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纖維強化塑膠

纖維強化塑膠(;英語簡稱:FRP),又稱為纖維強化聚合物(),是以纖維強化聚合物基質的複合材料。 概要 纖維強化塑膠由纖維編織的纖維布及覆蓋纖維布的聚合物組成。 纖維布的基材以玻璃纖維、碳纖維及芳香聚醯胺,為最常見且應用廣泛。玄武岩纖維、竹及石棉等物料也可作為強化塑膠的纖維基材。作為塑膠部分的聚合物基質有環氧樹脂、乙烯基酯、熱固性聚酯或酚醛樹脂等。 在1970年代以前,纖維強化塑膠(FRP)幾乎是玻璃纖維強化塑膠(GFRP)的代名詞,但…

空間桁架

北投站的空間桁架]] 空間桁架,在建築和結構工程中,是一種剛性,輕質,桁架狀結構,構造組成一個幾何樣式,由幾何圖案中的互鎖支柱構成。空間桁架通常運用一個多向間距,是由張力桿和壓力桿組成的結構,結構處在三度空間的受力狀態下,無論哪一類桁架,能承受來自各個方向的載荷,對抗震大垮距的建築物更能發揮功用。 種類有平面桁架,曲面式空間桁架,平頂式空間桁架等三種,優點重量輕,可做成各種造型。 平面桁架是一個讓所有成員和節點屬於平面,而空間桁架的成員…

结构材料

材料按其应用一般可以分为两大类:结构材料和功能材料。结构材料就是具有较好的力学性能(比如强度、韧性及高温性能等等)用作结构件的材料。而具有特殊的电、磁、热、光等物理性能或化学性能的材料则可以统称为功能材料。 最常用的结构材料是各种牌号的钢材。 鐵 熟鐵 熟鐵是最簡單的鐵,幾乎是純鐵(通常含碳量低於0.15%)。它通常含有一些爐渣。熟鐵的用途幾乎已經完全過時,也不再進行商業化生產。 鍛鐵不耐火。它延展性好,韌性強,不像鋼那樣容易腐蝕。 鑄…

結構變位

结构变位是判断结构稳定的一个指标。大的变位一般使结构发生大的位移,如果结构强度大,可能仅仅平移而已,不发生严重危险,但如果结构强度小,有可能造成结构的溃塌。 参考文献

伸缩缝

伸缩缝也叫做温度缝,是为了避免建筑构件在温度变化的时候由于热胀冷缩产生的温度应力破坏建筑物而预留的缝隙,是一种变形缝。 和其他变形缝相同,预留伸缩缝会导致構造措施的增加,从而增加建筑成本。同时,预留伸缩缝还会影响建筑物的外观。所以,在建筑设计的时候,建筑师通常会尽量避免使用伸缩缝。但是,对于跨度非常长或者结构变化比较复杂的建筑物,伸缩缝是避免温度应力破坏建筑物的最佳方法。 在大型桥梁、公路上面通常会距离一段距离就设置一条伸缩缝。在大跨度…

剪重比

剪重比(Shear-weight ratio),规范中称剪力系数,为对应于水平地震作用标准值的楼层剪力与重力荷载代表值的比值。 剪重比是规范考虑长周期结构(基本周期大于3.5秒)用振型分解反应谱法和底部剪力法计算时,因地震影响系数取值可能偏低,规范所采用的振型分解反应谱法计算的地震作用也偏低,因此出于安全考虑,规范规定了楼层水平地震剪力得最小值。若楼层水平地震剪力小于规范对剪重比的要求,水平地震剪力的取值应进行调整。 《建筑抗震设计规范…

建築結構

建築結構是建築學對各種結構形式的稱謂,一般而言還包含這些結構形式涵蓋或衍生的行為,兼具美學和力學功用。 研究範圍 建築結構系統主要研究的範圍有: 結構元素:包括結構的支承、構件和節點三種元素,他們的材料、構成方式和互相作用關係。 力的傳遞:研究外內力在構件中的傳遞、抵抗、變位、變形等行為,藉以表達建築的律動感、調和或刻意呈現力學矛盾。 特殊構造:包含在前二項範圍內的一些特殊構造,有時也會特別提出探討,如早期的拱結構、懸索結構等,或是近代…

结构力学

結構力學是力學的一個分支,主要研究對象是由杆件组成的結構。它是機械專業和土木專業學生必修的學科,應用於建築業和機械製造業等領域。結構力學研究的内容包括結構的組成規則,結構在各種效應(外力,温度效應,施工誤差及支座變形等)作用下的響應,包括内力(軸力,剪力,彎矩,扭矩)的計算,位移(線位移,角位移)計算,以及結構在動力荷載作用下的动力響應(自振周期,振型)的計算等。其基本任务包括进行结构组成分析、结构力学分析和结构稳定性分析。随着现代工程…

建筑结构设计

建筑结构设计是建筑设计工作的一部分,指利用力学原理模拟分析建筑物或者构筑物的承载能力,设计出满足其功能要求的结构形式,并配合建筑、给水排水、暖通空调、电气等专业完成建筑整体的设计。 结构设计力学原理 理论力学 材料力学 结构力学 弹性力学 弹塑性力学 塑性力学 土力学 流体力学 结构设计理论方法 容许应力法(二十世纪初之前) 破损阶段设计法(二十世纪初到第二次世界大战前后) 以概率论为基础的极限状态设计法(第二次世界大战至今) 结构类型…

結構荷重

結構荷重(Structural load),或稱負荷、載重、荷载或载荷,一般指作用在物体上的外加力。 廣義上,結構荷重是指施加在結構構件上,造成結構系統產生反力、內力,或發生節點變位、桿件變形的外部因素。 等效荷重 等效荷重(Equivalent Load)是建築規範或建築技術規則制定時,為使設計人及審核人員有一定的標準,經統計分析規定的數值,通常採用較高的安全係數,並需要適時修正。 荷重分類 結構荷重的分類繁瑣,又因受力的方式、位置、…

結構節點

結構節點(Joints)是建築結構系統的主要元素之一。一般而言,構材會受限於生產或運送的最大尺寸,所以將兩個以上的固定體連結起來的構件稱為結構節點。同時因為節點種類選擇性大,有時為了增加結構韌性,或消減結構內力,也會刻意設計特殊結構節點。 節點種類 結構節點的位置大致位於結構支承點或接合點,接續的方式常見的有: #滾接(roller joint) #鉸接(hinge joint) #剛接(fixed joint) 相關領域 建築結構系統…

結構支承

結構支承(Structural Bearings)是建築結構系統的主要元素之一,建築結構受外力(或荷重)時,透過結構構件將力量傳遞到結構支承,再傳遞至基礎;基礎亦透過支承將反力傳遞至構件,形成穩定狀態。 支承種類 結構支承依反力的形式與變位的方式,常見的支承有以下三種: #滾支承(roller support) #鉸支承(pin support) #剛支承(fixed support) 另外也有利用特殊結構構件轉換反力與變位的特殊支承如…

結構反力

結構反力(Structural Reaction),或稱反力,廣義上的反力,即力學上的反作用力,在建築結構系統上,專指當外在因素作用在結構上時,為達到結構系統的力平衡,結構支承所提供的力量。 反力分類 結構反力大致有兩種型式: #集中力的形式。 #彎矩,或稱力偶的形式。 反力的運用 反力在結構計算上,可提供平衡條件,用以推算結構內力,並進一步分析結構變形量。 某些結構分析方法,會以假設反力的方式,減少靜不定的支承形式,此種假設反力,稱作…