工業出版社,2003 4.混凝土結構設計原理(2版),沈蒲生主編,高等教育出版社,2005 5.混凝土結構(上冊),葉列平編著,清華大學出版社,2005 與本課程有關的規范和規程主要有《混凝土結構設計規范》(GB50010—2002)、《建筑結構可靠度設計統一標準》(GB50068—2001)、《建筑結構荷載規范》(GB50009—2001)、《建筑抗震規范》(GB50011—2001)。
教學大綱制定者:代平
第三篇:鋼筋混凝土結構工程A
鋼筋混凝土結構工程(A)(閉卷)
姓名
學號
班級
12313041
一、選擇題(3×10)
1.在使用階段的計算中,預應力混凝土受彎構件與普通混凝土受彎構件相比,增加了()項內容。
A 正截面承載力計算 B 斜截面承載力計算 C 正截面抗裂驗算 D 斜截面抗裂驗算 2.單層廠房排架結構計算中,()作用下才考慮廠房的空間作用。
A 吊車荷載
B 風荷載
C 屋面活荷載
D 永久荷載 3.預應力混凝土受彎構件,在預拉區布置預應力鋼筋Ap是()。
A 為了提高構件的抗彎剛度 B 為了提高極限抗彎承載力
C 為了防止在施工階段預拉區開裂 D 為了提高構件的延性 4.不宜采用中等強度鋼筋作為預應力鋼筋的原因是()。
A 鋼筋變形過大
B 預應力效果差
C 不能有效提高構件的承載力
D 配筋多 5.先張法的第一批預應力損失值σ
A σl?l?'和第二批預應力損失值σ
l??=σl4l??=
l??分別為()。
=σl?l1+σl1l2+σl3,l2,σ+σσ
l3l5
l4B σC σD σ=σ=σ=σ+σ
σ+σ
l4+σσ
l5+σ
l5
l?l1+σl2+σl3l1+,σ
l??=
l6l?σ
l3+σ
l4,σ
l??=σl5+σ
6.牛腿的彎起鋼筋應設置在()。
A 牛腿上部2h0范圍內
B 牛腿有效高度h0范圍內 3C 使彎起鋼筋與集中荷載作用點到牛腿斜邊下端點連線的交點位于牛腿上部l6至l之間的范圍內(l為該連線長度)2D牛腿根部以上2h0范圍內
37.預應力混凝土軸心受拉構件,抗裂荷載 Ncr 等于()
A 后張法為(σpc??+ftk)An,先張法為(σ
pc??+?Eσpc??+ftkpc??+ftk)A0
B 先張法、后張法均為(σ)A0
C 先張法、后張法均為(σD 先張法(σpc??+ftkpc??+ftk)A0
pc??+ftk)An,后張法(σ)A0
8..對構件施加預應力的主要目的是()。
A 提高構件承載力
B 提高構件抗裂度,充分利用高強材料 C 對構件進行檢驗
D 節省材料
9.對一般要求不開裂的預應力混凝土軸心受拉構件,在荷載效應標準組合下()。
A 允許存在拉應力
B 不允許存在拉應力
C 拉應力為零
D 不一定
10.根據《建筑結構荷載規范》規定,對于一般排架,由可變荷載效應控制的組合
S??GSGk?0.9??QiSQik,式中?G為永久荷載分項系數。當永久荷載效應對結構構i?1n件的承載力不利時,?G取()。
A 1.2
B 1.0 C 1.4
D 1.25
二、判斷題(2×5)
1.為了防止預應力混凝土軸心受拉構件在施工階段因混凝土強度不足引起破壞,應進行施工
?或?cc?0.8fck?。()階段承載力驗算。《混凝土結構設計規范》規定 :
?ct?ftk2.當預應力構件的張拉控制應力?con相同時,不論受荷之前,還是受荷載之后,后張法構 件中鋼筋的實際應力值總比先張法構件的實際應力值為高。
()3.在制作預應力混凝土構件時,采用超張拉方法可以減少摩擦損失。
()
4.施加預應力的方法有先張法和后張法。后張法是通過鋼筋與混凝土之間的粘結力來傳遞預應力的。
()5.在進行柱下鋼筋混凝土獨立基礎底板配筋計算時,應采用荷載效應標準組合值進行計算。()
三、問答題(8+10+12+5)
1.什么是預應力混凝土結構?預應力混凝土結構一般應用在什么場合?(8分)
2.預應力結構中所采用的鋼筋種類有哪幾種? 何謂無粘結鋼筋束?(10分)
3.何謂排架結構?等高排架如何定義?(12分)
4.試回答單層廠房結構中屋蓋支撐的種類。(5分)
四、計算題(共25分)
1.某24m預應力混凝土軸心受拉構件,截面尺寸b?h?240mm?200mm,先張法直線一端張拉,消除應力鋼絲8?5(AP?157mm,Es?2.05?10N/mm),采用鋼絲束鐓頭錨具(錨具變形和鋼筋內縮值a?1mm),張拉控制應力
H252?con?0.75fptk?0.75?1570?1178N/mm242,混凝土采用C50(Ec?3.45?10N/mm),混凝土加熱養護時,受張拉的鋼筋與承受拉力設備之間的溫差為200C。混凝土達到80%設計強度時,放松預應力鋼筋。問施工階段混凝土建立的預
壓應力是多少?(10分)(提示:?l4?0.4?(?confptk?0.5)?con)
2.某單層廠房,跨度18m,柱距6m,排架計算簡圖如圖1所示。廠房內有兩臺10t的A4級橋式吊車(吊車寬B=5.55m,輪距K=4.4m,最大輪壓標準值Pmax,k=115kN , 最小輪壓標準值Pmin,k=25kN)。求(1)吊車豎向荷載標準值Rmax,k和Rmin,k;(2)如吊車豎向荷載標準值在牛腿頂面產生的彎矩Mmax,k、Mmin,k分別為74.18kN.m和16.13kN.m,求作排架彎矩圖。(15分)
Iu31??2HuM(提示:n?,??,C3??,R?C3)
12IlHH1??3(?1)n圖1
第四篇:《鋼筋混凝土結構》試卷
一、單項選擇題(本大題共5小題,每小題2分,共10分)
1、受彎構件斜截面承載力計算公式是以()為依據的。A.斜拉破壞 C.斜壓破壞
2、減小裂縫寬度的主要措施是()。A.增加鋼筋的直徑 C.增加鋼筋面積
B.用Ш級鋼代替Ⅱ級鋼 D.降低混凝土強度等級B.剪壓破壞 D.斜彎破壞
3、單向板()。
A.是四邊支承、荷載主要沿短邊傳遞的板 C.與支承條件無關
B.是四邊支承(長邊l2,短邊l1)l2/l1<2的板 D.按單向板計算就是單向板
二、判斷題(本大題共5小題,每小題2分,共10分)
1、結構設計時,結構的極限狀態分為承載力的極限狀態和正常使用極限狀態。()A.正確
B.錯誤
2、γ0S≤R中的γ0代表荷載效應組合的設計值。()A.正確
B.錯
3、預應力損失σl2鋼筋應力松弛損失()A.正確
4、施加預應力的方法,分為先張法和后張法。()A.正確
B.錯誤 B.錯誤
三、填空題(本大題共5小題,每空2分,共20分)
1、混凝土在長期不變荷載作用下將產生
變形,混凝土隨水分蒸發將產生
變形。
2、斜截面破壞的主要形態有
、、3種。
3、硬鋼沒有明顯 ________。
四、名詞解釋(本大題共2小題,每小題5分,共10分)
1、塑性鉸
2、界限相對受壓區高度?b
五、簡答題(本大題1小題,共20分)
如何確定混凝土的立方體抗壓強度標準值?它與試塊尺寸的關系如何?
六、計算題(本大題共2小題,每小題15分,共30分)
1、已知:矩形截面梁尺寸為b x h=300mm x 600mm,承受的最大彎矩設計值M=180kN·m,混凝土強度等級為C25(fc=11.9N/mm2),縱向收拉鋼筋采用熱軋鋼筋HRB400(fy=360N/mm2 求:縱向受拉鋼筋截面面積
?b=0.518)。
2、已知單筋矩形截面梁,b?h?300mm?600mm,環境類別為一類,混凝土的強度等級為C30,fc?14.3N/mm2,鋼筋為5根直徑22mm的鋼筋,fy?300N/mm2,As?1900mm2。
試問該截面能否承受彎矩設計值M?350kN?m?(已知?b?0.55,?min?0.2%)
第五篇:鋼筋混凝土結構材料
A模塊 鋼筋混凝土結構
1A:鋼筋混凝土結構材料及基本構件構造要求及鋼筋混凝土結構構造要求
1. 繪制有明顯屈服點鋼筋的應力應變曲線,并指出各個階段的特征以及特征點所對應的應力名稱? 答:
從拉伸應力-應變曲線中可以看出,應力值在a點以前,應力與應變按比例增加,其關系符合虎克定律,a點對應的應力稱為比例極限;過a點以后,應變增長速度比應力快,到達b點后鋼筋開始流塑,進入屈服階段,b點稱屈服上限點,它與加載速度、斷面形式、試件表面光潔度等因素有關,故顯不穩定狀態。過了b點后,應力與應變曲線出現上下波動,即應力不再增加,而應變且迅速發展,形成一個明顯的屈服臺階,整個屈服臺階的下限點c所對應的應力稱為“屈服強度”。當鋼筋屈服塑流到一定程度,即到達c點以后,應力-應變曲線又開始上升,說明經過流幅后,其內部結構重新排列,抗拉能力有所提高,隨著曲線上升到最高點d,相應的應力稱為鋼筋的極限強度,cd段稱為鋼筋的強化階段。過了d點以后,鋼筋在薄弱處的斷面將顯著縮小,發生局部頸縮現象,變形迅速增加,應力隨之下降,到過e點時試件被拉斷。2. 無明顯屈服點的鋼筋(也稱硬鋼),其應力-應變曲線的特點,其屈服強度如何取值? 答:
從高強度碳素鋼絲的應力-應變曲線可以看出,這類鋼筋沒有明顯的屈服臺階(流幅),其強度很高,但伸長率小,塑性較差,破壞時呈脆性。對該類鋼筋通常取相應于殘余應變為0.2%的應力0.85?b作為假想屈服點(或稱條件屈服點),其值約為0.85倍抗拉強度值。
3.建筑上利用鋼筋的強度只取屈服強度作為鋼筋設計強度的依據,其理由是什么?
答: 屈服強度作為鋼筋混凝土構件計算時鋼筋的強度限值,即鋼筋強度設計指標,這是因為鋼筋屈服后所出現的屈服臺階(流幅)是一個不可恢復的塑性變形,會使構件變形和裂縫大大增加以致無法使用;另一個強度指標是d點的鋼筋極限強度,這是鋼筋所能達到的最大強度,而極限強度與屈服強度之比作為鋼筋強度的安全儲備。
4.什么叫鋼筋的冷拉、冷拔、冷拉時效?鋼筋經過冷加工后其力學性能會發生什么變化? 答:冷拉是將鋼筋拉至超過屈服強度,即強化階段中的某一應力值。冷拉能提高鋼筋屈服強度,使鋼筋伸長,起到節省鋼材、調直鋼筋、自動除銹、檢查焊接質量的作用。冷拔是將直徑為6-8mm 的HPB235級熱軋鋼筋用強力拔過比其直徑要小的硬質合金拔絲的模具,在模具中鋼筋除了受拉外還受到很大的側向擠壓力,從而使鋼筋在長度和直徑兩個方向都產生塑性變形,截面積減小,長度增加。冷拔鋼筋可同時提高抗拉及抗壓強度。
5.混凝土立方體抗壓強度是如何確定?混凝土強度等級如何?
答:混凝土強度等級應按立方體抗壓強度標準確定。我國《規范》規定的標準測試方法是:以1503×150×150mm的立方體試件,在于8d齡期用標準試驗方法測得的具有95%保證率的抗壓強度(單位為N/mm)作為混凝土立方體抗壓強度標準值fcu,k。如混凝土強度等級為C25表示混凝土的立方體抗壓強度標準值為25N/mm,C表示混凝土。《規范》規定的混凝土強度等級有C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80等十四級。鋼筋混凝土結構的混凝土強度等級不應低于C15;當采用HRB335級鋼筋時,混凝土強度等級不宜低于C20;當采用HRB400和RRB400級鋼筋以及承受重復荷載的構件,混凝土強度等級不得低于C20。目前我們的局部地區仍有采用200mm和100mm邊長的立方體試塊,可通過換算系數換算成邊長為150mm立方體的試塊強度,換算系數分別為1.05和0.95。
6.混凝土軸心抗壓強度、軸心抗拉強度是什么?它們與混凝土立方體抗壓強度的關系是什么? 答:按照與立方體試件相同條件下制作和試驗方法測得的棱柱體試件(150×150×300)的極限抗壓強度值,稱為混凝土軸心抗壓強度。
混凝土軸心抗拉強度ft通常采用100×100×500mm的兩端預埋鋼筋的棱柱體在試驗機上受拉,當
322試件拉裂時測得的平均拉應力即為混凝土的軸心抗拉強度。混凝土的軸心抗壓強度是立方體抗壓強度的0.7倍。混凝土的軸心抗拉強度與立方體抗壓強度關系為ft?0.23f23cu,k。
7.繪制混凝土在一次短期荷載下的應力-應變曲線,并指出曲線的特點及、、cu等特征值。答:
上升段(OC):在曲線的上升段中的OA段,混凝土應力?≤0.3fc,此時混凝土處于彈性階段,應力-應變關系基本呈現線性;AB段中?大約(0.3-0.8)fc之間,混凝土內裂縫不斷發展,但能保持穩定,即應力不增加,裂縫也不發展;BC段為?>0.8fc的情況,內裂縫發展很快已進入不穩定狀態,塑性變形顯著增大,體積應變逐步由壓縮轉為擴張;當?=fc時(應力達到峰值點),此時所對應的應變大約在(1.5-2.5)×10之間波動,其平均值一般取?0=0.002。
-3下降段(CE):當混凝土強度到達fc(C點)后,混凝土承載力開始下降,一般情況下,開始下降 得較快,曲線較陡,當應變增到?cu=0.0033左右時曲線出現反彎點(D點),預示著混凝土徹底壓碎。
8.什么叫混凝土的彈性模量?什么叫混凝土的變形模量(也稱割線模量)?它們兩者之間有何關系?
答:混凝土的彈性模量是根據混凝土應力-應變曲線,取曲線的原點的切線斜率,叫做混凝土彈性模量,也稱混凝土原點彈性模量。混凝土的變形模量:當混凝土的應力超過0.5fc時,混凝土的彈性模量EC已不能反映應力-應變的關系,因此,要用變形模量來反映。混凝土的變形模量是在混凝土的應力-應變曲線上取得一點K,作曲線原點O的直線,此直線的斜率定義為混凝土的'變形模量Ec(也稱混凝土的割線模量)。
'關系是Ec=?EC(ν—是混凝土受壓時彈性特征系數,與應力值有關)。
9.什么叫混凝土的徐變、收縮?徐變和收縮的區別是什么?如何防止?
答:混凝土的徐變:混凝土在荷載長期作用下,即使應力維持不變,它的應變也會隨時間繼續增長,這種現象稱為混凝土的徐變。
收縮:混凝土在硬結過程中,體積會發生變化。當混凝土在空氣中硬結時,體積會收縮;而在水中硬結時,體積會膨脹。是混凝土在不受力的情況下的自由變形。防止徐變措施:(1)適當的水灰比;(2)增加混凝土骨料的含量,徐變將變小;(3)養護條件好,水泥水化作用充分,徐變就小;(4)混凝土加荷前,混凝土強度愈高,徐變就愈小;(5)控制截面應力。
防止收縮措施:(1)水泥品種方面:選擇適宜水泥標號;(2)水泥用量適當;(3)骨料的性質:骨料的量大,收縮小;(4)養護條件:在硬結過程中周圍溫濕度大,收縮愈小;(5)混凝土制作方法:混凝土愈密實,收縮小;(6)使用環境的影響:使用環境溫濕度大時,收縮小;(7)構件的體積與表面積的比值:比值大,收縮小。
10.鋼筋與混凝土之間的粘結錨固作用有哪些方面?影響粘結強度的因素是什么?
答:粘結錨固作用有以下方面(1)由于混凝土顆粒的化學吸附作用,在鋼筋與混凝土的接觸面上產生一種膠結力。此力數值很小,在整個粘結錨固力中不起明顯作用;(2)混凝土硬化時體積收縮,將鋼筋緊緊握固而產生一種能抵制相互滑移的摩阻力.此力的大小與接觸面的粗糙度及側壓力有關,并隨滑移的發展和混凝土碎粒磨細而逐漸衰減;(3)由于鋼筋(主要指變形鋼筋)表面凹凸不平,變形鋼筋橫肋對肋前混凝土擠壓而產生的咬合力。此力的作用方向是斜向的,因此產生錐楔作用,在周圍混凝土中會引起環向拉應力并導致縱向劈裂裂縫;(4)機械錨固力。是指彎鉤,彎折及附加錨固措施(如焊橫鋼筋,焊角鋼和鋼板等)所提供的粘結錨固作用。影響因素主要為混凝土強度、澆注位置、保護層厚度及鋼筋凈間距等。
11.試述少筋梁、適筋梁和超筋梁的破壞特征,在設計中如何防止少筋梁和超筋梁破壞?
答:由于適筋梁在破壞前鋼筋先達到屈服強度,所以構件在破壞前裂縫開展很寬,撓度較大,這就給人以破壞的預兆,這種破壞稱為塑性破壞;如果鋼筋過多(超筋梁),這種梁在破壞時,受拉鋼筋還沒有達到屈服強度,而受壓混凝土卻因達到極限壓應變先被壓碎,而使整個構件破壞,這種破壞稱為超筋破壞。超筋梁的破壞是突然的,破壞前沒有明顯預兆,這種破壞稱為脆性破壞;如果配筋過少(少筋梁),所以只要受拉區混凝土一開裂,鋼筋就會隨之達到屈服強度,構件將發生很寬的裂縫和很大的變形,最終因鋼筋被拉斷而破壞,這也是一種脆性破壞,破壞前沒有明顯預兆,工程中不得采用少筋梁。
為了保證鋼筋混凝土受彎構件配筋適當,不出現超筋和少筋破壞,就必須控制截面的配筋率。為 3 避免少筋梁破壞,必須確定最小配筋率;為避免超筋梁破壞,必須確定受壓區高度界限系數。12.箍筋的作用有哪些?其主要構造要求是什么?
答:箍筋的主要作用是用來承受由剪力和彎矩在梁內引起的主拉應力,同時還可固定縱向受力鋼筋并和其他鋼筋綁扎在一起形成一個空間的立體骨架。
(1)箍筋的數量 箍筋的數量應通過計算確定。如按計算不需要時,對截面高度大于300mm的梁,仍應按構造要求沿梁的全長設置;對于截面高度為150~300mm的梁,可僅在構件端部各1/4跨度內設置箍筋;但當在構件中部1/2跨度范圍內有集中荷載時,則應沿梁全長設置箍筋;對截面高度為150mm 以下的梁,可不設置箍筋。(2)箍筋的直徑 箍筋的最小直徑與梁高有關:當梁高h《250mm時,箍筋直徑不小于4mm;當250mm〈h《800mm時,不應小于6mm;當h》800mm時,不應小于8mm。梁中配有計算需要的縱向受壓鋼筋時,箍筋直徑還應不小于d/4(d為縱向受壓鋼筋最大直徑)。(3)箍筋的形式和肢數 箍筋的形式有封閉式和開口式兩種(圖3—3a、b),對現澆T形梁,當不承受扭矩和動荷載時,在跨中截面上部受壓的區段內,可采用開口式,一般采用封閉式。箍筋肢數有單肢、雙肢和四肢等。
13.筋混凝土的最小配筋率ρmin是如何確定的?
答:最小配筋率是少筋梁與適筋梁的界限,可按照下列原則確定:配有最小配筋率的鋼筋混凝土梁在破壞時正截面承載力Mu等于同樣截面尺寸、同樣材料的素混凝土梁正截面開裂彎矩的標準值。同時,應考慮到溫度變化、混凝土收縮應力的影響以及過去的設計經驗。14.T形截面有何優點?
答:矩形截面受彎構件在破壞時,受拉區混凝土早已開裂,不能再承擔拉力,所以可考慮將受拉區混凝土挖去一部分,將受拉鋼筋集中布置在肋內,形成如圖3—20所示的T形截面,它和原來的矩形截面所能承受的彎矩是相同的。這樣即可節約材料,又減輕了自重。15.縱筋在支座內的錨固有何要求?
答:在受彎構件的簡支支座邊緣,當斜裂縫出現后,該處縱筋的拉力會突然增加。為了避免鋼筋被拔出導致破壞,《規范》規定簡支梁、板下部縱向受力鋼筋伸入支座的錨固長度las應符合下列要求:
(一)、簡支板
簡支板的下部縱向受力鋼筋應伸入支座,其錨固長度las不應小于5d。當采用焊接網配筋時,其末端至少應有一根橫向鋼筋配置在支座邊緣內;如不能符合該要求時,應在受力鋼筋末端制成彎鉤或加焊附加的橫向錨固鋼筋。當板中的剪力V>0.7ftbh0,配置在支座邊緣內的橫向錨固鋼筋不應少于二根,其直徑不應小于縱向受力鋼筋直徑的一半。
(二)、簡支梁
鋼筋混凝土簡支梁的下部縱向受力鋼筋伸入梁的支座范圍內的錨固長度las。應符合下列條件:
當V《0.7ftbh0時 las》5d V〉0.7ftbh0時 帶肋鋼筋 las》12d 光面鋼筋 las》15d d——縱向受力鋼筋的直徑
16.為什么箍筋和彎起鋼筋間距S要滿足一定要求?
答:梁內箍筋和彎起鋼筋間距不能過大,以防止斜裂縫發生在箍筋或彎起鋼筋之間,避免降低梁的受剪承載力。
17.什么是腰筋?作用是什么? 答:當梁高h>700mm時,應在梁的兩側沿梁高每隔300~400mm處各設一根直徑不小于10mm的腰筋,并用拉筋聯系,拉筋間距一般取箍筋間距的2倍。設置腰筋的作用,是防止當梁太高時由于混凝土收縮和溫度變形而產生的豎向裂縫,同時也是為了加強鋼筋骨架的剛度。
18.試說明普通箍筋柱和螺旋箍筋柱的區別。
答:配有螺旋筋或焊接環式鋼筋的柱,不但提高了柱的承載力,而且提高了延性。對于配有普通箍筋的柱,由于箍筋間距較大,不能有效約束混凝土的橫向變形,因而對提高柱的受壓承載力作用不大。因此,當柱承擔很大的軸壓荷載時,若采用普通箍筋柱,即使提高了混凝土強度等級,加大了截面尺寸,也不足以承擔該荷載時,可采用螺旋式或焊接環式鋼筋柱以提高承載力。此外,在地震區,由于此種柱的延性較好,故在抗震設計中常有應用。此種柱也有缺點,主要是施工復雜,用鋼量大。柱的截面形狀一般為圓形或正多邊形。
19.在軸心受壓構件中,鋼筋抗壓強度設計值取值應注意什么問題?
答:在設計中,若受壓鋼筋的強度過高,則不能充分發揮抗壓作用,故不宜選擇高強度鋼筋作為受壓鋼筋,工程中一般常采用Ⅰ級、Ⅱ級或Ⅲ級鋼筋。20.受壓構件中的縱向鋼筋和箍筋有什么構造要求?
答:柱中縱向受壓鋼筋一般采用Ⅱ級、Ⅲ級,直徑不宜小于12mm,通常在16~32mm之間選用。一般宜采用較粗的鋼筋,以形成較剛勁的骨架,受荷后不宜被壓屈。
軸心受壓構件的縱向鋼筋宜沿截面四周均勻布置,縱筋根數:矩形截面不得小于4根,圓柱中縱筋根數不宜小于8根,且不應小于6根。配筋率不得小于0.4%,也不得大于5%,常用配筋率為0.5%~2%。
偏心受壓構件的縱向鋼筋設置在垂直于彎矩作用平面的兩邊,最小配筋率應滿足《規范》規定,總配筋率也不宜超過5%。
柱中縱向鋼筋的凈距不應小于50mm,對水平澆筑的預制柱,其縱向鋼筋最小凈距可參照梁的有關規定采用。偏心受壓柱中,垂直于彎矩作用平面的縱向受力鋼筋以及軸心受壓柱中各邊的縱向受力鋼筋,其中距不應大于350mm。
當偏心受壓柱的截面高度h≥600mm時,在側面應設置直徑為10~16mm的縱向構造鋼筋,并相應地設置復合箍筋或拉筋。縱向鋼筋的混凝土保護層厚度與梁相同鋼筋壓屈,應設置復合箍筋,其間距與基本箍筋相同。
21.工程中哪些構件屬于受扭構件? 答:雨篷梁、螺旋樓梯和曲梁、折梁等 22.預應力混凝土構件的主要優點是什么? 答:
(一)與普通混凝土結構相比,預應力混凝土結構主要有以下優點:
延遲了裂縫的出現,提高了結構的抗裂性能、剛度和耐久性能,因而擴大了混凝土結構的適用范圍;
(二)可合理地利用高強鋼材和混凝土。與鋼筋混凝土相比,可節約鋼材約30~50%,減輕自重達30%左右;
(三)通過預加應力,使結構經受了一次檢驗,因此從某種意義上講,預應力混凝土結構可稱為事先檢驗過的結構;
(四)預加應力還可做為結構的一種拼裝方法和加固措施。23.試比較先張法和后張法的不同點。答:
(一)工具、實用范圍不同:
先張法是指首先在臺座上或鋼模上張拉預應力鋼筋,然后澆筑混凝土的一種施工方法。其主要工序有:(1)在臺座或鋼模上穿入預應力鋼筋,一端用夾具錨固,另一端用千斤頂張拉,張拉到規定的拉力后,用夾具錨固在臺座橫梁上;(2)支模綁扎非預應力鋼筋,澆筑混凝土并進行養護;(3)待混凝土達到設計強度的75%以上時,切斷或放松鋼筋,通過鋼筋與混凝土之間的粘結力,擠壓混凝土,使構件產生預壓應力。.后張法是指先澆筑混凝土構件,預留孔道,然后直接在構件上張拉預應力鋼筋的一種施工方法。其主要工序有:(1)澆筑混凝土構件,預留孔道和灌漿孔;(2)待混凝土達到一定強度后,將預應力筋穿入孔道,安裝固定端錨具,然后在另一端用張拉機具張拉預應力筋,在張拉的同時擠壓混凝土;(3)在預應力筋張拉到符合設計要求后,用錨具將預應力筋錨固在構件上,使之保持張拉狀態;(4)最后在孔道內灌槳,使構件形成整體。兩種方法的適用范圍是,先張法張拉工序簡單,不需永久性工作錨具,但需要臺座或鋼模設施,適用于成批生產中小型構件;后張法工序多,工藝較復雜,需永久性錨具,成本高,適用于現場澆筑的大型構件及整個結構,可布置曲線預應力鋼筋,并可作為連續結構的拼裝手段。為改善后張法的缺點,可采用無粘結預應力來代替。
24.預應力混凝土構件對混凝土和鋼筋有何要求? 答:
(一)與普通混凝土構件不同,鋼筋在預應力構件中,始終處于高應力狀態,故對鋼筋有較高的質量要求。有以下幾方面:
(1)高強度。為使混凝土構件在發生彈性回縮、收縮及徐變后內部仍能建立較高的預壓應力,就需要較高的初始張拉力,故要求預應力筋有較高 的抗拉強度。
(2)與混凝土間有足夠的粘結強度。在受力傳遞長度內鋼筋與混凝土間的粘結力是先張法構件建立預壓應力的前提,必須保證兩者之間有足夠的粘結強度。(3)良好的工作性能。如可焊性、冷鐓性、熱鐓性等。
(4)具有一定的塑性。這是為了避免構件發生脆性破壞,要求預應力筋在拉斷時具有一定的延伸率,當構件處于低溫環境或沖擊荷載作用下,更應注意到鋼筋的塑性和沖擊韌性。
(二)預應力混凝土構件對混凝土的要求
(1)高強度。預應力混凝土必須具有較高的抗壓強度,才能建立起較高 的預壓應力,并可減小構件截面尺寸,減輕結構 自重,節約材料。對于先張法構件,高強混凝土具有較高的粘結強度。(2)收縮徐變小。這樣可減小預應力損失。
(3)快硬、早強。這樣可以盡早地施加預應力,以提高臺座、模具的周轉率,加快施工進度,降低間接費用。
25.什么叫單向板?什么叫雙向板?
答:板的四邊支承在次梁、主梁或磚墻上,稱四邊支承的板;對于兩邊支承的板,板上的荷載通過板的受彎傳到兩邊支承的梁或墻上。而四邊支承板,是通過板的雙向受彎傳到四邊的支承梁或墻上的。根據試驗及理論分析,四邊支承板的長邊尺寸L2與短邊尺寸L1的比例大小,對板的受力方式有很大關系。當L2/L1>2時,在荷載作用下,板在L1方向上的彎曲曲率遠大于L2方向的彎曲曲率,這表明荷載主要沿L1方向傳遞到支承梁或墻上(沿L2方向傳遞的荷載甚小,可略去不計,板基本上是單向受力工作,故稱之為單向板;當L2/L1≤2時,則板在兩個方向的彎曲曲率相當,這表明板在兩個方向都傳遞荷載,故稱之為雙向板。26.單向板肋梁樓蓋的結構布置應考慮哪些因素?
答:(1)由于墻柱間距和柱網尺寸決定著主梁和次梁的跨度,因此它們的間距不宜過大,也不能太小,根據設計經驗,主梁的跨度一般為5m--8m,次梁為4m--6m。
(2)梁格布置力求規整,梁系盡可能連續貫通,板厚和梁的截面尺寸盡可能統一,在較大孔洞的四周、非輕質隔墻下和較重設備下應設置梁,避免樓規整,梁系盡可能連續貫通,板厚和梁的截面尺寸盡可能統一,在較大孔洞的四周、非輕質隔墻下和較重設備下應設置梁,避免樓)為增強房屋橫向剛度,主梁一般沿房屋的橫向布置,并與柱構成平面內框架或平面框架,這樣可使整個結構具有較大的側向剛度,這就是通常所說的“短主梁、長次梁”。此外,由于主梁與外墻面垂直,窗扇高度較大,對室內采光有利。
27.板式樓梯與梁式樓梯有何區別?各適用于何種情況?
答:板式樓梯是由梯段斜板、平臺板和平臺梁組成。現澆梁式樓梯由踏步板、斜邊梁、平臺板和平臺梁及樓層梁等組成,踏步板支承在斜邊梁及墻上,也可在靠墻處加設斜邊梁。斜邊梁支承在平臺梁和樓層梁上(底層樓梯下端支承在地壟墻上)。一般當樓梯使用荷載不大,且梯段的水平投影長度小于3m時,通常采用板式樓梯(在公共建筑中為了符合衛生和美觀的要求大量采用板式樓梯);當使用荷載較大,且梯段的水平投影長度大于3m時,則宜采用梁式樓梯較為經濟。