第一篇:钢筋混凝土结构与砌体结构课程设计
钢筋混凝土单向板肋形楼盖课程设计任务书
1.设计题目
某工业厂房现浇整体式钢筋混凝土单向板肋形楼盖 2.设计目的
钢筋混凝土单向板肋形楼盖的课程设计是“混凝土结构与砌体结构设计”课程的主要内容之一,通过本设计,使学生对所学知识加深理解,在理论上有所提高;锻炼学生运用所学知识解决实际问题的能力;让学生掌握单向板肋形楼盖的设计方法和设计步骤,提高学生的设计能力;提高学生用图纸和设计说明书表达设计意图的能力,进一步掌握结构施工图的绘制方法,提高读图识图的能力,掌握用平面整体表示方法绘制梁、板施工图。为今后工作打下坚实的理论基础。
3.设计资料
(1)该结构为现浇框架结构,该楼盖的结构平面布置如图所示。每名学生的纵横向跨度均不同,由教师指定。
(2)楼面活荷载标准值为qk=6kN/m2(或8kN/m2、10kN/m2,由教师指定)。(3)楼面面层采用20mm水泥砂浆抹面,板底及梁侧采用15mm厚的混凝土砂浆抹底。
(4)材料:混凝土强度等级采用C30,钢筋除梁中受力主筋采用HRB335外,其余均为HPB300筋。4.(1)①
② 单向板和次梁的设计:要求按考虑塑性内力重分布的方法设计,主要应包括截面尺寸的选定,确定计算跨度、计算荷载、计算内力及确定各主要截面的③ 主梁的设计:按弹性方法设计,具体内容同上,并要求计算控制截面内
④ 设计说明书中应包含有关示意图,如跨长示意图、计算简图、配筋示意图等。(2)
① A4图:绘制结构平面布置图及板的配筋图(1∶100)。各种细部尺寸应标注齐全,应标明各种钢筋的直径② A4图:绘制次梁、主梁的平法施工图。
施工图采用CAD绘制,应布图合理,图面整洁,线型等均应符合制图标准要
施工图中的设计说明应指出材料等级、混凝土保护层厚度及有关的注意事项 5.本设计共用一周的时间,其中设计计算部分3天和绘制施工图2天。
第二篇:钢筋混凝土及砌体结构课程设计任务书
钢筋混凝土及砌体结构课程设计任务书
一、设计题目
单向板肋梁楼盖设计。某建筑的楼盖布置如图所示,采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。楼面做法为20mm水泥砂浆面层;钢筋混凝土现浇板;20mm石灰砂浆抹底。楼面均布活荷载标准值为7kN/m。混凝土强度为C20,梁内受力纵筋为II级钢筋,其他为I级钢筋。钢筋混凝土柱尺寸为400400mm,墙厚为240mm。
26600 6600 6600 4500 4500 4500 4500 4500
二、设计要求
1、设计计算书
(1)确定主梁、次梁的尺寸,完成梁格布置。(2)考虑内力重分布的连续单向板计算。(3)考虑内力重分布的次梁计算。(4)按弹性方法的主梁计算
2、设计图纸(要求用正规图纸作图)(1)楼盖梁格布置图。(2)单向板配筋图。(3)次梁、主梁配筋图。
第三篇:砌体结构课程设计
砌体设计
楼梯间采用现浇混凝土楼盖,纵横向承重墙厚度均为190mm,采用单排孔混凝土小型砌块、双面粉刷,一层采用MU20砌块和Mb15砂浆,二至三层采用MU15砌块和Mb砂浆,层高3.3m一层墙从楼板顶面到基础顶面的距离为4.1m,窗洞均为1800mm×1500mm,门洞宽均为1000mm,在在纵横相交处和屋面或楼面大梁支撑处,均设有截面为190mm×250mm的钢筋混凝土构造柱(构造柱沿墙长方向的宽度为250mm),图中虚线梁L1截面为250mm×600mm,两端伸入墙内190mm,施工质量控制等级为B级。
纵墙计算单元横墙计算单元
三毡四油铺小石子10.809009.90+油膏嵌实15mm厚水泥砂浆40mm厚水泥石灰焦渣砂浆3‰找坡 +100mm厚沥青膨胀珍珠岩120mm厚现浇混凝土板33006.60+3.3010mm厚水磨石地面面层 20mm厚水泥打底 120mm钢筋混凝土板33003300
1、荷载计算:
(1)屋面荷载:
防水层:三毡四油铺小石子 0.4kN/㎡ 找平层:15mm水泥砂浆 0.3kN/㎡
800++-0.00
找坡层:40mm厚水泥焦渣砂浆3‰找坡 0.56kN/㎡ 保温层:100mm厚沥青膨胀珍珠岩 0.8kN/㎡ 结构层:120mm厚现浇混凝土板 3.0kN/㎡ 抹灰层:10mm厚混合砂浆 0.17kN/㎡ 钢筋混凝土进深梁250mm×600mm 1.18 kN/㎡ 屋盖永久荷载标准值: ∑6.41kN/㎡ 屋盖可变荷载标准值 0.5kN/㎡ 由屋盖大梁给计算墙垛计算:
标准值:N1k =Gk+Qk=(6.41 kN/㎡+0.5 kN/㎡)×1/2×6.3m×3.6m=78.36 kN 设计值:
由可变荷载控制组合:N1=1.2Gk+1.4Qk=(1.2×6.41 kN/㎡+1.4×0.5 kN/㎡)×1/2×6.3m×3.6m=95.17 kN 由永久荷载控制组合:N1=1.35Gk+1.0Qk=(1.35×6.41 kN/㎡+1.0×0.5 kN/㎡)×1/2×6.3m×3.6m=103.80 kN(2)楼面荷载:
10mm厚水磨石地面面层 0.25 kN/㎡ 20mm厚水泥打底 0.40 kN/㎡ 结构层120mm钢筋混凝土板 3.0 kN/㎡ 抹灰层10mm厚 0.17 kN/㎡ 钢筋混凝土进深梁250mm×600mm 1.18 kN/㎡ 楼面永久荷载标准值: ∑5.0kN/㎡
楼面可变荷载标准值 1.95kN/㎡ 由楼面大梁传给计算墙垛的荷载:
标准值:N2k =Gk+Qk=(5.0 kN/㎡+1.95 kN/㎡)×1/2×6.3m×3.6m=78.81 kN 设计值:
由可变荷载控制组合:N2=1.2Gk+1.4Qk=(1.2×5.0kN/㎡+1.4×1.95 kN/㎡)×1/2×6.3m×3.6m=99.0 kN 由永久荷载控制组合:N2=1.35Gk+1.0Qk=(1.35×5.0 kN/㎡+1.0×1.95 kN/㎡)×1/2×6.3m×3.6m=98.66 kN(3)墙体自重:
女儿墙重(厚190mm,高900mm)计入两面抹灰40mm其标准值为:N3k =2.96 kN/㎡×3.6m×0.9m=9.59 kN 设计值:
由可变荷载控制组合:N3=9.59 kN×1.2=11.51 kN 由永久荷载控制组合:N3=9.59 kN×1.35=12.95 kN 女儿墙根部至计算截面高度范围内墙体厚190mm其自重标准为:2.96 kN/㎡×3.6m×0.6m=6.39 kN 设计值:
由可变荷载控制组合:N3=6.39 kN×1.2=7.67 kN 由永久荷载控制组合:N3=6.39 kN×1.35=8.63 kN 计算每层墙体自重,应扣除窗面积,对于2、3层墙体厚190mm,高3.3m自重为:(3.3m×3.6m-1.8m×1.5m)×2.96 kN/㎡+
1.8m×1.5×0.25 kN/㎡=27.85 kN 设计值:
由可变荷载控制组合:27.85 kN×1.2=33.42 kN 由永久荷载控制组合:27.85 kN×1.35=37.60 kN 对于1层墙体厚190mm计算高度4.1m其自重为:(3.5m×3.6m-1.8m×1.5m)×2.96 kN/㎡+1.8m×1.5×0.25 kN/㎡=29.98 kN 设计值:
由可变荷载控制组合:29.98 kN×1.2=35.97 kN 由永久荷载控制组合:29.98 kN×1.35=40.47 kN
2、内力计算:
楼盖、屋盖大梁截面b×h=250mm×600mm,梁端在外墙的支撑长度为190mm,下设由bb×ab×ta=190mm×500mm×180mm的刚
a01hf性垫块,则梁端上表面有效支撑长度采用墙偏心距e=h/2-0.4a0。h为支撑墙厚。,对于外由可变荷载控制下的梁端有效支撑长度计算表:
楼层 h/mm f /N/㎡
N /kN 600 4.02 11.51 600 4.02 140.1 0.41 600 5.68 272.52 0.80 0/N/mm2 0.034
1
0/mm
5.41 66.10
5.55 67.80
5.63 57.90 由永久荷载控制下的梁端有效支撑长度计算表:
楼层 h/mm f /N/㎡
N /kN 600 4.02 12.95 600 4.02 154.35 0.45 5.57 68.05 600 5.68 290.61 0.85 5.62 57.76 0/N/mm2 0.038
1
0/mm
5.41 66.10 外重墙的计算面积为窗间墙垛的面积A=1800mm×190mm墙体在竖向荷载作用下的计算模型与计算简图如下
纵向墙体的计算简图
各层I-I、IV-IV截面内力按可变荷载控制和永久变荷载控制组
合分别列于下表
由可变荷载控制的纵向墙体内力计算表
截面上层传荷
楼层
Nu 3 2 1 /kN 11.51(7.67)147.77 280.19
本层楼盖荷载 Nl
/kN 95.17 99.0 99.0
截面I-I
IV-IV NⅥ
/kN 147.77 280.19 412.61
e2
/mm 0 0 0
e1
M NⅠ
/mm /(kN/m)/kN 68.56 6.52 114.35 67.88 6.72 246.77 71.84 7.11 379.19 表
NⅠ= Nu+ Nl M= Nu·e2+ Nl·e1 NⅥ=NⅠ+NW(墙重)由永久荷载控制的纵向墙体内力计算表
中
截面上层传荷
楼层
Nu 3 2 1 /kN 12.95(8.63)162.98 299.24
本层楼盖荷载 Nl
/kN 103.80 98.66 98.66
截面I-I
IV-IV NⅥ
/kN 162.98 299.24 435.5
e2
/mm 0 0 0
e1
M NⅠ
/mm /(kN/m)/kN 68.56 7.12 125.38 67.78 6.30 261.64 71.94 7.10 397.9
3、墙体承载力计算:
本建筑墙体的最大高厚
H04100mm21.58c20.81.0692624.46h190mm满足要求
承载力计算一般对I-I截面进行,但多层砖房的底部可能IV-IV截面更不利计算结果如下表
纵向墙体由可变荷载控制时的承载力计算表
计算项目
M/(kN·m)N/kN e/mm h/mm e/h
第2层
截面第3层
截面I-I 6.52 114.35 57.02 190 0.3 17.37 0.26 342000 15 10 4.02 357.46 >1
6.72 246.77 27.23 190 0.14 17.37 0.44 342000 15 10 4.02 604.93 >1
IV-IV
第1层
截面
截面I-I 7.11 379.19 18.75 190 0.099 18.42 0.45 342000 20 15 5.68 875.15 >1
IV-IV
0 280.19 0 190 0 17.37 0.69 342000 15 10 4.02 948.64 >1
0 412.61 0 190 0 18.42 0.63 342000 20 15 5.68 1223.81 >1 H0h
A/m㎡ 砌块MU 砂浆M f/(N/mm2)
Af/kN Af/N
纵向墙体由永久荷载控制时的承载力计算表 计算项目
M/(kN·m)N/kN e/mm h/mm e/h
第2层
截面第3层
截面I-I 7.12 125.38 56.78 190 0.30 17.37 0.26 342000 15 10 4.02 357.46 >1
6.30 255.98 24.61 190 0.14 17.37 0.44 342000 15 10 4.02 604.93 >1
第1层
截面
截面I-I 7.10 397.9 17.84 190 0.099 18.42 0.45 342000 20 15 5.68 875.15 >1
IV-IV IV-IV
0 435.5 0 190 0 18.42
0 293.58 0 190 0 17.37 0.69 342000 15 10 4.02 948.64 >1 H0h
A/m㎡ 砌块MU 砂浆M
0.63 342000 20 15 5.68 1223.81 >1 f/(N/mm2)
Af/kN Af/N
由上表可知砌体墙均能满足要求。
4、气体局部受压计算:
以上述窗间墙第一层为例,墙垛截面为190mm×1800mm,混凝土梁截面为250mm×600mm,支承长度a=190mm,根据规范要求在梁下设190mm×600mm×180mm(宽×长×厚)的混凝土垫块。根据内里计算,当由可变荷载控制时,本层梁的支座反力为Nl=99.0kN墙体的上部荷载Nu=280.19KN,当由永久荷载控制时,本层梁的支座反力为Nl=98.66kN,墙体的上部荷载Nu=299.24KN。墙体采用MU20空心砌体砖,M10混合砂浆砌筑。由a0=57.76mm A0=(b+2h)h=(600mm+2×190mm)×190mm=186200
190mm=324000mm2mm2<1800mm×
故取
A0=186200mm2
2垫块面积:Ab=bb×ab=190mm×600mm=114000mm
计算垫块上纵向的偏心距,取Nl作用点位于墙距内表面0.4 a0处,由可变荷载荷载控制组合下:
280190N11400093.40kN1800mm190mm 190mm99.0kN(0.457.76mm)2e37.0mm99.0kN93.40kN NU0Abe37.0mm0.195h190mm查表得=0.69 A0186200mm2r10.35110.3511.292rl0.8r0.81.291.032 Ab114000mm垫块下局压承载力按下列公式计算:
N0NL99.0kN93.40kN192.4kN
rlAbf0.691.032114000mm25.68kN/mm2461.09kN
N0NLrlAbf
由永久荷载控制组合下
299240N11400099.75kN1800mm190mm 190mm98.66kN(0.457.76mm)2e35.75mm98.66kN99.75kN NU0Abe35.75mm0.188h190mm查表得=0.704 垫块下局压承载力按下列公式计算:
N0NL98.66kN99.75kN192.4kN
rlAbf0.7041.032114000mm25.68kN/mm2470.44kN
N0NLrlAbf
由此可见,在永久荷载控制下,局压承载能力能满足要求。
5、横墙荷载
(1)屋面荷载:
防水层:三毡四油铺小石子 0.4kN/㎡ 找平层:15mm水泥砂浆 0.3kN/㎡ 找坡层:40mm厚水泥焦渣砂浆3‰找坡 0.56kN/㎡ 保温层:100mm厚沥青膨胀珍珠岩 0.8kN/㎡ 结构层:120mm厚现浇混凝土板 3.0kN/㎡ 抹灰层:10mm厚混合砂浆 0.17kN/㎡ 屋盖永久荷载标准值: ∑5.23kN/㎡ 屋盖可变荷载标准值 0.5kN/㎡
标准值:N1k =Gk+Qk=(5.23 kN/㎡+0.5 kN/㎡)×1/2×1.0m×3.6m=10.31 kN 设计值:
由可变荷载控制组合:N1=1.2Gk+1.4Qk=(1.2×5.23 kN/㎡+1.4×0.5 kN/㎡)×1/2×1.0m×3.6m=12.56kN 由永久荷载控制组合:N1=1.35Gk+1.0Qk=(1.35×5.23 kN/㎡+1.0×0.5 kN/㎡)×1/2×1.0m×3.6m=13.61 kN(2)楼面荷载:
10mm厚水磨石地面面层 0.25 kN/㎡ 20mm厚水泥打底 0.40 kN/㎡ 结构层120mm钢筋混凝土板 3.0 kN/㎡ 抹灰层10mm厚 0.17 kN/㎡ 楼面永久荷载标准值: ∑3.82kN/㎡ 楼面可变荷载标准值 1.95kN/㎡ 由楼面大梁传给计算墙垛的荷载:
标准值:N2k =Gk+Qk=(3.82 kN/㎡+1.95 kN/㎡)×1/2×1.0m×3.6m=10.39 kN 设计值:
由可变荷载控制组合:N2=1.2Gk+1.4Qk=(1.2×5.0kN/㎡+1.4×1.95 kN/㎡)×1/2×1.0m×3.6m=13.17 kN 由永久荷载控制组合:N2=1.35Gk+1.0Qk=(1.35×5.0 kN/㎡+1.0×1.95 kN/㎡)×1/2×1.0m×3.6m=12.79 kN
横向墙体计算简图
(2)横墙自重承载力计算
对于2、3层墙体厚190mm,高3.3m自重为2.96 kN/㎡×3.3m×1.0m=9.768kN 设计值:
由可变荷载控制组合:9.768 kN×1.2=11.72 kN 由永久荷载控制组合:9.768 kN×1.35=13.19kN 对于1层墙体厚190mm计算高度4.1m其自重为: 2.96 kN/㎡×3.3m×1.0m=12.14kN 设计值:
由可变荷载控制组合:12.14kN×1.2=14.57kN 由永久荷载控制组合:12.14 kN×1.35=16.39 kN 本建筑墙体高厚比
H04100mm21.5826h190mm满足要求。
横向墙体由可变荷载控制组合表 计算项目 第3层
N/kN h/mm H0/m
24.28 190 3.3 17.37 0.69 190000 15 10 4.02 527.02 >1
第2层 49.17 190 3.3 17.37 0.69 190000 15 10 4.02 527.02 >1
第1层 76.91 190 4.1 21.58 0.59 190000 20 15 5.68 636.73 >1 H0h
A/m㎡ 砖MU 砂浆M f/(N/mm2)
Af/kN Af/N
横向墙体由永久荷载控制组合表 计算项目 第3层
N/kN h/mm H0/m
26.8 190 3.3 17.37 0.69 190000 15 10 4.02 527.02 >1
第2层 52.78 190 3.3 17.37 0.69 190000 15 10 4.02 527.02 >1
第1层 81.96 190 4.1 21.58 0.59 190000 20 15 5.68 636.73 >1 H0h
A/m㎡ 砖MU 砂浆M f/(N/mm2)
Af/kN Af/N
由上表可知砌体墙均能满足要求
第四篇:2016西南大学钢筋混凝土结构与砌体结构》
(10.0 分)1.1.钢材的含碳量越低,则()
A)A:屈服台阶越短,伸长率也越短,塑性越差 B)B:屈服台阶越长,伸长率也越大,塑性越好
C)C:强度越高,塑性越好 D)D:强度越低,塑性越差
(10.0 分)2.2.确定混凝土强度等级的依据是混凝土(A)A:轴心抗压强度标准值 B)B:立方体抗压强度标准值
C)C:轴心抗压强度平均值 D)D:立方体抗压强度平均值
(10.0 分)3.3.混凝土保护层厚度是指()。
A)A:箍筋外表面到截面边缘的垂直距离
B)B:纵向受力钢筋外表面到截面边缘的垂直距离
C)C:箍筋中心到截面边缘的垂直距离
D)D:纵向受力钢筋的合力点到截面边缘的垂直距离
纠错
纠错纠错)。
(10.0 分)4.4.与素混凝土梁相比,钢筋混凝上梁承载能力()。
A)A:相同 B)B:提高许多
C)C:有所降低 D)D:不确定
(10.0 分)5.5.钢筋混凝土梁在正常使用情况下()。
A)A:通常是带裂缝工作的B)B:一旦出现裂缝,裂缝贯通全截面
C)C:一旦出现裂缝,沿全长混凝土与钢筋间的粘结力丧尽D)D:通常是无裂缝的
(10.0 分)6.6.属于有明显屈服点的钢筋有()。
A)A:冷拉钢筋
B)B:钢丝 C)C:热处理钢筋 D)D:钢绞线
纠错纠错
纠错
(10.0 分)7.7.规范确定fcu,k所用试块的边长是()。
A)A:100 mm B)B:200 mm C)C:150mmD)D:250 mm
纠错
(10.0 分)8.8.提高截面刚度的最有效措施是()。
A)A:提高混凝土强度等级; B)B:增大构件截面高度;C)C:增加钢筋配筋量; D)D:改变截面形状。
纠错
(10.0 分)9.9.钢筋混凝土梁在其他条件不变时,且不增加钢筋用量,用细钢筋代替粗钢筋,则()
A)A:承载力不变,裂缝宽度减小,挠度不变;B)B:承载力不变,裂缝宽度增大,挠度增大;
C)C:承载力不变,裂缝宽度减小,挠度减小; D)D:承载力减小,裂缝宽度减小,挠度减小。
纠错
(10.0 分)10.10.下列()状态被认为超过正常使用极限状态。
A)A:影响正常使用的变形;
B)B:因过度的塑性变形而不适合于继续承载; C)C:结构或构件丧失稳定; D)D:连续梁中间支座产生塑性铰
纠错
主观填空题
(10.0 分)11.1.混凝土的 强度高,强度低。2.钢筋按化学成份分为
和
。3.钢筋材料的性能是。
4.混凝土构件裂缝开展宽度及变形验算属于
极限状态的设计要求,验算时材料强度采用标准值,荷载采用标准值、准永久值。5.最大配筋率的限制,规定了
和
的界限。6.结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的能力称为结构的;若结构的失效概率为pf,则结构的可靠概率为
。7.结构的极限状态分为两类,即
状态和
状态。
8.钢筋和混凝土这两种材料按照合理的方式结合在一起共同工作,主要承受拉力,主要承受压力。
1.抗压;抗拉
2.普通碳素钢;普通低合金钢 3.抗拉强度高 4.正常使用 5.超筋梁;适筋梁 6.可靠性;1-pf 7.承载能力极限;正常使用极限; 8.钢筋、混凝土
纠错
论述题
(10.0 分)12.1、什么是结构的设计使用年限?设计使用年限是否等同于结构的使用寿命?
2、钢筋与混凝土共同工作的基础条件是什么?
3、钢筋混凝土存在的主要缺点有?
1、设计使用年限是设计规定的一个时期,在这一时期内,只需正常维修(不需大修)就能完成预定功能,即房屋建筑在正常设计、正常使用、正常使用和维护下所应达到的使用年限。
当结构的使用年限超过设计使用年限后,并不是就不能使用了,而是结构失效概率可能较设计预期值增大。
2、混凝土和钢筋协同工作的条件是:(1)钢筋与混凝土之间产生良好的粘结力,使两者结合为整体;
(2)钢筋与混凝土两者之间线膨胀系数几乎相同,两者之间不会发生相对的温度变形使粘结力遭到破坏;
(3)设置一定厚度混凝土保护层;
(4)钢筋在混凝土中有可靠的锚固。
3、(1)自重大
(2)抗裂性较差,开裂过早
(3)施工复杂,工序多,浇注混凝土时需要模板支撑,户外施工受到季节条件限制
(4)补强修复比较困难
10.0 分)1.1.影响斜截面抗剪承载力的主要因素,其中最重要的是()的影响。
A)A:剪跨比;
B)B:混凝土强度等级 C)C:箍筋
纠错
(10.0 分)2.2.钢筋混凝土圈梁中的纵向钢筋不应少于()。
A)A:4φ12 B)B:4φ10C)C:3φ10 D)D:3φ12
纠错
(10.0 分)3.3.为了使梁沿斜截面不发生破坏,除了在构造上使梁具有合理的截面尺寸外,通常在梁内设置()。
A)A:纵向受力钢筋 B)B:架立钢筋 C)C:箍筋和弯起钢筋
纠错
(10.0 分)4.4.钢筋混凝土圈梁的高度不应小于()mm。
A)A:90 B)B:100 C)C:110 D)D:120
纠错
(10.0 分)5.5.发生在无腹筋梁或腹筋配得很少的有腹筋梁中,一般出现在剪跨比m>3的情况。易出现()。
A)A:斜拉破坏B)B:剪压破坏 C)C:斜压破坏
纠错
(10.0 分)6.1.梁的正截面破坏形式有适筋梁破坏、超筋梁破坏、少筋梁破坏,它们的破坏性质属于()。
A)A:适筋梁、超筋梁属延性破坏,少筋梁属脆性破坏 B)B:超筋梁、少筋梁属延性破坏,适筋梁属脆性破坏 C)C:少筋梁、适筋梁属延性破坏,超筋梁属脆性破坏 D)D:超筋梁、少筋梁属脆性破坏,适筋梁属延性破坏
纠错
(10.0 分)7.7.配有箍筋和弯起钢筋的简支梁,当发生剪压破坏时,斜截面所承受的总剪力由()承担。
A)A:受压区混凝土、箍筋和弯起钢筋三者共同承担;B)B:纵向受力主钢筋; C)C:箍筋
纠错
(10.0 分)8.8.在梁的配筋率不变的条件下,梁高h 与梁宽b 相比,对受剪承载力Vu()
A)A:h 影响大;B)B:两者相当; C)C:h 影响小; D)D:不一定。
纠错
(10.0 分)9.9.某无腹筋梁由于剪跨比的不同可能发生剪压、斜压、斜拉破坏,其破坏时承载力()
A)A:剪压>斜压>斜拉; B)B:剪压=斜压>斜拉; C)C:斜压>剪压>斜拉;D)D:斜压>剪压=斜拉。
纠错
(10.0 分)10.10.钢筋混凝土梁进行斜截面抗剪设计时,应满足V≤0.25βc fcbh0,目的是()
A)A:防止发生斜压破坏;B)B:防止发生斜拉破坏; C)C:防止发生剪压破坏; D)D:防止发生剪切破坏。
纠错
主观填空题
(10.0 分)11.
1、纵向钢筋的配筋率越大,梁的抗剪强度也越大。纵向钢筋对抗剪的主要作用有两个:一个是__________________,二个是_____________。
2、在设计中,当一般梁的剪力设计值 V>0.25βcfcbh0 时,应______或 _____,避免出现_______破坏。
3、受弯构件斜截面破坏的主要形态有
、、和。
4、影响受弯构件正截面承载力的最主要因素是
和。
5、钢筋混凝土构件的扭转可以分为两类,即
和
。
1、销栓作用 增加斜裂缝间的骨料咬合力作用
2、加大截面尺寸 提高混凝土强度 斜压
3、斜拉破坏;斜压破坏;剪压破坏
4、钢筋强度、配筋率
5、平衡扭转、协调扭转
纠错
论述题
(10.0 分)12.1、简述矩形截面弯剪扭构件承载力计算的基本思路?
2、梁的纵筋弯起应考虑那些因素?
1、答:由于在弯矩、剪力和扭矩的共同作用下,各项承载力是相互关联的,其相互影响十分复杂。为了简化,《规范》偏于安全地将受弯所需的纵筋与受扭所需纵筋分别计算后进行叠加,而对剪扭作用为避免混凝土部分的抗力被重复利用,考虑混凝土项的相关作用,箍筋的贡献则采用简单叠加方法。(1)受弯纵筋计算
受弯纵筋As和A's按弯矩设计值M由正截面受弯承载力计算确定。(2)剪扭配筋计算
对于剪扭共同作用,《规范》采用混凝土部分承载力相关,钢筋部分承载力叠加的方法。
2、答:若利用弯起钢筋抗剪,则钢筋弯起点的位置应同时满足:(1)抗剪位置
(2)正截面抗弯(材料图覆盖弯距图)
(3)斜截面抗弯(S≥h0/2),其中s指钢筋的充分利用点到弯起点的距离。
(10.0 分)1.1.构件的破坏是由于受压区混凝土达到其抗压强度而压碎,其破坏性质属于脆性破坏,这类构件称为()。
A)A:小偏心受压构件B)B:大偏心受压构件; C)C:轴心受压构件
纠错
(10.0 分)2.2.受拉钢筋应力先达到屈服强度,最后使受压区混凝土应力达到弯曲抗压强度而破坏, 这类构件称为()。
A)A:小偏心受压构件 B)B:大偏心受压构件C)C:轴心受压构件
纠错
(10.0 分)3.3.混凝土若处于三向应力作用下,当()。
A)A:横向受拉,纵向受压,可提高抗压强度 B)B:横向受压,纵向受拉,可提高抗压强度 C)C:三向受压会降低抗压强度 D)D:三向受压会提高抗压强度
纠错
(10.0 分)4.4.一般来讲,其它条件相同的情况下,配有螺旋箍筋的钢筋混凝土柱同配有普通箍筋的钢筋混凝土柱相比,前者的承载力比后者的承载力()。
A)A:低 B)B:高C)C:相等 D)D:不确定
纠错
(10.0 分)5.5.受拉钢筋应变不均匀系数ψ愈大,表明()。
A)A:裂缝间受拉混凝土参加工作程度愈大; B)B:裂缝间受拉混凝土参加工作程度愈小;C)C:裂缝间钢筋平均应变愈小;
D)D:与裂缝间受拉混凝土参加工作的程度无关。
纠错
(10.0 分)6.6.保持不变的长期荷载作用下,钢筋混凝土轴心受压构件中,混凝土徐变使()
A)A:混凝土压应力减少,钢筋的压应力也减少; B)B:混凝土及钢筋的压应力均不变;
C)C:混凝土压应力减少,钢筋的压应力增大;
D)D:混凝土压应力增大,钢筋的压应力也减少。
(10.0 分)7.7.螺旋箍筋约束混凝土抗压强度提高的原因是(A)A:螺旋箍筋直径受压; B)B:螺旋箍筋使混凝土密实;
C)C:螺旋箍筋约束了混凝土的横向变形;
D)D:螺旋箍筋是混凝土中不出现微裂缝。
(10.0 分)8.8.与界限相对受压区高度有关的因素为()
A)A:钢筋强度等级及混凝土强度等级;
B)B:钢筋强度等级;
C)C:钢筋强度等级、混凝土强度等级及截面尺寸; D)D:混凝土强度等级。
纠错)纠错
纠错
(10.0 分)9.9.双筋矩形截面梁设计中如果满足 2a’≤X≤Xb时,表明()
A)A:拉筋不屈服,压筋屈服; B)B:拉筋屈服,压筋不屈服; C)C:拉压筋均不屈服; D)D:拉压钢筋均屈服。
纠错
(10.0 分)10.10.轴心受拉构件的承载力与何因素有关()
A)A:构件的截面尺寸; B)B:纵向受力钢筋;
C)C:混凝土的强度等级; D)D:力的大小。
纠错
主观填空题
(10.0 分)11.1、按照构件的长细比不同,轴心受压构件可分为
和
两种。
2、第一类T形截面的受压区高度
,受压区混凝土为
截面;第二类T形截面的受压区高度
,受压区混凝土为
截面。
3、根据破坏性质,大偏心受压破坏属于
破坏;小偏心受压破坏属于
破坏。
4、砌体结构局部受压时,由于
和
的作用,使局部受压范围内的砌体抗压强度有较大的提高。
1、短柱;长柱
2、x≤hf;矩形;x>hf;T形
3、延性;脆性
4、套箍强化、应力扩散
纠错
论述题
(10.0 分)12.1、偏心受压构件有哪几种破坏形式,各自的破坏特征是什么?
2、预应力混凝土构件,对钢筋有哪些要求?
1、(1)受拉破坏形式(大偏心受压破坏形式)。
随着荷载的增加,首先在受拉区产生横向裂缝;荷载再增加,拉区的裂缝随之不断地开展,在破坏前主裂缝逐渐明显,受拉钢筋的应力达到屈服,进入流幅阶段,受拉变形的发展大于受压变形,中和轴上升,使混凝土受压区高度迅速减小,最后压区边缘混凝土达到极限压应变而被压碎破坏,属延性破坏类型。
(2)受压破坏形式(小偏心)。
其破坏形态的特点是混凝土首先被压碎,而远侧的钢筋可能受拉,也可能受压,但都不屈服,属于脆性破坏类型。
2、(1)高强度(2)一定塑性(3)一定延伸率(4)冲击韧性(5)良好的加工性,如可焊性等(6)对钢丝类型还要求低松弛和良好粘结性能
纠错
(10.0 分)13.1、某轴心受压砖柱,截面尺寸为370mm×490mm,H0=H=3m,材料为砖MU10和混合砂浆M5,f=1.5N/mm2,砖砌体自重19KN/m3,柱顶的设计荷载为N=80KN,验算该柱的承载力。
(10.0 分)1.1.()结构在水平荷载作用下表现出侧向刚度小,水平位移较大的特点。
A)A:框架
B)B:框架一剪力墙 C)C:剪力墙 D)D:混合结构
纠错
(10.0 分)2.2.普通砖砌体结构,构件截面面积A<0.3m2 时,其强度设计值应乘以调整系数()。
A)A:0.75 B)B:0.89 C)C: 0.7+AD)D: 0.9
纠错
(10.0 分)3.3.混对于整体式的钢筋混凝土屋盖,当s<32时,砌体结构房屋的静力计算方案属于()。
A)A:刚性方案B)B:刚弹性方案 C)C:弹性方案 D)D:不能确定
纠错
(10.0 分)4.4.多层房屋刚性方案的竖向荷载作用下的墙体验算中底层高度取()。
A)A:一层地面到二层楼盖的距离
B)B:基础大放脚顶到楼盖支承面之间的高度
C)C:一层地面到二层楼面的距离
D)D:两层楼(屋)盖结构支承面之间的高度
(10.0 分)5.5.下列哪一项不属于配筋砌体构件的主要分类()。
A)A:网状配筋砌体构件 B)B:空心砖砌体构件
C)C:砖砌体与钢筋砼构造柱组合砖墙 D)D:配筋砌块砌体
(10.0 分)6.6.钢筋混凝土排架厂房,除()一般需要自行设计外,其它构件大都有现成的标准图集。
A)A:屋面板与屋架 B)B:屋架与柱子 C)C:柱子与基础
纠错纠错
D)D:屋面板与基础
纠错
(10.0 分)7.7.混合结构房屋的空间刚度与()有关。
A)A:屋盖(楼盖)类别、横墙间距B)B:横墙间距、有无山墙 C)C:有无山墙、施工质量 D)D:屋盖(楼盖)类别、施工质量
纠错
(10.0 分)8.8.混对于整体式的钢筋混凝土屋盖,当s<32时,砌体结构房屋的静力计算方案属于()。
A)A:刚性方案B)B:刚弹性方案 C)C:弹性方案 D)D:不能确定
纠错
(10.0 分)9.9.下列哪一项不属于配筋砌体构件的主要分类()。
A)A:网状配筋砌体构件 B)B:空心砖砌体构件
C)C:砖砌体与钢筋砼构造柱组合砖墙 D)D:配筋砌块砌体
纠错
(10.0 分)10.10.在混合结构房屋中,影响墙体厚度的主要因素是()。
A)A:承载力及耐久性 B)B:适用性及耐久性 C)C:适用性及高厚比 D)D:承载力及高厚比
纠错
主观填空题
(10.0 分)11.1、影响砖砌体抗压强度的主要因素有块材的______,砂浆的______及砌筑质量。
2、砌体的破坏不是由于砖受压耗尽其______,而是由于形成______,侧面凸出,破坏了砌体的整体工作。
3、砌体轴心受拉有两种破坏形式:当砖强度较高而砂浆强度较低时,砌体将沿______破坏;当砖强度较低而砂浆强度较高时,砌体将沿______破坏。
4、根据原料成分,常用砂浆可分为______砂浆、______砂浆和、______。
5、在砖混结构中,圈梁的作用是增强
,并减轻
和 的不利影响。
6、砌体由
与
砌筑而成。
7、在混合结构房屋中,对受压构件进行高厚比验算的目的是
。对带壁柱的砖墙要分别进行
和的高厚比验算。
8、和钢筋混凝土结构一样,砌体结构设计时采用的设计方法是的设计方法。
1、强度等级及厚度
强度等级和性能
2、抗压强度 半砖小柱
3、齿缝 竖向通缝
4、水泥砂浆,混合砂浆,石灰砂浆
5、房屋的整体刚度;地基的不均匀沉降;较大振动荷载对房屋
6、块体、砂浆
7、保证受压构件的稳定性;整片墙;壁柱间墙
8、极限状态
纠错
论述题
(10.0 分)12.1、简述砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙的作用?
2、常用的过梁有哪几种类型?
3、影在进行承重纵墙计算时所应完成的验算内容有哪些?
4、混合结构房屋的静力计算方案有哪几种?主要根据哪三个因素确定?
1、(1)提高用砌体砌筑的墙体的延性,改变砌体结构的脆性性质;(2)与圈梁组成弱框架约束墙体,提高墙体抵抗水平地震荷载作用的能力。
2、常用的过梁有①钢筋混凝土过梁、②平拱砖过梁、③钢筋砖过梁
3、(1)验算墙体的高厚比;(2)逐层选取对承载力可能起控制作用的截面对纵墙按受压构件公式进行验算;(3)逐层验算大梁支座下的砌体局部受压强度。
4、混合结构房屋的静力计算方案有:刚性方案、弹性方案、刚弹性方案三种。依据:房屋的横墙间距、楼(屋)盖的刚度和房屋的空间刚度。
纠错
(10.0 分)13.1、某办公楼外纵墙为非承重墙,墙厚240mm,房屋开间4.5m,每开间居中设窗一个,窗洞宽3m,墙体计算高度H0=3.6m,墙体[β]=24,试验算外纵墙的高厚比。
第五篇:砌体结构课程设计任务书
砌体结构课程设计任务书
一、设计题目 某教学办公楼
二、设计资料 水文地质条件
(1)地形地貌概述:拟建场地东高西低,场地绝对标高317.5m—320.3m之间.(2)地下水情况:地下水位于标高为309m,经对地下水质分析表明,地下水对一般建筑材料无侵蚀作作.(3)土层情况: 地质勘探报告指出:1)在场地勘探深度内,第一层土为素土,1号井为0.5m,3号井为1.2m;第二层为黄土Q3黄色—黄褐色,湿—稍湿,可塑—硬型状态,针对孔隙发育,不具有湿隙性,厚度约为3m左右,第三层为古土壤(Q3),呈褐黄—褐红色,块状结构,稍湿,可塑—硬塑状态,含有钙质结核,开挖井时未穿透,厚度在3m以上。2)土的物理力学性质从略。3)该场地土不具不湿陷性。4)各层土承载力标准值建议采用如下值。
Ⅰ
黄土fk=150Kpa Ⅱ
古土壤fk=170Kpa 不考虑土的液化。
2、气象条件
该地区主导风向为西南风、西北风,基本风压W0=0.4KN/;基本雪压S0=0.3KN/
3、地震设计防烈度:6度
材料供应,施工能力均可保证。
5、建筑设计要求
(1)该工程建筑面积控制在此2000m2以内。四层。
(2)教室开间为3.0m,进深为6.6m,三个小开间形成一个教室;办公室的一侧,开间3.0—3.3m.进深5.4m,室内外高差0.45m,室内土0.000相当于绝对标高320.8m.每层设6个小教室,其余这办公室,详见图。
(3)材料作法:
① 门厅、走廊、实验室均采用水磨石地面,其它各房间均采用水泥地面。② 屋面作法,见剖面图。
③ 内墙面采用20mm厚。顶棚15mm厚,混合砂浆粉刷。踢脚线高120mm高,采用水泥砂浆粉刷25厚。墙面用107白色涂料喷白。④ 外墙面采用25mm厚中八厘白石子水刷石墙面。
⑤ 窗采用钢窗。B×h=1800×2400mm;门采用900×2700的木门。
三、设计任务
1、建筑设计
学生可利用建筑学所学知识,在教师指导下,不受上述建筑平、立、剖面及材料作法的限制,按学校及办公室设计的基本要求,自行设计平、立、剖面及材料作法设计。但应当受建筑场地及总面积要求的控制。
2、结构设计(1)、墙体布置:结合建筑设计或已给定的平面,进行墙体布置,确定采用的承重方案,初拟各墙厚度。
(2)进行圈梁、构造柱的布置。(3)进行结构平面布置。(4)选择(屋)面板。
(5)墙体的强度验算。钢筋混凝土大梁截面采用,伸入墙内大于240mm,底层外墙厚370mm,二层以上及内墙均采用240mm墙体。梁下设240×370mm内壁柱,墙采用双面抹灰。砖用MU10;砂浆:
一、二层用M5混合砂浆,三、四层用M2.5砂浆砌墙.(6)过梁设计.3、绘制办公楼的建筑施工图(1)平面图(2)立面图(3)剖面图
(4)卫生间(厕所)详图
4、绘制办公楼的结构施工图(1)楼盖的结构布置图(2)屋盖的结构布置图