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文档简介
1、土力学1 土粒比重:土粒比重是土粒质量与同体积4摄氏度时纯水的质量比。2 土的含水率:土的含水率是土中水的质量与土粒质量之比。3 土的干密度:土的干密度是土的颗粒质量与土的总体积之比。4 土的饱和密度:土的饱和密度是当土的孔隙中全部为水所充满时的密度,即全部充满孔隙的水的质量与颗粒质量之和与土的总体积之比。5 土的有效重度:当土浸没在水中时,土的颗粒受到水的浮力作用,单位土体中土粒的重力扣除同体积水的重力后,即为单位土体积中土粒的有效重力,称为土的有效重度。6 土的孔隙比:土的孔隙比是土中孔隙的体积与土粒体积之比。7 土的孔隙率:土的孔隙率是土中孔隙的体积与土的总体积之比。8 土的饱和度:土的
2、饱和度是指孔隙中水的体积与孔隙体积之比。9 液性指数:液性指数是指黏性土的天然含水率和塑限的差值与塑性指数之比。10 砂土的相对密度:砂土的相对密度是砂土处于最疏松状态的孔隙比与天然状态孔隙比之差和最疏松状态的孔隙比与最紧密状态的孔隙比之差的比值。11 触变性:当悬浮液在静止状态时,颗粒之间的微弱引力,使其聚集起来,悬液便成为一种糊状、粘滞度较大的流体,可是,一旦受到振动或扰动时,颗粒之间的联结会立即丧失,又恢复成为流动的液体,这钟性质称为触变性。12 渗流:在水头差作用下,土体中的自由水通过土体孔隙通道流动的特性,则定义为土中水的渗流。13 流砂:土颗粒间的压力等于零,土颗粒将处于悬浮状态而
3、失去稳定,这种现象称为流砂。14 管涌:水在砂性土中渗流时,土中的一些细小颗粒在动水力的作用下,可能通过粗颗粒的孔隙被水流带走,这种现象称为管涌。15 冻土现象:在冻土地区,随着土中水的冻结和融化,会发生一些独特的现象,称为冻土现象。16 前期固结压力:土层历史上所曾经承受过的最大的固结压力,也就是土体在固结过程中所受的最大有效应力,称为前期固结压力。17 正常固结土:如果土层的自重应力等于前期固结压力,也就是说土自重应力就是该土层历史上受过的最大有效应力,这种土称为正常固结土。18 超固结土:如果土层的自重应力小于前期固结压力,也就是说该土层历史上受过的最大的有效压力大于土自重应力,这种土称
4、为超固结土。19 欠固结土:如果土层的前期固结压力小于土层的自重应力,也就是说土层在自重作用下的固结尚未完成,这种土称为欠固结土。20 固结度:A点在t时刻竖向有效应力与起始超孔隙水压力的比值,称为A点t时刻的固结度。21 平均固结度:t时刻土层各点土骨架承担的有效应力图面积与起始超孔隙水压力图面积之比,称为t时刻土层的平均固结度。22 土的抗剪强度:土的抗剪强度是指土体对于外荷载所产生的剪应力的极限抵抗能力。23 黏性土的触变性:黏性土的强度会因受扰动而消弱,但经过静置又可得到一定程度的恢复,黏性土的这一特性称为触变性。24 静止土压力:若刚性挡土墙保持原来位置静止不动,则作用在墙上的土压力
5、称为静止土压力。25 主动土压力:若挡土墙在墙后土压力作用下,背离填土方向移动,这时作用在墙上的土压力将由静止土压力逐渐减小,当墙后土体达到极限平衡,并出现连续滑动面使土体下滑,这时土压力减至最小,称为主动土压力。26 被动土压力:若挡土墙在外力作用下,向填土方向移动,这时作用在墙上的土压力将由静止土压力逐渐增大,一直到土体达到极限平衡,并出现连续滑动面,墙后土体向上挤出隆起,这时土压力增至最大,称为被动土压力。27 地基承载力:地基承载力是指地基土单位面积上所能承受荷载的能力。28 临界荷载P1/3或P1/4:土中塑性区开展到不同深度时,通常为相当与基础宽度的1/4或1/3,其相应的荷载即为
6、临界荷载P1/3或P1/429 临塑荷载Pcr:即对应于基底土中将要出现塑性区但尚未出现塑性区的基底压力。30 土的压实:土的压实是指采用人工或机械的手段对土体施加机械能量,使土颗粒重新排列变密实,使土在短时间内得到新的结构强度。基础工程1 受建筑物影响的那一部分地层称为地基2 建筑物向地基传递荷载的下部结构称为基础。3 对浅层土质不良,需要利用深层良好地层,采用专门的施工方法和机具建造的基础称为深基础。4 基础埋置深度是指基础底面至天然底面的距离。5 直接支承基础的土层称为持力层,其下的各土层称为下卧层。6 在保证地基稳定的条件下,使建筑物的沉降量不超过允许值的地基承载力称为地基承载力特征值
7、。7 软弱下卧层:承载力显著低于持力层的高压缩性土层。8 群桩效应:竖向荷载作用下,由于承台、桩、土相互作用,群桩基础中的一根桩单独受荷时的承载力和沉降性状,往往与相同地质条件和设置方法的同样独立单桩有显著差别。9 正摩阻力:在桩顶竖向荷载作用下,当桩相对于桩侧土体向下位移时,土对桩产生的向上作用的摩阻力,称为正摩阻力。10 负摩阻力:当桩侧土体因某种原因而下沉,且其下沉量大于桩的沉降时,土对桩产生的向下作用的摩阻力,称为负摩阻力。11 深层水泥搅拌法:利用水泥(或水泥)作为固化剂,通过特质的深层搅拌机械,在一定的深度范围内把地基土与水泥强行搅拌,固化后形成具有水稳定性和足够强度的水泥土,制成
8、桩体、块体和墙体等类加固体,并与地基土共同作用,提高地基的承载力,改善地基变形特性的一种地基处理方法,称为深层水泥搅拌法。12 围护结构:为了保证基坑周围的建筑物、构筑物以及地下管线不受损坏,又或者为了满足无水条件下施工,就需要设置挡土和截水的结构,这种结构称为围护结构。高层1 用钢筋混凝土剪力墙承受竖向荷载和抵抗侧向力的结构称为剪力墙结构。2 框架和剪力墙共同承受竖向荷载和侧向力,就成为框架-剪力墙结构。3 板柱结构是指钢筋混凝土无梁楼板和柱组成的结构。4 由框架和支撑框架共同承担竖向荷载和水平荷载的结构,称为框架-支撑结构。5 用稀柱、浅梁和支撑斜杆组成桁架,布置在建筑物的周边,就形成了桁
9、架筒结构。6 加大外框筒的柱距,减小梁的高度,周边形成稀柱框架,与内筒一起,组成了框架-核心筒结构。7 整幢结构用巨柱,巨梁和巨型杆件组成空间桁架,相邻立面的支撑交汇在角柱,形成巨型空间桁架结构。8 空气流动形成的风遇到建筑物时,就在建筑物表面产生压力和吸力,这种风力作用称为风荷载。9 地震波传播产生地面运动,通过基础影响上部结构,上部结构产生的振动称为结构的地震反应。10 小震指该地区50年内超越概率约为63%的地震烈度,即众值烈度,又称多遇地震。11 中震指该地区50年内超越概率约为10%的地震烈度,又称为基本烈度或设防烈度。12 大震指该地区50年内超越概率约为2%-3%的地震烈度,又称
10、罕遇地震。13 时程分析法是一种动力计算方法,用地震波作为底面运动输入,直接计算并输出结构随时间而变化的地震反应。14 延性是指构件和结构屈服后,具有承载能力不降低或基本不降低、且有足够塑性变形能力的一种性能。15 柱轴压比:柱的轴压比定义为柱的平均轴向压应力与混凝土轴心抗压强度设计值的比值。抗震1 地震:地震是由于地壳构造运动使深部岩石的应变超过容许值,岩层发生断裂、错动而引起的底面振动。2 地壳深处发生岩层断裂、错动的地方称为震源。3 震源正上方的地面称为震中,震中邻近地区称为震中区,地面上某点至震中的距离称为震中距。4 当震源岩层发生断裂、错动时,岩层所积累的变形能突然释放,它以波的形式
11、从震源向四周传播,这种波就称为地震波。5 地震烈度是指地震时在一定点震动的强烈程度。6 一个地区的基本烈度是指该地区在今后50年期限内,在一般场地条件下可能遭遇超越概率为10%的地震烈度。7 抗震设防烈度:是指按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。8 建筑抗震概念设计:是根据地震灾害和工程经验等所形成的基本设计原则和设计思想,进行建筑和结构总体布置并确定细部构造的过程。9 在地下水位以下的饱和的松砂和粉土在地震作用下,土颗粒之间有变密的趋势,但因孔隙水来不及排出,使土颗粒处于悬浮状态,形成如液体一样这种现象称为土的液化。10 加速度反应普:所谓加速度反应普,就是单质点弹性体系
12、在一定的地面运动下,最大反应加速度与体系自振周期的变化曲线。11 单质点弹性体系:是指可以将结构参与振动的全部质量集中于一点,用无质量的弹性直杆支承于地面上体系。12 地震系数k是地震动峰值加速度与重力加速度之比13 动力系数是单质点弹性体系在地震作用下最大反应加速度与地面最大加速度之比。14 地震影响系数就是单质点弹性体系在地震时最大反应加速度。15 所谓地震环境,是指建筑物所在地区及周围可能发生地震的震源机制、震级大小、震中距远近及建筑物所在地区的场地条件等。16 主振型的正交性,是指这样一种性质:即两个不同的主振型的对应位置上的质点位移相乘,再乘以该质点的质量,然后将各质点所求出的上述乘
13、积作代数和,其值等于零。17 鞭端效应:震害表明突出屋面的屋顶间、女儿墙、烟囱等,他们的震害比下面主体结构严重。这是由于突出屋面的这些建筑的质量和刚度突然变小,地震反应随之增大的缘故。18 折算质量:在计算多质点体系基本频率时,用一个单质点体系代替原体系,使这个单质点体系的自振频率与原体系基本频率相等或相近。这个单质点体系的质量就称为折算质量。19 顶点位移法:将结构按其质量分布情况,简化成有限个质点或无限个质点的悬臂直杆,然后求出以结构顶点位移表示的基本频率计算公式。20 结构薄弱层:是指在强烈地震作用下结构首先发生屈服并产生较大弹塑性位移的部位。21 钢筋混凝土框架房屋是指由钢筋混凝土纵梁
14、、横梁和柱等构件所组成的承重体系的房屋。22 梁内平均剪应力与混凝土抗压强度设计值之比,称为梁的剪压比。23 轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比24 柱内平均剪应力与混凝土轴心抗压强度设计值之比,称为柱的剪压比。25 砌体房屋是指由烧结普通黏土砖、烧结多孔粘土砖或混凝土小型空心砌块等块材,通过砂浆砌筑而成的房屋。混凝土1 混凝土的徐变:在不变的应力长期持续作用下,混凝土的变形随时间而徐徐增长的现象称为混凝土的徐变。2 混凝土的收缩:混凝土在空气中结硬时其体积会缩小,这种现象称为混凝土的收缩。3 结构上的作用:结构上的作用是指施加在结构上的集中力或分布力
15、,以及引起结构外加变形或约束变形的原因。4 永久作用:在结构使用期间,其值不随时间变化,或其变化与平均值相比可以忽略不计,或其变化是单调的并能趋于限值的作用。5 可变作用:在结构使用期间,其值随时间变化,且变化与平均值相比不可忽略的作用。6 偶然作用:在结构使用期间不一定出现,一旦出现,其值很大且持续时间很短的作用。7 作用效应:直接作用或间接作用在结构构件上,由此在结构内产生内力和变形,称为作用效应。8 结构抗力是指整个结构或结构构件承受作用效应的能力。9 设计基准期:为确定可变作用与时间有关的材料性能等取值而选用的时间参数,称为设计基准期。10 结构的可靠性:就是结构在规定的时间内,在规定
16、的条件下,完成预定功能的能力。11 结构可靠度:是指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。12 设计使用年限:是指设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按其预定目的的使用时期,即结构在规定的条件下所应达到的使用年限。13 材料强度的变异性:主要是指材质以及工艺,加载,尺寸等因素引起的材料强度的不确定性。14 极限状态:整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态称为该功能的极限状态。15 承载能力极限状态:对应于结构或结构构件达到最大承载能力或达到不适于继续承载的变形。16 正常使用极限状态:对应于结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的
17、某项规定限值。17 设计可靠度指标:设计规范所规定的、作为设计结构或结构构件时所应达到的可靠指标,称为设计可靠指标。18 荷载标准值:是结构在使用期间、在正常情况下可能遇到的具有一定保证率的偏大荷载值。19 可变荷载的频遇值:是指在设计基准期内,其超越的总时间为规定的较小比率或超越频率为规定频率的荷载值。20 可变荷载的准永久值:是指在设计基准期内,其超越的总时间约为设计基准期一半的荷载值,即在设计基准期内经常作用的荷载值。21 全预应力:在使用荷载作用下,构件截面混凝土不出现拉应力,为全截面受压,称为全预应力。22 部分预应力:在使用荷载作用下,构件截面混凝土允许出现拉应力或开裂,只有部分截
18、面受压,即为部分预应力。23 有粘结预应力:是指沿预应力筋全长其周围均与混凝土粘结、握裹在一起的预应力混凝土结构。24 无粘结预应力:指预应力筋伸缩、滑动自由,不与周围混凝土粘结的预应力混凝土结构。25 张拉控制应力:是指张拉预应力钢筋时,张拉设备的测力仪表所控制的总张拉力除以预应力钢筋截面面积所得的拉应力值。26 应力松弛:是指钢筋受力后,在长度不变的条件下,钢筋应力随时间的增长而降低的现象。27 由于荷载的直接作用所产生的扭矩,这种构件所承受的扭矩可由静力平衡条件求得,与构件的抗扭刚度无关,称为平衡扭转。28 超静定结构中由于变形协调条件使截面产生的扭转,构件所承受的扭矩与其抗扭刚度有关,称为协调扭转。29 受拉钢筋的不均匀系数为裂缝间钢筋平均应变与开裂截面钢筋应变的比值。30 结构的耐久性:是指结构在规定的工作环境中,在预期的使用年限内,在正常维护条件下不需要进行大修就能完成预定功能的能力。31 结构的耐久性:是指在设计确定的环境作用和维修、使用条件下,结构构件在设计使用年限内保持其适用性和安全性的能力。32 (偏心受压构件的)初始偏心距:轴向压力的偏心距与附加偏心距离之和,称为初始偏心距。33 弯矩调幅法:就是对结构按弹性方法所算的的弯矩值和剪力值进行适当的调整,用以考虑结构因非弹性变形所引起的内力重分布。34 剪跨比:是指构件截面上弯矩与剪力和截面
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