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更新时间
2024-05-07 07:10

详细介绍

在进行结构设计时,就应针对不同的极限状态,根据结构的特点和使用要求,给出具体的标志及限值,以作为结构设计的依据。这种以相应于结构各种功能要求的极限状态作为结构设计依据的设计方法,就称为“极限状态设计法”

荷载效应s

作用于结构或结构构件上的各种荷载使结构或结构构件产生的内力(n 、m、v 、t )和变形、应力等,称为荷载效应。荷载效应可由力学方法求得。

例如,一简支梁梁长为l0,承受的垂直均布线荷载为q(已包括梁自重),梁的抗弯刚度为b 。则梁跨中由荷载q产生的弯矩为m=1/8ql02,跨中挠度f=5ql04/(384b),支座处剪力v=1/2ql0。

荷载效应与结构上的荷载密切相关,并且是一种因果关系,即没有荷载作用就没有荷载效应。

结构抗力r

结构或结构构件抵抗作用效应(本书仅指荷载效应)的能力,也即结构或构件承受内力、变形和抗裂等的能力,称为结构的抗力。

例如,一根一定长的no.20工字钢梁就具有一定的受弯、受剪和承受变形的能力。影响结构抗力的主要因素是结构所用材料的性能和结构的几何参数。

极限状态方程

当结构构件处于极限状态时,影响结构可靠度的各种变量的关系式称为极限状态方程,令 s ≤r

将上式写成

z=g(s,r)=r-s

其中z是结构抗力与荷载效应之差,称为“功能函数”。z=r-s也可理解为结构构件扣除荷载效应后,结构内部所具有的多余抗力,故也称为“结构余力”

当z >0时,结构处于可靠状态;

当z <0时,结构处于失效状态;

当z=0时,结构处于极限状态,则下式:

z=g(s,r)=r-s=0

就称为极限状态方程。

确定使用楼板的楼面允许活荷载设计值,假定某工程现场抽取简支空心楼板,在试验室测定其极限承载力为qkn/m2,试确定使用该楼板的楼面允许活荷载设计值。由于本题目中的楼板是简支空心楼板,所以其自重可以不考虑,意思即为仅仅可以不考虑其自重产生的荷载,但是其地面水泥砂浆厚度,板底抹灰重量等等都得计算入荷载的范畴。又作用在其上的荷载应该是其荷载效应组合,包括楼板荷载与活荷载。找什么机构计算楼板荷载安全检测现在知道其极限承载力,要确定其允许活荷载的设计值,就可以用允许活荷载与荷载的效应组合,不超过其极限承载力乘以相应的安全系数α得到的值,来确定。对于安全系数,个人理解应该与该建筑的使用功能以及周围环境还有楼板本身的材料属性等多方面的因素来确定。我国《民用建筑设计通则》jgj37-87规定,重要建筑和高层建筑以主体结构确定的耐久年限为100年,一般性建筑为50~100年。国家颁布的《建筑结构可靠度设计统一标准》gb50068-2001也规定,纪念性建筑和特别重要的建筑结构设计使用年限为100年,普通房屋和构筑物设计使用年限为50年。因此使用年限应该也依然对安全系数有着重要影响。惠州市厂房楼板楼面承重检测推荐单位/新闻


二、楼板荷载检测的下面就极限状态设计法进行一些探讨:

结构的安全性、适用性和耐久性总称为结构的可靠性。即结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的能力。《建筑结构可靠度设计统一标准》对可靠度的定义是:“结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率。”故结构可靠度是可靠性的概率度量。前面所说的“预定功能”,一般是以结构是否达到“极限状态”来标志的,并以此作为结构设计的准则。

整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态为该功能的极限状态。极限状态实质上是结构可靠(有效)或不可靠(失效)的界限,故也称为界限状态。

这种极限状态对应于结构或结构构件达到承载能力或不适用于继续承载的变形。当结构或结构构件出现下列状态时,应认为超过了承载能力极限状态:

(1) 整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡(如阳台、雨篷的倾覆)等;

(2) 结构构件或连接因超过材料强度而破坏(包括疲劳破坏),或因过度变形而不适于继续承载;

(3) 结构转变为机动体系;

(4) 结构或结构构件丧失稳定(如压屈等);

(5) 地基丧失承载能力而破坏(如失稳等)。

正常使用极限状态这种极限状态对应于结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值。

当结构或结构构件出现下列状态时,应认为超过了正常使用极限状态:

(1) 影响正常使用或外观的变形;

(2) 影响正常使用或耐久性能的局部损坏(包括裂缝,如水池开裂引起渗漏);

(3) 影响正常使用的振动;

(4) 影响正常使用的其它特定状态。

 


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