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极限编程中使用的重要技术是重构,既包括设计技术的重构,也包括构建技术的重构 极限编程提倡在基本设计完成后,立即进行编码实现,并进行测试 极限编程活动中的关键概念之一是“结对编程”,推荐两个人面对同一台计算机共同开发代码 极限编程过程中建立的单元测试应当使用一个可以自动实施的框架, 支持代码修改后即时的回归测试策略
结构状态分为承载能力极限状态和正常使用极限状态 对结构的各种极限状态均应规定明确的标志或限值 结构设计时应对结构的不同极限状态分别进行计算或验算 当某一极限状态的计算或验算起控制作用时,应首先验算该极限状态,然后再验算其他极限状态
应力一寿命曲线和应变一寿命曲线统称为S-N曲线 S—N曲线是根据与实际零件相同试件的疲劳实验数据得到的 条件疲劳极限大于疲劳极限 当N小于循环基数时,根据该区域的疲劳寿命曲线所做的疲劳强度计算称为有限寿命计算
基坑支护结构均应进行承载能力极限状态的计算 基坑支护结构均应进行正常使用极限状态的计算 对于安全等级为一级及对变形有限定的二级建筑基坑侧壁,尚应对基坑周边环境及支护结构的变形进行验算 应进行地下水控制计算和验算
乘积-极限法适用于小样本未分组资料 乘积-极限法适用于大样本分组资料 乘积-极限法适用于大样本未分组资料 乘积-极限法利用概率乘法定理来计算生存率 乘积-极限法即Kaplan-Meier法
承载能力极限状态下作用的基本 正常使用极限状态下作用的准永久 正常使用极限状态下作用的标准 承载能力极限状态下作用的准永久
构件材料的极限应力由计算可得 塑性材料以屈服极限为极限应力 脆性材料以强度极限作为极限应力 材料的破坏形式主要有2种
交变应力的最大应力大于疲劳极限时,所进行的疲劳强度计算称为有限寿命计算 材料的疲劳极限除与材料本身有关以外,还与交变应力的循环特征有关 有限寿命疲劳极限小于疲劳极限 S—N曲线的斜直线部分可以用下面的方程表示σmN=C
材料的强度极限与安全系数计算值的比值 材料的屈服极限与安全系数的比值 材料的某个选定的极限应力与安全系数的比值 材料的疲劳极限与安全系数的比值
不同材料的疲劳极限不同 同一材料、在不同循环特征时的疲劳极限不相同 同一材料制造的零件在对称循环和脉动循环条件下的疲劳极限不同 零件疲劳极限的计算式中,表面状态系数恒小于等于1
交变应力的最大应力大于疲劳极限时,所进行的疲劳强度计算称为有限寿命计算 材料的疲劳极限除与材料本身有关以外,还与交变应力的循环特征有关 有限寿命疲劳极限小于疲劳极限 S-N曲线的斜直线部分可以用下面的方程表示σmN=C
结构状态分为承载能力极限状态和正常使用极限状态 对结构的各种极限状态均应规定明确的标志或限值 结构设计时应对结构的不同极限状态分别进行计算或验算 当某一极限状态的计算或验算起控制作用时,应首先验算该极限状态,然后再验算其他极恨状态
应力-寿命曲线和应变-寿命曲线统称为S-N曲线 S-N曲线是根据与实际零件相同试件的疲劳实验数据得到的 条件疲劳极限大于疲劳极限 当Ⅳ小于循环基数时,根据该区域的疲劳寿命曲线所做的疲劳强度计算称为有限寿命计算
b≠0,a为任意实数 a≠0,b=0 a=1,b=0 a=0,b=0
计算结构自振特性时,取0.85EcI 计算正常使用极限状态时,取0.65EcI 考虑地震和风共同作用时,取0.95EcI 考虑地震作用时,取1.0EcI
计算结构自振特性时,取0.85EcI 计算正常使用极限状态时,取0.65EcI 考虑地震和风共同作用时,取0.95EcI 考虑地震作用时,取1.0EcI