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第1章材料混凝土结构基本原理
第1章 材料的物理力学性能 1.1 钢筋的物理力学性能 7 混凝土结构对钢筋性能的要求 保证构件具有一定的强度储备。 (1)适当的屈强比 (2)足够的塑性 避免发生脆性破坏。 (4)耐久性和耐火性 (3)可焊性 要求钢筋具备良好的焊接性能。 (5)与混凝土具有良好的粘结 必要的混凝土保护层厚度以满足对构件耐火极限的要求。 (6)寒冷地区,防止钢筋低温冷脆导致破坏。 第1章 材料的物理力学性能 1.2 混凝土的物理力学性能 1 立方体抗压强度 用边长为150mm的标准立方体试块在标准条件下养护28d后,以标准试验方法测得的破坏时的平均压应力为混凝土的立方体抗压强度。 影响因素: 按上述规定所测得的具有95%保证率的抗压强度称为混凝土的立方体抗压强度标准值 。 尺寸效应:尺寸越大,内部缺陷较多, 强度较低。 加载速度:加载速度越快,强度越高。 端部约束:涂润滑油 ,强度降低。 第1章 材料的物理力学性能 1.2 混凝土的物理力学性能 1 立方体抗压强度 混凝土强度等级 按立方体抗压强度标准值确定,按 的大小划分为14级。 C15、 C20、 C25、 C30 ~ C80。 混凝土强度等级的选用 采用HRB335、 HRB400、 RRB400级钢筋时, 不得低于C20; 预应力混凝土结构, 不应低于C30; 采用高强钢丝作预应力钢筋时,不宜低于C40。 承受重复荷载构件的混凝土, 不得低于C20; 第1章 材料的物理力学性能 1.2 混凝土的物理力学性能 2 轴心抗压强度 棱柱体高度的取值: ①摆脱端部摩擦力的影响; ②试件不致失稳。 与 的关系: 试验目的:采用棱柱体试件,反映混凝土的实际工作状态。 试件尺寸:我国取 mm为标准试件。 第1章 材料的物理力学性能 1.2 混凝土的物理力学性能 3 轴心抗拉强度 与 的关系: 直接受拉试验 劈裂试验 第1章 材料的物理力学性能 1.2 混凝土的物理力学性能 4 复杂受力状态下混凝土的强度 双轴应力状态 ①双向受拉,接近单轴抗拉强度; ②双向受压,混凝土的侧向变形受到约束,强度提高 ; ③一拉一压,加速了混凝土内部微裂缝的发展 ,抗拉、抗压强度均降低。 混凝土的三轴抗压强度 第1章 材料的物理力学性能 1.2 混凝土的物理力学性能 4 复杂受力状态下混凝土的强度 三轴应力状态 试件侧向变形受到限制,其内部微裂缝的产生和发展受到阻碍,当侧压力增大时,轴向抗压强度也相应增大。 混凝土的三轴抗压强度 第1章 材料的物理力学性能 1.2 混凝土的物理力学性能 4 复杂受力状态下混凝土的强度 剪压或剪拉复合应力状态 ①随着拉应力的增大 , 混凝土的抗剪强度降低。 ②随着压应力的增大 , 混凝土的抗剪强度逐渐增大;当压应力超过某一数值后,抗剪强度随压应力增大而减小。 混凝土的剪压复合强度 第1章 材料的物理力学性能 1.2 混凝土的物理力学性能 5 一次短期加载下混凝土受压的应力—应变曲线 ①当σ≤0.3时, 关系接近于直线; ②当σ=(0.3~0.8)时, 关系偏离直线; ③当σ=(0.8~1.0)时,内部微裂缝进入非稳定发展阶段。 ——峰值应变 ——极限压应变 混凝土的应力—应变曲线 第1章 材料的物理力学性能 1.2 混凝土的物理力学性能 6 三向受压时混凝土的应力—应变曲线 试件纵向受压时,混凝土的横向膨胀受到约束,使核心混凝土处于三向受压状态,内部微裂缝的发展受到抑制,从而提高了试件的纵向强度和延性,特别是延性大为提高。 混凝土圆柱体三向受压时轴向应力—应变曲线 第1章 材料的物理力学性能 1.2 混凝土的物理力学性能 6 三向受压时混凝土的应力—应变曲
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