Architecture Exam Review, Vol. 1

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出版者:Professional Publications, Inc.
作者:David Kent Ballast
出品人:
页数:272
译者:
出版时间:2002-1-15
价格:USD 88.00
装帧:Paperback
isbn号码:9781888577723
丛书系列:
图书标签:
  • 建筑学
  • 建筑设计
  • 建筑史
  • 建筑理论
  • 建筑制图
  • 建筑规范
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  • 建筑学考试
  • 复习资料
  • 建筑学学生
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具体描述

建筑考试复习精要:结构力学基础与材料科学前沿 本书为备考建筑领域专业人士量身打造的深度学习指南,聚焦于建筑科学最核心的基石——结构力学与前沿材料科学的交叉融合。 --- 第一部分:经典结构力学体系的精深解析(约800字) 第一章:静力学与结构平衡的基石 本章系统梳理了结构分析的出发点——静力平衡原理。我们超越了基础物理中的简单概念,深入探讨了在二维和三维空间中,刚体和结构体系在复杂荷载作用下的受力分析方法。重点解析了约束类型(如简支、固定、铰接)对结构自由度的影响,以及如何利用反力计算确定结构的静定性与超静定性。内容详实地覆盖了集中荷载、均布荷载以及梯形荷载下的内力图(剪力图、弯矩图、轴力图)的精确绘制与解读。特别是对于悬臂梁和连续梁的极端工况分析,提供了大量工程实例的剖析。 第二章:材料的本构关系与应力-应变分析 结构安全始于对材料行为的深刻理解。本章详细阐述了线弹性、弹塑性行为的本构方程,包括胡克定律的推广应用。重点剖析了二维应力状态下的莫尔圆(Mohr's Circle)在主应力、最大剪应力确定中的应用。我们详细讨论了屈服准则(如冯·米塞斯准则)在预测材料失效方面的指导意义。此外,本章还引入了材料的蠕变、松弛等时间依赖性行为,这对于理解长期荷载作用下的结构性能至关重要。 第三章:结构内力与变形的能量法 相较于力法和位移法等经典解法,能量法(如单位荷载法、虚功原理)展现出更强的通用性和效率。本章深入讲解了结构变形的计算,区分了轴向变形、剪切变形和弯曲变形的能量贡献。针对超静定结构,能量法提供了一种优雅的求解路径。内容涵盖了结构位移和转角的精确计算,并引入了弹性基础梁的分析模型,这是理解地基-结构相互作用的基础。 第四章:细长杆件的稳定性分析 细长构件在受压时可能发生失稳,这是结构设计中必须优先考虑的破坏模式。本章专注于欧拉(Euler)屈曲理论的推导与应用,明确了有效长度系数(K值)对临界荷载的决定性影响。我们详细探讨了不同端部条件下K值的取值范围与工程实践中的修正方法。此外,本章还介绍了非线性屈曲理论(如考虑初始缺陷和偏心荷载),为实际工程中柱子的抗压设计提供了严谨的理论支持。 第五章:叠合与组合结构体系的分析 现代建筑越来越依赖于不同材料的组合,以达到最佳的性能和经济性。本章聚焦于复合梁、组合桁架和剪力墙-框架体系的分析。重点在于如何计算不同材料层之间的应力传递效率,并确定有效截面惯性矩。对于剪力墙与框架的相互作用,本章运用简化模型分析了荷载分配规律,为高层建筑的抗侧力设计奠定理论基础。 --- 第二部分:先进结构材料与设计优化(约700字) 第六章:钢结构设计原理与疲劳控制 本章深入探讨了现代钢材(如高强钢)的性能特征。在承载力设计方面,内容涵盖了抗拉、抗压、抗剪构件的极限承载力计算,以及塑性铰的形成与塑性分析。尤其侧重于连接节点(焊接与螺栓连接)的详细设计,包括承载力验算与细节构造要求。对钢结构的关键失效模式——疲劳,进行了深入阐述,讲解了S-N曲线的应用、应力循环的计算方法以及如何通过改进细节来提高结构的抗疲劳寿命。 第七章:钢筋混凝土的非线性行为与抗震设计 本章超越了传统的极限应力设计法,聚焦于钢筋混凝土构件在真实荷载下的工作性能。详细分析了受弯、受压构件的裂缝控制、配筋率的确定以及荷载因子与抗力因子的选择。核心内容是基于性能的抗震设计理念,包括延性设计原理、塑性铰的布置,以及剪力墙、耗能支撑等抗侧力构件的性能化指标。本章提供了大量关于梁柱节点抗震构造的详图解析。 第八章:土木工程中的新型结构材料 面对可持续发展和高性能化的要求,本章介绍了超越传统混凝土和钢材的先进材料。涵盖了高性能混凝土(HPC)的配合比设计原则、自密实混凝土(SCC)的应用挑战。重点介绍了纤维增强复合材料(FRP)在结构加固和新型构件中的应用潜力,包括FRP的拉伸性能、与基材的粘结机理以及其在极端环境下的耐久性评估。 第九章:结构动力学基础与地震反应分析 结构动力学是理解复杂荷载(如风、地震)响应的必备知识。本章从单自由度体系(SDOF)出发,推导了自由振动、受迫振动和瞬态响应的微分方程解。重点阐述了反应谱分析法,解释了模态叠加法(Modal Superposition)在多自由度体系地震反应分析中的应用。内容还包括阻尼比的确定与结构刚度的非线性化对动力响应的影响。 第十章:结构可靠性与寿命周期评估 本章将工程实践提升到概率论层面。介绍了结构可靠性分析的基本概念,如可靠度指标(β值)的计算。探讨了极限状态设计法(LRFD)的内在逻辑,即通过分项系数来量化不确定性。此外,本章还涉及到了结构的健康监测(SHM)的基本原理,以及如何利用无损检测数据反馈到寿命周期评估模型中,以实现结构资产的优化管理。 --- 总结: 本书旨在为考生构建一个从基本力学原理到先进结构设计方法的完整知识框架,确保对所有核心考点具备深度理解和灵活应用能力。内容组织逻辑严密,注重概念的清晰阐述与工程实例的紧密结合。

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