造價工程師《土建工程》知識點整理:結構體系


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混合結構體系
混合結構根據承重墻所在的位置,劃分為縱墻承重和橫墻承重兩種方案。縱墻承重方案的特點是樓板支承于梁上,梁把荷載傳遞給縱墻。橫墻的設置主要是為了滿足房屋剛度和整體性的要求,其優點是房屋的開間相對大些,使用靈活。
剪力墻體系
剪力墻體系是利用建筑物的墻體(內墻和外墻〉來抵抗水平力。因為剪力墻既承受垂直荷載,也承受水平荷載。對高層建筑主要荷載為水平荷載,墻體既受剪又受彎,所以稱剪力墻。剪力墻一般為鋼筋混凝土墻,厚度不小于140mm,剪力墻的間距一般為3~8m,適用于小開間的住宅和旅館等。剪力墻結構的優點是側向剛度大,水平荷載作用下側移小;缺點是間距小,結構建筑平面布置不靈活,不適用于大空間的公共建筑,另外結構自重也較大。
框架結構體系
框架結構是利用梁、柱組成的縱、橫兩個方向的框架形成的結構體系,同時承受豎向荷載和水平荷載,其主要優點是建筑平面布置靈活,可形成較大的建筑空間,建筑立面處理也比較方便;主要缺點是側向剛度較小,當層數較多時,會產生較大的側移,易引起非結構性構件(如隔墻、裝飾等〉破壞,而影響使用。非地震區,一般不超過15層。
框架-剪力墻體系
框架一剪力墻結構是在框架結構中設置適當剪力墻的結構,具有框架結構平面布置靈活,有較大空間的優點,又具有側向剛度較大的優點。框架一剪力墻結構中,剪力墻主要承受水平荷載,豎向荷載主要由框架承擔??蚣芤患袅Y構一般宜用于10~20層的建筑。一般情況下,整個建筑的全部剪力墻至少承受 80%的水平荷載。
筒體結構體系
在高層建筑中,特別是超高層建筑中,水平荷載愈來愈大,起著控制作用,筒體結構是抵抗水平荷載最有效的結構體系。筒中筒結構的內筒一般由電梯間、樓梯間組成。內筒與外筒由樓蓋連接成整體,共同抵抗水平荷載及豎向荷載。這種結構體系適用于30~50層的房屋。
桁架結構體系
桁架是由桿件組成的結構體系。在進行內力分析時,節點一般假定為鉸節點,當荷載作用在節點上時,桿件只有軸向力,其材料的強度可得到充分發揮。桁架結構的優點是利用截面較小的桿件組成截面較大的構件。
屋架的弦桿外形和腹桿布置對屋架內力變化規律起決定性作用。同樣高跨比的屋架,當上下弦成三角形時,弦桿內力最大;當上弦節點在拱形線上時,弦桿內力最小。屋架的高跨比一般為1/6~1/8較為合理。一般屋架為平面結構,平面外剛度非常弱。在制作運輸安裝過程中,大跨屋架必須進行吊裝驗算。
網架結構體系
網架是由許多桿件按照一定規律組成的網狀結構。網架結構可分為平板網架和曲面網架。它改變了平面桁架的受力狀態,是高次超靜定的空間結構。平板網架采用較多,其優點是:空間受力體系,桿件主要承受軸向力,受力合理,節約材料,整體性能好,剛度大,抗震性能好。桿件類型較少,適于工業化生產。
平板網架可分為交叉桁架體系和角錐體系兩類。角錐體系受力更為合理,剛度更大。
網架的高度主要取決于跨度,網架尺寸應與網架高度配合決定,腹桿的角度以45°為宜。網架的高度與短跨之比一般為1/15左右。網架桿件一般采用鋼管,節點一般采用球節點。網架制作精度要求高,安裝方法可分為高空拼裝和整體安裝兩類。
拱式結構體系
拱是一種有推力的結構,其主要內力是軸向壓力,因此可利用抗壓性能良好的混凝土建造大跨度的拱式結構。由于拱式結構受力合理,在建筑和橋梁中被廣泛應用,適用于體育館、展覽館等建筑中。
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懸索結構體系
懸索結構是比較理想的大跨度結構形式之一。目前,懸索屋蓋結構的跨度已達160m,主要用于體育館、展覽館中。懸索結構的主要承重構件是受拉的鋼索,鋼索用高強度鋼絞線或鋼絲繩制成。
懸索結構包括三部分:索網、邊緣構件和下部支承結構。
索的拉力取決于跨中的垂度,垂度越小拉力越大。索的垂度一般為跨度的1/30。
索的合理軸線形狀隨荷載的作用方式而變化。
懸索結構可分為單曲面與雙曲面兩類。單曲拉索體系構造簡單,屋面穩定性差;雙曲拉索體系由承重索和穩定索組成,支承結構可以有很多種,如框架、拱等。
薄壁空間結構體系
薄壁空間結構也稱殼體結構,其厚度比其他尺寸(如跨度)小得多,所以稱薄壁,屬于空間受力結構,主要承受曲面內的軸向壓力,彎矩很小。它的受力比較合理,材料強度能得到充分利用。薄殼常用于大跨度的屋蓋結構,如展覽館、俱樂部、飛機庫等。薄殼結構多采用現澆鋼筋混凝土,費模板、費工時。薄壁空間結構的曲面形式很多,下面主要介紹筒殼和雙曲殼這兩種形式。
①筒殼:一般由殼板、邊梁和橫隔三部分組成。筒殼的空間工作是由這二部分結構協同完成的。它的跨度在30m以內是有利的。當跨度再大時,宜采用雙曲薄殼。
②雙曲殼:適用于大空間大跨度的建筑。雙曲殼又分為圓頂殼、雙曲扁殼和雙曲拋物面殼。目前圓頂的直徑已達二百多米。圓頂結構可用在大型公共建筑中,如天文館、展覽館的屋蓋。圓頂結構由殼面、支座環組成,
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