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结构施工图 一、结构施工图概述 二、钢筋混凝土构件图 三、结构平面布置图
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钢筋混凝土(受弯构件正截面承载力计算)
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建筑结构的荷载及设计方法 二、建筑结构的荷载 三、建筑结构的设计方法 一、建筑结构的分类 钢筋和混凝土的力学性能 一、钢筋和混凝土的共同工作 二、钢筋 三、混凝土 四、钢筋与混凝土的粘结 钢筋混凝土受弯构件 一、梁、板的构造 二、受弯构件正截面承载力计算 三、受弯构件斜截面承载力计算 四、受弯构件裂缝宽度和挠度的计算 钢筋混凝土受压、受扭构件 一、受压构件 二、受扭构件
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§6.1 概述 §6.2 受压构件的构造要求 §6.3 轴心受压构件正截面承载力计算 6.3.1 配有纵筋和箍筋柱正截面的受压承载力 6.3.2 配有纵筋和间接钢筋柱正截面的受压承载力 §6.4 偏心受压构件正截面的承载力计算 6.4.1 偏心受压构件的破坏形态 6.4.2 柱的分类及其考虑二阶效应内力分析法 6.4.3 矩形截面偏心受压构件正截面的承载力 6.4.4 不对称配筋截面复核 6.4.5 工字形截面偏心受压构件正截面承载力(自学) §6.5 双向偏心受压构件的正截面承载力计算 §6.6 偏心受压构件考虑水平荷载二阶效应时内力分析概念
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§4.1 概述 §4.2 无腹筋梁的斜截面受剪承载力 §4.3 有腹筋梁的斜截面受剪承载力 §4.4 斜截面受剪承载力计算 §4.5 连续梁斜截面受剪承载力 §4.5 斜截面受弯承载力 §4.6 钢筋的构造要求
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钢:以铁元素为主要元素,含碳量一般在2%以下,并含有其他元素的材料。 建筑钢材:指用于钢结构的各种型材(圆钢、角钢、工字钢等)、钢板、钢管和用于钢筋混凝土中的各种钢筋、钢丝
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本文用超音波法及敲击回音法分别以斜向对打量测实体柱、不同厚度之块状试体、十字形试体及实体梁柱接头之压力波波速值,并与上述各试体之超音波直接对打量测的压力波波速值作比较,以评估斜向对打量测波速压力波之准确性,藉以探讨以斜向对打量测波速压力波值来检测梁柱接头混凝土质量之可行性.试验结果显示:超音波法于面宽40 cm之实体柱量测,当接收器偏距大于40 cm时,其波速值会明显下降;但敲击回音法以直径3 mm钢球作敲击源,接收器偏距超过70 cm波速值才会呈现下降趋势,以直径6mm钢球做量测则接收器偏距可达100cm,若以直径9mm钢球或铁锤做量测,接收器偏距达300 cm时,波速值仍未呈下降趋势.各试体之试验结果皆显示,超音波法之量测波速值基本上随接收器偏距增加而下降,但敲击回音法之波速值却不受偏距影响,其波速值与超音波直接对打值比较,误差皆在±3%以内
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一、踏步面层 踏步表面应耐磨并且光滑,以便于行 走和清扫,一般钢筋混凝土楼梯都要抹面。 抹面材料可以用水泥砂浆,标准较高的可以 用水磨石或镶贴大理石板等作踏步面层
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问题的提出: 钢筋混凝土梁,当外 力过大时,在梁的下边缘 处(弯矩最大)首先出现 裂缝,然后裂缝逐渐向上 扩展而导致梁的破坏。 通过本章的学习,可 以知道其原因为:弯矩引 起弯曲变形,使梁下部伸 长,下部纤维受拉伸,拉 应力超过材料的极限拉应力,引起裂缝,导致梁的 破坏
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根据结构动力学理论证明了能力谱曲线的确定与侧向荷载分布模式间存在对应关系,指出对于不同的侧向荷载模式,应采用不同的能力谱曲线转化公式并给出了具体的表达式.分别采用本文方法、传统方法和弹塑性时程分析对一个六层钢筋混凝土框架结构进行了计算,证明了本文方法计算精度更高.利用该方法,采用多种侧向荷载模式对结构进行静力弹塑性分析,能将侧向位移反应可能范围限定得更小,使人们把握实际地震反应大小的准确性得以提高
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