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工程結構-(新規范版) 版權信息
- ISBN:9787122139849
- 條形碼:9787122139849 ; 978-7-122-13984-9
- 裝幀:簡裝本
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
工程結構-(新規范版) 本書特色
工程管理專業具有較強的綜合性和較大的專業覆蓋范圍。如何辦好這一新專業,從而適應土木工程專業教育的發展和變化,有效地為國家、社會培養滿足工程建設事業持續發展所需要的高級專業管理人才,是擺在設置該專業的高等學校面前的一個重大課題。 《工程結構》課程是工程管理專業(含國際工程項目管理、工程造價、房地產方向)的技術平臺課程中的一門主干課程,其目的是通過本課程的教學使學生掌握工程結構的基本概念、原理和結構設計的理論與實用設計方法,具備根據建設(土木)工程項目的特點、性質、功能和業主的要求能夠正確、合理地進行工程結構設計,尤其是工程管理的基本能力。本著“重視培養學生的創新精神、實踐能力、創新能力和創業能力”的教育思想觀念,廣泛、充分地借鑒國內相關高校和專家的先進的科學技術成果,參照工程管理專業指導委員會編制的全國高等學校工程管理專業本科教育培養目標和培養方案及主干課程教學基本要求,本教材綜合了《混凝土結構設計原理》、《混凝土結構設計》、《砌體結構》等課程的內容,精簡詳繁兼而有之。 我校教師編寫的《工程結構》教材**版共15章,分為上、下兩冊,是根據《建筑結構可靠度設計統一標準》(GB 50068—2001)、《建筑結構荷載規范》(GB 50009—2001)2001版和《混凝土結構設計規范》(GB 50010—2002)編寫。2011年《建筑結構荷載規范》更新為(GB 50010—2001)2006版、《混凝土結構設計規范》更新為(GB 50010—2010),并于2011年7月實施,原教材已不能滿足新知識的要求,因此需推出新版《工程結構》教材,并補充了鋼結構的內容,以適應新的結構材料和結構體系發展需要。 本教材共13章,主要內容包括混凝土結構及其材料的力學性能、混凝土結構基本設計原則、鋼筋混凝土受彎構件截面承載力計算、鋼筋混凝土軸向受力構件、受扭構件承載力計算、鋼筋混凝土結構的適用性和耐久性、預應力混凝土構件、單層廠房、框架結構、砌體結構、鋼結構等。編寫本教材時,注意了以教學為主,以實際應用為重,在講述基本原理和概念的基礎上,結合了相關規范和工程實際,并注意與其它課程和教材的銜接與綜合應用。為體現工程管理專業與相關方向的特點,加大了構造要求的闡述。章節中解析了典型的例題,而且各章均有提要、思考題、習題,以便于作為教材使用。 本教材的編寫人員都具有豐富的教學和工程實踐經驗。青島理工大學邵軍義教授主編,青島理工大學姜吉坤、王君鵬副主編。書中的第1、4、6、9章由邵軍義編寫,第2、5章由王君鵬編寫,第3、8章由姜吉坤編寫,第7章由趙巖編寫,第10章由夏憲成編寫,第11章由黃蕾編寫,第12章由胡龍偉編寫,第13章由劉慶施、董偉強編寫。本教材由青島理工大學申建紅教授擔任主審。 由于編者水平有限,書中難免有不足之處,歡迎讀者批評指正。 編者 2012年3月
工程結構-(新規范版) 內容簡介
《工程結構(新規范版)》共13章,主要內容包括混凝土結構及其材料的力學性能、混凝土結構基本設計原則、鋼筋混凝土受彎構件截面承載力計算、鋼筋混凝土軸向受力構件、受扭構件承載力計算、鋼筋混凝土結構的適用性和耐久性、預應力混凝土構件、單層廠房、框架結構、砌體結構、鋼結構等。
《工程結構(新規范版)》注意了以教學為主,以實際應用為重,在講述基本原理和概念的基礎上,結合了相關規范和工程實際,并注意與其它課程和教材的銜接與綜合應用。為體現工程管理專業與相關方向的特點,加大了構造要求的闡述。章節中解析了典型的例題,而且各章均有提要、思考題、習題,可供高等學校工程管理專業及相關專業師生學習參考。
工程結構-(新規范版) 目錄
n1.1工程結構簡介
n1.1.1基本概念
n1.1.2研究工程結構的意義
n1.2工程結構的分類與應用概況
n1.2.1按所用材料的不同分類
n1.2.2按受力和構造特點的不同分類
n1.2.3其它分類
n1.3工程結構課程簡介和學習要點
n1.3.1課程簡介
n1.3.2本課程學習要點
n
n第2章 混凝土結構及其材料的力學性能
n2.1混凝土結構
n2.1.1混凝土結構的一般概念
n2.1.2混凝土結構的組成
n2.1.3混凝土結構的發展和應用簡況
n2.2混凝土結構的鋼筋
n2.2.1鋼筋的品種和成分
n2.2.2鋼筋的形式
n2.2.3鋼筋的力學性能
n2.2.4混凝土結構對鋼筋質量的要求
n2.3混凝土
n2.3.1混凝土的強度
n2.3.2混凝土的變形性能
n2.3.3混凝土的時隨變形——徐變和收縮
n2.4鋼筋與混凝土的黏結
n2.4.1基本術語
n2.4.2黏結力的組成
n2.4.3黏結力的試驗
n2.4.4影響黏結強度的因素
n
n第3章 混凝土結構基本設計原則
n3.1極限狀態設計原則
n3.1.1設計理論和概率理論之間的關系
n3.1.2建筑結構的功能要求
n3.1.3結構可靠度和安全等級
n3.1.4結構的極限狀態
n3.1.5結構上的作用F、作用效應S與結構抗力R
n3.1.6結構極限狀態方程
n3.2荷載和材料強度的取值
n3.2.1荷載代表值
n3.2.2材料強度標準值
n3.2.3材料強度的設計值
n3.3概率統計極限狀態設計方法
n3.3.1結構安全度的三種處理方法
n3.3.2可靠度、失效概率、可靠指標
n3.3.3目標可靠指標[β]
n3.3.4極限狀態設計表達式
n
n第4章 鋼筋混凝土受彎構件截面承載力計算
n4.1概述
n4.1.1基本術語
n4.1.2概述
n4.2受彎構件正截面受彎性能
n4.2.1適筋梁實驗研究分析
n4.2.2適筋梁正截面工作的三個階段
n4.2.3配筋率對正截面破壞性質的影響
n4.3受彎構件正截面承載力計算方法
n4.3.1基本術語
n4.3.2基本假定
n4.3.3適筋梁正截面的受力分析
n4.3.4等效矩形應力圖形
n4.3.5界限受壓區高度ξb與界限筋率ρb
n4.3.6小配筋率
n4.4單筋矩形截面受彎構件正截面承載力計算
n4.4.1一般構造要求
n4.4.2單筋矩形受彎構件正截面基本計算公式與適用條件
n4.4.3基本公式的應用
n4.5雙筋矩形截面受彎構件正截面承載力計算
n4.5.1受壓鋼筋的強度
n4.5.2基本計算公式與適用條件
n4.5.3基本公式的應用
n4.6T形截面受彎構件正截面承載力計算
n4.6.1概述
n4.6.2基本公式與適用條件
n4.6.3基本公式的應用
n4.7受彎構件斜截面承載力計算
n4.7.1概述
n4.7.2無腹筋梁斜截面的受力特點和破壞形態
n4.7.3有腹筋梁斜截面的受力特點和破壞形態
n4.7.4影響斜截面受剪承載力的主要因素
n4.7.5受彎構件斜截面抗剪承載力計算
n4.7.6受彎構件斜截面承載力的計算方法
n4.7.7縱向鋼筋的彎起
n4.7.8縱向鋼筋的截斷、錨固和連接
n
n第5章 鋼筋混凝土軸向受力構件
n5.1受壓構件概述
n5.2受壓構件的基本構造要求
n5.2.1材料強度等級
n5.2.2截面形式和尺寸
n5.2.3縱向鋼筋
n5.2.4箍筋
n5.2.5柱中鋼筋的搭接
n5.3配有普通箍筋的軸心受壓構件的正截面承載力計算
n5.3.1軸心受壓短柱的應力分布及破壞形態
n5.3.2軸心受壓長柱的應力分布及破壞形態
n5.3.3軸心受壓構件正截面承載力計算
n5.4螺旋式(或焊環式)箍筋軸心受壓構件正截面承載力計算
n5.4.1螺旋式箍筋的橫向約束作用
n5.4.2配置螺旋式箍筋構件正截面受壓承載力計算
n5.5偏心受壓構件正截面承載力計算的有關原理
n5.5.1偏心受壓構件正截面的破壞形態和機理
n5.5.2偏心受壓構件的縱向彎曲影響
n5.5.3偏心受壓構件正截面承載力計算的基本假定
n5.5.4附加偏心距
n5.5.5兩種破壞形態的界限
n5.5.6小偏心受壓構件中遠離軸向偏心力一側的鋼筋應力
n5.6不對稱配筋矩形截面偏心受壓構件正截面承載力計算
n5.6.1大偏心受壓構件正截面承載力計算(ξ≤ξb)
n5.6.2小偏心受壓構件正截面承載力計算(ξ>ξb)
n5.6.3偏心受壓構件正截面承載力校核
n5.6.4不對稱配筋條件下大小偏心受壓構件的判別
n5.7對稱配筋矩形截面偏壓構件的承載力計算公式
n5.7.1對稱配筋條件下大、小偏心受壓構件的判別
n5.7.2偏心受壓構件對稱配筋截面承載力的計算與復核
n5.8I形截面偏心受壓構件
n5.8.1非對稱配筋截面
n5.8.2對稱配筋截面承載力計算
n5.9NuMu相關曲線
n5.10受拉構件承載力計算
n5.10.1概述
n5.10.2軸心受拉構件的構造要求
n5.10.3軸心受拉構件正截面承載力計算
n5.10.4矩形截面偏心受拉構件
n5.10.5小偏心受拉構件正截面承載力計算
n5.10.6大偏心受拉構件正截面承載力計算
n5.11軸向偏心受力構件斜截面受剪承載力計算
n5.11.1偏心受壓構件斜截面承載力計算
n5.11.2偏心受拉構件斜截面承載力計算
n
n第6章 受扭構件承載力計算
n6.1概述
n6.2構件的開裂扭矩
n6.2.1矩形截面構件的開裂扭矩
n6.2.2帶翼緣截面受扭構件的開裂扭矩
n6.2.3純扭構件的受扭承載力計算
n6.3T形和I形截面純扭構件承載力計算
n6.4受彎矩、剪力和扭矩共同作用的構件承載力計算
n6.4.1彎扭構件概述
n6.4.2剪扭構件承載力的計算
n6.4.3彎扭構件的配筋計算
n6.4.4彎剪扭構件的構造要求
n6.4.5帶翼緣截面的彎剪扭構件承載力計算
n
n第7章 鋼筋混凝土結構的適用性和耐久性
n7.1概述
n7.2裂縫的控制與驗算
n7.2.1裂縫的原因、形態及影響因素
n7.2.2荷載引起的裂縫控制的目的與驗算
n7.2.3裂縫的出現與分布規律
n7.2.4平均裂縫間距
n7.2.5平均裂縫寬度
n7.3大裂縫寬度與裂縫寬度驗算
n7.3.1影響裂縫寬度的主要因素
n7.3.2大裂縫寬度的計算
n7.4受彎構件的撓度控制
n7.4.1撓度控制的目的和要求
n7.4.2受彎構件剛度的試驗研究分析
n7.4.3受彎構件短期剛度的計算
n7.5受彎構件長期剛度及撓度的驗算
n7.5.1受彎構件長期剛度
n7.5.2受彎構件的變形驗算
n7.6混凝土結構的耐久性
n7.6.1研究結構耐久性的重要意義
n7.6.2影響結構耐久性的因素
n7.6.3材料的劣化
n7.6.4混凝土結構耐久性設計
n7.6.5提高混凝土結構耐久性的技術措施
n
n第8章 預應力混凝土構件
n8.1概述
n8.1.1預應力的概念
n8.1.2預應力混凝土的等級與預應力度
n8.1.3預應力混凝土結構的類型
n8.1.4預應力混凝土結構的優缺點
n8.1.5預應力混凝土及其工作原理
n8.1.6預應力混凝土的使用范圍
n8.2預應力損失
n8.2.1預應力損失的影響因素
n8.2.2預應力損失的組合
n8.3預應力軸心受拉構件各階段的應力分析
n8.3.1先張法預應力混凝土軸心受拉構件各階段應力狀態
n8.3.2后張法預應力混凝土軸心受拉構件各階段應力狀態
n8.4預應力混凝土軸心受拉構件的計算
n8.4.1使用階段強度計算
n8.4.2使用階段裂縫驗算
n8.4.3施工階段驗算
n8.5預應力混凝土受彎構件各階段應力狀態
n8.5.1預應力混凝土受彎構件截面形式
n8.5.2受彎構件各階段的應力分析
n8.6預應力混凝土受彎構件承載力計算
n8.6.1破壞階段應力分析
n8.6.2預應力混凝土受彎構件正截面承載力計算
n8.6.3預應力混凝土受彎構件斜截面受剪承載力計算
n8.7預應力混凝土受彎構件的裂縫控制驗算
n8.7.1正截面裂縫控制驗算
n8.7.2裂縫寬度計算
n8.7.3預應力混凝土受彎構件的撓度計算
n8.7.4受彎構件裂縫出現時的彎矩Mcr
n8.8預應力的傳遞長度和錨固區的局部承壓
n8.8.1預應力的傳遞長度
n8.8.2錨固區的局部承壓
n8.9預應力混凝土構件的構造要求
n8.9.1先張法構件
n8.9.2后張法構件
n8.10無黏結預應力混凝土的基本原理
n8.10.1無黏結預應力混凝土的概念與特點
n8.10.2無黏結預應力混凝土的材料與錨固體系
n8.10.3無黏結預應力混凝土板的形式
n8.10.4無黏結預應力混凝土梁的形式及截面選擇
n8.10.5無黏結預應力混凝土受彎構件的一般構造要求
n8.11體外預應力混凝土結構簡介
n8.11.1現代體外預應力混凝土結構的發展
n8.11.2體外預應力混凝土結構的組成
n
n第9章 鋼筋混凝土梁板結構
n9.1概述
n9.2現澆整體式樓蓋結構的分類
n9.3現澆整體式樓蓋結構布置
n9.3.1柱網布置
n9.3.2梁格布置
n9.4肋梁樓蓋的受力體系
n9.4.1板
n9.4.2次梁與主梁
n9.5鋼筋混凝土單向板肋梁樓蓋的內力計算
n9.5.1按彈性理論計算
n9.5.2考慮塑性內力重分布的計算方法
n9.6單向板的計算和配筋
n9.6.1設計要點
n9.6.2配筋構造
n9.7次梁的計算和配筋
n9.7.1設計要點
n9.7.2配筋構造
n9.8主梁的計算和配筋
n9.8.1計算要點
n9.8.2截面配筋構造
n9.9單向板肋梁樓蓋設計例題
n9.9.1設計步驟
n9.9.2繪制配筋圖
n9.10雙向板樓蓋
n9.10.1雙向板的受力特點
n9.10.2彈性體系雙向板的靜力計算
n9.10.3雙向板按塑性理論的計算方法
n9.10.4雙向板的極限荷載
n9.10.5雙向板按塑性理論的設計
n9.10.6雙向板支承梁的計算
n9.11裝配式樓蓋
n9.11.1預制構件
n9.11.2預制構件的計算特點
n9.11.3裝配式混凝土樓蓋的連接構造
n9.11.4裝配整體式樓蓋
n9.11.5樓梯、雨篷的計算與構造
n
n0章 單層廠房結構
n10.1概述
n10.1.1單層廠房的特點
n10.1.2單層廠房的結構體系
n10.2單層廠房的結構組成與結構布置
n10.2.1結構組成及其主要構件
n10.2.2平剖面結構布置及變形縫設置
n10.3排架內力分析
n10.3.1計算簡圖
n10.3.2荷載計算
n10.3.3排架內力分析
n10.3.4排架內力組合
n10.4鋼筋混凝土柱設計
n10.4.1柱的計算長度
n10.4.2吊裝、運輸階段的承載力和裂縫寬度驗算
n10.4.3牛腿設計
n10.5鋼筋混凝土柱下獨立基礎設計
n10.5.1獨立基礎底面積的確定
n10.5.2偏心受壓獨立基礎高度驗算
n10.5.3偏心受壓基礎配筋計算
n10.5.4偏心受壓基礎的其它構造要求
n
n1章 框架結構
n11.1概述
n11.2結構布置、梁柱尺寸及計算簡圖
n11.2.1框架結構布置
n11.2.2梁、柱截面尺寸
n11.2.3框架計算簡圖
n11.3在豎向荷載作用下框架內力的近似計算
n11.3.1分層計算法
n11.3.2梁柱節點構造要求
n11.4水平荷載作用下框架柱剪力的近似計算
n11.4.1反彎點法
n11.4.2D值法
n11.5框架內力計算
n11.6水平荷載作用下框架側移近似計算
n11.6.1梁、柱彎曲變形引起的側移
n11.6.2柱軸向變形引起側移
n11.6.3框架側移
n11.7荷載效應組合
n11.7.1荷載效應組合公式
n11.7.2控制截面及不利內力
n11.7.3不利荷載布置及內力塑性調幅
n11.8防連續倒塌設計原則
n
n2章 砌體結構
n12.1概述
n12.1.1砌體結構的特點
n12.1.2砌體結構的應用范圍
n12.2砌體材料及其力學性能
n12.2.1砌體材料
n12.2.2砌體的種類
n12.2.3砌體的力學性能
n12.2.4砌體的變形
n12.3砌體結構設計方法及強度指標
n12.3.1極限狀態設計方法
n12.3.2砌體的強度標準值和設計值
n12.4無筋砌體構件承載力計算
n12.4.1受壓短柱的承載力分析
n12.4.2砌體局部受壓計算
n12.5配筋磚砌體構件承載力及構造措施
n12.5.1網狀配筋磚砌體受壓構件
n12.5.2組合磚砌體構件
n12.5.3磚砌體和鋼筋混凝土構造柱組合墻
n12.5.4配筋砌塊砌體構件
n12.6混合結構房屋墻、柱設計
n12.6.1概述
n12.6.2混合結構房屋的結構布置方案
n12.6.3房屋的靜力計算方案
n12.6.4砌體房屋墻、柱設計計算
n12.7混合結構房屋其它構件及墻體構造措施
n12.7.1圈梁
n12.7.2過梁
n12.7.3墻梁
n12.7.4混合結構房屋的構造措施
n
n3章 鋼結構
n13.1鋼結構的特點及應用
n13.2鋼結構的計算原則
n13.2.1鋼結構的計算方法概述
n13.2.2以概率論為基礎的極限狀態設計法
n13.3鋼結構的材料
n13.3.1鋼材的破壞形式
n13.3.2鋼材的主要力學性能
n13.4鋼材種類、牌號及其選用
n13.4.1鋼材的種類
n13.4.2鋼材的規格
n13.4.3鋼材的選用
n13.5鋼結構連接
n13.5.1連接種類及特點
n13.5.2焊縫形式
n13.5.3對接焊縫及其連接的計算
n13.5.4角焊縫連接構造及其計算
n13.5.5焊接應力和焊接變形
n13.6螺栓連接的構造和工作性能
n13.6.1排列和構造
n13.6.2螺栓連接的計算
n13.6.3高強度螺栓連接的工作性能和計算
n13.7受彎構件
n13.7.1受彎構件的形式和應用
n13.7.2梁的強度和剛度
n13.7.3梁的整體穩定性
n13.7.4梁的局部穩定
n13.8軸心受壓構件
n13.8.1軸心受力構件的類型
n13.8.2軸心受力的強度和剛度
n13.8.3實腹式軸壓的穩定
n
n附錄
n附錄1鋼筋的強度與彈性模量
n附錄2混凝土的強度與彈性模量
n附錄3鋼筋混凝土構件正常使用有關的規定
n附錄4受壓構件的小相對界限偏心距
n附錄5鋼筋混凝土耐久性、構造等有關規定及物理量
n附錄6梁、板在常用荷載下作用的內力系數
n附錄7民用建筑樓面均布活荷載
n附錄8單階變截面柱的柱頂反力系數
n附錄9鋼結構計算參數表
n參考文獻
工程結構-(新規范版) 節選
①砌體的受壓破壞特征 試驗研究表明,砌體軸心受壓從加載到破壞大致經歷三個階段,如圖12—10所示。a.階段 從砌體受壓開始,當壓力增大至50%~70%的破壞荷載時,在砌體內某些單塊磚在拉、彎、剪復合作用下出現批裂縫。在此階段裂縫細小,未能穿過砂漿層,如果不再增加壓力,單塊磚內的裂縫也不繼續發展,如圖12—10(a)所示。b.第二階段 隨著荷載的增加,當壓力增大至80%~90%的破壞荷載時,單塊磚內的裂縫將不斷發展,并沿著豎向灰縫通過若干皮磚,在砌體內逐漸連接成一段段較連續的裂縫。若此時荷載不再增加,裂縫仍會繼續發展,砌體已臨近破壞,在工程實踐中應視為構件處于危險狀態,如圖12—10(b)所示。c.第三階段 隨著荷載的繼續增加,則砌體中的裂縫迅速延伸、寬度增大,并連成通縫,連續的豎向貫通裂縫把砌體分割成1/2磚左右的小柱體(個別磚可能壓碎)而失穩破壞,如圖12—10(c)所示。以砌體破壞時的壓力除以砌體截面面積所得的應力值稱為砌體的極限抗壓強度。②砌體的受壓應力狀態在壓力作用下,砌體內單塊磚的應力狀態有以下特點。a.由于磚本身的形狀不完全規則平整、灰縫的厚度和密實性不均勻,使得單塊磚在砌體內并不是均勻受壓,而是處于受彎和受剪狀態(圖12—11)。由于磚的脆性,抵抗受彎和受剪的能力較差,砌體內批裂縫的出現是由單塊磚的受彎受剪引起的。b.砌體橫向變形時磚和砂漿存在交互作用。由于磚與砂漿的彈性模量及橫向變形系數各不相同(磚的橫向變形較中等強度等級以下的砂漿小),在砌體受壓時磚的橫向變形也因砂漿的橫向變形較大而增大,并由此在磚內產生拉應力,所以單塊磚在砌體中處于壓、彎、剪及拉的復合應力狀態,其抗壓強度降低;相反砂漿的橫向變形由于磚的約束而減小,因而砂漿處于三向受壓狀態,抗壓強度提高。由于磚與砂漿的這種交互作用,使得砌體的抗壓強度比相應磚的強度要低得多,而對于用較低強度等級砂漿砌筑的砌體抗壓強度有時較砂漿本身的強度高很多,甚至剛砌筑好的砌體(砂漿強度為零)也能承受荷載。磚和砂漿的交互作用在磚內產生了附加拉應力,從而加快了磚內裂縫的出現,因此在用較低強度等級砂漿砌筑的砌體內,磚內裂縫出現較早。
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