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建筑结构模块一基本知识目录页了解建筑结构基本信息掌握建筑结构设计基本原则知识目标
掌握建筑结构的定义;理解建筑结构的组成;熟悉建筑的分类;了解建筑结构课程的特点与学习方法。能力目标能够指认建筑结构的主要构件。素质目标培养学生具有获取、分析、归纳、交流、使用信息和新技术的能力。011.1建筑结构的基本概念①了解建筑结构基本信息②“建筑结构”课程设置1.1建筑结构的基本概念1.1.1建筑结构的定义
建筑结构是指在房屋建筑中,由若干构件(屋架、梁、板、柱等)组成的能够承受“作用”的骨架体系。构件结构“作用”骨架建筑结构的组成①了解建筑结构基本信息②“建筑结构”课程设置1.1建筑结构的基本概念1.1.1建筑结构的定义
所谓作用是指能够引起体系产生内力和变形的各种因素,如荷载、地震、温度变化以及基础沉降等。雪荷载地震地基沉降①了解建筑结构基本信息②“建筑结构”课程设置1.1建筑结构的基本概念1.1.2建筑结构的组成
由于建筑功能要求的不同,建筑结构的组成形式多种多样。1.建筑结构构件分类
根据组成建筑结构的构件类型和形式的不同,它们基本上都可以分为以下三类:01包括板、梁、桁架、网架等,其主要作用是承受竖向荷载。水平构件0203包括柱、墙等,主要用以支承水平构件和承受水平荷载。竖向构件基础是上部建筑物与地基相联系的部分,用以将建筑物承受的荷载传至地基。基础①了解建筑结构基本信息②“建筑结构”课程设置1.1建筑结构的基本概念1.1.2建筑结构的组成
根据结构的各种构件按照受力特点的不同,归结为几类不同的受力构件,称为建筑结构基本构件,简称基本构件。2.建筑结构基本构件基本构件受弯构件截面受有弯矩作用的构件称为受弯构件。梁、板是工程结构中典型的受弯构件。受弯构件的截面上一般情况下还有剪力作用。受压构件截面上受有压力作用的构件称为受压构件,如柱、承重墙、屋架中的压杆等。受压构件有时还有剪力作用。受拉构件截面上受有拉力作用的构件称为受拉构件,如屋架中的拉杆。受拉构件有时也伴有剪力作用。受扭构件凡是在构件截面中有扭矩作用的构件统称受扭构件,如雨篷梁、框架结构中的边梁等。单纯受扭矩作用的构件(称为纯扭构件)很少,一般情况下都同时作用有弯矩和剪力。①了解建筑结构基本信息②“建筑结构”课程设置1.1建筑结构的基本概念1.1.2建筑结构的组成3.建筑结构的分类根据建筑结构所采用的主要材料及其受力和构造特点,建筑结构可以进行如下分类。混凝土结构砌体结构木结构钢结构按材料分按材料分类按受力和构造特点分类①了解建筑结构基本信息②“建筑结构”课程设置1.1建筑结构的基本概念1.1.2建筑结构的组成3.建筑结构的分类(按材料分类)混凝土结构以混凝土为主要材料建造的结构称为混凝土结构。包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构。钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构都是由混凝土和钢筋两种材料组成的。钢筋混凝土结构是应用最广泛的结构,除一般工业与民用建筑外,许多特种结构(如水塔、水池、高烟囱等)也采用钢筋混凝土建造。优点:节省钢材、就地取材、耐火耐久、可模性好、整体性好缺点:自重较大、抗裂性较差①了解建筑结构基本信息②“建筑结构”课程设置1.1建筑结构的基本概念1.1.2建筑结构的组成3.建筑结构的分类(按材料分类)砌体结构砌体结构是由块体(如砖、石或其他材料的砌体)及砂浆砌筑而成的结构。目前大量用于居住建筑和多层民用房屋(如办公楼、教学楼、商店、旅馆等)中,其中以砖砌体的应用最为广泛。优点:就地取材、成本低等优点,结构的耐久性和耐腐蚀性也很好缺点:自重大、施工砌筑速度慢、现场作业量大等,且烧砖要占用大量土地①了解建筑结构基本信息②“建筑结构”课程设置1.1建筑结构的基本概念1.1.2建筑结构的组成3.建筑结构的分类(按材料分类)钢结构钢结构是以钢材为主制作的结构。主要用于大跨度的建筑(如体育馆、剧院等)屋盖、吊车吨位很大或跨度很大的工业厂房骨架和吊车梁,以及超高层建筑的房屋骨架等。优点:材料质量均匀、强度高,构件截面小、质量轻,可焊性好,制造工艺比较简单,便于工业化施工缺点:钢材易腐蚀,耐火性较差,价格较贵①了解建筑结构基本信息②“建筑结构”课程设置1.1建筑结构的基本概念1.1.2建筑结构的组成3.建筑结构的分类(按材料分类)木结构木结构是以木材为主制作的结构。由于受自然条件的限制,我国木材相当缺乏,所以目前仅在山区、林区和农村有一定的采用。优点:制作简单、自重轻、容易加工缺点:易燃、易腐、易受虫蛀①了解建筑结构基本信息②“建筑结构”课程设置1.1建筑结构的基本概念1.1.2建筑结构的组成3.建筑结构的分类按受力和构造特点分类混合结构框架结构框架-剪力墙结构剪力墙结构排架结构筒体结构①了解建筑结构基本信息②“建筑结构”课程设置1.1建筑结构的基本概念1.1.2建筑结构的组成3.建筑结构的分类(按受力和构造特点分类)混合结构的楼、屋盖一般采用钢筋混凝土结构构件,而墙体及基础等采用砌体结构,“混合”之名即由此而得。混合结构①了解建筑结构基本信息②“建筑结构”课程设置1.1建筑结构的基本概念1.1.2建筑结构的组成3.建筑结构的分类(按受力和构造特点分类)
框架结构由横梁、柱及基础组成主要承重体系。横梁与柱刚性连接成整体框架,底层柱脚与基础固结。框架结构①了解建筑结构基本信息②“建筑结构”课程设置1.1建筑结构的基本概念1.1.2建筑结构的组成3.建筑结构的分类(按受力和构造特点分类)
纵横布置的成片钢筋混凝土墙体称为剪力墙。剪力墙的高度通常为从基础到屋顶,其宽度可以是房屋的全宽。剪力墙与钢筋混凝土楼、屋盖整体连接,形成剪力墙结构。剪力墙结构①了解建筑结构基本信息②“建筑结构”课程设置1.1建筑结构的基本概念1.1.2建筑结构的组成3.建筑结构的分类(按受力和构造特点分类)
框架与剪力墙共同形成结构体系,剪力墙主要承受水平荷载,而框架柱主要承受竖向荷载,这样的结构体系称为框架-剪力墙结构。框架-剪力墙结构①了解建筑结构基本信息②“建筑结构”课程设置1.1建筑结构的基本概念1.1.2建筑结构的组成3.建筑结构的分类(按受力和构造特点分类)
由若干片剪力墙围合而成的封闭井筒式结构称为筒体结构。筒体结构5①了解建筑结构基本信息②“建筑结构”课程设置1.1建筑结构的基本概念1.1.2建筑结构的组成3.建筑结构的分类(按受力和构造特点分类)
除上述结构外,在高层和超高层房屋结构体系中,还有钢-混凝土组合结构;单层厂房中除排架结构外,还有刚架结构;在单层大跨度房屋的屋盖中,有壳体结构、网架结构、悬索结构等。其他形式的结构6011.2“建筑结构”课程设置①了解建筑结构基本信息1.2“建筑结构”课程设置1.2.1“建筑结构”课程内容及与其他课程的联系②“建筑结构”课程设置①了解建筑结构基本信息1.2“建筑结构”课程设置1.2.2“建筑结构”课程的学习方法与学习目标②“建筑结构”课程设置1.学习方法1、理论联系实际2、与其他课程知识的联系3、综合分析问题的能力4、识图能力5、查阅规范标准图集①了解建筑结构基本信息1.2“建筑结构”课程设置1.2.2“建筑结构”课程的学习方法与学习目标②“建筑结构”课程设置2.学习目标B能正确识读结构施工图,能处理建筑施工中的一般结构问题C具有爱国情怀、爱岗敬业精神、严谨细致的职业素养,具有获取、分析、归纳、交流、使用信息和新技术的能力A掌握钢筋混凝土结构、砌体结构和钢结构基本构件的设计计算方法,理解建筑结构的基本概念、受力特点和构造要求THANKYOU!建筑结构模块一基本知识目录页了解建筑结构基本信息掌握建筑结构设计基本原则知识目标
掌握荷载的分类;掌握结构的功能要求;掌握结构功能极限状态;理解荷载代表值;理解极限状态表达式;了解建筑抗震设防类别;了解抗震设防目标。能力目标能够确定永久荷载、可变荷载的代表值。素质目标培养学生具有获取、分析、归纳、交流、使用信息和新技术的能力。022.1结构上的作用、作用效应和结构抗力①结构上的作用、作用效应和结构抗力2.1结构上的作用、作用效应和结构抗力2.1.1结构上的作用
结构产生各种效应的原因,统称为结构上的作用。直接作用指的是施加在结构上的集中力或分布力,例如结构自重、楼面活荷载和设备自重等间接作用指的是引起结构外加变形或约束变形的作用,例如,温度的变化、混凝土的收缩或徐变、地基的变形、焊接变形和地震等,这类作用不是以直接施加在结构上的形式出现的,但同样引起结构产生效应。直接作用间接作用间接作用的计算和引起的效应一般比较复杂,例如地震会引起建筑物产生裂缝、倾斜下沉以至倒塌,但这些破坏效应不仅仅与地震震级、烈度有关,还与建筑物所在场地的地基条件、建筑物的基础类型和上部结构体系有关。直接作用的计算一般比较简单,引起的效应比较直观。①结构上的作用、作用效应和结构抗力2.1结构上的作用、作用效应和结构抗力2.1.1结构上的作用1.荷载的分类
荷载是一个不确定的随机变量。在《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2018)中,规定设计基准期为50年,在这段期间内,荷载不仅在量值上是变化的,作用在结构上的时间持续性也是变化的。因此在《建筑结构荷载规范》中,将荷载按以下原则进行了分类。01按随时间变异分类02按随空间位置的变异分类03按结构的动力反应分类①结构上的作用、作用效应和结构抗力2.1结构上的作用、作用效应和结构抗力2.1.1结构上的作用1.荷载的分类01按随时间变异分类永久荷载(亦称恒载)。在设计基准期内,其量值不随时间变化,或即使有变化,其变化值与平均值相比可以忽略不计的荷载。如结构的自重、土压力、预应力等。可变荷载(亦称活载)。在设计基准期内,其量值随时间变化,且其变化值与平均值相比不能忽略的荷载。如楼(屋)面活荷载、屋面积灰荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载等。偶然荷载。在设计基准期内,可能出现,也可能不出现,但一旦出现,其量值很大且持续时间很短的荷载。如地震、爆炸力、撞击力等。①结构上的作用、作用效应和结构抗力2.1结构上的作用、作用效应和结构抗力2.1.1结构上的作用1.荷载的分类01按随时间变异分类永久荷载可变荷载偶然荷载①结构上的作用、作用效应和结构抗力2.1结构上的作用、作用效应和结构抗力2.1.1结构上的作用1.荷载的分类02按随空间位置的变异分类固定荷载。在结构空间位置上具有固定分布的荷载。如结构自重、楼面上的固定设备荷载等。自由荷载。在结构上的一定范围内可以任意分布的荷载。如民用建筑楼面上的活荷载、工业建筑中的吊车荷载等。①结构上的作用、作用效应和结构抗力2.1结构上的作用、作用效应和结构抗力2.1.1结构上的作用1.荷载的分类03按结构的动力反应分类静态荷载。对结构或结构构件不产生加速度或产生的加速度很小可以忽略不计。如结构的自重、楼面的活荷载等。动态荷载。对结构或构件产生不可忽略的加速度。如吊车荷载、地震作用、作用在高层建筑上的风荷载等。①结构上的作用、作用效应和结构抗力2.1结构上的作用、作用效应和结构抗力2.1.1结构上的作用2.荷载的代表值01荷载标准值是指在结构的设计基准期内,在正常情况下可能出现的最大荷载值。荷载标准值0203当结构上作用两种或两种以上的可变荷载时,考虑到其同时达到最大值的可能性较少,因此,在按承载能力极限状态设计或按正常使用极限状态的短期效应组合设计时,应采用荷载的组合值作为可变荷载的代表值。荷载组合值对可变荷载,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。荷载频遇值04对可变荷载,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。荷载准永久值①结构上的作用、作用效应和结构抗力2.1结构上的作用、作用效应和结构抗力2.1.1结构上的作用3.荷载分项系数与荷载设计值01荷载分项系数是在设计计算中,反映了荷载的不确定性并与结构可靠度概念相关联的一个数值。对永久荷载和可变荷载,规定了不同的分项系数。荷载分项系数永久荷载分项系数γG当永久荷载对结构产生的效应对结构不利时由可变荷载效应控制的组合γG=1.2由永久荷载效应控制的组合γG=1.35当产生的效应对结构有利时—般情况下γG=1.0当验算倾覆、滑移或漂浮时γG=1.3①结构上的作用、作用效应和结构抗力2.1结构上的作用、作用效应和结构抗力2.1.1结构上的作用3.荷载分项系数与荷载设计值01荷载分项系数是在设计计算中,反映了荷载的不确定性并与结构可靠度概念相关联的一个数值。对永久荷载和可变荷载,规定了不同的分项系数。荷载分项系数可变荷载分项系数γQ—般情况下γQ=1.4对工业房屋的楼面结构,当其活荷载标准值>4kN/㎡时,考虑到活荷载数值已较大γQ=1.3①结构上的作用、作用效应和结构抗力2.1结构上的作用、作用效应和结构抗力2.1.1结构上的作用3.荷载分项系数与荷载设计值02荷载设计值
荷载设计值等于荷载代表值乘以荷载分项系数。按承载能力极限状态计算荷载效应时,需考虑荷载分项系数;按正常使用极限状态计算荷载效应时(不管是考虑荷载的短期效应组合还是长期效应组合),由于对正常使用极限状态的可靠度比对承载能力极限状态的可靠度要求可以适当放松,因此可以不考虑分项系数,即分项系数1.0。①结构上的作用、作用效应和结构抗力2.1结构上的作用、作用效应和结构抗力2.1.2作用效应
作用在结构上的直接作用或间接作用,将引起结构或结构构件产生内力(如轴力、弯矩、剪力、扭矩等)和变形(如挠度、转角、侧移、裂缝等),这些内力和变形总称为作用效应,其中由直接作用产生的作用效应称为荷载效应。
根据结构构件的连接方式(支承情形)、跨度、截面几何特性以及结构上的作用,可以用材料力学或结构力学方法计算出作用效应。因作用和作用效应是一种因果关系,故作用效应也具有随机性。对于简支梁跨中弯矩
M=1/8ql02
支座边剪力
V
=1/2qln
①结构上的作用、作用效应和结构抗力2.1结构上的作用、作用效应和结构抗力2.1.3结构抗力
结构抗力R是指整个结构或结构构件承受作用效应(即内力和变形)的能力,如构件的承载能力、刚度等。
混凝土结构构件的截面尺寸、混凝土强度等级以及钢筋的种类、配筋的数量及方式等确定后,构件截面便具有一定的抗力。022.2建筑结构概率极限状态设计方法②建筑结构概率极限状态设计方法2.2建筑结构概率极限状态设计方法2.2.1结构的设计使用年限
设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按预定目的使用的年限。建筑结构设计时,应规定结构的设计使用年限。建筑结构的设计使用年限类型设计使用年限/年临时性建筑结构5易于替换的结构构件25普通房屋和构筑物50标志性建筑和特别重要的建筑结构100②建筑结构概率极限状态设计方法2.2建筑结构概率极限状态设计方法2.2.2结构的功能要求
结构的设计、施工和维护应使结构在规定的设计使用年限内以规定的可靠度满足规定的各项功能要求。结构应满足下列功能要求:①能承受在施工和使用期间可能出现的各种作用;②保持良好的使用性能;③具有足够的耐久性能;④当发生火灾时,在规定的时间内可保持足够的承载力;⑤当发生爆炸、撞击、人为错误等偶然事件时,结构能保持必要的整体稳固性,不出现与起因不相称的破坏后果,防止出现结构的连续倒塌。②建筑结构概率极限状态设计方法2.2建筑结构概率极限状态设计方法2.2.2结构的功能要求
结构的功能要求具体有如下三个方面:安全性
在正常施工和正常使用的条件下,结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏;在偶然事件发生后,结构仍能保持必要的整体稳定性。例如,厂房结构平时受自重、吊车、风和积雪等荷载作用时,均应坚固不坏,而在遇到强烈地震、爆炸等偶然事件时,容许有局部的损伤,但应保持结构的整体稳定而不发生倒塌。②建筑结构概率极限状态设计方法2.2建筑结构概率极限状态设计方法2.2.2结构的功能要求
结构的功能要求具体有如下三个方面:适用性
在正常使用时,结构应具有良好的工作性能。如吊车梁变形过大会使吊车无法正常运行,水池出现裂缝便不能蓄水等,都影响正常使用,需要对变形、裂缝等进行必要的控制。②建筑结构概率极限状态设计方法2.2建筑结构概率极限状态设计方法2.2.2结构的功能要求
结构的功能要求具体有如下三个方面:耐久性
在正常维护的条件下,结构应能在预计的使用年限内满足各项功能要求,也即应具有足够的耐久性。例如,不致因混凝土的老化、腐蚀或钢筋的锈蚀等而影响结构的使用寿命。②建筑结构概率极限状态设计方法2.2建筑结构概率极限状态设计方法2.2.3结构极限状态的定义及分类定义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,此特定状态为该功能的极限状态。分类《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2018)将极限状态分为:010203承载能力极限状态正常使用极限状态耐久性极限状态②建筑结构概率极限状态设计方法2.2建筑结构概率极限状态设计方法2.2.3结构极限状态的定义及分类01承载能力极限状态
承载能力极限状态是对应于结构或结构构件达到最大承载力或不适于继续承载的变形的状态。承载能力极限状态主要考虑关于结构安全性的功能。超过这一状态,便不能满足安全性的功能。②建筑结构概率极限状态设计方法2.2建筑结构概率极限状态设计方法2.2.3结构极限状态的定义及分类01承载能力极限状态当结构或结构构件出现下列状态之一时,应认定为超过了承载能力极限状态:①结构构件或连接因超过材料强度而破坏,或因过度变形而不适于继续承载;②整个结构或其一部分作为刚体失去平衡;③结构转变为机动体系;④结构或结构构件丧失稳定;⑤结构因局部破坏而发生连续倒塌;⑥地基丧失承载力而破坏;⑦结构或结构构件的疲劳破坏。②建筑结构概率极限状态设计方法2.2建筑结构概率极限状态设计方法2.2.3结构极限状态的定义及分类02正常使用极限状态正常使用极限状态是对应于结构或结构构件达到正常使用的某项规定限值的状态。当结构或结构构件出现下列状态之一时,应认定为超过了正常使用极限状态:①影响正常使用或外观的变形;②影响正常使用的局部损坏;③影响正常使用的振动;④影响正常使用的其他特定状态②建筑结构概率极限状态设计方法2.2建筑结构概率极限状态设计方法2.2.3结构极限状态的定义及分类03耐久性极限状态耐久性极限状态是对应于结构或结构构件在环境影响下出现的劣化达到耐久性能的某项规定限值或标志的状态。当结构或结构构件出现下列状态之一时,应认定为超过了耐久性极限状态:①影响承载能力和正常使用的材料性能劣化;②影响耐久性能的裂缝、变形、缺口、外观、材料削弱等;③影响耐久性能的其他特定状态。②建筑结构概率极限状态设计方法2.2建筑结构概率极限状态设计方法2.2.4承载能力极限状态设计承载能力极限状态的设计表达式为:
γ0——结构重要参数;
安全等级为一级,不应小于1.1;安全等级为二级,不应小于1.0;安全等级为三级,不应小于0.9;S——荷载效应组合的设计值R——结构构件抗力的设计值γ0S≤Rd
②建筑结构概率极限状态设计方法2.2建筑结构概率极限状态设计方法2.2.4承载能力极限状态设计1.基本组合的荷载效应组合设计值
(2)由永久荷载效应控制的组合
(1)由可变荷载效应控制的组合②建筑结构概率极限状态设计方法2.2建筑结构概率极限状态设计方法2.2.4承载能力极限状态设计
2.荷载偶然组合的效应设计值
(2)用于偶然事件发生后受损结构整体稳固性验算的效应设计值
(1)用于承载力极限状态计算的效应设计值
②建筑结构概率极限状态设计方法2.2建筑结构概率极限状态设计方法2.2.5正常使用极限状态设计
混凝土结构构件应根据其使用功能及外观要求,按下列规定进行正常使用极限状态验算:①对需要控制变形的构件,应进行变形验算②对不允许出现裂缝的构件,应进行混凝土拉应力验算③对允许出现裂缝的构件,应进行受力裂缝宽度验算④对舒适度有要求的楼盖结构,应进行竖向自振频率验算。②建筑结构概率极限状态设计方法2.2建筑结构概率极限状态设计方法2.2.5正常使用极限状态设计
对于正常使用极限状态,结构构件应分别按荷载的准永久组合、标准组合、准永久组合并考虑长期作用的影响或标准组合并考虑长期作用的影响,采用下列极限状态设计表达式进行验算:Sa≤C式中S—正常使用极限状态的荷载组合效应值;C—结构构件达到正常使用要求所规定的变形、应力、裂缝宽度等的限值。②建筑结构概率极限状态设计方法2.2建筑结构概率极限状态设计方法2.2.5正常使用极限状态设计
荷载组合(1)标准组合
(2)频遇组合
(3)准永久组合
②建筑结构概率极限状态设计方法2.2建筑结构概率极限状态设计方法2.2.5正常使用极限状态设计
具体内容设计
(1)裂缝控制验算
根据所处环境类别和结构类别,首先选用相应的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值ωlim。裂缝控制等级共分为三级,详见下表
结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值(mm)环境类别钢筋混凝土结构预应力混凝土结构裂缝控制等级ωlim裂缝控制等级ωlim一三0.3(0.4)三0.20二a0.20.10二b二—三a,三b一—注:①括号内数值用于年平均相对湿度小于60%的受弯构件。②对处于四、五类环境下的结构构件,另见专门标准规定。②建筑结构概率极限状态设计方法2.2建筑结构概率极限状态设计方法2.2.5正常使用极限状态设计
具体内容设计
(2)受弯构件的挠度验算计算受弯构件的最大挠度时,应按荷载效应标准组合并考虑荷载长期作用的影响。其计算值不超过下表规定的挠度限值:
受弯构件的挠度限值
构件类型楼盖、屋盖及楼梯构件吊车梁l0<7m7m≤l0≤9ml0>9m手动吊车电动吊车挠度限值l0/200(l0/250)l0/250(l0/300)l0/300(l0/400)l0/500l0/600注:①l0为构件的计算跨度,对悬臂构件,按实际悬臂长度的2倍取用。②括号内数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件。③若构件预先起拱且使用上允许,则在计算挠度时可将计算值减去起拱值,预应力构件尚可减去预加力产生的反拱值。②建筑结构概率极限状态设计方法2.2建筑结构概率极限状态设计方法2.2.6按极限状态设计时材料强度和荷载的取值
1.材料强度指标的取值
由上述极限状态设计表达式可知,材料的强度指标有两种:标准值和设计值。
在建筑结构中,材料强度标准值系按标准试验方法测得的具有不小于95%保证率的强度值。
式中
—分别为材料强度的均方差。fk、fa
—为材料强度的标准值和平均值;②建筑结构概率极限状态设计方法2.2建筑结构概率极限状态设计方法2.2.6按极限状态设计时材料强度和荷载的取值
1.材料强度指标的取值材料强度设计值系由强度标准值除以相应的材料分项系数确定,即——材料强度设计值;——材料分项系数。材料分项系数及其强度设计值主要是通过对可靠指标的分析及工程经验标准确定。②建筑结构概率极限状态设计方法2.2建筑结构概率极限状态设计方法2.2.6按极限状态设计时材料强度和荷载的取值
2.荷载代表值
荷载的代表值是设计中用以验算极限状态所采用的荷载量值,主要是标准值、组合值和准永久值、频遇值等。荷载的标准值是荷载的基本代表值,为设计基准期内最大荷载统计分布的特征值。《建筑结构荷载规范》规定,对于结构自身重力可以根据结构的设计尺寸和材料的重度确定。可变荷载应由设计基准期内最大荷载统计分布,取其某一分位值作为该荷载的代表值。
对可变荷载,使组合后的荷载效应在设计基准期内的超越概率,能与该荷载单独出现时的相应概率趋于一致的荷载值;或使组合后的结构具有统一规定的可靠指标的荷载值,称为可变荷载的组合值。对可变荷载,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,称为可变荷载准准永久值。对可变荷载,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,称为可变荷载准频遇值。022.3建筑抗震设计基本原则③建筑抗震设计基本原则2.3建筑抗震设计基本原则2.3.1地震的相关概念
1.地震地震(通常又称地动)是指岩石圈的振动。
震中是地表距离震源最近的地方,也是震动最强烈、受地震破坏程度最大的地方。地震波产生的地方称为震源震源在地面上的垂直投影称为震中震中及其附近的地方称为震中区震中到震源的深度称为震源深度③建筑抗震设计基本原则2.3建筑抗震设计基本原则2.3.1地震的相关概念1.地震
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