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混凝土結构设计重点
钢筋和混凝土能结合在一起的原因:1.混凝土硬化后,钢筋与混凝土之间存在黏结力,使钢筋和混凝土在荷载作用下能够协调变形,共同受力。2.钢筋与混凝土两种材料的温度线膨胀系数相近。3.钢筋至构件边缘的混凝土保护层对钢筋起到保护作用。
混凝土结构的特点:1.优点:取材容易,合理用材,整体性好,耐久性好,耐火性好,可塑性好。2.缺点:自重大,抗裂性差
立方体抗压强度标准值是混凝土各种力学指标的基本代表值,采用fcu,k表示,单位N/mm2,按标准方法制作、养护的边长为150mm的立方体试件,在相对湿度伟95%以上,28d或设计规定的龄期以标准试验方法测得具有95%保证率的抗压强度值。
混凝土强度等级由符号C和混凝土立方体抗压强度标准值表示。混凝土强度等级有14个C15到C80,C50以下为普通混凝土,以上为高强度等级混凝土,C80以上为高强度混凝土。
混凝土在符合应力作用下的强度:1.混凝土的双向受力程度 2.混凝土在法向应力和切应力作用下的复合程度 3.混凝土的三轴受压强度
徐变:混凝土结构或材料承受的荷载或应力不变,而变形或应变随时间增长的现象。(影响因素:内在,坏境,应力因素)
徐变对混凝土结构和构建的受力性能有重要影响:使结构变形增大;使受弯构件挠度加大;使长细比较大柱的附加偏心距增大;使预应力混凝土构件产生预应力损失
混凝土的收缩:混凝土在空气中硬化时体积缩小的现象。
钢筋的分类:混凝土结构所采用的钢筋按化学成分的不同分为碳素结构钢和普通低合金钢,钢筋按外形的不同,分为光圆钢筋和带肋钢筋
根据含碳量的不同,碳素结构钢又可分为低碳钢、中碳钢、高碳钢。随着含碳量的增加,钢材的强度随之提高,但钢材的塑性和可焊性降低。
硬钢软钢的判别:有物理屈服点的钢筋称为软钢(热轧钢筋),无物理屈服点的钢筋成为硬钢(钢绞线,钢丝)。设计时有物理屈服点的钢筋去钢筋的屈服强度作为钢筋强度的设计依据。
衡量钢筋塑性性能的基本指标是伸张率和冷弯性能。
混凝土结构对钢筋性能的要求:强度高,塑性好,可焊性强,与混凝土的黏结锚固性能良好。
混凝土保护层厚度的作用:1.保护纵向钢筋不被锈蚀。2.发生火灾时延缓钢筋温度上升。3.保证纵向钢筋与混凝土的黏结性能。
冷弯性能:冷弯性能通过冷弯试验来反映。冷弯是在常温下将直径为d的钢筋绕弯心直径为D的车昆轴弯曲到规定的冷弯角度a后,检查试件表面,如果不出现裂纹、断裂或起层现象,则认为钢筋冷弯试验合格。伸张率一般不能反映钢材的脆化倾向,冷弯性能可反映钢筋的塑形性能和内在质量。
钢筋变形阶段:弹塑性阶段,屈服阶段,强化阶段,颈缩阶段。
钢筋与混凝土的黏结力由胶结力(钢筋与混凝土接触处的化学吸附作用力),摩阻力(混凝土收缩将钢筋紧紧包裹而产生的作用力),咬合力三组成(钢筋表面与混凝土之间产生的机械咬合力)。光面钢筋的粘结力主要来自于胶结力和摩阻力,钢筋表面的轻微锈蚀可以增加钢筋与混凝土的黏结力。
位于同一连接区段内的收拉钢筋搭接接头面积百分率;对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对于柱类构件,不宜大于50%。
适筋梁从加荷到破坏(适筋梁正截面受弯)的三个阶段:未裂阶段(全截面参与受力,梁的受力特征与匀质弹性体梁相似,M/Mu-f曲线接近直线变化),带裂缝工作阶段(1.在裂缝截面处,受拉区大部分混凝土退出工作,拉力主要由纵筋承担,但钢筋没有屈服;2.M/Mu-f不再保持直线,梁扰度的增加要比弯矩增长快。),破坏阶段(1.纵向受拉钢筋屈服后,钢筋应力保持fy,裂缝截面处,受拉区大部分混凝土已退出工作。2.由于受压区混凝土合力作用点外移使内力臂增大,故玩具略有增加。3.受压边缘混凝土压应变达到εcu时,混凝土被压碎,截面破坏。4.M/Mu-f曲线接近水平线。)。
受弯构件正截面受弯破坏形态:(1)少筋破坏:一裂就坏。(脆性破坏),当配筋率(2)适筋破坏:钢筋先屈服,混凝土后压碎。(延性破坏)在适筋范围内,梁的承载力随配筋率的增大而增大。????????(3)超筋截面破坏形态:混凝土先压碎,钢筋不屈服。(脆性破坏)?,?超筋梁的承载能力最大。受弯构件的纵向受拉钢筋配筋率p对其正截面的受力性能特别是破坏形态影响很大。
等效矩形应力图形等效原则:1.受压区混凝土的合力C大小相等2.受压区混凝土的合力C的作用点不变
界限破坏:当纵向受拉钢筋应力达到其屈服强度的同时,受压区边缘混凝土应变恰好达到其极限压应变Ecu,受弯构建发生正截面破坏,这种破坏通常成为“界限破坏”
相对界限受压区高度是指适筋梁发生界限破坏时,等效矩形应力图的受压区高度与截面有效高度的比值。
双筋截面:截面的受压区配置的纵向钢筋数量较多,不仅起架立钢筋的作用,而且对正截面抗弯承载力的提高较多,则计算中应考虑受压区纵向钢筋,这样的截面就称为双筋截面。
双筋截面主要应用:1.截
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