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荷载与结构设计方法复习题.doc

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(一)填空题
1.作用随时间变化可分为永久作用、可变作用、偶然作用;按空间位置变异分为固定作用、自由作用;按结构反应分类分为静态作用、动态作用。
2.造成屋面积雪与地面积雪不同的主要原因是风的飘积作用屋面形式屋面散热等。
3.在公路桥梁设计中人群荷载一般取值为3KN/m2市郊行人密集区域取值一般为3.5KN/m2-
4.土压力可以分为静止土压力主动土压力被动土压力。
5.一般土的侧向压力计算采用朗肯土压力理论或库仑土压力理论。
6.波浪按波发生的位置不同可分为表面波内波。
7.根据冻土存在的时间可将其分为多年冻土季节冻土瞬时冻土。
8.冻土的基本成分有四种:固态土颗粒,冰,液态水,气体和水汽。
9.冻土是一种复杂的多相天然复合体,结构构造也是一种非均质、各向异性的多孔介质。
10.土体产生冻胀的三要素是水分土质负温度。
11.冻土的冻胀力可分为切向冻胀力法向冻胀力水平冻胀力。
12.水平向冻胀力根据它的形成条件和作用特点可以分为对称和非对称。
13.根据风对地面(或海面)物体影响程度,常将风区分为13等级。
14.我国《建筑结构荷载规定》规定以10m高为标准高度,并定义标准高度处的最大风速为基本风速。
15.基本风压是根据规定的高度,规定的地貌,规定的时距和规定的样本时间确定最大风速的概率分布,按规定的重现期(或年保证率)确定的基本风速,然后根据风速与风压的关系所定义的。
16.由风力产生的结构位移速度加速度响应等称为结构风效应。
17.脉动风是引起结构振动的主要原因。
18.在地面粗糙度大的上空,平均风速小	脉动风的幅度大且频率高。
19.脉动风速的均方差也可根据其功率谱密度函数的积分求得。
20.横向风可能会产生很大的动力效应,即风振。
21.横向风振是由不稳定的空气动力特征形成的,它与结构截面形状及雷诺数有关。
22.在空气流动中,对流体质点起主要作用的是两种力惯性力和粘性力。
23.根据气流旋涡脱落的三段现象,工程上将圆桶试结构分三个临界范围,即亚临界范围超临界范围跨临界范围。
24.地震按产生的原因,可以分为火山地震陷落地震和构造地震
25.由于地下空洞突然塌陷而引起的地震叫陷落地震而由于地质构造运动引起的地震则称为构造地震。
26.地幔的热对流是引起地震运动的主要原因。
27.震中至震源的距离为震源深度,地面某处到震中的距离为震中距。
28.地震按震源的深浅分,可分为浅源地震中源地震深源地震。
29.板块间的结合部类型有:海岭海沟转换断层及缝合线。
30.震级是衡量一次地震规模大小的数量等级。
31.M小于2的地震称为微震M=2~4为有感地震M>5为破坏性地震。
32.将某一地址遭受一次地震影响的强弱程度定义为地震烈度。
33.地震波分为地球内部传播的体波和在地面附近传播的面波。
34.影响地面运动频谱主要有两个因素:震中距和场地条件。
35.目前国际上一般采用小震不坏中震可修大震不倒的抗震原则。
36.底部剪力法是把地震作用当作等效静力作用在结构上,以次计算结构的最大地震反应。
37.混凝土在长期作用下产生随时间而增长的变形称为徐变。
38.可变荷载有3个代表值分别是标准值和准永久值组合值。
39.影响结构构件抗力的因素很多,主要因素有3种,分别是材料性能的不定性Xm
几何参数的不定性Xa计算模式的不定性Xp。
40.结构的极限状态可以分为承载能力极限状态和正常使用的极限状态。

(二)名词解释
作用:能使结构产生效应(内力、应力、位移、应变等)的各种因素总称为作用。
地震烈度:某一特定地区遭受一次地震影响的强弱程度。
承载能力极限状态:结构或构件达到最大承载力或不适于继续承载的变形,这种状态称为承载能力极限状态。
单质点体系:当结构的质量相对集中在某一确定位置,可将结构处理成单质点体系进行地震反映分析。
基本风压:基本风压是根据全国各气象站50年来的最大风速记录,按基本风压的标准要求,将不同高度的年最大风速统一换算成离地面10m的最大风速按风压公式计算得的风压。
结构可靠度:结构可靠性的概率量度。结构在规定时间内,在规定条件下,完成预定功能的概率。
荷载代表值:设计中用以验算极限状态所采用的荷载量值。
基本雪压:当地空旷平坦地面上根据气象记录经统计得到的在结构使用期间可能出现的最大雪压。
路面活荷载:路面活荷载指房屋中生活或工作的人群、家具、用品、设备等产生的重力荷载。
土的侧压力:土的侧压力是指挡土墙后的填土因自重或外荷载作用对墙背产生的土压力。
静水压力:静水压力指静止的液体对其接触面产生的压力。
混凝土徐变:混凝土在长期外力作用下产生随时间而增长的变形。
混凝土收缩:混凝土在空气中结硬时其体积会缩小,这种现象叫混凝土收缩。
荷载标准值:是荷载的基本代表值,其他代表值可以在标准值的基础上换算来。
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