大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于建筑结构与设备建筑力学的问题,于是小编就整理了4个相关介绍建筑结构与设备建筑力学的解答,让我们一起看看吧。
建筑,结构力学中说的什么杆件受力,杆件是什么东西?
建筑力学中结构的定义: 在建筑物中,承受并传递荷载而起骨架作用的部分称为结构。 结构按几何特征分类:
①,杆件结构。可分为:平面和空间结构。它的轴线长度远大于横截面的宽度和高度。
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②,板壳结构。(薄壁结构)
③,实体结构。
④ 建筑力学要。
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建筑结构力学,什么是力矩?
从广义的角度来讲力矩应该包括扭矩以及弯矩(力偶),实际上三者的定义不完全相同,不过也无伤大雅。力矩(又称力对点之矩)主要是单纯从力学的角度来定义的,而弯矩(梁和刚架主要受弯)和扭矩(悬挑的雨棚之类主要受扭)都有着很强的工程背景或者说模型。至于说到结构力学中的力矩则一般指的就是弯矩,而某截面弯矩的通常求法主要是通过截面法,其大小等于力乘以力臂!
建筑钢材有哪几种力学性能?
建筑钢材力学性能主要有3种,包括抗拉性能、冲击韧性、耐疲劳性。
(1)抗拉性能:抗拉性能钢材最重要的力学性能。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。抗拉强度与屈服强度之比(强屈比)σb/σs,是评价钢材使用可靠性的一个参数。对于有抗震要求的结构用钢筋,实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25;实测屈服响度与理论屈服强度之比不大于1.3; 强屈比愈大,钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越大,安全性越高;但强屈比太大,钢材强度利用率偏低,浪费材料。(2)冲击韧性,是指钢材抵抗冲击荷载的能力,在负温下使用的结构,应当选用脆性临界温度较使用温度为低的钢材。(3)耐疲劳性:钢材在应力远低于其屈服强度的情况下突然发生脆断破裂的现象,称为疲劳破坏。危害极大,钢材的疲劳极限与其抗拉强度有关,一般抗拉强度高,其疲劳极限也较高。力学和结构之间存在什么样的关系?
通过力学模型的建立和规定法则的运算,得出结构和构件的强度、刚度、稳定性等各种受力情况,根据计算结果选择结构形式(钢结构、混凝土结构、混合结构)和构件形式。就是说,结构是通过力学计算而形成图纸交付施工的。
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到此,以上就是小编对于建筑结构与设备建筑力学的问题就介绍到这了,希望介绍关于建筑结构与设备建筑力学的4点解答对大家有用。
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