二级建造师实务基础知识

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2A310000 房屋建筑工程技术与管理

2A311000 施工技术与管理

结构杆件的基本受力形式:拉、压、弯、剪、扭。

材料强度:材料在外力作用下抵抗破坏的能力——抗拉强度、抗压强度、抗剪强度(单位面积所能承受的极限应力)。

强度要求:结构在荷载作用下,保证荷载产生的内力不超过截面所能抵抗的内力。

变形——线位移、角位移

拉伸、压缩、剪切变形、弯曲变形

lj A

I

l

E A

P tj j l ⋅

=

=

20

2πσ

A I i /=

222

02)/(λ

ππσE

i l E

j l == i — 回转半径(惯性半径);

λ = l 0 / i — 长细比(长细比是影响临界力的综合因素)。

力的三要素:大小、方向、作用点。

作用与反作用原理:作用力与反作用力大小相等,方向相反,沿同一作用线。

力的合成与分解:力的合成与分解可用平行四边形法则。

约束与约束反力:一个杆件的运动受到相连杆件的限制(约束),约束杆件对被约束杆件的反作用力称为约束反力。

物体保持静止状态或等速直线运动状态,力学上处于平衡状态。

以下要求简单问题求解(7方面):

①二力的平衡:两个力大小相等,方向相反,作用线相重合。

②平面汇交力系的平衡条件:ΣX=0和ΣY=0 (力平衡方程)。

利用平衡条件求未知力

③力矩=力×力臂,M=P﹒a。转动中心称力矩中心,力臂是力矩中心O点至力P的

作用线的垂直距离a。

力矩的单位是N﹒m。

力矩的平衡:ΣM=0(力矩平衡方程)。

④一般平面力系的平衡条件:ΣX=0、ΣY=0和ΣM=0

⑤力偶:两个大小相等方向相反,作用线平行的特殊力系。

力偶矩=力偶的一个力×力偶臂

M=±P×d(顺时针为正,逆时针为负)。

力偶矩的单位是N﹒m。

⑥用截面法计算单跨静定梁的内力,梁在荷载作用下的

内力(剪力和弯矩)。

简单问题(简支梁、悬臂梁、伸臂梁)的剪力图和弯矩图。

(一般求支座反力,再截取截面求杆件梁的内力)。

⑦桁架内力计算

用节点法和截面法计算桁架轴力:ΣX=0、ΣY=0 、ΣM=0

(一般先求支座反力,再截取节点或截面求杆件内力)。

桁架的计算假设:

a)桁架的节点是铰接;

b)每个杆件的轴线是直线,并通过铰的中心;

混凝土抗压强度:立方体强度f cu作为混凝土的强度等级,单位是N/mm2。共分十四个等级,C15~C80,级差为5N/mm2。C20表示20N/mm2,

具有95%的保证率。

混凝土棱柱体强度f c:作为混凝土轴心抗压强度;

抗拉强度f t:计算抗裂、抗剪的重要指标。混凝土抗拉强度很低,只有抗压强度的1/10~1/20,

钢筋与混凝土共同工作:依靠它们之间的粘结强度。

影响粘结强度的主要因素:混凝土的强度、保护层厚度、钢筋表面形状、钢筋净距。

我国现行规范采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,其基本原则如下:

功能:建筑结构必须满足安全性、适用性、耐久性的要求。

可靠度:结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能要求的能力,称为结构的可靠性,可靠度是可靠性的定量指标。

极限状态设计的实用表达式:为了满足可靠度的要求,在实际设计中采取如下措施:

①计算内力时,对荷载标准值乘以一个大于1的系数(荷载分项系数)。

②计算抗力时,将材料的标准值除以一个大于1的系数(材料分项系数)。

③对安全等级不同:重要性系数调整。

适筋梁正截面受力阶段分析:

第I阶段钢筋与混凝土均处于弹性工作阶段。

第Ⅱ阶段是计算正常使用极限状态变形和裂缝宽度的依据。

第Ⅲ阶段是承载能力的极限状态计算的依据。

不允许设计成超筋梁和少筋梁(无预兆脆性破坏)。

影响斜截面受力性能的主要因素:剪跨比和高跨比、混凝土的强度、腹筋(箍筋和弯起钢筋)的数量。

防止斜截面破坏的措施:限制梁的最小截面及混凝土强度、配置箍筋、配置弯起钢筋。

连续混凝土梁,板的受力特点及配筋构造:

跨中有正弯矩(梁的下部受拉),支座有负弯矩(梁的上部受拉)。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。

悬臂挑檐、阳台主弯矩为负弯矩,受拉钢筋配置在上部。

砌体的优点:材料抗压性能好,保温、耐火、耐久性能好;材料经济,就地取材,施工简便,管理、维护方便。

砌体的缺点:强度相对较低,抗弯、抗拉强度更低;粘土砖占用良田,耗费能源;自重大,施工劳动强度高,运输损耗大。

烧结普通砖:经焙烧而成的实心或孔洞率不大于规定值且外形尺寸符合规定的砖。

烧结多孔砖:孔洞率大于25%,孔的尺寸小而数量多,主要用于承重部位的砖。

砖的强度等级用“MU”表示,单位为MPa(N/mm2)。

烧结普通砖、烧结多孔砖等的强度等级分MU30、MU25、MU20、MUl5和MU10五级。

蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖的强度等级分MU25、MU20、MUl5和MU10四级。

MU25表示抗压Ⅰ级平均值大于25MPa。

砂浆分为:纯水泥砂浆;水泥混合砂浆;石灰、石膏、粘土砂浆。

砂浆强度等级符号为“M”。即M15、M10、M7.5、M5和M2.5五级。

当验算砂浆尚未硬结,以及冻结法施工的砌体抗压强度时,砂浆强度取0。

砌体抗压强度比砖抗压强度小得多。

影响砌体抗压强度的主要因素:砖的强度;砂浆的强度及厚度;砌筑质量(饱满度、砖的含水率、操作)。

砌体结构静力计算的原理:砌体墙、柱静力计算的支承条件和基本计算方法根据房屋的空间工作性能确定的。房屋的空间工作性能与下列因素有关:屋盖或楼盖类别、横墙间距。

砌体结构房屋的静力计算方案——弹性方案、刚性方案、刚弹性方案(P10表2A311014-1)。

砌体受压构件的计算高度H0(P10表2A311014-2)。

墙、柱高厚比β是指墙、柱的计算高度H0与其相应厚度h的比值,β= H0/h

墙、柱的允许高厚比[β]

墙、柱的允许高厚比[β]值