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3.集中荷载在建筑物原有的楼面或屋面上放置或悬挂较重物品(如洗衣机、冰箱、空调机、吊灯等)时,其作用面积很小,可简化为作用于某一点的集中荷载。

(四)按荷载作用方向分类

(1)垂直荷载:

如结构自重,雪荷载等;

(2)水平荷载:

如风荷载、水平地震作用等。

5、P13杆件的受力形式:

结构杆件的基本受力形式按其变形特点可归纳为以下五种:

拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。

(简称拉压剪扭弯)

6、P14-15结构的功能要求与极限状态:

(1)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)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。

(3)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。

7、P15杆件刚度与梁的位移计算:

(一)跨中最大位移为:

f=ql^4/8EI从公式中可以看出,影响梁变形的因素除荷载外,还有:

(1)材料性能:

与材料的弹性模量E成反比;

(2)构件的截面:

与截面的惯性矩I成反比,如矩形截面梁,其截面惯性矩I=bh^3/12;

(3)构件的跨度:

与跨度l的n次方成正比,此因素影响最大。

(二)混凝土结构的裂缝控制裂缝控制主要针对混凝土梁(受弯构件)及受拉构件。

裂缝控制分为三个等级:

(1)构件不出现拉应力;

(2)构件虽有拉应力,但不超过混凝土的抗拉强度;

(3)允许出现裂缝,但裂缝宽度不超过允许值。

(1)、

(2)等级的混凝土构件,一般只有预应力构件才能达到。

8、P16设计使用年限分类表

 

9、P19-20适筋超筋少筋、梁的正斜截面破坏:

1.梁的正截面破坏

梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关,影响最大的是配筋率。

随着纵向受拉钢筋配筋率p的不同,钢筋混凝土梁正截面可能出现适筋、超筋、少筋等三种不同性质的破坏。

适筋破坏为塑性破坏,适筋梁钢筋和混凝土均能充分利用,既安全又经济,是受弯构件正截面承载力极限状态验算的依据。

超筋破坏和少筋破坏均为脆性破坏,既不安全又不经济。

为避免工程中出现超筋梁或少筋梁,规范对粱的最大和最小配筋率均作出了明确的规定。

2.梁的斜截面破坏

在一般情况下,受弯构件既受弯矩又受剪力,剪力和弯矩共同作用引起的主拉应力将使梁产生斜裂缝。

影响斜截面破坏形式的因素很多,如截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋和弯起钢筋的含量等,其中影响较大的是配箍率。

10、P21单向双向板、连续板、

1.单向板与双向板的受力特点两对边支承的板是单向板,一个方向受弯;

而双向板为四边支承,双向受弯。

若板两边均布支承,当长边与短边之比小于或等于2时,应按双向板计算;

当长边与短边之比大于2但小于3时,宜按双向板计算;

当按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造筋;

当长边与短边长度之比大于或等于3时,可按沿短边方向受力的单向板计算。

2.连续板的受力特点

现浇肋形楼盖中的板、次梁和主梁,一般均为多跨连续梁(板)。

连续梁、板的受力特点是,跨中有正弯矩,支座有负弯矩。

因此,跨中按最大正弯矩计算正筋,支座按最大负弯矩计算负筋。

11、P21板的钢筋混凝土保护层:

在室内干燥环境,设计使用年限50年的条件下,当混凝土强度等级小于或等于C25时,钢筋保护层厚度为20mm;

当混凝土强度等级大于C25时,钢筋保护层厚度为15mm;

且不小于受力钢筋直径d。

12、P22-23砌体结构的主要技术要求:

(2)墙体转角处和从横墙交接处应沿竖向每隔400—500mm设拉结钢筋,其数量为每120mm墙厚不少于1根直径6mm的钢筋;

或采用焊接钢筋网片,埋人长度从墙的转角或交接处算起,对实心砖墙每边不少于500mm,对多孔砖墙和砌块墙不小于700mm。

(3)填充墙、隔墙应分别采取措施与周边主体结构构件可靠连接,连接构造和嵌缝材料应能满足传力、变形、耐久和防护要求。

(4)在砌体中埋设管道时,不应在截面长边小于500mm的承重墙体、独立柱内埋设管线。

(5)砌块砌体应分皮错缝搭砌,上下皮搭砌长度不得小于90mm,当搭砌长度不满足上述要求时,应在水平灰缝内设置不小于2根不小于4mm的焊接钢筋网片(横向钢筋的间距不应大于200mm,网片每端应伸出该垂直缝不小于300mm)。

(6)混凝土砌块房屋,宜将纵横墙交接处,距墙中心线每边不小于300mm范围内的孔洞,采用不低于C20混凝土沿全墙高灌实。

13、P25

(1)钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25;

(2)钢筋实测屈服强度与表2A311031规定的屈服强度特征值之比不大于1.30;

(3)钢筋的最大力总伸长率不小于9%。

14、P25钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。

其中力学性能是钢材最重要的使用性能,包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。

工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为,包括弯曲性能和焊接性能等。

15、P26石灰的技术性质

(1)保水性好。

在水泥砂浆中掺人石灰膏,配成混合砂浆,可显著提高砂浆的和易性。

(2)硬化较慢、强度低。

(3)耐水性差。

石灰不宜在潮湿的环境中使用,也不宜单独用于建筑物基础。

(4)硬化时体积收缩大。

除调成石灰乳作粉刷外,不宜单独使用,工程上通常要掺人砂、纸筋、麻刀等材料以减小收缩,并节约石灰。

(5)生石灰吸湿性强。

储存生石灰不仅要防止受潮,而且也不宜储存过久。

16、P26建筑石膏的技术性质

(1)凝结硬化快。

(2)硬化时体积微膨胀。

(3)硬化后孔隙率高。

(4)防火性能好。

(5)耐水性和抗冻性差。

石膏制品的耐水性和抗冻性较差,不宜用于潮湿部位。

17、P27常用水泥技术要求

1.凝结时间

水泥的凝结时间分初凝时间和终凝时间。

初凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间:

终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间。

国家标准规定,六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min.硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.0h,其他五类常角水泥的终凝时间不得长于10h。

2.体积安定性水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中,体积变化的均匀性。

如果水泥硬化后产生不均匀的体积变化,即所谓体积安定性不良,就会使混凝土构件产生膨胀性裂缝,降低建筑工程质量,甚至引起严重事故。

因此,施工中必须使用安定性合格的水泥。

3.强度及强度等级国家标准规定,采用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强度和抗折强度,根据测定结果来确定该水泥的强度等级。

18、P28常用水泥的主要特性(找规律去记忆,可以把前两种硅酸盐、普通水泥划成早强一类、后3种划成晚强一类,然后对比记忆)

19、P29影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。

单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它是影响混凝土和易性的最主要因素。

砂率是指混凝土中砂的质量占砂、石总质量的百分率。

组成材料的性质包括水泥的需水量和泌水性、骨料的特性、外加剂和掺合料的特性等几方面。

20、P29

(二)混凝土的强度

1.混凝土立方体抗压强度按国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002,制作边长为150mm的立方体试件,在标准条件(温度20±

2℃,相对湿度95%以上)下,养护到28d龄期,测得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压强度,以Fcu。

表示,单位为N/mm2或MPa。

2.混凝土立方体抗压标准强度与强度等级混凝土立方体抗压标准强度(或称立方体抗压强度标准值)是指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中具有不低于95%保证率的抗压强度值,以Fcu,k表示。

混凝土强度等级是按混凝土立方体抗压标准强度来划分的,采用符号C与立方体抗压强度标准值(单位为MPa)表示。

普通混凝土划分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45.C50、C55、C60、C65、C70、C75和C80共14个等级,C30即表示混凝土立方体抗压强度标准值30MPa≤fcu,k<35MPa。

混凝土强度等级是混凝土结构设计、施工质量控制和工程验收的重要依据。

3.混凝土的轴心抗压强度轴心抗压强度的测定采用150mm×

150mm×

300mm棱柱体作为标准试件。

试验表明,在立方体抗压强度fcu=10—55MPa的范围内,轴心抗压强度Fu=(0.70—0.80)fcu。

结构设计中,混凝土受压构件的计算采用混凝土的轴心抗压强度,更加符合工程实际。

21、P29影响混凝土强度的因素影响混凝土强度的因素主要有原材料及生产工艺方面的因素。

原材料方面的因素包括:

水泥强度与水灰比,骨料的种类、质量和数量外加剂和掺合料;

生产工艺方面的因素包括:

搅拌与振捣,养护的温度和湿度,龄期。

22、P29混凝土的耐久性混凝土的耐久性是指混凝土抵抗环境介质作用并长期保持其良好使用性能和外观完整性的能力。

它是一个综合性概念,包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能,这些性能均决定着混凝土经久耐用的程度,故称为耐久性。

23、P30混凝土外加剂、掺合料的种类与应用

(一)外加剂的分类混凝土外加剂种类繁多,功能多样,可按其主要使用功能分为以下四类:

(1)改善混凝土拌合物流变性能的外加剂。

包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。

(2)调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂。

包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。

(3)改善混凝土耐久性的外加剂。

包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。

(4)改善混凝土其他性能的外加剂。

包括膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。

24、P31胶凝材料在干燥条件下使用的砂浆既可选用气硬性胶凝材料(石灰、石膏),也可选用水硬性胶凝材料(水泥);

若在潮湿环境或水中使用的砂浆,则必须选用水泥作为胶凝材料。

25、P32影响砂浆稠度的因素有:

所用胶凝材料种类及数量;

用水量;

掺合料的种类与数量;

砂的形状、粗细与级配;

外加剂的种类与掺量;

搅拌时间。

26、抗压强度与强度等级砌筑砂浆的强度用强度等级来表示。

砂浆强度等级是以边长为70.7mm的立方体试件,在标准养护条件下,用标准试验万法测得28d龄期的抗压强度值(单

  位为MPa)确定。

砌筑砂浆的强度等级宜采用M20、M15、M10、M7.5、M5、M2.5六个等级。

27、P33花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨,为酸性石材,因此其耐酸、抗风化、耐久性好,使用年限长。

花岗石板材主要应用于大型公共建筑或装饰等级要求较高的室内外装饰工程。

花岗石因不易风化,外观色泽可保持百年以上,所以粗面和细面板材常用于室外地面、墙面、柱面、勒脚、基座、台阶:

镜面板材主要用于室内外地面、墙面、柱面、台面、台阶等,特别适宜做大型公共建筑大厅的地面。

28、P34大理石质地较密实、抗压强度较高、吸水率低、质地较软,属中硬石材。

天然大理石易加工,开光性好,常被制成抛光板材,其色调丰富、材质细腻、极富装饰性。

天然大理石板材是装饰工程的常用饰面材料。

一般用于宾馆、展览馆、剧院、商场、图书馆、机场、车站等工程的室内墙面、柱面、服务台、栏板、电梯间门口等部位。

由于其耐磨性相对较差,用于室内地面,可以采取表面结晶处理,提高表面耐磨性和耐酸腐蚀能力。

大理石由于耐酸腐蚀能力较差,除个别品种外,一般只适用于室内。

29、P35节水型和普通型坐便器的用水量(便器用水量是指一个冲水周期所用的水量)分别不大于6L和9L,节水型和普通型蹲便器的用水量分别不大于8L和11L,节水型和普通型小便器的用水量分别不大于3L和5L。

30、P37室内用胶合板按甲醛释放限量分为E0(可直接用于室内)、E1(可直接用于室内)、E2(必须饰面处理后方可允许用于室内)三个级别。

31、P38安全玻璃包括钢化玻璃、防火玻璃和夹层玻璃。

钢化玻璃机械强度高,抗冲击性也很高,弹性比普通玻璃大得多,热稳定性好,在受急冷急热作用时,不易发生炸裂,碎后不易伤人。

用于大面积玻璃幕墙时要采取必要技术措施,以避免受风荷载引起振动而自爆。

32、P42塑料管道

1.硬聚氯乙烯(PVC-U)管通常直径为40~100mm,内壁光滑、阻力小、不结垢,无毒、无污染、耐腐蚀,使用温度不大于40℃,故为冷水管。

抗老化性能好、难燃,可采用橡胶圈柔性接口安装。

主要用于给水管道(非饮用水)、排水管道、雨水管道。

2.氯化聚氯乙烯(PVC-C)管高温、机械强度高,适于受压的场合。

使用温度可高达90℃左右,寿命可达50年。

安装方便,连接方法为熔剂粘接、螺纹连接、法兰连接和焊条连接。

阻燃、防火、导热性能低,管道热掼少。

管道内壁光滑,抗细菌的滋生性能优于铜、钢及其他塑料管道。

热膨胀系数低,产品尺寸全(可做大口径管材),安装附件少,安装费用低。

但要注意使用的胶水有毒性。

主要应用于冷热水管、消防水管系统、丁业管道系统。

3.无规共聚聚丙烯管(PP-R管)无毒、无害、不生锈、不腐蚀,有高度的耐酸性和耐氯化物性。

耐热性能好,在工作压力不超过0.6MPa时,其长期工作水温为70℃,短期使用水温可达95℃,软化温度为140℃。

使用寿命长,使用寿命长达50年以上。

耐腐蚀性好,不生锈,不腐蚀,不会滋生细菌,无电化学腐蚀。

保温性能好,膨胀力小。

PP-R管的缺点是抗紫外线能力差,在阳光的长期照射下易老化;

属于可燃性材料,不得用于消防给水系统。

主要应用于饮用水管、冷热水管。

4.丁烯管(PB管)有较高的强度,韧性好、无毒。

其长期工作水温为90℃左右,最高使用温度可达110℃。

易燃、热胀系数大、价格高。

应用于饮用水、冷热水管。

特别适用于薄壁小口径压力管道,如地板辐射采暖系统的盘管。

5.交联聚乙烯管(PEX管)PEX管主要用于地板辐射采暖系统的盘管。

33、P44水准仪是进行水准测量的主要仪器,主要功能是测量两点间的高差,它不能直接测量待定点的高程,但可由控制点的已知高程来推算测点的高程。

其中DS05型和DS1型水准仪称为精密水准仪,用于国家一、二等水准测量和其他精密水准测量;

DS3型水准仪称为普通水准仪,用于国家三、四等水准测量和一般工程水准测量。

水准仪主要由望远镜、水准器和基座三个部分组成,使用时通常架设在脚架上进行测量。

经纬仪是一种能进行水平角和竖直角测量的仪器,它还可以借助水准尺,利用视距测量原理,测出两点间的大致水平距离和高差,也可以进行点位的竖向传递测量。

在工程中常用的经纬仪有DJ2和DJ6两种,“D”是大地测量仪器的代号,“J”是经纬仪的代号,数字表示仪器的精度。

其中,DJ6型进行普通等级测量,而DJ2型则可进行高等级测量工作。

经纬仪主要由照准部、水平度盘和基座三部分组成。

激光铅直仪主要用来进行点位的竖向传递,如高层建筑施工中轴线点的竖向投测等。

除激光铅直仪外,有的工程也采用激光经纬仪来进行点位的竖向传递测量。

全站仪又称全站型电子速测仪,是一种可以同时进行角度测量和距离测量的仪器,由电子测距仪、电子经纬仪和电子记录装置三部分组成。

全站仪具有操作方便、快捷、测量功能全等特点,使用全站仪测量时,在测站上安置好仪器后,除照准需人工操作外,其余操作可以自动完成,而且几乎是在同一时间测得平距、高差、点的坐标和高程。

34、P46b=HA+a-Hp看这页的例题,简单的说:

前加前=后加后,Ha+a=Hb+b

35、P46开挖前,应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载荷等资料制定施工方案、环境保护措施、监测方案,经审批后方可施工。

36、P47无支护土方工程采用放坡挖土,有支护土方工程可采用中心岛式(也称墩式)挖土、盆式挖土和逆作法挖土等方法。

37、P47基坑边缘堆置土方和建筑材料,或沿挖方边缘移动运输工具和机械,一般应距基坑上部边缘不少于2m,堆量高度不应超过1.5m。

在垂直的坑壁边,此安全距离还应适当加大。

38、P47开挖时应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常进行检查。

39、P47一般不能选用淤泥、淤泥质土、膨胀土、有机质大于8%的土、含水溶性硫酸盐大于5%的土、含水量不符合压实要求的黏性土。

填方土应尽量采用同类土。

40、P48填土施工分层厚度及压实遍数

41、P48—49

1、验槽前的准备工作

(1)察看结构说明和地质勘察报告,对比结构设计所用的地基承载力、持力层与报告所提侠的是否相同;

(2)询问、察看建筑位置是否与勘察范围相符;

(3)察看场地内是否有软弱下卧层;

(4)场地是否为特别的不均匀场地、是否存在勘察方要求进行特别处理的情况,而设计方没有进行处理;

(5)要求建设方提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施。

2、验槽程序

(1)在施工单位自检合格的基础上进行。

施工单位确认白检合格后提出验收申请;

(2)由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。

3、验槽的主要内容不同建筑物对地基的要求不同,不同的基础形式其验槽的内容也不同。

验槽的主要内容有以下几点:

(1)根据设计图纸检查基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度,检查是否与设计图纸相符,开挖深度是否符合设计要求。

(2)仔细观察槽壁、槽底土质类型、均匀程度和有关异常土质是否存在,核对基坑土质及地下水情况是否与勘察报告相符。

(3)检查基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴、地下掩埋物及地下人防工程等。

(4)检查基槽边坡外缘与附近建筑物的距离,基坑开挖对建筑物稳定是否有影响。

(5)天然地基验槽应检查核实分析钎探资料,对存在的异常点位进行复合检查。

桩基应检测桩的质量合格。

4、验槽方法:

观察法、钎探法、轻型动力触探

5、轻型动力触探遇到下列情况之一时,应在基底进行轻型动力触探:

(1)持力层明显不均匀;

(2)浅部有软弱下卧层;

(3)有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时;

(4)勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。

42、P50砖基础的水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为10mm。

水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。

砖基础底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。

当设计无要求时.搭砌长度不应小于砖基础大放脚的高度。

43、P52设备基础浇筑一般应分层浇筑,并保证上下层之间不留施工缝,每层混凝土的厚度为200~300mm。

每层浇筑顺序应从低处开始,沿长边方向自一端向另一端浇筑,也可采取中间向两端或两端向中间浇筑的顺序。

44、P52大体积混凝土浇筑时,为保证结构的整体性和施工的连续性,采用分层浇筑时,应保证在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。

45、P52大体积混凝土的振捣

(1)混凝土应采取振捣棒振捣。

(2)在混凝土初凝以前对混凝土进行二次振捣,排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而出现的裂缝,减少内部微裂,增加混凝土密实度,使混凝土抗压强度提高,从而提高抗裂性。

46、P52大体积混凝土的养护

(1)养护方法分为保温法和保湿法两种。

(2)养护时间。

大体积混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和浇水。

对有抗渗要求的混凝土,采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d;

采用矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间不得少于21d。

47、P52大体积混凝土裂缝的控制

(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。

(2)在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量。

(3)降低混凝土的人模温度,控制混凝土内外的温差(当设计无要求时,控制在25℃以内)。

如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水);

骨料用水冲洗降温,避免暴晒。

(4)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。

(5)可在基础内预埋冷却水管,通人循环水,强制降低混凝土水化热产生的温度。

(6)在拌合混凝土时,还可掺人适量的微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩.减少混凝土的收缩变形。

(7)设置后浇缝。

当大体积混凝土平面尺寸过大时,可以适当设置后浇缝,以减小外应力和温度应力;

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