范德华力。
三对分子都有范德华力的作用。水分子与水分子之间还有氢键的作用。
范德华力又分为三种,三对分子都有London相互作用(诱导偶极和诱导偶极间的作用);He与H2O 、H2O与H2O之间有Debye相互作用(永久偶极和诱导偶极间的作用);H2O与H2O之间有Keeson相互作用(永久偶极和永久偶极间的作用)。
分子间作用力又叫做范德华力,它随分子的极性和相对分子质量的增大而增大。分子间作用力的大小对物质的熔点、沸点和溶解度有影响。 氢键比化学键弱得多,比分子间作用力稍强。通常也可把氢键看作是一种相对较强的分子间作用力。氢键对某些物质的性质产生较明显的影响。 分子间作用力指存在于分子(molecule)与分子之间或惰性气体(noble gas)原子(atom)间的作用力,又称范德华力(van der waals),具有加和性属于次级键。 氢键(hydrogen bond)、范德华力、盐键、疏水作用力、芳环堆积作用、卤键都属于次级键(又称分子间弱相互作用)。 氢键属不属于分子间作用力,取决于对“分子间作用力”的定义。按照广义范德华力定义[引力常数项可将各种极化能(偶极(dipole)、诱导(induced)和氢键能)归并为一项来计算],氢键属于分子间作用力。按照传统定义:分子间作用力定义为:“分子的永久偶极(permanent dipole)和瞬间偶极(instantaneous dipole)引起的弱静电相互作用”那么氢键不属于(因为氢键至少包含四种相互作用,只有三种与分子间作用力有交集,但还存在最高被占用轨道与另一分子最低空余轨道发生轨道重叠)。 氢键既可以存在于分子内也可以存在于分子间。其次,氢键与分子间作用力的量子力学计算方法也是不一样的。另外,氢键具有较高的选择性,不严格的饱和性和方向性;而分子间作用力不具有。在“折叠体化学”中,多氢键具有协同作用,诱导线性分子螺旋,而分子间作用力不具有协同效应。超强氢键具有类似共价键(covalent bond)本质,在学术上有争议,必须和分子间作用力加以区分。 若错误的将分子间作用力、氢键、卤键看成等同作用,那么分子识别、DNA结构模拟、蛋白质结构堆积,就根本不可能研究了。所以在学术上,这些弱相互作用都统称为次级键。
分子晶体中的分子之间的相互作用力主要是范德华力。范德华力包括三种:
1。永久极性-永久极性作用力,如HCl和HCl之间的作用力。
2。永久极性-诱导极性作用力,如HCl和Cl2之间的作用力。
3。诱导极性-诱导极性作用力(又叫做London分散力),如氯气分子之间的作用力。
以第三种力为例,在结构相似的情况下,如果分子质量越大,分子的体积也就越大,电子所占据的空间也就越大,这样也就越容易产生诱导极性,这样分子间的作用力也就越强。分子间的作用力越强,溶化和蒸发时就要克服更多的阻力,这样熔沸点也就越高。
外观是否整洁,有无杂物堆积,杂草蔓生。构件表面的涂 装层是否完好,有无损坏、老化变色、开裂、起皮、剥落、锈迹。桥面铺装是否平整,有无裂缝、局部坑槽、积水、沉陷、波浪、碎边;混凝土桥面是否有剥离、渗漏,钢筋是否露筋、锈蚀,缝料是否老化、损坏,桥头有无跳车。
伸缩缝是否堵塞卡死,连接部件 有无松动、脱落、局部破损。排水设施是否良好,桥面泄水管是否堵塞和破损。人行 道、缘石、栏杆、扶手、防撞护栏和引道护栏(柱)有无撞坏、断裂、松 动、错位、缺件、剥落、锈蚀等。观察桥梁结构有无异常变形,异常的竖向振动、横向摆动 等情况,然后检查各部件的技术状况,查找异常原因。
支座是否有 明显缺陷,活动支座是否灵活,位移量是否正常。支座的经常检查一般可以每季度一次。桥位区段河床冲游变化情况。基础是否受到冲刷损坏、外 露、悬空、下沉,墩台及基础是否受到生物腐蚀。墩台是否受到船 只或漂浮物撞击而受损。翼墙(侧墙、耳墙)有无开裂、倾斜、滑移、沉降、风化剥落和 异常变形。
锥坡、护坡、调治构造物有无塌陷、铺砌面有无缺损、勾 缝脱落、灌木杂草丛生。交通信号、标志、标线、照明设施以及桥梁其他附属设施是否完好。其他显而易见的损坏或病害。
基本组合,是属于承载力极限状态设计的荷载效应组合,它包括以永久荷载效应控制组合和可变荷载效应控制组合,荷载效应设计值取两者的大者
准永久组合在某种意义上与过去的长期效应组合相同,其值等于荷载的标准值乘以准永久值系数。它考虑了可变荷载对结构作用的长期性。在设计基准期内,可变荷载超越荷载准永久值的概率在50%左右。准永久组合常用于考虑荷载长期效应对结构构件正常使用状态影响的分析中
屋面永久荷载,也称固定荷载,是长期存在,基本上是固定不变的。其中包括,屋面梁、屋面板的自重,板下粉刷层、吊顶,板上的保温层、找平层、防水层、保护层、架空隔热层等。
屋面活荷载,是活动的、可变的,有时有有时无的荷载。区别于固定荷载,称为活荷载。其中包括屋面维修人员的荷载、雪荷载等。
偶然作用是指设计基准期内不一定出现,而一旦出现,其量值很大而且持续时间较短的作用,如地震、爆炸力、撞击力等。
偶然作用包括船舶的撞击作用、漂流物的撞击作用、汽车撞击作用。
偶然作用效应组合,是指承载能力极限状态设计时,永久作用标准值效应与可变作用某种代表值效应、一种偶然作用标准值效应的组合。承载能力极限状态设计时,永久作用标准值效应与可变作用某种代表值效应、一种偶然作用标准值效应的组合。
1.按随时间的变异分类
(1)永久作用(永久荷载或恒载):在设计基准期内,其值不随时间变化,或其变化可以忽略不计,如结构自重、土压力、预加应力、混凝土收缩、基础沉降、焊接变形等。
(2)可变作用(可变荷载或活荷载):在设计基准期内,其值随时间变化,如安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪荷载、风荷载、起重机荷载、积灰荷载等。
(3)偶然作用(偶然荷载、特殊荷载):在设计基准期内可能出现,也可能不出现,而一旦出现其值很大,且持续时间较短。例如,爆炸力、撞击力、雪崩、严重腐蚀、地震、台风等。
2.按结构的反应分类
(1)静态作用或静力作用:不使结构或结构构件产生加速度或所产生的加速度可以忽略不计。如结构自重,住宅与办公楼的楼面活荷载、雪荷载等。
(2)动态作用或动力作用:使结构或结构构件产生不可忽略的加速度,如地震作用、起重机设备振动、高空坠物冲击作用等。
3.按荷载作用面大小分类
(1)均布面荷载:建筑物楼面上均布的荷载,如铺设的木地板、地砖、花岗石、大理石面层等引起的重量荷载。
(2)线荷载:建筑物原有的楼面或层面上的各种面荷载传到梁上或条形基础上时,可简化为单位长度上的分布荷载,称为线荷载q.
(3)集中荷载:是指荷载作用的面积相对于总面积而言很小,可简化为作用在一点的荷载。
4.按荷载作用方向分类
(1)垂直荷载:如结构自重、雪荷载等。
(2)水平荷载:如风荷载、水平地震作用等。
5.施工和检修荷载
在建筑结构工程施工和检修过程中引起的荷载,习惯上称施工和检修荷载。施工荷载包括施工人员和施工工具、设备和材料等重量及设备运行的振动与冲击作用。检修荷载包括检修人员和所携带检修工具的重量,一般作为集中荷载。
分子间作用力指存在于分子(molecule)与分子之间或惰性气体(noble gas)原子(atom)间的作用力,又称范德华力。
分子间作用力有三个来源:
①极性分子的永久偶极矩之间的相互作用。
②一个极性分子使另一个分子极化,产生诱导偶极矩并相互吸引。
③分子中电子的运动产生瞬时偶极矩,它使临近分子瞬时极化,后者又反过来增强原来分子的瞬时偶极矩;这种相互耦合产生净的吸引作用,这三种力的贡献不同,通常第三种作用的贡献最大。
荷载分类
作用于脚手架的荷载可分为永久荷载 恒荷载 与可变荷载活荷载
永久荷载 恒荷载 可分为脚手架结构自重 包括立杆 纵向水平杆 横向水平杆
剪刀撑 横向斜撑和扣件等的自重,构配件自重 包括脚手板 栏杆 挡脚板 安全网等 防护设施的自重
可变荷载 活荷载 可分为施工荷载 包括作业层上的人员 器具和材料的自重风荷载
其实你去下载一本《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》看看就行了。
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