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2018年化工工程师《公共基础》重点:简体结构的计算原则

 

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  2018年化工工程师《公共基础》重点:简体结构的计算原则

  简体结构的计算原则

  筒体结构的计算方法应反映剪力墙简体和框筒的空问整体受力特点,考虑不同方向抗侧力结构的整体工作。三角形、曲线形或其他复杂形状的筒体结构不宜采用划分为平面抗侧力结构后进行协同工作分析的方法。

  矩形或其他规则的框筒可采用等效角柱法、展开平面框架法或其他有效的降维方法转变为等效平面框架近似计算。框筒可以用位移相等的原则化为连续的竖向悬臂简体,采用弹性力学分析或有限元法、有限条法和其他有效的方法计算。

  简体结构一般可以作为空间杆件体系采用矩阵位移法分析。此时,高层建筑结构由两类杆件组成:一般梁柱单元作为每端6个自由度的空间杆件;而内筒、角柱等部位的单元可作为每端7个自由度的空间薄壁杆件。在有必要时,也可将简体结构进一步剖分为各种单元的组合,采用更细致的分析方法讲行计算。计算方法中假定楼盖梁与内外筒为铰接时,应考虑简体受平面外弯矩的影响。

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2018年化工工程师《公共基础》重点:混凝土的变形性能

 

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  2018年化工工程师《公共基础》重点:混凝土的变形性能

  混凝土在荷载长期作用下的变形性能

  在荷载的长期作用下,即使荷载大小维持不变,混凝土的变形随时间而增长的现象称为徐变。混凝土徐变的成因,一般而言,归因于混凝土中未晶体化的水泥胶凝体,在持续的外荷载作用下产生粘性蠕动,压应力逐渐转移给骨料,骨料应力增大试件变形也随之增大。卸荷后,水泥胶凝体又渐恢复原状,骨料遂将这部分应力逐渐转回给胶凝体,于是产生弹性后效。另外,当压应力较大时,在荷载的长期作用下,混凝土内部裂缝不断发展,也致使应变增加。混凝土的徐变,对钢筋混凝土构件的内力分布及其受力性能有所影响。

  影响徐变的因素很多,如受力大小,外部环境、内在因素等:

  试验表明,长期荷载作用应力的大小是影响徐变的一个主要因素。当应力σ≤0.5fc时,徐变与应力成正比,此时可称之为线性徐变。线性徐变在加荷初期增长很快,至半年徐变大部分完成,其后增长渐小,一年后趋于稳定,三年左右徐变即告基本终止,其渐近线与时间坐标轴平行,最终徐变量约为弹性瞬时变形的2~4倍。当应力较大时,即当σ=0.5~0.8L时,由于微裂缝在长期荷载作用下不断地发展,塑性变形剧增,徐变与应力不成正比,称为非线性徐变。当应力;0.8fc时,试件内部裂缝进入非稳态发展,非线性徐变变形骤然增加,变形是不收敛的,将导致混凝土破坏。所以应用上取σ=0.8fc作为混凝上的长期抗压强度。荷载持续作用的时间愈长,徐变也愈大。混凝土龄期愈短,徐变愈大。养护环境湿度愈大、温度愈高,徐变就愈小,但在使用期处于高温、干燥条件下,则构件的徐变将增大。由于混凝土中水分的挥发逸散与构件的体积相对其表面之比有关,故而构件的尺寸愈大,则徐变就愈小。水灰比愈大,徐变愈大,在常用的水灰比(0.4~0.6)情况下,徐变与水灰比呈线性关系;水泥用量愈多,徐变也愈大;水泥品种不同对徐变也有影响,用普通硅酸盐水泥制成的混凝土,其徐变要较用火山灰质水泥或矿渣水泥制成的大;骨料的力学性质也影响徐变变形,骨料愈坚硬、弹性模量愈大,以及骨料所占体积比愈大,徐变就愈小。

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