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一.保证结构延(塑)性破坏,防止脆性破坏原则要牢记,具体问题见下
(1) 为什么要控制柱子轴压比,轴压比的N是如何取值的?
答:控制轴压比的目的是为了防止柱子小偏心受压而发生脆性破坏。
计算轴压比时的N是竖向荷载与地震组合得到的轴力。轴压比太大,结构延性差,容易脆性破坏,轴压比不满足的时候,要加大柱截面,或者提高混凝土等级。轴压比本质上是混凝土受压强度发挥的程度。
(2) 结构设计中的“强”“弱”原则,以及实现手段
答:强柱弱梁。 目的是为了防止建筑物破坏的时候坍塌,尤其是在地震作用的时候,希望梁端的塑性绞吸收大部分能量,从而保护建筑不至于坍塌。它是指在节点初柱端弯矩之和比梁端弯矩之和大,具体体现在钢筋配筋上。实现手段:1.梁端弯矩调幅,2.根据抗震等级不同,将柱端弯矩增大10%左右。3.梁的受压区高度小于0.35Ho
强剪弱弯。 目的是尽量保证在发生弯曲破坏之前不发生剪切破坏,而前者是延(塑)性破坏。实现手段:节点加密箍。
强墙弱连梁。(剪力墙结构中的说法,意思是说,剪力墙要墙,剪力墙之间的连梁弱),参考墙柱弱梁原则,希望连梁吸收地震能量,从而保护建筑不至于坍塌。
强节点,强锚固。 抗震结构要求构件之间右更长的锚固长度。
(3) 超筋、适筋和少筋梁破坏的特征(为什么要控制配筋率)
答:超筋和少筋都是脆性破坏,适筋是延(塑)性破坏。超筋破坏是受拉钢筋还没有屈服时,受压区混凝土已经被压碎,崩裂,在破坏之前梁没有明显的挠度和裂缝,因此没有预兆,破坏呈脆性;少筋破坏是受拉钢筋过少,使得受拉区域混凝土一旦开裂,钢筋就很快屈服,甚至被拉断,使梁丧失承载能力,也表现为脆性破坏。
(4) 梁斜截面的破坏形式有哪些?
答:a. 斜压破坏,多发生在剪跨比较小,或者腹筋配置过多的时候,多发生在剪力大,弯矩小的区段内,危险性大。类似于弯曲破坏中的超筋破坏。
b. 斜拉破坏,多发生在剪跨比较大,无腹筋或者腹筋配置过少的时候,危险性大。类似于弯曲破坏中的少筋破坏。
c. 剪压破坏,发生在腹筋配置适合的时候,无腹筋梁剪跨比合适时候也可能发生剪压破坏,弯矩小的区段内。类似于弯曲破坏中的适筋破坏。
三种破坏形式都是脆性破坏,但是我们希望的破坏形式是剪压破坏(通俗的说,这种破坏形式是最接近于塑性破坏的)。一般通过剪跨比和配置腹筋来控制。
(5) 工程中遇到短柱怎么处理?是什么原理?
答:设计中要尽量避免出现短柱,短柱易出现受剪破坏,表现为脆性,如果出现短柱则要箍筋要全长加密。
(6) 为什么在框架结构设计中要求受压区高度不得大于0.35Ho?
答:超过后受压区高度太大,难以出现塑性绞,不符合塑性设计要求。
二.关于抗震方面的问题见下
(1) 为什么在设计的时候要考虑一个地震力调整系数?(梁端调幅)
答:a. 地震是突发的作用,时间短,变化快。将这种动力作用转换为等效静力作用进行设计时,构件在地震中实际承载力比按照静力进行设计时承载力要高,为了反映承载力的这一差异,抗震设计中引入了调整系数。
b. 地震中允许结构出现塑性绞,吸收地震能量,但是承载力不降低。
c .构件类别不同,调整系数也不同,比如梁是0.75、柱一般为0.8、受剪节点为0.85。调整系数的差异,也体现了强柱弱梁,节点最强原则。
(2) 为什么抗弯的时候那个系数为0.75,抗剪力的时候为0.85?
答:强剪弱弯原则。
(3) 为什么抗震设计中要先算水平作用,再算竖向荷载?
答:要先验算水平位移,满足后继续算竖向,如果水平位移不满足的话,要调整结构布置了,那如果你先计算的竖向力就白费了。
(4) 抗震设防原则,和三水准,两阶段设计。
答:抗震设防要计算地震作用,还要考虑构造措施;6度以下不验算地震作用;
3个水准:小震不坏,中震可修,大震不倒。
两个阶段是指:a.设计阶段,包括计算截面,配筋;b.验算阶段。
设计时我们采用的标准是所谓的“中震”例如在7度区设计时候,计算选用的参数是5.5~6度的参数,如果用7度的参数,相当与验算的是474年一遇的地震,如果用超过7度(大震)的参数,相当于验算1600~2500年一遇的地震。
抗震等级要求是根据结构类型,烈度和建筑物高度确定的。在设计中一般的丙类建筑采用基本烈度计算。
(5) 影响地震作用的几个因素是什么?
答:a.结构本身自重(影响地震惯性力)b.地震烈度c.结构刚度,自振周期 d.场地条件
(6) 抗震构造措施有哪些?
答:节点加强,受压区高度,要设置梁面钢筋。
(7) 一般为什么不考虑竖向地震作用?
答:把结构简单看作一个悬臂构件,竖向地震作用相当于一个轴向力的作用,对于普通结构,地震产生的惯性力很少会达到拉压极限,而水平地震作用相当于一个很大剪力,在建筑底部产生一个很大的弯矩,不可忽视。
(8) 什么情况下我们要考虑竖向地震作用?
答:新规范规定,长悬臂和其它大跨度结构以及8度以上设防时应当考虑竖向地震作用,竖向地震作用标准值,8度、8.5度和9度时分别取重力荷载代表值的10%、15%和20%:新高规规定,带转换层的高层建筑结构,8度抗震设计时转换构件应考虑竖向地震影响。
(9) 什么条件下用底部剪力法计算地震作用?
答:40米以下、以剪切变形为主、刚度变化均匀的建筑可以用底部剪力法计算地震作用。
三.其他方面的问题见下
(1) 塑性铰出现在什么位置?简支梁呢?
答:塑性铰出现在受力最不利的位置,简支梁出现在弯矩最大的地方。
由于地震作用的随机性、结构本身的随机性,实际工程中塑性铰的出现位置带有一定的随机性。但在理论上塑性铰的出现位置应该是”实际受力情况/理论承载能力“最大的地方,也就是受力最不利的地方。 塑性铰外移法就是所谓的“狗骨式”节点,也就是故意让某部分(甲)削弱或加强另一部分(乙),使甲部分受力不利,使其出现塑性铰。具体可参见《结构工程》杂志等资料。
a.就是能承受一定弯矩而且还有一定的转动能力的部分。
b.塑性铰不是一个点,而是有一段长度。
c.塑性铰的出现是由于某部分达到屈服强度后刚度下降,导致力向刚度大的部分发生转移。
d.塑性铰部分由于刚度下降,但还能没达到极限强度,因此还能承受弯矩。
e.要保证塑性铰的出现,必须注意相应的构造,一保证该部分的延性。
(2) 出现塑性铰是一种内力重分布还是应力重分布?
答:塑性铰的出现是内力重分布,应力重分布是在一个截面内,内力是在一个构件或者一个结构的。
(3) 框架结构侧向变形主要是什么类型的? 剪切变形和弯曲型变形有和不同?
答:框架结构侧向变形主要是剪切变形,剪切变形是下部层间位移大,上部小,弯曲刚好相反,这个是现象,实质是剪切型是由梁柱弯曲产生的变形,弯曲型是由柱子轴向变形产生的。
(4) D值法和反弯点法的区别?D值法梁的反弯点在中间吗?
答:D值法考虑了柱所在楼层的位置,考虑上下柱和梁线刚度影响,还有上下楼层层高的变化。D值法梁的反弯点在中间,但是柱子的就不在中间。因为D值法同一层内各个柱转角一样。
(5) 为什么底部剪力法要考虑顶层附加力?
答:考虑高阶震型的影响。
(6) 设计图纸上使用的是C30混凝土现场只有 C25 怎么办?
答:加大截面,如果建筑上不能增加,则增大配筋,对于梁增大梁的受压区钢筋,即设置双筋截面梁。
(7) 在什么情况下要设置双筋截面梁?
答:a. 在设置成单筋截面时超筋,而建筑有不允许增大梁截面并且混凝土等级不宜再提高的情况下。
b. 截面在不同荷载组合下产生弯矩变号,为了承受正负弯矩分别作用时候截面出现的拉应力时
c. 有些梁由于构造要求在受压区有了钢筋,为了节省受拉钢筋,也可以采用双筋截面的计算方法。
(8) 配筋率是用受拉钢筋算的,还是所有的受力筋?
答:受拉钢筋。
(9) 组合中为什么不组合恒+活+风+地震?
答:高层结构在小于60m的时候 和地震组合不用考虑风,因为这个时候地震作用不是很大,同时考虑比较保守,这个高度范围内的房子,还是竖向荷载起控制作用。
(10) 影响柱子截面选择的因素有哪些?
答:柱子的承载力,结构的侧移大小,柱子的轴压比。
(11) 关于箍筋的问题。
答:箍筋作用是约束砼,以增大塑性,没有抗震要求时,验算面积配筋率,有抗震要求的时候,还要验算体积配筋率。
(12) 做完毕业设计候的要求:
答:要清楚你设计的结构侧移是不是满足要求,你配置的梁柱是否超筋,电算的自振周期,位移,和框架,板梁的配筋是否符合要求。
(13) 悬臂梁支座锚固长度的计算方法:
答:通过梁的弯矩包络图找到弯矩为0点,得到一个la,然后再向后延伸一个la,得到最后的锚固长度。
(14) 在框架梁跨中弯矩的计算中,如何确定跨中最大弯矩?
答:首先计算处剪力为0点的弯矩,还要计算处有集中力作用处的弯矩。
(15) 如果有一个跨度5m的悬臂梁,该如何做?
答:这个长度的悬臂梁首先要变截面,悬挑端截面小于固定端,如果必要,可以施加预应力,以保证其安全。
(16) 如果计算中发现有一根柱子剪力过大,超筋,那么单纯增大这条柱截面是否一定能够使之满足条件?
答:不一定,因为柱子的剪力是按照刚度分配的,而刚度是与 有关的,单纯增加b和h的话,可能会使截面刚度增加的更大,从而分担更多的剪力,更加不能满足要求,因此,单纯加大这根柱子有时无法达到要求。
(17) 抗扭钢筋的设置
答:抗扭箍筋必须闭合,抗扭纵向钢筋必须对称布置。
四.基本概念
(1) 结构可靠度
答:结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率。
(2) 荷载的代表值(三种)
答:a. 荷载标准值,是指结构在使用期间,在正常情况下,出现的最大荷载值。
b. 荷载准永久值,是指在结构上经常作用的可变荷载(活载)值。活载准永久值表示形式是以活载的标准值乘以活载准永久值系数(小于1)得到。
c. 荷载组合值,是指作用在结构上的可变荷载有两种或者两种以上时,考虑它们不可能同时以最大值出现,而引入荷载组合值的概念,活载组合值等于活载标准值乘以组合系数。
(3) 荷载分项系数
答:为了使结构构件达到所要求的失效概率或相应的可靠指标,采用荷载分项系数,使荷载进一步增大,以此计算荷载效应。同时采用材料分项系数或者抗力分项系数,使材料强度进一步降低,即“设计强度”,以此计算结构抗力。
(4) 剪力墙和柱的区别
答:柱的长宽比不大于4,当长宽比大于4的时候,就算剪力墙。
2.1
何为结构体系?高层建筑结构体系大致有哪几类?选定结构体系主要考虑
的因素有哪些?
使用要求、建筑高度、材料用量、抗震要求
2.3高层建筑结构平面布置、竖向布置的一般原则是什么?(P6) 平面:简单、规则、对称、减少偏心。
3.1何谓单向板及双向板?
长边/短边≥3时,作用于板上荷载q主要由短向板带承受,长向板带分配的荷载很小,课忽略不计,荷载由短向板带承受的四边支承板称为单向板。 长向板/短向板<3时,作用于板上的荷载q虽仍然主要由短向板带承受,但长向板带所分配的荷载虽小却不能忽略不计,荷载由两个方向板带共同重的承受的四边支承板成为双向板。
3.12梁正截面有哪几种破坏形式?有何区别?
少筋破坏,适筋破坏,超筋破坏。少筋破坏和超筋破坏都是脆性破坏,后果严重,破坏前不征兆,材料得不到充分利用
3.13受弯构件斜截面有哪几种主要破坏形态?
斜拉破坏(λ>3);剪压破坏(1<λ≤3);斜压破坏(λ≤1)混凝土结构设计原理
3.16为什么板一般不配箍筋,请分析
板类构件通常承受的荷载不大,剪力较小,因此,一般不必进行斜截面承载力的计算,也不配箍筋和弯起钢筋。混凝土简支板或连续板,由于跨高比较大,即结构设计由弯距控制,应按弯距计算纵向钢筋用量,因此板一般不必进行受剪承载力计算
3.25梁中架立筋有什么作用?为什么要设腰筋?箍筋有何作用?
固定箍筋与钢筋连成骨架也可承受一定压力 。腰筋可用于抗扭,加强梁构件混凝土抗收缩及抗温度变形的能力。箍筋可用于固定纵筋,抗剪和抗扭。
3.25梁中架立筋有什么作用?为什么要设腰筋?箍筋有何作用?
固定箍筋与钢筋连成骨架也可承受一定压力 。腰筋可用于抗扭,加强梁构件混凝土抗收缩及抗温度变形的能力。箍筋可用于固定纵筋,抗剪和抗扭。
3.27次梁与主梁相交处,应设置什么钢筋?为什么? 吊筋,承受来作用在主梁上的集中荷载
5.4反弯点法与D值法有什么不同? 反弯点高度不同:
反弯点法:水平荷载作用下,上层柱的反弯点在柱的中心,底层柱反弯点距柱底端为2/3层高处。 D值法,计算 基本假定:
反弯点法:(1)梁的线刚度与柱线刚度之比大于3时,可认为梁刚度无限大; (2)梁、柱轴象变形均可忽略不计
D值法:(1)水平荷载作用下,框架结构同层各结点转角相等;
(2)梁、柱轴向变形均忽略不计。
反弯点高度取决于荷载形式、梁柱刚度比、建筑物总层数和柱所在的楼层号。
5.7风荷载计算需考虑哪些因素? 高度、体型、地区
9.1 结构抗震设计的原则是什么?什么是“三个水准”、“二阶段设计”? 结构抗震设计p15
三水准:小震不坏,中震可修,大震不倒 二阶段设计:
第一阶段:针对所有进行抗震设计的高层建筑,应进行小震作用的抗震计算和保证结构延性的抗震构造设计,以到达三水准要求
第二阶段:针对甲级建筑和特别不规则的结构,用大震作用进行结构易损部位(薄弱层)的塑性变形验算
9.2 如何实现“三个水准”的设防目标?
采用二阶段设计实现;一、承载力验算(弹性计算)二、弹塑性变形验算,并采取相应的抗震构造措施,以实现第三水准的抗震设防要求 9.3 本设计如何实现第三水准的设防要求?
加强结构的薄弱部位,采取相应的抗震构造措施,如剪力墙的底部加强(底部加强部位高度取值,构造配筋)9.6 什么是“强柱弱梁”?为什么要“强柱弱梁”?如何实现“强柱弱梁”? 即节点处柱端实际受弯承载力应大于梁端实际手弯承载力,目的是控制塑性铰出现的位置在梁端,尽可能避免出现在柱中。 框架柱设计时弯矩设计值乘上一个柱端弯矩增大系数
9.7 什么是“强剪弱弯”?为什么要“强剪弱弯”?如何实现“强剪弱弯”? 防止梁端部、柱和剪力墙底部在弯曲破坏前出现剪切破坏 目的保证结构发生弯曲延性破坏,不发生剪切脆性破坏 对不同抗震等级采用不同的剪力增大系数
9.8什么是“强节点强锚固”?为什么要“强节点强锚固”?如何实现? 防止杆件破坏之前发生节点的破坏
节点核心区是保证框架承载力和延性的关键部位,它包括节点核心区手剪承载力以及杆件端部钢筋的锚固
进行框架梁柱节点核心区截面验算,采取构造措施
9.9 抗震设计时,如何保证框架梁塑性铰区有足够的延性? 通过配箍来控制,满足抗震设计时配箍构造要求 9.10 为什么要控制梁截面的受压区高度? 防止将构件设置成超筋构件,而产生超筋脆性破坏
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