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小结––混凝土结构设计原理
《混凝土结构设计原理》
小结
绪论
(1)钢筋和混凝土共同工作的三个条件
钢筋与混凝土之间存在粘结力;
两种材料的温度线膨胀系数很接近;
混凝土对钢筋起保护作用。
(2)混凝土结构的优、缺点(与钢结构相比)。
第2章 材料性能
(1)钢筋的强度和变形
强度:屈服强度(条件屈服强度):钢筋设计强度取值的依据
极限强度
变形:最大力下的总伸长率;延伸率;冷弯性能
分类:有明显流幅(软钢);无明显流幅(硬钢)
预应力筋;普通钢筋
钢筋冷加工:力学性能变化
(2)混凝土的强度和变形
1)单轴受力强度
立方体抗压强度
轴心抗压强度
轴心抗拉强度
2)复杂受力强度
三轴强度:随侧向压力增大,纵向受压强度和变形能力提高
二轴受力强度:
剪压和剪拉强度:
3)受力变形
一次短期加载变形:应力-应变曲线的特点;峰值应变和极限压缩应变
徐变对结构影响重复荷载作用下应力-应变曲线特点疲劳强度 粘结力的组成;影响粘结强度的因素;
锚固长度,搭接长度,延伸长度
设计原理
(1)结构可靠度
作用;作用效应;
结构抗力:影响抗力的主要因素
结构可靠性;结构可靠度;可靠指标;失效概率;
目标可靠指标
设计基准期;设计使用年限;结构的安全等级
(2)荷载和材料强度取值
荷载:荷载标准值;荷载设计值;荷载频遇值;荷载准永久值
荷载分项系数(永久、可变荷载分项系数);荷载组合值系数;荷载频遇值系数;荷载准永久值系数
材料强度:强度平均值;强度标准值;强度设计值
材料强度分项系数
(3)极限状态设计表达式
承载能力极限状态:标志和限值
结构的设计状态:持久设计状况;暂短设计状况;
偶然设计状况;地震设计状况
设计表达式:基本组合;偶然组合
可变荷载控制的组合
永久荷载控制的组合
正常使用极限状态:标志和限值;设计表达式
设计表达式:
标准组合:
频遇组合:
准永久组合:
第4章 受弯构件正截面承载力计算
(1)适筋梁的三个工作阶段(截面应力、应变分布;中和轴位置变化;钢筋应力变化;跨中挠度变化规律等)
(2)配筋率对受弯构件性能的影响(适筋梁、超筋梁、少筋梁的破坏特征)
(3)单筋矩形截面、双筋矩形截面、T形截面受弯承载力计算简图、计算公式及适用条件 混凝土保护层架立钢筋板的分布钢筋配筋率;最小配筋率应根据什么原则确定?
受弯构件、受压构件正截面承载力计算时引入了哪些基本假设?
相对受压区高度;相对界限受压区高度;与什么因素有关
在什么情况下采用双筋梁?在双筋截面中受压钢筋起什么作用
双筋截面梁受弯承载力计算时,为什么要求?2时应如何计算?
T形截面梁的截面设计或截面复核时,应如何分别判别T形截面梁的类型?
偏心受压性能
两种破坏形态:受拉破坏(大偏心受压破坏)
受压破坏(大偏心受压破坏)
界限破坏
正截面受压承载力计算
矩形截面非对称(对称)配筋计算
大偏心受压----重点:脱书能计算
小偏心受压
I形截面对称配筋计算
普通箍筋柱和螺旋式箍筋柱中,箍筋的作用
在轴心受压构件中,受压纵筋应力在什么情况下会达到屈服强度?什么情况下达不到屈服强度?设计中如何考虑?
大、小偏心受压破坏的发生条件和破坏特征。什么是界限破坏?与界限状态对应的是如何确定的?
截面设计时大、小偏心受压破坏的判别条件是什么?对称配筋时如何进行判别?
附加偏心距
二阶效应;
画出矩形截面大、小偏心受压破坏时截面应力计算图形,并标明钢筋和受压混凝土的应力值。为什么要对垂直于弯矩作用方向的截面承载力进行验算?
大偏心受压构件和双筋受弯构件的截面应力计算图形和计算公式有何异同?
钢筋混凝土矩形截面大偏心受压构件非对称配筋时,在已知条件下如求得的,说明什么问题?这时应如何计算?
大、小偏心受拉构件的受力特点和破坏特征有什么不同?判别大、小偏心受拉破坏的条件是什么?
影响斜截面受剪承载力的主要因素
剪跨比;混凝土强度;配箍率及箍筋强度;纵筋的配筋率。
受剪承载力计算公式的建立原则,两套公式的适用对象
限制截面尺寸防止斜压破坏;
用最小配箍率及箍筋间距、直径防止斜拉破坏;
用受剪承载力计算防止剪压破坏。
公式的上、下限及物理意义
约束梁的受剪性能及其计算
约束梁的受剪承载力低于简支梁;用计算剪跨比代替广义剪跨比,计算约束梁的受剪承载力
偏心受力构件的受剪性能及其计算
轴向压、拉力对受剪承载力的影响
在无腹筋钢筋混凝土梁中,斜裂缝出现后梁的应力状态变化
梁斜压、剪压和
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