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建筑结构的承重系统分类

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09/02/2022
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建筑结构是指由各种构件(框架、梁、板、柱等)组成的能够承受各种功能的系统。在建筑中。所谓功能,是指能引起系统内力和变形的各种因素,如荷载、地震、温度变化、基础沉降等。

建筑结构是由板、梁、柱、墙、基础等建筑构件形成的骨架结构,具有一定的空间功能,能够安全承受建筑物的各种正常荷载。

1、板是建筑结构中直接承受荷载的平面构件,平面尺寸大,但厚度相对较小,属于弯曲构件,通过板将荷载传递到梁或墙上。

2.梁一般是指承受垂直于纵轴方向载荷的线性构件,是板与柱之间的支撑构件,属于弯曲构件,承受板传递的载荷并传递到柱上。

3、柱和墙是建筑结构中承受轴向压力的承重构件。柱是平行于纵轴方向荷载的线性构件。截面尺寸小于高度,墙体主要承受平行于墙体方向荷载的垂直构件。它们都属于压力构件,并将荷载传递到基础上,有时承受弯矩和剪力。

4.基础是地面部分的结构构件,将柱、墙等上部结构荷载传递给地基。

1、安全性

安全是指建筑结构在正常设计、施工和使用过程中(如荷载、外部变形、温度、收缩等)的各种作用,以及在意外事件(如地震、爆炸等)发生时或发生后,结构仍能保持必要的整体稳定性,不会倒塌。

2、适用性

适用性是指建筑结构构件在正常使用过程中应具有良好的工作性能,不会产生变形、裂纹或振动。

3、耐久性

耐久性是指在正常使用和维护条件下,结构构件具有足够的耐久性,可以保持建筑的各种功能,直到达到设计使用寿命,如无严重腐蚀、腐蚀、风化或构件保护层过薄、裂缝过宽等。耐久性取决于结构的环境和设计使用寿命。

按所用材料进行分类

建筑结构分为混凝土结构、钢结构、砌体结构和木结构。

1.混凝土结构。混凝土结构是以混凝土为主要建筑材料的结构,包括普通混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构。混凝土产于古罗马,现代混凝土的广泛应用始于19世纪中期。随着生产的发展、理论研究和施工技术的改进,这种结构形式逐渐得到改进和改进,发展迅速。

2.砌体结构

砌体结构是由砌块(如砖、石、混凝土砌块)和砂浆制成的结构。广泛应用于住宅建筑和多层民用住宅(如办公楼、教学楼、商店、酒店等),砖砌体应用最广泛。砖、石、砂等材料具有当地材料、成本低等优点,结构耐久性和耐腐蚀性也很好。缺点是材料强度低,结构自重大,施工砌筑速度慢,现场作业量大,烧砖占用大量土地。

3.钢结构

钢结构是一种以钢为主的结构,主要用于大跨度建筑屋顶(如体育馆、剧院等)、大吨位或大跨度工业厂房骨架和吊车梁、超高层建筑房屋骨架等。钢结构材料质量均匀,强度高,构件截面小,重量轻,焊接性好,制造工艺简单,工业施工方便。缺点是钢易腐蚀,耐火性差,价格昂贵。

4.木结构

木结构以木材为主,但由于自然条件的限制,我国木材相当缺乏,仅在山区、林区和农村地区,具体应用于单层结构。

按结构承重系统分类

1.墙体承重结构

用墙承受屋顶和地板负荷的建筑被称为墙承重力建筑。如砖混结构住宅、办公楼、宿舍等,适用于多层建筑。

2.排架结构

以柱、屋架为承重骨架,外墙起围护作用,单层厂房为典型。

3.框架结构

以柱、梁、板组成的空间结构构体系。常见的框架结构多为钢筋混凝土建筑,多用于10层以下建筑。

4.剪力墙结构

剪力墙结构的地板和墙体均为现浇或预制钢筋混凝土结构,多用于高层住宅楼和公寓楼。

5.框架-剪力墙结构

一些剪力墙设置在框架结构中,结合框架和剪力墙,共同抵抗水平荷载的空间结构,充分发挥剪力墙和框架的优点。因此,框架剪力墙结构比框架结构更经济合理。

6.筒体结构

气缸结构是一种侧向刚度较大的气缸,由钢筋混凝土墙组成,其应力特性与固定在基础上的气缸悬臂构件相似。常见的有框架内单缸结构、单缸外移动框架外单缸结构、框架外缸结构、气缸中缸结构和组筒结构。

7.大跨度空间结构

这类建筑中间往往没有柱子,荷载通过网架等空间结构传递到体育馆、游泳池、大剧场等建筑周围的墙柱上。

在建筑结构的使用中,如果整个结构或结构的一部分超过一定状态,则不能满足设计的一定功能要求。这种特定状态称为功能的极限状态。极限状态是区分结构工作状态可靠标志。结构的极限状态可分为承载力极限状态和正常使用极限状态两类。

1.承载力极限状态

承载力极限状态是指结构或结构构件达到最大承载力、疲劳损伤或不适合继续承载的变形。

当结构构件或连接因超过材料强度而损坏(包括疲劳损坏)时,或因过度变形而不适合继续承载;整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡(如倾覆等);结构转化为移动系统;结构或结构构件失去稳定性(如压缩等);基础失去承载力而损坏(如不稳定等)。超过承载力极限后,结构或构件不能满足安全要求。

2.正常使用极限状态

正常使用极限状态是指对应于结构或结构构件达到正常使用或耐久性的极限值。当结构或结构构件出现下列状态之一时,应超过正常使用极限。影响正常使用或外观变形过大;局部损伤(包括裂缝)影响正常使用或耐久性;影响正常使用的其他特定状态。超过正常使用极限,结构或构件不能保证适用性和耐久性。

结构构件按承载力极限状态计算后,按正常使用极限状态计算。

在建筑工程中,为了保证建筑的安全,我们需要对建筑结构进行分析,使建筑在使用期间能够满足建筑的各种功能。钢结构计算分析软件需要用于建筑结构分析STAAD。

STAAD 它是一个全面的有限元分析和设计解决方案,包括良好的用户界面、可视化工具和国际设计规范。几乎所有的结构类型都可以用来分析受静载荷、动态响应、土壤结构相互作用或风、地震和移动载荷影响的结构类型,以确保钢结构、混凝土结构、木结构、铝结构和冷弯钢结构工程按时和预算完成。

软件功能

1.分析重力和横向载荷

设计和分析各种荷载条件的简单或复杂结构,包括重力引起的荷载(如恒载和活载)、跨越条件和横向荷载,包括风和地震。

2.遵循抗震要求

抗震系统是根据相关建筑规范设计抗震系统,产生抗震载荷。这些力应考虑在设计元素、设计框架和更大的结构系统(如果适用)中。按比例分配和详细设计元素时,应遵循所选设计规范的延展性要求。

3.设计和分析结构模型

快速建模整个结构,包括甲板、板、板边缘和开口、梁、柱、墙、支架、扩展和连续基础和支撑平台。高效、自动地执行多项耗时的设计和分析任务,并生成实用的系统和组件设计。

4.设计和分析有限元

利用我们最先进的有限元分析,准确有效地完成整个建筑结构的分析、设计和绘图。减少或消除等待结果的时间。

设计梁、柱、墙

为了快速获得安全经济的设计,优化或分析梁、柱、墙的重力和横向载荷。自信地生成符合美国标准和许多国际设计规范和建筑规范的设计。

6.检查冷弯截面设计

轻钢构件采用综合冷弯截面库设计,无需单独使用专用程序。

7.设计抗侧力框架

对斜撑框架和抗弯框架执行抗震和风力建筑规范检查。为您的结构项目快速获取安全可靠的设计。

8.设计国际标准

在您的产品设计中,使用广泛的国际标准与规格,扩展您的业务实践,利用全球的设计机会。受益于国际标准的广泛支持,充满信心的完成您的设计。

9.生成设计载荷和载荷的组合

使用内置载荷生成器在结构中应用规范要求的风力和抗震载荷。相关载荷参数根据结构几何图形、批量和选工规范条款自动计算,无需单独手动计算。这些横向载荷条件与重力和其他类型的载荷结合在一起。

10、导入在 DXF 截面图形状在中间创建

快速导入在 DXF 工程图中详细设计的公共或英国定制截面图。或使用简单的关键尺寸或从一系列标准库中选择的标准来定义常规形状。

11.集成木筏和基础设计

专业应用程序设计木筏和基础,集成在分析主模型中。创建设计计算和钢筋工程图。 ISM 添加 BIM 模型中的设计信息。

12.钢结构结构点设计设计在单一集成环境中。焊点形状、构件尺寸和合力直接从三维分析传输到钢结构结构点设计应用程序中。这样可以有效复用信息,减少结构变化引起的返工量。

13.生成截面属性报告

详细报告快速计算截面属性,轻松生成自定义截面图。

14生成结构设计文档

结构设计文档的自动生成,包括传达设计意图的必要平面图和立面图。三维模型的更改将在文档中自动更新。

共享结构模型

将结构模型的几何图形和设计结果从一个应用程序传输到另一个应用程序,并同步未来的变化。快速共享整个团队查看的结构模型、工程图和信息。

16.充分利用国际通用标准截面配置文件

结构模型采用国际通用标准丰富的截面配置文件库(不收取额外费用)。充分利用全球设计机会。

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