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03 混凝土的基本力学性能.ppt

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03 混凝土的基本力学性能

混凝土桥结构理论 向天宇 西南交通大学桥梁工程系 TelE-Mail: tyxiang@home.swjtu.edu.cn 第三章 材料基本力学性能 混凝土单轴力学性能 混凝土的收缩与徐变 混凝土多轴应力状态下力学性能 钢材的基本力学性能(自学) 1、混凝土单轴力学性能—— 受压应力-应变关系曲线 1、混凝土单轴力学性能—— 受压应力-应变关系曲线 1、混凝土单轴力学性能—— 受压应力-应变关系曲线 1、混凝土单轴力学性能—— 受压应力-应变关系曲线 1、混凝土单轴力学性能—— 受压应力-应变关系曲线 1、混凝土单轴力学性能—— 受压应力-应变关系曲线 1、混凝土单轴力学性能—— 泊松效应 1、混凝土单轴力学性能—— 泊松效应 1、混凝土单轴力学性能—— 泊松效应 1、混凝土单轴力学性能—— 弹性模量 1、混凝土单轴力学性能—— 弹性模量 1、混凝土单轴力学性能—— 弹性模量 1、混凝土单轴力学性能—— 弹性模量 1、混凝土单轴力学性能—— 循环加卸载 1、混凝土单轴力学性能—— 单轴受压应力-应变关系曲线的数值模型 1、混凝土单轴力学性能—— 单轴受压应力-应变关系曲线的数值模型 1、混凝土单轴力学性能—— 单轴受压应力-应变关系曲线的数值模型 2、混凝土收缩与徐变 As concrete hardens in air there is a reduction in volume. Shrinkage begins to take place as soon as the concrete is mixed. Further shrinkage is caused by evaporation of the water. Creep is the continuous deformation of concrete under sustained load. The creep of concrete depends on the magnitude of sustained load, mix of concrete, ambient humidity, member cross-section, age of loading, and so on. 2、混凝土收缩与徐变 2、混凝土收缩与徐变 2、混凝土收缩与徐变 2、混凝土收缩与徐变 2、混凝土收缩与徐变 2、混凝土收缩与徐变 2、混凝土收缩与徐变 2、混凝土收缩与徐变 2、混凝土收缩与徐变——常用收缩徐变模型 欧洲混凝土协会CEB 78模型(MC78,现行铁路桥规模型,老公路桥规模型) 欧洲混凝土协会CEB 90模型(MC90,现行公路桥规模型) 美国混凝土协会ACI209-92R模型 国际材料与结构试验室联合会(RILEM)的B3模型(美国西北大学,美国科学院与工程院院士,Bazant教授提出) GL2000模型(加拿大Garnder与Lockman提出) 目前公认B3模型和GL2000模型对试验数据吻合最好,ACI209-92R最差。 B3模型和ACI209-92R计算时需要预先知道配合比 2、混凝土收缩与徐变——常用收缩徐变模型 2、混凝土收缩与徐变——常用收缩徐变模型 CEB-FIP(MC78)模型将徐变分为可恢复徐变和不可恢复徐变两部分组成,它们分别对应滞后弹性变形和塑性流动变形,并将不可恢复部分的徐变又分成加载时的初始徐变和滞后徐变。 2、混凝土收缩与徐变——常用收缩徐变模型 MC90模型荷载引起的长期变形定义如下 2、混凝土收缩与徐变——常用收缩徐变模型 MC90模型 2、混凝土收缩与徐变——常用收缩徐变模型 CEB-FIP(MC90)模型收缩应变发展方程 2、混凝土收缩与徐变——收缩徐变模型的模型离散性问题 2、混凝土收缩与徐变——收缩徐变模型的模型离散性问题 3、混凝土多轴应力状态下力学性能——双轴应力状态 3、混凝土多轴应力状态下力学性能——双轴应力状态 3、混凝土多轴应力状态下力学性能——双轴应力状态 3、混凝土多轴应力状态下力学性能——双轴应力状态 3、混凝土多轴应力状态下力学性能——双轴应力状态 3、混凝土多轴应力状态下力学性能——双轴应力状态 3、混凝土多轴应力状态下力学性能——三轴应力状态 随着侧限压力的增加,混凝土的力学行为表现为从脆性过渡到塑性软化,最终表现为塑性强化 3、混凝土多轴应力状态下力学性能——三轴应力状态 瞬时徐变 随时间而增长的滞后弹性应变,查图取值 流塑系数 ,查图取值 为随混凝土龄期而增长的滞后塑性应变,可查图取值 徐变度 徐变系数 名义徐变系数 The maximum compressive strength increases for the biaxi

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