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2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;结构构件某一截面屈服后,将在荷载不增加的情况下产生持续的塑性变形,构件可能在钢筋未进入强化段前就产生过大的变形和裂缝,结构不能正常使用或已破坏。
自调节:形状记忆合金SMA
无侧向约束时圆柱体的单轴抗压强度
*1824年,英国人J.
钢筋表面形状:带肋钢筋表面凹凸不平,与混凝土之间的机械咬合力较
将钢筋在常温下绕一定直径D(弯心直径)的辊轴弯折一定的角度(冷弯角度),用放大镜检查试件表面,如无裂缝、分层以及鳞落等现象,认为材料的冷弯性能合格。
根据统计资料,运用数理统计方法确定的具有一定保证率(钢筋为97.
混凝土的强度指标及变形性能
混凝土的收缩(Shrinkage)
强度不断提高,性能不断改善
另外,体表比小,表面积相对大,加快蒸发,收缩也大。
l0—不包含颈缩区拉伸前的量测标距长度
SteelReinforcedConcrete
内部微裂缝连通形成破坏面,试件承载力开始减小而进入下降段。
在常温下用机械方法将有明显流幅的钢筋拉到超过屈服强度的某一应力值,然后卸载至零。
*1849年,法国人JosephLouisLambot用水泥砂浆涂在钢丝网的两面做成小船----最早的钢筋混凝土结构;
将钢筋在常温下绕一定直径D(弯心直径)的辊轴弯折一定的角度(冷弯角度),用放大镜检查试件表面,如无裂缝、分层以及鳞落等现象,认为材料的冷弯性能合格。
使受弯构件的挠度增大;
双轴应力下的强度(BiaxialStressState)
经过停放或加热后进一步提高了屈服强度并恢复了屈服台阶,这种现象称为冷拉时效硬化。
强度指标的确定(钢材废品限值)ftk
5×10-5/C,钢筋:1.;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;复合应力状态下的混凝土强度
冷拔既能提高抗拉强度又能提高抗压强度,但塑性降低。
钢筋混凝土结构的基本概念
龄期越长,混凝土硬化越充分,水泥石晶体所占比例越大,gel粘性流动少,徐变小。
下降段:随着混凝土强度的提高而更为陡峭。
(5)与混凝土??有良好的粘结
钢筋混凝土结构的基本概念
极限强度?b:颈缩出现下降段,直到拉断。
6fc左右时,抗剪强度达到最大,压应力继续增大,则由于内裂缝发展明显,抗剪强度将随压应力的增大而减小。
预应力混凝土构件不应低于C40。
CompositeStructure
屈服下限
干缩(DryingShrinkage):混凝土硬化后期混凝土内部自由水分的蒸发
混凝土的强度指标及变形性能
加载速度:<C30,0.
钢筋和混凝土的粘结性能
200mm×200mm×200mm换算系数1.
混凝土单调短期加载下的变形性能
细长的钢筋受压时极易压曲
光面钢丝:一般以钢绞线的形式应用
取dx体平衡条件可得
*1884年,德国人Wayss,Bauschingger和Koenen等提出了钢筋应配置在构件中受拉力的部位和钢筋混凝土板的计算理论。;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;2021/6/17;强度标准值=强度平均值-2×均方差
钢筋和混凝土的粘结性能
混凝土的收缩(Shrinkage)
钢筋混凝土结构的基本概念
CubicCompressiveStrength
世博宁波馆独特的竖条毛竹模板清水混凝土剪力墙
光面钢丝:一般以钢绞线的形式应用
D越小,?越大,则钢筋的冷弯性能越好,说明钢筋的塑性好。
混凝土的疲劳强度FatigueStrength
钢筋和混凝土的粘结性能
极限强度?b:颈缩出现下降段,直到拉断。
径向裂缝达到表面,形成沿钢筋的纵向劈裂裂缝。
钢筋计算的基本指标fy
CompositeStructure
经屈服,钢筋和混凝土的材料强度均得到充分利用。
通常,最终收缩应变值约为(2~5)×10-4。
后来,钢筋混凝土结构逐渐得到了推广应用。
后来,钢筋混凝土结构逐渐得到了推广应用。
在RC构件中,受到混凝土极限应变的限制,截面达到破坏时钢筋不大可能进入这样大的应变状态。;2021/6/17;2021/6/1
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