结构设计知识:墙的墙柱高厚比比有哪些影响因素

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多项选择题砌体结构中影响到墙、柱高厚比计算的因素有(
)。A.墙、柱计算高度B.承重墙与非承重墙C.砂浆强度等级D.有无门、窗洞口E.砌块强度等级
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4A.人防工程B.有导电灰尘的场所C.特别潮湿场所及导电良好的地面D.高温场所5
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最新相关试卷影响结构稳定性的主要因素到底有几个?
在苏教版普通高中通用技术的教材《技术与设计2》第一单元结构与设计中有一节“结构与稳定性”是研究影响结构稳定性的主要因素。
  这几年的教学中关于影响结构稳定性的主要因素在老师和学生中间出现了不同观点。我归纳了一下,主要有是三种:一点论、两点论和三点论。
  三点论:影响结构稳定性的因素有多种,主要有重心位置的高低、结构与地面接触所形成的支撑面的大小和结构的形状等。
  两点论:影响结构稳定性的因素是重心位置与地面接触所形成的支撑面的大小。
  一点论:影响结构稳定性的因素是稳定角的大小。
  我们来分析一下三种观点的区别和联系。三点论,来源于教材的论述主要有重心位置的高低,支撑面的大小,结构的形状。两点论,认为结构的形状影响重心的水平位置,所以我将重心位置规定为重心在三维空间的位置。一点论,认为影响结构稳定性的因素是稳定角的大小,那么我将稳定角规定为在三维空间结构重心到结构支撑面某支撑点的连线和支撑面这支撑点到重垂足(重心向结构支撑面引垂线得到的垂足)的连线所组成的夹角。这样一来重心的高低左右前后的变化和结构形状大小支撑面的形状大小的变化都会影响稳定角。
  上述的讨论是有规定前提的,从力学角度来说,结构是指可承受一定力的架构形态,它可以抵抗能引起形状和大小改变的力。结构的稳定性是指结构在负载的作用下维持其原有平衡的能力,结构的稳定是指结构整体的稳定,我们假设其是刚体。支撑面在水平面,结构稳定性好具体规定为不容易倾倒。讨论的载体如单脚撑自行车、照相机的三角架、啤酒瓶、方木块等。
  影响结构稳定性的因素是相互关联的,需要综合考虑各种因素来讨论结构的稳定性。
  下面是我从百度下载引用的资料供大家参考:
  “钢结构的稳定可分为结构整体的稳定和构件本身的稳定两种情况。
  结构整体的稳定,在结构的纵向,主要依靠结构的支撑系统来保证,如钢柱的柱间支撑,钢屋架的上、下弦水平支撑和垂直支撑等。计算时主要考虑支撑系统能可靠地传递结构纵向的水平荷载(风荷载、地震荷载、厂房吊车荷载等)。在结构的横向,主要依靠结构自身(框架或排架)的刚度来保证,计算时主要要考虑结构自身能可靠地传递结构横向的水平荷载。
  构件本身的稳定主要由构件组成部份的自身刚度来保证。计算时要保证构件本身及其组成部份(杆件或板件)在荷载作用下不发生屈曲而丧失稳定(这种情况主要发生在受压或压弯构件上)。在实际计算中,一般是用稳定系数来限制钢材的设计强度。使构件中的最大应力不大于钢材的设计强度乘以稳定系数后的值。这样的公式在钢结构的受压和受弯的计算公式中均可见到。
  稳定系数是个主要与构件的长细比(杆件)或高厚比(板件)有关的系数,控制了长细比和高厚比也就等于控制了构件的稳定。
  所以说,构件本身的稳定因素主要是构件的计算长度和截面特性,包括平面内和平面外的两个方向。当然,还应该包括材料的强度和应力的大小。”
  上述的讨论是有规定前提的,因为结构整体的稳定和构件本身的稳定是两种情况,动态稳定和静态稳定是两种情况,重心在支撑面上在支撑面中在支撑面下是三种情况。
  讨论的载体如陀螺、不倒翁、前进中的自行车、在手指不掉的玩具鸟等。
  不倒翁为什么不倒?不倒翁的稳定性是好还是差?
  在静止情况下,自行车靠两轮子本身不能自我平衡,需要加一支撑脚。当由骑车人和自行车构成一个系统时,系统动起来之后,骑车人为系统注入动力,从而在自行车前进的时候,通过人的不断调节,自行车和骑车人与地面垂直,使自行车的重心落在车轮与地面接触的面积内。因此,在没有明显的外力干涉时,这一动态系统能够表现出一种稳定。陀螺效应。
  熟鸡蛋当从侧面让它旋转起来时,它就会竖直地站立起来,这里有两个问题使人百思不解,物体运动只能使它趋向于降低重心,而鸡蛋一转,由平放而立起重心反而提高了;另外,谁都知道陀罗定向,鸡蛋在桌面上绕竖直轴转动时,转的方向不动而鸡蛋自己翻身而起;其三,任何物体底面越平越稳定,鸡蛋却偏偏不安于现状,偏要一尖儿着地立起来,本来是躺着时与桌面接触面积更大的状态更稳。
  这个谜,直到本世纪八十年代初才解开。一位美国的物理系研究生,通过电脑进行复杂的运算,终于从理论上解决了。问题就出在旋转速度和摩擦上了。鸡蛋在旋转起来时,支持点周围也不免与支持面(桌面)产生摩擦,而这种旋转的物体总是使运动趋向于摩擦更小的状态。当鸡蛋摇摇晃晃地立起来,终于使一个尖端着地时,就逐渐达到了支持点面积最小,稳定旋转的状态,水平的能量转化成为绕对称轴旋转的动作。当然,由于摩擦,它的转速又会慢慢减小。然后开始摇晃,最后,倒下来,因为这时它要趋向重心更低,更稳定的状态。注意这个问题的研究已经超过普通高中技术课程标准的要求了。
  影响结构稳定性的因素是相互关联的,需要综合考虑各种因素来讨论结构的稳定性。
评:影响结构稳定性的主要因素到底有几个?,
14:52, uut
用图形(或模型)和文字说明等方法,表达家具的造型、功能、尺度与尺寸、色彩、材料和结构。家具设计既是一门艺术,又是一门应用科学。主要包括造型设计、结构设计及工艺设计
3个方面。设计的整个过程包括收集资料、构思、绘制草图、评价、试样、再评价、绘制生产图。
  造型设计
 对家具形体的塑造。组成家具造型设计的3大基本要素为功能、材料和工艺特性、造型形象。
  ①功能:对家具的使用要求,包括实用性和审美性。实用性是指家具零、部件的组合、分布、强度和规格等满足人们的实际使用要求;审美性是指家具在保证实用的前提下,对其形体和表面进行美化处理以满足人们的审美情趣和心理要求。考虑物与人的直接和间接关系,对各类家具的功能有不同的要求(表1)。
  ②材料和工艺特性:构成家具形体的物质基础。要在造型上取得良好的效果,必须熟悉各种材料的性能、特点、加工工艺及成型方法,才能设计出最能体现材料特性的家具造型。
  ③造型形象:体现功能、材料和加工工艺相结合的艺术形象。构成造型的基础是造型要素和形式法则。造型要素有形体法则、色彩法则、质感法则等。形体法则主要有形体的组合、比例的运用、空间的处理、体量的协调、虚实的布局等;色彩法则主要有主色调的选择、色块的安排、色光的处理等;质感法则主要是材料质地和纹理的运用、反射和色泽的处理等。对有些装饰性强的家具还需考虑装饰法则,如装饰的题材选择、装饰的形式、装饰的布局等。形式法则是造型美学的基础,构成形式美的基本概念有统一与变化、对称与均衡、比例与尺度、视差、联想与比拟等。家具造型形象必须同所处环境和文化修养相适应,同所处时代和地域产生共鸣,只有这样的家具,才能唤起人们美的感受。
  结构设计
 家具零部件的接合方式和装配关系。合理的结构不仅可以增加家具的强度,节约原材料,便于机械化、自动化生产,而且能强化家具造型艺术的个性。结构设计依据功能要求、材料性质和工艺技术条件而定,包括接合方式的选择、稳定性校核和强度计算、价值分析3个方面。
  ①接合方式的选择:根据各种材料的性能、家具形式、强度要求和可能实现的工艺技术条件而决定。
  ②稳定性校核和强度计算:稳定性是指物体一直保持它所处位置的性能,强度是指一个物体抵抗可能引起破坏、弯曲和倾斜的任何外力的性能。传统的设计观念为使家具稳定,采取加强腿部材料的办法;现代设计的观念则要对家具进行稳定性校核和强度计算。家具的载荷分恒载荷和活载荷两大类。恒载荷是家具本身的重量在家具零件尺寸和材料确定后可算出;活载荷是可能出现在家具上的人或物的重量,可按家具的使用功能进行计算。活载荷有方向性、冲击性和瞬时性,可引起滑动或倾覆,在家具设计的强度计算中应予以考虑。家具的稳定性校核主要考虑家具在垂直外力作用下和侧向推力作用下的稳定性问题。稳定的条件为MO(引起倾覆的力矩)小于MR(抵抗倾覆的力矩);家具的强度计算主要考虑零件的强度和零部件之间的接合强度。零部件强度取决于零件的材料性能、材料尺寸和断面形状,接合强度取决于接合方式和材料性能。强度计算公式为:
式中[σ]为材料的许用应力;σmax为截面上出现的最大应力;M为截面上的弯矩;W2为抗弯截面模量。
  通过稳定性校核和强度计算,可以使设计的家具结构合理、牢固,选用的材料及截面尺寸符合使用要求,避免盲目的增加强度而选用大材料,以致造成浪费。
  ③价值分析:以低的成本、最高的技术手段,选择必要的零、部件,最佳的接合方式,最合理的工艺,使家具获得最优良的功能。价值分析主要考虑零、部件的配置、排布是否保证组成家具最必要的使用功能;零、部件规格尺寸从造型、功能、强度
3个方面综合分析是否最合理;采用的结构和接合方式在得到工艺技术条件保证的前提下是否最简化;各种材料的理、化性能变化对家具的稳定性和强度有什么影响,采用哪些工艺方法来防止这些变化。
  工艺设计
 工艺是制作家具的重要手段。工艺设计是使结构设计得以实现的基础。生产方式和工艺流程取决于工艺设计,它对组织生产起着重要的作用。工艺设计主要包括家具类型结构分析和技术条件确定、编制工艺卡片和工艺流程图两个方面。
  ①类型结构分析和技术条件的确定:首先分析家具产品的材料构成情况;其次分析该产品应采用哪种类型的生产手段。单件生产多选用通用设备组成的工艺流程;大量生产多选用生产能力很大的专用机床、自动机床、联合机床组成的单向流水线;批量生产(指定期更换和以成批形式投入生产)介于上述两类之间,尽可能采用专用机床、自动机床组成的流水线。最后根据结构装配图编制零、部件明细表,其中包括家具产品的型号、用途、外围尺寸和零部件尺寸、允许的公差、使用材料、五金配件、涂饰及胶料种类以及装配质量、技术条件、产品包装要求等。
  ②编制工艺卡片和工艺流程图:工艺卡片是生产中的指导性文件,也是各部门生产准备、生产组织、经济核算的依据。其中主要包括零件名称、数量、材料、尺寸、工序、刀具、工艺规程及各工序操作人数、工时定额等;工艺流程是零件加工顺序的文件,它能清楚地表示零件的整个制造过程。但在编制过程中要注意,既要使每台加工设备达到尽可能高的负荷率,又要使设备数量减到最低限度并保持工艺路线不致往返重复。
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墙的高厚比限值有哪些影响因素?
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1、该墙是否是承重墙。 2、该墙的开洞口高度及宽度,以及洞口所在墙体的横墙(或壁柱)间距。 3、砂浆强度等级。 &&更多结构图纸、结构计算书、结构知识请进
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[结构理论知识]热门知识高层建筑结构的承载能力、侧移刚度、抗震性能、材料用量和造价高低,与其采用结构体系有着密切关系。下面小编为大家分享高层建筑结构设计影响因素,欢迎大家阅读浏览。1、高层建筑的特点➀在相同的建设场地中,建造高层建筑可以获得更多的建筑面积,这样可以部分解决城市用地紧张和地价高涨的问题。设计精美的高层建筑还可以为城市增加景观。但高层建筑太多、太密集也会对城市带来热岛效应,玻璃幕墙过多的高层建筑群还可能造成光污染现象。➁在建筑面积与建设场地面积相同比值的情况下,建造高层建筑比多层建筑能够提供更多的空闲地面,将这些空闲地面用作绿化和休息场地,有利于美化环境,并带来更充足的日照、采光和通风效果。例如在新加坡的新建居住区中,由于建造了高层建筑群,留下了更多地面空间,可以更好地建设城市绿化和人们休闲活动空间。➂高层建筑中的竖向交通一般由电梯来完成,这样就会增加建筑物的造价,从建筑防火的角度看,高层筑的防火要求要高于中低层建筑,也会增加高层建筑的工程造价和运行成本。2、高层建筑设计的主要原因水平作用是设计的主要因素,任何建筑结构都要抵抗竖向荷载和水平荷载,在低层和多层结构设计中,往往是以重力为代表的竖向荷载起控制作用,对于高层结构的设计,尽管竖向荷载仍对结构设计产生重要作用,但起控制作用的是水平荷载。之所以如此,其根本原因在于侧移和内力随高度的增加而迅速增长,例如一根悬臂杆件,在竖向荷载作用下,产生的轴力仅与高度成线性比例,但在水平荷载作用下,其弯矩与高增加。因此,在高层建筑结构设计中,抗侧力的设计是关键,水平荷载是决定因素。对于一定高度的建筑物,作为其水平荷载的风荷载和地震作用将随结构动力特性的不同而有显著的变化。3、侧移成为控制指标与低层或多层建筑不同,结构侧移已成为高层建筑结构设计的关键因素。随着建筑高度增加,水平荷载作用下结构侧向变形迅速增大结构侧移与高度呈现四次方关系上升。在高层建筑结构设计中,不仅要求结构具有足够的强度,还要求具有足够的抗倒移刚度,以保证结构在水平荷载作用下所产生的侧移限制在一定范围内。侧移是高层建筑的要害问题,之所以要控制结构侧移,其主要原因有:➀侧移过大,使建筑物内的人在心理上产生不适应,控制结构侧移是保证建筑物正常使用的需要。➁侧移过大,使建筑物内的填充墙、建筑装饰和电梯轨道等服务设施产生裂缝、变形,甚至损坏。➂侧移过大,将导致结构开裂或损坏,进而危及结构正常使用和耐久性,实际上控制结构构件裂缝就是限制结构侧移。➃地震对建筑物的破坏程度,主要取决于结构侧移大小,如果结构变形能力不足以抵御地震输入能量对结构变形的要求,结构则会发生倒塌。4、抗震设计要求更高在高层建筑结构的抗震设防设计时,要考虑正常使用时的竖向荷载、风荷载,还必须使建筑结构具有良好的抗震性能,做到小震不坏、中震可修、大震不倒。计算结构的延性是困难的,结构或构件的延性是通过一系列的构造措施实现的。在高层建筑设计中,为使结构具有良好的延性,构件要有足够大的截面尺寸,柱的轴压比、梁和剪力墙的剪压比、构件的配筋率都要适宜,应遵照规范、规程的要求。5、轴向变形不容忽视任何建筑结构在外力作用下产生的位移都包括弯曲、轴向变形和剪切变形三部分。在低层建筑结构设计中,通常只考虑弯曲变形,而忽略铀向变形和剪切变形的影响,因为一般结构构件的轴力和剪力产生影响较小,可不考虑。而高层建筑由于层数多、轴力大,再加上沿高度积的轴向变形显著,轴向变形会对高层结构的内力产生很大影响。此外,高层结构中的剪力墙的截面也往往很大。因此,剪切变形的影响不可忽略。采用框架体系和框架―――剪力墙体系的高层建筑中,框架中柱的轴向压力往往大于边柱的铀向压力,中柱的轴向压缩变形大于边柱的轴向压缩变形。当房屋很高时,此种差异轴向变形将会达到较大的数值,其后果相当于连续梁的中间支座产生沉陷,从而使连续梁中间支座处的负弯矩值减小,跨中正弯矩值和端支座负弯矩值增大。故在高层建筑设计中,轴向变形不能不考虑文章出自,转载请保留此链接!。在高层建筑结构的力学计算中,根据所选计算手段,所计算的构件变形因素是有区别的。对于简化助手计算方法,一般只计算最基本的变形。采用计算机方法计算时,计算的变形因素要多一些。当用空间协同工作方法时,考虑了梁的弯曲、剪切变形,考虑了柱、剪力墙的弯曲、剪切和轴向变形;当用完全的三维空间分析方法时,除考虑了前面全部变形外,还增加了梁、柱、剪力墙的扭转变形,以及剪力墙墙体截面的翘曲变形。6、概念设计与理论计算同等重要概念设计是指一些难以做出精确力学分析或在规范中难以具体规定的问题,必须由工程师运用“概念”进行分析,做出判断,以便采取相应措施。概念设计带有一定经验性。高层建筑结构的抗震设计计算是在一定假定条件下进行的。尽管分析的手段不断提高,分析的原理不断完善,但是由于地震作用的复杂性和不确定性,地基土影响的复杂性和结构体系本身的复杂性,可能导致理论分析计算和实际情况相差数倍之多。尤其是当结构进入弹塑性阶段之后,会出现构件的局部开裂,甚至破坏,这时结构就很难用常规的计算原理去进行内力分析。实践表明,在设计中把握好高层建筑的概念设计,从整体上提高建筑的抗震能力,消除结构中的抗震薄弱环节,再辅以必要的计算和结构措施,才能设计出具有良好抗震性能的高层建筑。将注重概念设计作为高层建筑结构的最高原则提出其主要内容为:➀应特别重视建筑结构的规则性(包括平面规则性和竖向规则性)。➁合理选择建筑结构体系包括:a.明确的计算简图和合理的地震作用传递途径;b.避免因部分结构构件的破坏而导致整个结构丧失承受重力、风载和地震作用的能力;c.结构体系应具备必要的承载能力和良好的变形能力,从而形成良好的耗能能力。➂采取必要的抗震措施提高结构构件的延性。7、减轻高层建筑自重比多层建筑更重要减轻高层建筑的自重比多层建筑更有意义。从地基承载力或桩基承载力考虑,如果在同样的地基或桩基情况下,减轻房屋自重意味着在不增加基础的造价和处理措施的前提下,可以多建层数,这在软弱土层上可能具有突出的经济效益。地震效应与建筑的自重成正比,减轻房屋自重是提高结构抗震能力的有效办法。高层建筑的质量大了,不仅作用于结构上的地层剪力大,还由于重心高、地震作用倾覆力矩大对竖向构件产生很大的附加轴力,也造成很大的附加弯矩。8、结构整体稳定和倾覆问题➀整体稳定。建筑物在竖向荷载作用下由于构件的压屈,可能造成整体失稳。我国国内高层建筑层数大多在40层以下,刚度很大,整体稳定一般不存在问题。当高宽比H/B&5时应验算其整体稳定性➁倾覆问题。高层建筑由于总高度值很大,基底面积小,在水平荷裁和水平地震作用下,产生很大的倾覆力矩,如果倾覆力矩超过稳定力矩,则建筑物将会发生倾覆,此方面地层灾害实例也已证实。在抗倾覆验算中,倾覆力矩按风荷载或地震作用计算其设计值。计算稳定力矩时,楼面活载取50%,恒载取90%,要求抗倾覆的稳定力矩不小于倾覆力矩设计值。对于高度超过150m的高层建筑应进行整体稳定性及抗倾覆验算。最近更新:免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。看完本文,记得打分哦:很好下载Doc格式文档马上分享给朋友:?知道苹果代表什么吗实用文章,深受网友追捧比较有用,值得网友借鉴没有价值,写作仍需努力相关材料员:
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