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01钢筋和混凝土材料的力学性能
01钢筋和混凝土材料的力学性能 01 钢筋混凝土材料的力学性能 第一章 钢筋混凝土材料的力学性能 1.1 钢筋 1.2 混凝土 1.3 钢筋与混凝土之间的粘结 1.4 保证可靠粘结的具体构造措施 1.5 砼对钢筋的保护作用 1.6 砼结构的环境类别 1.1 钢筋 冷加工钢筋 常温下采用某种工艺对某些等级的热轧钢筋进行加工而成。 热处理钢筋 是对某些特定型号的热轧钢筋进行加热、淬火和回火等工艺处理,使钢筋其强度大幅度提高,但塑性降低率不多得到的钢筋 热轧钢筋的力学及工艺性能 五、 钢筋的选用原则 1.2 混凝土 1.2 混凝土 (二)、 轴心抗拉强度 ft 三、 复合应力状态下混凝土强度 (一) 一次短期荷载作用下混凝土的变形性能 σ-ε关系的数学模型(本构关系) 混凝土的弹性模量 混凝土的泊松比与剪切模量 (二) 混凝土的徐变(长期荷载下的变形) (三) 混凝土在多次重复荷载下的应力-应变关系 ? 如果我们将混凝土棱柱体试块加荷使其压应力达到某个数值σ,然后卸荷至零,并把这一循环多次重复下去,就称为多次重复荷载。 多次重复荷载下应力应变曲线 1. 混凝土一次加荷卸荷时:曲线与横坐标成一环状 2. 混凝土在多次重复荷载作用下的曲线 a. 加荷应力 时,每次卸荷时,塑性变形(不可恢复变形)逐渐减小,曲线越来越闭合成一直线; b. 加荷应力 (某一应力)时,曲线由凸向应力轴逐渐转为凸向应变轴,标志混凝土内部微裂缝发展加剧趋近破坏。(疲劳破坏) 1.3 钢筋与混凝土之间的粘结 一、粘结的意义 二、粘结的概念 2、粘结应力的概念和表达式 三、粘结的分类 2、裂缝间粘结 四、粘结的机理 五、粘结强度 2、影响粘结强度的主要因素 六、光圆钢筋与变形钢筋的粘结性能 1.4 保证可靠粘结的具体构造措施 1.4 保证可靠粘结的具体构造措施 一、 钢筋的混凝土保护层: 不能太小 二 、钢筋的锚固:要有足够的锚固长度 规范取值 计算的锚固长度的修正 三、 钢筋的连接 1.5 、砼对钢筋的保护作用 1.6砼结构的环境类别 小 结 1.钢筋:钢筋的成份、种类和级别,钢筋的应力应变曲线,钢筋的塑性性能,钢筋的冷加工。 2.混凝土:立方体抗压强度,影响混凝土强度的因素,轴心抗压强度,轴心抗拉强度。混凝土的变形:混凝土在一次短期加载时的应力应变性能,混凝土的变形模量。混凝土的徐变。混凝土的收缩。 3.钢筋与混凝土之间的粘结力。 0.17 0.16 0.13 0.19 0.14 0.16 α 七股钢绞线 三股钢绞线 螺旋肋钢丝 刻痕钢丝 带肋钢筋 光面钢筋 钢筋类型 1. 粗直径钢筋的修正:直径>25mm 时 ×1.1 2. 环氧树脂涂层钢筋(抗腐蚀): ×1.25 3. 保护层厚度的修正,当C>3d时:×0.8 (有利) 4. 配筋余量的修正: ×设计配筋量/实际配筋量;抗震时不修正。 5. 锚固长度的最低限度:上述修正系数可以连乘,但修正后的锚固长度有一限值。 ≮ 0.7 且≮250mm 2、受压钢筋的锚固 ≮ 0.7 且≮250mm 2、连接接头位置: 宜设置在受力较小处。同一根钢筋上宜少设接头。接头宜相互错开。 1、连接形式: 绑扎搭接 机械连接或焊接 轴心受拉及小偏拉构件的纵向受力钢筋不得采用搭接接头。受拉钢筋直径28mm,受压钢筋直径32mm,不宜采用绑扎搭接。直接承受动力荷载的构件,宜采用机械连接 控制同一连接区段纵向钢筋接头面积百分率 机械或焊接接头: 不宜大于50% 绑扎接头: 对梁板类及墙类构件宜≤25%; 对柱类构件宜≤50%。 同一连接区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。 3、绑扎搭接长度ll 根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率计算 纵向受拉钢筋搭按长度 纵向受拉钢筋锚固长度 纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,见下表 纵向受拉钢筋 1.6 1.4 1.2 100 50 ≦25 纵向钢筋搭接接头面积百分率(%) 纵向受压钢筋绑扎搭接长度 受压搭接长度≥ 0.7ll , 且在任何情况下≥200mm。 使得钢筋的耐久、耐火性均得到极大提高 混凝土的耐久性根据环境类别和设计使用年限决定。 钢筋混凝土构件是由钢筋和混凝土这两种性质极不相同的材料组成。本章所讨论的混凝土和钢筋的物理力学性能,将为后续各章中讨论各类钢筋混凝土构件的受力性能,计算方法和构造措施提供重要依据。 钢筋混凝土构件是由钢筋和混凝土这两种性质极不相同的材料组成。本章所讨论的混凝土和钢筋的物理力学性能,将为后续各章中讨论各类钢筋混凝土构件的受力性能,计算方法和构造措施提供重要依据。 钢筋混凝土构件是由钢筋和
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