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《水工钢筋混凝结构》概述

《水工钢筋混凝土结构》概述 1. 钢筋混凝土结构的一般概念和特点 1.1 定义与分类 以混凝土为主,并根据需要配置普通钢筋、预应力筋、钢骨、钢管等,作为主要承重材料的结构,均可称为混凝土结构。 预应力混凝土结构 1.2. 钢筋混凝土结构的特点 混凝土:水泥+石子+砂+水(+ ┄)——人工石 ——砼 抗压强度高,抗拉强度低,破坏时有明显的脆性性质。 钢筋:抗拉和抗压强度都很高;延性较好;易锈蚀 ┄ 钢筋+混凝土 将砼和钢材这两种材料有机地结合在一起,可以取长补短,充分利用材料的性能。 1.3 钢筋混凝土结构的应用 在水利水电工程中,钢筋混凝土可以用来建造平板坝、连拱坝、隧洞衬砌、水电站厂房、机墩、蜗壳、尾水管、调压塔、压力水管、水闸、船闸、码头、渡槽、涵洞、倒虹吸管渠道等。 在土木、交通工程中,可用来建造住宅、厂房、仓库、高层楼房、水池、水塔、桥梁、电视塔等。 1.4 钢筋混凝土结构的发展简史 19世纪中叶 钢筋混凝土从开始采用 1867年法国巴黎花匠蒙列(J.Monier) ——花盆; 1875年美国人沃德(W.E.Ward)——第一所RC房屋; 1877年有了各种钢筋混凝土梁的试验成果; 1905年发明了钢筋混凝土无梁楼板; 1925年德国建造了钢筋混凝土的薄壳结构; 1928年法国工程师弗列西涅(E.Freyssinet)用高强钢丝和混凝土制成了预应力混凝土构件 标志性建筑 : *德国法兰克福市的飞机库屋盖,它采用预应力轻骨料混凝土建造,结构跨度达90米; *加拿大多伦多电视塔,高达553米; * 马来西亚吉隆坡的双塔大厦,建筑高度达452米; * 上海金茂大厦,地上88+3层,高度达420.5米; * 上海电视塔,主体结构高350米,塔高468米; * 上海杨浦大桥,全长7658米,主桥跨径602米; * 长江三峡工程 ┄ ┄ 发展方向 : 与砖石结构、钢木结构相比,钢筋砼结构的历史并不长,但发展非常迅速,目前砼结构已成为土木、水利工程结构中最主要的结构。 在材料方面: 向高强(100~200N/mm2 )、轻质(14~18kN/m3)、高流动性、自密实、耐久及具有特殊性能的混凝土发展; 在计算理论方面: 经历了容许应力法、破损(坏)阶段法和极限状态法三个阶段。 2.1 规范和设计理论 2.2 结构的功能要求、可靠性与可靠度 2.3 极限状态 2.4 作用和材料强度的取值 2.4 作用和材料强度的取值 2.5 基于概率的极限状态设计法 2.5 基于概率的极限状态设计法 2.5 基于概率的极限状态设计法 2.6 实用的设计表达式 2.6 实用的设计表达式 3. 钢筋混凝土材料性能认识 3.1 钢筋的品种和规格 ★ 按化学成分区分 低碳钢:(含碳量0.25%)强度低、塑性好 中碳钢:(0.25%≤含碳量≤0.6%) 高碳钢:(含碳量0.6%)强度高、塑性差 低合金钢:碳素钢基础上加入少量合金元素而成, 强度高、塑性好 ★ 按外形区分 光面钢筋 变形钢筋 月牙肋—— 纹路与肋不相交, 不易产生应力集中,粘结强度 略低于等高肋钢筋。 等高肋——(螺旋纹、人字纹)与钢筋砼粘结力好,纹路与肋相交,易产生应力集中。 ★按加工方式区分 热轧钢筋 Ⅰ级钢筋: 光面低碳钢,塑性好、强度低; 多作为厚度不大楼板的受力钢筋和箍筋。 Ⅱ级钢筋、 Ⅲ级钢筋: 月牙肋、低合金钢,强度较高; 多作为钢筋砼构件受力钢筋,尺寸较大的构件,为增强与砼的粘结可用Ⅱ级钢作箍筋。 Ⅳ级钢筋: 等高肋、低合金钢,强度高; 一般经冷拉后用于预应力钢筋砼结构。 冷加工钢筋 热轧钢筋常温下经冷拉、冷拔、冷轧、冷扭加工后而成。冷加工提高钢筋的强度,节约钢材。冷加工后,强度提高,塑性降低。一般用于预应力砼结构。 热处理钢筋 等高肋低合金钢,Ⅳ级钢经加热、淬火和回火等调质工艺而成,强度提高,塑性降低不多。用于预应力砼结构。 钢丝 直径<6mm,外形有光面、刻痕和螺旋肋三种,另有二股、三股和七股钢绞线,外接圆直径9.5~15.2 mm。用于预应力砼结构。 ★含碳量高,屈服强度和抗拉强度高,伸长率小,流幅缩短。 3.3 砼的强度 (1)立方体抗压强度fcu 砼结构主要利用其抗压强度,因此抗压强度是最主要和最基本的指标。 标准立方体强度:标准立方体试件测得的抗压强度,用fcu表示。 砼强度等级:边长150mm立方体,温度

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