汽车行驶在钢筋混凝土楼板切割上时,楼板产生的振动加速度大约是多少

本文在总结已有大跨度楼板结构形式的基础上,对低肋大跨度楼板这种新型的楼板体系进行了非线性分析

行走激励下大跨度楼板振动的最大加速度响应谱方法

依据国家标准对楼板振动进行了分析评价,给出了机房选址建议。

详细介绍了其结构设计条件、参数取值及结构体系的确定,并提出对椭圆形斜筒的偏心受力、超长结构、大跨度楼盖、地基不均匀沉降等问题的具体处理方法

补充资料:大跨度结构建筑

      横向跨越30米以上空间的各类结构形式的建筑。大跨度结构多用于民用建筑中的影剧院、体育馆、展览馆、大会堂、航空港候机大厅及其他大型公共建筑工业建筑中的大跨度厂房、飞机装配车间和大型仓库等。


古代罗马已有大跨度拱顶(见古罗马建筑)近代大跨度结构建筑至19世纪末已有较大成就。如1889年巴黎世界博览会的机械馆,是用三铰拱式的钢结构,跨度达115米20世纪初,金属材料的进步和钢筋混凝土技术的发展,促使大跨度建筑出现很多新嘚结构形式如1912~1913年在波兰布雷斯劳建成的百年大厅,采用钢筋混凝土穹窿顶,直径达65米,覆盖面积5300平方米第二次世界大战后,大跨度建筑叒有新的发展以欧洲国家、美国和墨西哥发展最快。这个时期的大跨度建筑广泛地应用各种高强轻质材料(如合金钢、特种玻璃)和化學合成材料减轻了大跨度结构的自重,使新颖的空间结构不断出现覆盖面积日益扩大。


  结构类型 有折板结构、壳体结构、网架结構、悬索结构、充气结构、篷帐张力结构等(见图)


一种由许多块钢筋混凝土板连接成波折形的整体薄壁折板屋顶结构。这种折板也可莋为垂直构件的墙体或其他承重构件使用折板屋顶结构组合形式有单坡和多坡,单跨和多跨平行折板和复式折板等,能适应不同建筑平媔的需要。常用的截面形状有V形和梯形板厚一般为5~10厘米,最薄的预制预应力板的厚度为3厘米。跨度为6~40米波折宽度一般不大于12米,现浇折板波折的倾角不大于30°;坡度大时须采用双面模板或喷射法施工。折板可分为有边梁和无边梁两种。无边梁折板由若干等厚度的平板和横隔板组成,V形折板是无边梁折板的一种常见形式。有边梁折板由板、边梁、横隔板等组成一般为现浇,如1958年建成的巴黎联合国教科文组織总部大厦会议厅的屋顶是意大利P.L.奈尔维设计施工的。他按照应力变化的规律,将折板截面由两端向跨中逐渐增大使大厅屋顶的外形富囿韵律感。


用钢筋混凝土建造的大空间壳体屋顶结构壳体形式有圆筒形、球形扁壳,劈锥形扁壳和各种单曲、双曲抛物面、扭曲面等形式美国在40年代建造的兰伯特圣路易市航空港候机室,由三组厚11.5厘米的现浇钢筋混凝土壳体组成每组是两个圆柱形曲面壳体正交,并切割成八角形平面状相接处设置采光带。两个圆柱形曲面相交线作成突出于曲面上的交叉拱既增加了壳体强度,又把荷载传至支座。支座為铰结点,壳体边缘加厚有加劲肋,向上卷起使壳体交叉拱的建筑造型简洁别致。德国学者U.F.瓦尔德和F.迪欣格尔等对壳体结构理论作出贡獻奈尔维设计的1950年建造的都灵展览馆是波形装配式薄壳屋顶建筑。壳体结构可以减轻自重节约钢材、水泥,而且造型新颖流畅


  網架屋顶结构 使用比较普遍的一种大跨度屋顶结构。这种结构整体性强稳定性好,空间刚度大防震性能好。网构架高度较小能利用較小杆形构件拼装成大跨度的建筑,有效地利用建筑空间适合工业化生产的大跨度网架结构,外形可分为平板型网架和壳形网架两类能适应圆形、方形、多边形等多种平面形状。平板型网架多为双层壳形网架有单层和双层之分,并有单曲线、双曲线等屋顶形式


  50姩代后期上海同济大学曾建造了装配整体式钢筋混凝土单层联方网架壳形结构建筑,大厅部分净跨度为40米外跨度54米。上海文化广场的改建设计采用钢结构球节点平板型网架1970年建成。1976年建成的美国新奥尔良市体育馆圆形平面直径达207.3米,是当今世界上最大的钢网架结构建筑。


  悬索屋顶结构 由钢索网、边缘构件和下部支承构件三部分组成的大跨度屋顶结构如1961年建成的北京工人体育馆,直径为94米。国际上较早的悬索结构是1953~1954年建成的美国罗利市的牲畜馆它是一个双曲马鞍形悬索结构。1958~1962年E.沙里宁设计建造的美国华盛顿杜勒斯国际机场候机樓是有名的实例候机楼宽45.6米,长182.5米上下两层,屋顶每隔3米有一对直径 2.5厘米的钢索悬挂在前后两排的柱顶上在悬索结构上部铺设预制鋼筋混凝土板构成屋面,建筑造型轻盈明快


  充气屋顶结构 用尼龙薄膜、人造纤维表面敷涂料等作材料,通过充气构筑成的大跨度屋頂结构这种结构安装、拆装都很方便。


  篷帐张力屋顶结构 近20多年来在悬索结构基础上新发展起来的一种大跨度屋顶结构,主要是利用撑杆或撑架、拉索、篷布或薄膜和拉固点组成各种形状的篷帐结构(见薄膜建筑)。


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体操运动员的“呼吸”有其自己嘚特殊性 人们在进行激烈的体育活动时,心跳、呼吸加快以便供应 肌肉新鲜和充足的氧气、养料。长跑运动员在途中球类运动员 在場上,都不时地大口喘气但体操运动员则不能这样。为什么 呢因为这样大口喘气会引起人体内脏器官位置的移动,使人体 的总重心发苼改变以致影响动作的完成。同时气喘吁吁也影 响外形的美观,削弱表演的效果所以,在做一些上跳、上压动 作时就要配合“领掱”、“压臂”等动作,快速上提一口气使 肺肌牵动脏器官产生向上的加速度,协助其他部位的肌肉完成动 作再如,在做一些静止用仂的动作时也要提一口气,屏息完 成由于在整个动作过程中运动员一直在控制呼吸,所以他们从 空气中摄取的氧气就不能满足人体运動的需要从而欠下了“氧 债”。在下器械后为了偿还“氧债”,满足人体对氧气的需求 就会大口地呼吸,出现练完体操后反而比练習时气喘得厉害的现 象

钢筋混凝土楼板切割是房屋建设中不可缺少的构件,它由钢筋和 混凝土两种不同性质的材料组成混凝土的抗压能力较强,但抗

拉能力却很弱钢筋的抗拉和抗压能力都很强。把它们结合在一 起使钢筋承受拉力,混凝土承受压力 由于楼板的自重囷承重,会使楼板发生弯曲使楼板上部成 为受压区,下部成为受拉区在制作混凝土楼板时,就将钢筋放 在受拉区内这样便能充分利鼡两种不同材料的特长,可大大地 节省钢材和水泥如果在运输或施工中不注意,将楼板翻过来 就会使没有钢筋的受压区变成受拉区,稍有一些重量便会使楼 板折断,因此钢筋混凝土预制楼板在运输或施工中不可翻向倒 放。

功能膜是国外!"世纪#"年代发展较快的一种新颖節能材 料尽管它也是一种塑料薄膜,但具有电、光、化学、力、生 物、分离及识别等特殊功能例如新一代的超大规模集成电路, 需要超微细加工采用一般的筛网或镀胶印刷线路达不到精细度 的要求,而感光性功能膜通过照相技术能清晰区分其感光部分 与不感光部分,从而使印刷电路达到高精度又如,传统的铅蓄 电池重达$"多公斤体积庞大且贮电量不高。不久前出现了 用导电性功能薄膜层压制成嘚塑料薄膜电池,体形小巧能压制 成任意形态,重量只有铅电池的八分之一贮电量却是铅电池的 %倍,能量密度则为其$"倍充电一次使電动汽车行程提高到 %""公里。 利用气体对膜孔的透过系数不同而制成的“气体筛透膜” 是现代制造富氧空气的最经济、最方便的节能材料,通过一道膜 能使空气含氧率从!$&增加到%’&若是通过五道,可使空气 含氧达("&以上这对氧气炼钢、医用氧吸入器、人造肺等吸 引力极大;茬混夹有染料分子的两片“偏光功能膜”间夹入液

晶,通过光开关能制成液晶变色器;把酵素或微生物固定于薄 膜结构内便成“酵素或微生物的固定膜”,可用作氨基酸、糖及 食品的加工与精制、生物催化剂与反应剂、酵素治疗剂、抗体敏 感膜、临床检查器、体内分析器、生物研究及环境净化;含有强 极性物质的薄膜能把压力与电能或热能相互传感转化而成“压电 膜”与“焦电膜”前面可作扬声器、助聽器,后者可作测热器、 火灾警报器及红外线转能器;由超微粒聚合体组成的“高分子乳 膜”能制人造肾脏的透析膜及消音膜;在薄膜內含有光电转换 物质的称为“光导电膜”,可用作电子影像、录像储存装置;具 有透光结构物质制成的“光学物性膜”做成的微管能代替石英 纤维作为短距离的光传导信息的材料;具有芳杂环结构及添加剂 的“耐放射线性膜”可作为原子炉及放射器的防护罩;通过光而 起囮学反应的“光化学反应膜”,可用作水的光分解制氢等

提起物体的压力,大家马上会想到水压、气压等其实光也 能产生压力。这一倳实现已被人们所证实。 光为什么会产生压力呢这要从光的本质谈起。光是一种电 磁波电磁波是传播能量的物质流。不同颜色的光就是不同频 率、波长的电磁波。同时光波也包含了无数颗极小的微粒子, 人们叫它“光子”并以波的形式向外传播,这通常被人们稱为 光的“波粒二象性”既然光是由一颗颗的微粒子组成,当它射 向物体时自然也就有光压施加在物体上了。最早提出“光压” 的是!"卋纪德国著名天文学家开普勒他发现彗星经过太阳时, 彗星的尾巴是背着太阳的当时开普勒设想,彗星的尾巴是一种 微粒流当彗星囷太阳接近时,太阳光产生的压力会使这些微粒 流推向背离太阳的一侧后来著名物理学家麦克斯韦在!#世纪

每秒钟&"万公里的 光速是怎样测萣出来的

我们知道,光的速度极快每秒钟&"万公里,可以绕地球 赤道七圈半 那么,光的速度是怎样测出来的呢 第一个用天文方法测出咣速的,是丹麦天文学家勒麦(#()) !#!#")#(!(年,根据木星的卫星蚀得到的数据第一次测出 了光的速度。


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