混凝土结构设计原理 第三章 按近似概率理论极限状态设计法.ppt

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第三章 按近似概率理论极限状态设计法 * * 第三章 按近似概率理论的极限状态设计法 3.1 极限状态 §3.1 极限状态 ◎荷载的分类 按作用时间的长短和性质,荷载分为三类: 1.永久荷载 在结构设计使用年限内,其值不随时间而变化,或其变化与平均值相比可以忽略不计,或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。 2.可变荷载 在结构设计基准期内其值随时间而变化,其变化与平均值不可忽略的荷载。 3.偶然荷载 在结构设计基准期内不一定出现,但一旦出现其值很大且作用时间很短的荷载。 第三章 按近似概率理论的极限状态设计法 3.1 极限状态 §3.1 极限状态 结构的功能要求 1. 结构的安全等级 次要的建筑物 不严重 三级 一般的建筑物 严重 二级 重要的建筑物 很严重 一级 建筑物的类型 破坏后的影响程度 安全等级 第三章 按近似概率理论的极限状态设计法 3.1 极限状态 §3.1 极限状态 2. 结构的设计使用年限 结构的设计使用年限是指设计规定的结构或结构构件不需要进行大修即可按达到其预定功能的使用时期。 设计年限可按《建筑结构可靠度设计统一标准》确定,也可经过主管部门的批准按业主的要求确定。一般建筑结构的设计使用年限为50年。 注意:区别建筑物的设计使用年限与建筑物的使用寿命。 第三章 按近似概率理论的极限状态设计法 3.1 极限状态 3. 结构的功能 ◆ 安全性 ◎ 能够承受可能出现的各种作用 ◎ 结构在预定的使用期间内(一般为50年),应能承受在正常施工、正常使用情况下可能出现的各种荷载、外加变形(如超静定结构的支座不均匀沉降)、约束变形(如温度和收缩变形受到约束时)等的作用。 ◎ 在偶然事件(如地震、爆炸)发生时和发生后,结构应能保持整体稳定性,不应发生倒塌或连续破坏而造成生命财产的严重损失。 ◎ 通过承载力的验算来满足安全性的要求 第三章 按近似概率理论的极限状态设计法 3.1 极限状态 ◆ 适用性 ◎ 结构在正常使用期间,具有良好的工作性能。如不发生影响正常使用的过大的变形(挠度、侧移)、振动(频率、振幅),或产生让使用者感到不安的过大的裂缝宽度。 ◎通过验算挠度、裂缝宽度来满足要求 ◆ 耐久性 ◎ 结构在正常使用和正常维护条件下,应具有足够的耐久性。即在各种因素的影响下(混凝土碳化、钢筋锈蚀),结构的承载力和刚度不应随时间有过大的降低,而导致结构在其预定使用期间内丧失安全性和适用性,降低使用寿命。 ◎主要通过构造要求来满足要求 第三章 按近似概率理论的极限状态设计法 3.1 极限状态 ◆ 结构的可靠性 ■ 可靠性——安全性、适用性和耐久性的总称 ■ 就是指结构在规定的使用期限内(设计工作寿命=50年),在规定的条件下(正常设计、正常施工、正常使用和维护),完成预定结构功能的能力。 ■ 结构可靠性越高,建设造价投资越大。 ■ 如何在结构可靠与经济之间取得均衡,就是设计方法要解决的问题。 第三章 按近似概率理论的极限状态设计法 3.1 极限状态 ■ 显然这种可靠与经济的均衡受到多方面的影响,如国家经济实力、设计工作寿命、维护和修复等。 ■ 规范规定的设计方法,是这种均衡的最低限度,也是国家法律。 ■ 设计人员可以根据具体工程的重要程度、使用环境和情况,以及业主的要求,提高设计水准,增加结构的可靠度。 ■ 经济的概念不仅包括第一次建设费用,还应考虑维修,损失及修复的费用 第三章 按近似概率理论的极限状态设计法 3.1 极限状态 3.1.3 结构功能的极限状态 ◆ 整个结构或结构的某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,此特定阶段称为该功能的极限状态 ◆结构能够满足功能要求而良好地工作,则称结构是“可靠”的或“有效”的。反之,则结构为“不可靠”或“失效”。 ◆ 区分结构“可靠”与“失效”的临界工作状态称为“极限状态” ◆极限状态分为两类:承载力极限状态和正常使用极限状态 第三章 按近似概率理论的极限状态设计法 承载力能力极限状态 超过该极限状态,结构就不能满足预定的安全性功能要求 ◆ 结构或构件达到最大承载力(包括疲劳) ◆ 结构整体或其中一部分作为刚体失去平衡(如倾覆、滑移) ◆ 结构塑性变形过大而不适于继续使用 ◆ 结构形成几何可变体系(超静定结构中出现足够多塑性铰) ◆ 结构或构件丧失稳定(如细长受压构件的压曲失稳) 3.1 极限状态 第三章 按近似概率理论的极限状态设计法 3.1 极限状态 正常使用极限状态 超过该极限状态,结构就不能满足预定的适用性和耐久性的功能要求。 ◆ 过大的变形、侧移(影响非结构构件、不安全感、不能正常使用(吊车)等); ◆ 过大的裂缝(钢筋锈蚀、不安全感、漏水等); ◆ 过大的振动(不

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