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建筑实务点睛doc
建筑工程
1A411011掌握建筑结构工程的安全性
1,结构的功能要求(单选)
安全性,适用性,耐久性。
安全性,适用性,耐用性概括称为结构的可靠性
2,荷载效应是在荷载作用下结构或构件内产生的内力(如轴力,剪力,弯矩等),变形(如梁的绕度,柱顶位移等)和裂缝等的总称。
抵抗能力是指结构或构件抵抗上述荷载效应的能力,它与截面的大小和形状以及材料的性质和分布有关。
荷载效应是外荷载在构件内产生的轴向拉力S,若S>R,则构件将破坏,即属于不可靠状态;若S 极限状态分类(承载力极限状态与正常使用极限状态)承载能力极限状态是对应于结构或者构件达到最大承载力或不适于继续承载的变形,它包括结构构件或连接因强度超过而破坏,结构或其一部分作为刚体而失去平衡,在反复荷载下构件或连接发生疲劳破坏等。 所以对所有结构和构件都必须按承载力极限状态进行计算,施工时应严格保证施工质量,以满足结构的安全性。 3,结构杆件的基本受力形式分类(拉伸,压缩,弯曲,剪切,扭转) 4,结构杆件所用材料在规定的荷载作用下,材料发生破坏时的应力称为强度 材料有抗拉强度,抗压强度,抗剪强度等。 对有屈服点的钢材还有屈服强度和极限强度的区别。 在相同强度下,材料的强度高,结构杆件的承载力也高。 5,失稳: 受压杆件如果比较细长,受力达到一定的数值(这时一般未到达强度破坏)时,杆件突然发生弯曲,以致引起整个结构的破坏。 因此,受压杆件需要有稳定的要求。 临界力Pij有关因素: (1)压杆的材料: 钢柱的Pij比木柱大,因为钢柱的弹性模量E大; (2)压杆的截面形状与大小: 截面大小不宜失稳,因为惯性矩I大;(3)压杆的长度l: 长度大,Pij小,易失稳;(4)压杆的支承情况: 两端固定的与两端铰接的比,前者Pij大。 当柱的一端固定一端自由时,l0=2l两端固定时,l0=0.5l;一端固定一端铰支时,l0=0.7l;两端铰支时,l0=l 长细比λ是影响临界力的综合因素 1A11012熟悉建筑结构工程的适用性 1,建筑结构满足适用性的要求,称为正常使用的极限状态 2,限制过大变形的要求即为刚度要求或称为正常使用下的极限状态要求 悬臂梁端部的最大位移公式: f=ql4/8EI 从公式可以看出,影响位移因素除荷载外,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Iz=bh3/12;(3)构件的跨度: 与跨度l的n次方成正比,此因素影响最大。 3,裂缝控制主要针对混凝土梁及受拉构件三个等级: (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。 1A11013 1,建筑结构耐久性的含义: 指结构在规定的工作环境中,在预期的使用年限内,在正常的维护条件下不需进行大修就能完成预定功能的能力。 2,表1A411013-1(P4) 3,表1A411013-2( , )(P5) 4,表1A411013-3(一般环境冻融环境D严重) 5,混凝土结构耐久性的要求 (1)混凝土最低强度等级结构构件的混凝土强度等级应同时满足耐久性和承载能力的要求 (2)一般环境中混凝土材料与钢筋最小保护层 大截面混凝土墩柱在加大钢筋混凝土保护层厚度的前提下,其混凝土强度等级可低于表1A411013-5的要求,但降低幅度不应超过两个强度等级,且设计使用年限为100年和50年得构件,其强度等级不应低于C25和C20。 当采用的混凝土强度等级比表1A411013-5的规定低一个等级时,混凝土保护层厚度应增加5mm;当低两个等级时,混凝土保护层厚度应增加10mm。 1A411021掌握结构平衡的技术 1,约束与反约束力 2,物体相对于地球处于静止状态和等速直线运动状态,力学上把这两种状态都称为平衡状态 物体在许多力的共同作用下处于平衡状态时,这些力(称为力系)之间必须满足一定的条件,这个条件称为力系的平衡条件(1,二力的平衡条件2,平衡汇交力系的平衡条件3,一般平面力系的平衡条件还要加上力矩的平衡,所以平面力系的平衡条件是∑X=0,∑Y=0,∑M=0) 3,用截面法计算桁架轴力求支座反力Ya,Yb,Xa;然后在桁架中作一截面,截断三个杆件,出现三个未知力: N1,N2,N3。 可利用∑X=0,∑Y=0和∑MG=0求出N1,N2,N3。 杆件结构可以分为静定结构和超静定结构两类。 可以用静力平衡条件确定全部反力和内力的结构叫静定结构 梁在荷载作用下的内力即弯矩M和剪力V 1A411022 1,力矩的平衡 物体绕某点没有转动的条件是,对该点的顺时针力矩之和等于逆时针力矩之和即∑M=0,称为力矩平衡方程力矩平衡方程的应用利用力矩平衡方程求杆件的未知力,见图1A411022-2 2,防止构件(或机械)倾覆的技术要求: 1A411023 地震的成因有三种(火山,塌陷,构造)塌陷地震是由于石灰岩地下溶洞或古旧矿坑的大规模崩塌而引起的地动,构造地震是由于地壳运动推挤岩层房屋结构抗震主要是研究构造地震震中附近地面震动最厉害,也是破坏最严重的地区,称为震中区我国发生的绝大多数地震属于浅源地震,一般深度为 5~40km,浅源地震造成的危害最大,如唐山地震断裂 岩层约11km,属于浅源地震。 一次地震只有一个震级 抗震设防是指房屋进行抗震设计和采用抗震措施,来达到抗震效果。 现行抗震设计规范适用于抗震设防烈度为6,7,8,9度地区建筑工程的抗震设计,隔震,消能减震设计。 以北京地区为例,抗震设防烈度为8度,超越8度的概率为10%左右。 基本思想和原则是“三个水准”: 小震不坏,中震可修, 大震不倒 当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用 建筑抗震设防分类(甲类,乙类,丙类,丁类四个抗震设防类别,大量建筑物属于丙类) 抗震结构的概念设计数值设计是对地震作用效应进行定量计算。 概念设计要考虑以下因素: (多选)1,选择对抗震有利的场地2,建筑物形状力求简单3,选择技术先进又经济合理的抗震结构体系4,保证结构的整体性 3,多层砌体房屋的抗震构造措施震害表明,在强烈地震的作用下,多层砌体房屋的破坏部位主要是墙身,楼盖本身的破坏较轻,因此采取如下措施: a,加强墙体的连接,楼板和梁应由足够的支承长度和可靠连接。 b,加强楼梯间的整体性等。 震害调查表明,框架结构震害的严重部位多发生在框 架梁柱节点和填充墙处;一般是柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱。 为此采取了一系列措施,把框架设计成延性框架,遵守强柱,强节点,强锚固,避免短柱,加强角柱,框架沿高度不宜突变,避免出现薄弱层,控制最小配筋率,限制配筋最小直径等原则。 构造上采取受力筋锚固适当加长,节点处箍筋适当加密等措施。 1A411024 1,荷载的分类 (一)按随时间的变异分类: a,永久作用(永久荷 载或恒载)在设计基准期内,其值不随时间变化。 b,可变作用(可变荷载或活荷载)如安装荷载, 屋面与楼面活荷载,雪荷载,风荷载,吊车荷载,积 灰荷载等。 c,偶然作用(偶然荷载,特殊荷载)如 爆破力,撞击力,雪崩,严重腐蚀,地震,台风等。 (二)按结构的反应分类: a,静态作用或静力作用 不使结构或结构构件产生加速度或所产生的加速度可 以忽略不计,如结构自重。 b,动态作用或动力作用 (三)按荷载作用面大小分类: a,均布面荷载Qb, 线荷载c,集中荷载 2,荷载对结构的影响主要是安全性和适用性 地震力的大小与建筑质量的大小成正比。 所以抗震建 筑的材料最好选用轻质高强的材料。 试验证明,平面为圆形的建筑比方形或矩形建筑,其 风压可减小近40%。 所以在高层建筑中,长看到圆形 建筑。 它不仅风压小,而且各向的刚度比较接近,有利于抵抗水平力的作用。 装修队结构的影响及对策: a,装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。 如若必要改变时,应该取得原设计单位的许可。 b,在装修施工中,不允许在原有承重结构构件上开洞凿孔,降低结构构件的承载能力。 如果实在需要,应经原设计单位的书面有效文件许可,方可施工。 c,装修时,不得自行拆除任何承重构件,或改变结构的承重体系;更不能自行做夹层或增加楼层。 如果必须增加面积,使用方应委托原设计单位或有相应资质的设计单位进行设计。 改建结构的施工也必须有相应的施工资质。 d,在装修施工时,应注意建筑结构变形缝的维护; 1A411025 1,框架结构主要优点是建筑平面布置灵活,主要缺点是侧向刚度较小 框架结构的内力分析常用的手工近似法是: 竖向荷载 作用下用分层计算法;水平荷载作用下用反弯点法。 风荷载和地震力可简化成节点上水平集中力进行分 析。 2,筒体结构在高层建筑中,特别是超高层建筑 中,水平荷载愈来愈大,起着控制作用。 筒体结构便 是抵抗水平荷载最有效的结构体系。 内筒一般由电梯 间,楼梯间组成。 这种结构体系适用于30~50层的房屋。 3,桁架结构体系桁架是由杆件组成的结构体系。 在进行内力分析时,节点一般假定为铰节点,当荷载 作用在节点上时,杆件只有轴向力,其材料的强度可 得到充分发挥。 同样高跨比的屋架,当上下弦成三角形时,弦杆内力 最大;当上弦节点在拱形线上时,弦杆内力最小。 4,网架结构网架的高度主要取决于跨度,网架尺 寸应与网架高度配合决定,腹杆的角度以45°为宜。 网架的高度与短跨之比一般为1\15左右。 网架杆件一 般采用钢管,节点一般采用球节点。 5,拱式结构拱是一种有推力的结构,它的主要内 力是轴向压力。 拱脚产生支座水平反力H,也叫推力。 拱式结构的主要内力为压力,可利用抗压力性能良好 的混凝土建造大跨度的拱式结构。 拱的类型: 拱是一 种有推力的结构,拱脚必须能够可靠地传承水平推力。 解决这个问题采用措施: 推力由拉杆承受,推力由两 侧框架承受 6,悬索结构主要承重构件是受拉的钢索,钢索是用 高强度钢绞线或钢丝绳制成。 1A411031 影响粘结强度的主要因素有混凝土的强度,保护层 的厚度和钢筋之间的净距离等。 钢筋混凝土梁的配筋原理及构造要求,适筋梁正截面 受力阶段分析,第一阶段: M很小,混凝土,钢筋都 处于弹性工作阶段。 第一阶段结束时拉区混凝土达到 ft,混凝土开裂。 第二阶段: M增大,拉区混凝土开裂, 逐渐退出工作。 中和轴上移。 压区混凝土出现塑性变 形,压应变承曲线,第二阶段结束时,钢筋应力刚到 达屈服。 此阶段梁带裂缝工作,这个阶段是计算正常 使用极限状态变形和裂缝宽度的依据。 第三阶段: 钢 筋屈服后,应力不再增加,应变速度增大,混凝土裂 缝向上发展,中和轴迅速上移,混凝土压区高度减小, 梁的绕度急剧增大。 当混凝土达到极限压应变时,混 凝土被压碎,梁即破坏。 此阶段是承载能力的极限状 态计算依据。 对梁的配筋量在规范中明确地做出规定,不允许设计 成超筋梁和少筋梁,对最大最小配筋率均有限值,它 们的破坏是没有预兆的脆性破坏。 影响斜截面受力性能的主要因素: (1)剪跨比和高跨 比 (2)混凝土的强度等级(3)腹筋的数量,箍筋和 弯起钢筋统称为腹筋。 为了防止斜截面的破坏,通常采用下列措施: (1)限值梁的截面最小尺寸,其中包含混凝土强度等级因素; (2)适当配置箍筋,并满足规范的构造要求;(3)当上述两项措施还不能满足要求时,可适当配置弯起钢筋,并满足规范的构造要求。 梁,板得受力特点及构造要求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。 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。 连续梁,板得受力特点是,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。 钢筋的截断位置按规范要求截断。 梁,板混凝土的强度等级一般采用C20以上。 砌体结构有以下优点: 砌体材料抗压性能好,保温,耐火,耐久性好;缺点: 抗弯,抗拉强度更低。 砖的强度等级用“MU”表示,单位为MPa(N/mm2) 砂浆可使砌体中的块体和砂浆之间产生一定的粘结强 度 砂浆铺砌不均,这正是砌体抗压强度比砖抗压强度小得多的原因。 规范根据实验资料给出了不同砌体的强度设计值。 影响允许高厚比的主要因素有: 砂浆强度;构件类型; 砌体种类;支承约束条件,截面形式;墙体开洞,承 重和非承重。 对上述因素的影响通过相应的修正系数 对允许高厚比【β】予以降低和提高。 矩形截面墙,柱高厚比验算应满足下列: β=H0/h≤ μ1μ2[β] 墙体作为受压构件的验算分为三方面: a,稳定性b, 墙体极限状态承载力验算c,受压构件在梁,柱等承压 部位处的局部受压承载力验算。 当梁端下砌体的局部受压承载力不满足要求时,常采 用设置混凝土或钢筋混凝土垫块的方法。 墙的构造措施主要包括三方面,即伸缩缝,沉降缝和 圈梁。 伸缩缝应设在温度变化和收缩变形可能引起应力集中,砌体产生裂缝的地方。 伸缩缝两侧宜设承重墙体, 其基础不可分开。 为防止承降裂缝的产生,可用承降缝在适当部位将房屋分成若干刚度较好的单元,承降缝的基础必须分开。 圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力,同时可以增加房屋结构的整体性,防止因振动(包括地震)产生的不利影响 钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥ 240mm时,其宽度不宜小于2h/3。 圈梁高度不应小于120mm。 纵向钢筋不应少于4∮10 焊缝连接: 焊缝连接不宜采用直接承受动力荷载的结构 对需要计算疲劳的梁,不考虑梁塑性发展。 梁腹板通常采用加劲肋来加强腹板得局部稳定性,梁 翼缘的局部稳定性一般是通过限制板件的宽厚比来保 证的。 轧制得工字钢和槽钢等型钢一般不会发生局部 失稳。 轴心受拉构件: 构件的刚度是通过限制长细比来保证的。 第二部分 (1)制作: 抗滑移系数应符合设计要求。 制作检验质量合格后进行除锈和涂装。 一般安装焊缝处留出30—50mm暂不涂装。 (2)焊接: 焊工必须经考试合格并取得合格证书且必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。 焊缝施焊后必须在工艺规定的焊缝及部位打上焊工钢印。 超声波探伤不能对缺陷做出判断时,采用射线探伤。 施工单位首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法等,应进行焊接工艺评定。 (4)安装: 安装柱时,每节柱的定位轴线必须从地面控制轴线直接引上。 钢结构的柱、梁、屋架等主要结构安装就位后,必须立即进行校正、固定。 由工厂处理的构件摩擦面,安装前须复验抗滑移系数,合格后方可安装。 (5)防火与防锈钢结构防火性能较差。 当温度达到550℃时,钢材的屈服强度大约降至正常温度时屈服强度的0.7,结构即达到它的强度设计值而可能发生破坏。 4、室外疏散楼梯口和每层出口处平台,均应采取非燃烧材料制作。 平台的耐火极限不应低于1h,楼梯段的耐火极限应不低于0.25h.(P33疏散楼梯的最小净宽度掌握表1A411032-1) (二)楼梯的空间尺度要求(看1、2、3、4、5、7掌握4、5、7) 1.注: 0-0.15m为人流在行进中的人体摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。 4.楼梯休息平台宽度应大于或等于楼梯的宽度;楼梯踏步的宽度b和高度h的关系应满足: 2h+b=600-620mm;每个梯段的踏步一般不应超过18级,亦不宜少于3级。 5.楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2.20m。 7.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。 楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。 (一)墙体构造结构的设计原则 1.根据结构的受力特点和变形缝的位置,正确处理装修分层的分缝和接缝设计。 2.在结构梁板与外墙连接处和圈梁处,由于结构的变形会引起外墙装修层的开裂,设计时应考虑分缝措施。 3当外墙为内保温时,在窗过梁,结构梁板与外墙连接处和圈梁处产生冷桥现象,引起室内墙面的结露,在此处装修时,应采取相应措施;如外墙为外保温,不存在此类问题。 (二)门窗窗台低于0.80m时,应采取防护措施。 (1).门窗应注意门窗框与墙体结构的连接,接缝处应避免刚性接触,应采用弹性封闭材料;建筑外门窗的安装必须牢固。 在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。 (2).金属保温窗的主要问题是结露,应将与室外接触的金属框和玻璃结合处做断桥处理,以提高金属框内表面的温度,达到防止结露的目的。 (4).玻璃应是安全防火玻璃。 3.内墙两侧地面有高差时,在墙内两道水平防潮层之间加设垂直防潮层。 (二)层面要求2.屋面排水应优先采用外排水。 (三)楼地面 1.在整体类地面的设计时,应注意在结构产生负弯矩的地方和变形缝后浇带的地方,为防止楼面层的开裂,做分缝处理。 2.采用有胶粘剂的地板和花岗石材料时,应注意甲醛和放射性污染。 除有特殊使用要求外,楼地面应满足平整、耐磨、不起尘、防滑、易于清洁等要求。 (一)窗3.开向公共走道的窗扇,其底面高度不应低于2m。 (二)门 3.双面弹簧门应在可视高度部分装透明玻璃。 4.旋转门、电动门和大型门的邻近应另设普通门。 (四)防火门、防火窗和防火卷帘结构的要求 1.防火门、防火窗应划分甲、乙、丙三级,其耐火极限: 甲级应为1.2h;乙级应为0.9h;丙级应为0.6h。 2.防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。 6.在开设防火墙有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。 二.建筑装修材料分类装修材料可分为: 结构材料、功能材料、装饰材料、辅助材料等。 结构材料: 承受面层荷载并在结构与装饰面层起连接作用。 功能材料: 能起到防火、防水、隔声等作用的材料。 装饰材料: 即面层材料。 辅助材料: 如: 胶粘剂、膨胀螺栓、钉子、水泥等。 2悬吊式顶棚吊顶由吊杆、龙骨、面层组成。 龙骨一般由主龙骨、次龙骨和横撑龙骨以及各种连接件构成的单层或多层网状系组成。 (三)吊顶的装修构造及施工要求 1.吊杆长度超过1.5m时,应设置反支撑或钢制转换层,增加吊顶的稳定性。 2.吊点距主龙骨端部的距离不应大于300mm。 3.龙骨在短向跨度上应起拱,起拱高度为跨度的1∕200. 10.重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。 (重型: 3kg以上) 五.墙体装修结构(注意p403、4、5) (二)墙体裱糊工程3.新建混泥土或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆。 (四)饰面板工程2.饰面板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。 后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。 (五)装饰工程6.水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在5-35℃之间。 六地面装修构造 (一)地面由面层、结合层和基层组成 (二)面层分为整体面层、板块面层和木竹面层 (三)基层包括填充层、隔离层、找平层、垫层和基土 1A412011掌握水泥的性能和应用(表1A402011-1掌握硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥)R 表示早强型。 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。 初凝时间不宜过短;为使混泥土、砂浆能尽快地硬化达到一定的强度,以利于下道工序及早进行,终凝时间也不宜过长。 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6.5h,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。 体积安全性由于混凝土构件会产生膨胀性裂 缝,因此,施工中必须使用安全性合格的水泥。 强度及强度等级水泥的强度是评价和选用 水泥的重要技术指标,也是划分水泥强度等级的重要依据。 还与实验方法有关。 国家标准规定,采用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强度和砍着强度,根据测定结果来确定该水泥的强度等级。 其他技术要求其他技术要求包括标准稠度用 水量、水泥的细度化学指标。 水泥的细度属于选择性指标。 国家标准规定,硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的系度比以表面积表示,其比表面积不小于300m2∕kg;其他四类常用水泥的细度以筛余表示,其80um方孔筛筛余不大于10%或45um方孔筛筛余不大于30%。 水泥中的含碱量高时,如果配置混泥土的骨料具有碱活性,可能产生碱骨料反应,导致混泥土因不均匀膨胀而破坏。 P45常用水泥的选用表1A412011-4中,掌握普通混泥土中的1和4,特殊性要求的混泥土中,掌握3、4、5. 一、建筑钢材的主要钢种中碳钢(含碳量0.25%-0.6%)和高碳钢(含碳量大于0.6%)。 下三段: 脱氧符号的含义为: F: 沸腾钢,Z-镇静钢,TZ-特殊镇静钢。 (一)钢结构用钢钢板分厚板(厚度大于4mm)和薄板(厚度小于等于4mm)。 (三)钢筋混泥土结构用钢钢筋混泥土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混泥土用热处理钢筋、预应力混泥土用钢丝和钢绞线等。 热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢品种之一。 (图下面一段)热轧光圆钢筋强度较低,与混泥土的粘结强度也较低,主要用作板的受力钢筋、箍筋以及构造筋。 热轧带肋钢筋与混泥土之间的握裹力大,共同工作性能较好,其中的HRB335和HRB400级钢筋混泥土用的主要受力钢筋。 HRB400又称新Ⅲ级钢,是我国规范提倡使用的钢筋品种。 (四)1不锈钢是指铬含量在12%以上的铁基合金钢。 要求具有良好的耐大气和水蒸气侵蚀性的普通不锈钢。 主要有薄板(厚度小于2mm)和用薄板加工制成的管材、型材等。 三.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,包括曲性能和焊接性能。 (一)拉伸性能屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。 拉伸强度与屈服强度之比(强屈比)是评价钢材使用可靠性的一个参数。 (下一段)在工程应用中,钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 (二)冲击性能钢的冲击性能受温度影响较大。 脆性临界温度的数值愈低,钢材的低温冲击性能愈好。 所以,在在负温下使用的结构,应当选用脆性临界温度为低的钢材。 (三)疲劳性能钢材的疲劳极限与其抗拉强度有关,一般抗拉强度高,其疲劳极限也较高。 四1.碳: 碳是觉定钢材性能的最重要元素。 建筑钢材的含碳量不大于0.8%,随着含碳量的增加,钢材的强度和硬度提高,塑性和韧性下降。 含碳量超过0.3%时钢材的可焊性显著降低。 碳还增加钢材的冷脆性和时效敏感性,降低抗大气锈蚀性。 (熟悉4、5、6) 水泥水泥强度等级的选择,应与混泥土的设计强度等级相适应。 经验证明,一般以水泥强度等级为混泥土强度等级的1.5-2.0倍为宜。 细骨料粒径在4.75mm以下的骨料称为细骨料,在普通混泥土中指的是砂。 1应尽量减少砂的总表面积和砂粒间的空隙,即选用级配良好的粗砂或中砂比较好。 (下一段)根据0.63mm筛孔的累计筛余量,将砂分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个级配区。 用所处的级配区来表示砂的粗细程度。 细度模数愈大,表示砂愈粗,按细度模数可分为粗、中、细三级。 (下一段)配制混泥土时宜优先选用Ⅱ砂区。 当采用I区砂时,应提高砂率,并保持足够的水泥用量,以满足混泥土的和易性要求;当采用Ⅲ区砂时,宜适当降低砂率。 (一)粗骨料粒径大于5mm的骨料称为粗骨料。 普通混泥土常用的粗骨料有碎石和卵石。 1(下面的第二段)故在满足技术要求的前提下,粗骨料的最大粒径应尽量选大一些。 在钢筋混泥土结构中,粗骨料的最大粒径不得超过结构截面最小尺寸
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