混凝土设计原理第2章答案

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结构设计原理第二章混凝土习题及答案

结构设计原理第二章混凝土习题及答案

结构设计原理第二章混凝土习题及答案第二章混凝土结构的设计方法一、填空题1、结构的、、、统称为结构的可靠性。

2、当结构出现或或或状态时即认为其超过了承载力极限状态。

3、当结构出现或或或状态时即认为其超过了正常使用极限状态。

4、结构的可靠度是结构在、、完成的概率。

5、可靠指标=,安全等级为二级的构件延性破坏和脆性破坏时的目标可靠指标分别是和。

6、结构功能的极限状态分为和两类。

7、我国规定的设计基准期是年。

GAGGAGAGGAFFFFAFAF8、结构完成预定功能的规定条件是、、。

9、可变荷载的准永久值是指。

10、工程设计时,一般先按极限状态设计结构构件,再按极限状态验算。

二、判断题1、结构的可靠度是指:结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率值。

GAGGAGAGGAFFFFAFAF2、偶然作用发生的概率很小,持续的时间很短,但一旦发生,其量值可能很大。

3、钢筋强度标准值的保证率为97.73%。

HPB235级钢筋设计强度210N/mm2,意味着尚有2.27%的钢筋强度低于210N/mm2。

4、可变荷载准永久值:是正常使用极限状态按长期效应组合设计时采用的可变荷载代表值。

5、结构设计的基准期一般为50年。

即在50年内,结构是可靠的,超过50年结构就失效。

6、构件只要在正常使用中变形及裂缝不超过《规范》规定的允许值,承载力计算就没问题。

7、某结构构件因过度的塑性变形而不适于继续承载,属于正常使用极限状态的问题。

8、请判别以下两种说法的正误:(1)永久作用是一种固定作用;(2)固定作用是一种永久作用。

9、计算构件承载力时,荷载应取设计值。

10、结构使用年限超过设计基准期后,其可靠性减小。

11、正常使用极限状态与承载力极限状态相比,失效概GAGGAGAGGAFFFFAFAFGAGGAGAGGAFFFFAFAF率要小一些。

12、没有绝对安全的结构,因为抗力和荷载效应都是随机的。

13、实用设计表达式中的结构重要性系数,在安全等级为二级时,取00.9γ=。

混凝土结构设计原理第三版课后习题答案

混凝土结构设计原理第三版课后习题答案

李乔主编钢筋混凝土结构第三版课后习题答案一、第一章无二、第二章2.1结构中常用的钢筋品种有哪些?其适用范围有何不同?答:结构中常用钢筋包括:HPB300、HRB335、HRB400和HRB500级钢筋。

HPB300主要用于箍筋,也可以作为一般构件的纵向受力钢筋;HRB335过去是主要的纵向受力钢筋,现受限使用并准备逐步淘汰的品种;HRB400和HRB500是目前要推广使用的主要钢筋,主要用于梁、柱等重要构件的纵向受力钢筋和箍筋。

2.2简述混凝土立方体抗压强度、混凝土等级、轴心抗压强度、轴心抗拉强度的意义以及他们之间的区别。

答:混凝土立方体抗压强度可以用来确定混凝土等级,也可以用来计算轴心抗压强度;混凝土等级根据立方体抗压强度标准值并具有95%超值保证率来确定的,表征混凝土的等级;轴心抗压强度是混凝土结构最基本的强度,其值一般通过立方体抗压强度并根据折减系数来确定;轴心抗拉强度表征混凝土抵抗拉力的能力,用于计算混凝土构件在混凝土开裂之前的承载力,或者控制混凝土构件的开裂。

2.3简述混凝土应力-应变关系特征。

(2004年真题)答:混凝土应力应变特征:应力较小时(00.3c f ≤σ),曲线基本成直线变化,混凝土内部的微裂缝没有发展;随着应力的增加000.8~0.3c c f f =σ,开始出现越来越明显的非弹性性质,内部微裂缝开始发展,但处于稳定状态;当00 1.0~0.8c c f f =σ时,应力应变曲线斜率急剧减少,内部微裂缝进入非稳定状态;最终达到峰值应力点,但此点并不是应变最大点;随后应力应变曲线下降,直至最后达到最大应变处,构件破坏。

2.4混凝土收缩、徐变与哪些因素有关?(2004年真题)答:影响徐变与收缩的因素:(1)持续压应力的大小(2)混凝土组成成分和配合比(3)养护和使用时的温度、湿度(4)构件体表比(5)受荷载时混凝土的龄期2.5如何保证钢筋和混凝土之间有足够的粘结力?答:混凝土角度:(1)提高混凝土的强度;(2)考虑到混凝土浇筑时泌水下沉和气泡溢出而形成空隙层对黏粘结力的影响,规范规定,对高度超过300mm的梁,应分层浇注;(3)规定了混凝土保护层的最小厚度。

混凝土结构设计原理第二版(梁兴文、史庆轩)课后题答案

混凝土结构设计原理第二版(梁兴文、史庆轩)课后题答案

4-1、一钢筋混泥土矩形截面梁截面尺寸 b× h= 250mm×500mm,混泥土强度等级 C25, HRB335 级钢筋,弯矩设计值 M=125KN·m,试计算受拉钢筋截面面积,并绘制配筋图。 『解』 (1)先假定受力钢筋按一排布置,as=35mm 查附表 1—2、2—3、表 4—2、4—4 得:
2 3 mm 54 9.456
柱的承载力 N= 0.9( fc Acor f y As f y Asso 2a)
0.9 (14.3 196250 360 2010 2 210 3549.456) 3.395 103 KN
<1.5 × 0.9 (
f y AS f c AS )
h0 =h—as=500—35=465mm
1 =1.0 , f c =11.9 N/ mm2 , f y =300N/ mm2 , b =0.550
M 125 106 s = 1 f cbh02 = 250 4652 1.0 11.9 =0.1943
查附表 4—1 得 =0.2177< b =0.550 (2)所需纵筋面积 AS :
Υ0 →结构重要性系数 R →结构构件的承载力设计值 fC,fs→混凝土,钢筋的强度设计值
rc,rs→混凝土,钢筋的强度材料分项系数 ak→Mɑ参数标准值 3-1 某四层四跨现浇框架结构的第二层内柱轴向压力设计值 N=140×104N,楼层高 H=5.4m, 计算长度 L0=1.25H,混泥土强度等级为 C20,HRB400 级钢筋。试求柱截面尺寸及纵筋面积。
2 『解』查表得: 1 =1.0 , f c =9.6N/ mm
,
f y =360N/ mm2
l0 =1.25 5.4=6.75m

混凝土结构设计原理(第五版)课后习题答案

混凝土结构设计原理(第五版)课后习题答案

《混凝土结构设计原理》思考题及习题(参考答案)苏州科技学院土木工程系2003年8月第1章绪论思考题1.1钢筋混凝土梁破坏时的特点是:受拉钢筋屈服,受压区混凝土被压碎,破坏前变形较大,有明显预兆,属于延性破坏类型。

在钢筋混凝土结构中,利用混凝土的抗压能力较强而抗拉能力很弱,钢筋的抗拉能力很强的特点,用混凝土主要承受梁中和轴以上受压区的压力,钢筋主要承受中和轴以下受拉区的拉力,即使受拉区的混凝土开裂后梁还能继续承受相当大的荷载,直到受拉钢筋达到屈服强度以后,荷载再略有增加,受压区混凝土被压碎,梁才破坏。

由于混凝土硬化后钢筋与混凝土之间产生了良好的粘结力,且钢筋与混凝土两种材料的温度线膨胀系数十分接近,当温度变化时,不致产生较大的温度应力而破坏二者之间的粘结,从而保证了钢筋和混凝土的协同工作。

1.2钢筋混凝土结构的优点有:1)经济性好,材料性能得到合理利用;2)可模性好;3)耐久性和耐火性好,维护费用低;4)整体性好,且通过合适的配筋,可获得较好的延性;5)刚度大,阻尼大;6)就地取材。

缺点有:1)自重大;2)抗裂性差;3)承载力有限;4)施工复杂;5)加固困难。

1.3本课程主要内容分为“混凝土结构设计原理”和“混凝土结构设计”两部分。

前者主要讲述各种混凝土基本构件的受力性能、截面设计计算方法和构造等混凝土结构的基本理论,属于专业基础课内容;后者主要讲述梁板结构、单层厂房、多层和高层房屋、公路桥梁等的结构设计,属于专业课内容。

学习本课程要注意以下问题:1)加强实验、实践性教学环节并注意扩大知识面;2)突出重点,并注意难点的学习;3)深刻理解重要的概念,熟练掌握设计计算的基本功,切忌死记硬背。

第2章混凝土结构材料的物理力学性能思考题2.1①混凝土的立方体抗压强度标准值f cu,k是根据以边长为150mm的立方体为标准试件,在(20±3)℃的温度和相对湿度为90%以上的潮湿空气中养护28d,按照标准试验方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度确定的。

《混凝土结构基本原理》习题解答

《混凝土结构基本原理》习题解答

第2章混凝土结构材料的物理力学性能§2.1 混凝土的物理力学性能习题1题型:填空题题目:立方体抗压强度(f cu,f c u,k):以边长为的立方体在的温度和相对湿度以上的潮湿空气中养护天,依照标准试验方法测得的强度作为混凝土的立方体抗压强度,单位为。

分析与提示:本题主要考察学生对立方体抗压强度概念中关键因素是否掌握,通过此题的评讲可加深学生对混凝土强度影响因素的理解.答案:以边长为150mm的立方体在(20+3)°C的温度和相对湿度90%以上的潮湿空气中养护28天,依照标准试验方法测得的抗压强度作为混凝土的立方体抗压强度,单位为N/mm2.习题2题型:绘图简述题题目:绘制混凝土棱柱体受压应力-应变全曲线,标注曲线上的特征点,并简要分段叙述曲线的特征及意义.分析与提示:通过本题帮助学生理解混凝土受压的强度和变形性能。

答案:混凝土棱柱体实测受压应力-应变全曲线见下图。

由图可见,曲线分为上升段和下降段,其中OA段为线弹性变形阶段,应力-应变关系接近直线;AB段为裂缝稳定扩展阶段, 应变的增长速度较弹性阶段略有增加,应力-应变关系呈略为弯曲的曲线;BC段为裂缝不稳定扩展阶段,应变快速增长,应力-应变呈明显的曲线关系;CD段为初始下降段,应变增长不太大的情况下应力迅速下降,曲线呈下凹形状,试件平均应力强度下降显著;DE段,当应力下降到一定程度,应变增长率明显增大,曲线呈下凹形状,试件应变增长显著;EF段,试件残余平均应力强度较低,应变较大,已无结构意义。

§2。

2 钢筋的物理力学性能习题1题型:绘图简述题题目:绘制有明显流幅钢材的受拉应力-应变全曲线,标注曲线上的特征点,并简要叙述曲线的特征及意义。

分析与提示:通过本题帮助学生理解有明显流幅钢材受拉的强度和变形性能.答案:钢筋受拉应力-应变全曲线见下图。

由图可见,曲线分为上升段、平台段、强化段和颈缩段.其中OA段(原点→比例极限点)为线性阶段,AB'段(比例极限点→屈服上限)应变较应力增长稍快,应变中包含少量塑性成分;B'(B)C段(屈服上(下)限→屈服台阶终点)应力基本不变,应变急速增长;CD段(屈服台阶终点→极限应力点)应变增长较快,应力有一定幅度的增长;DE段(极限应力点→材料强度破坏)即使应力下降,钢材的应变仍然增长,试件出现明显的“颈缩”现象。

武汉理工大学《混凝土结构设计原理》各章重点习题及答案.

武汉理工大学《混凝土结构设计原理》各章重点习题及答案.

一、判断题(请在你认为正确陈述的各题干后的括号内打,否则打“X”。

每小题1 分・)第1章钢筋和混凝土的力学性能1.混凝土立方体试块的尺寸越人,强度越高。

()2.混凝土在三向压力作用下的强度可以提高。

()3.普通热轧钢筋受压时的屈服强度与受拉时基本相同。

()4・钢筋经冷拉后,强度和塑性均可提高。

()5.冷拉钢筋不宜用作受压钢筋。

()6.C20 表示/cu=20N/mmo ()7.混凝土受压破坏是由于内部微裂缝扩展的结果。

()8.混凝土抗拉强度随着混凝土强度等级提高而增大。

()9.混凝土在剪应力和法向应力双向作用2抗剪强度随拉应力的增人而增人。

()10.混凝土受拉时的弹性模量与受压时相同。

()11.线性徐变是指压应力较小时,徐变与应力成正比,而非线性徐变是指混凝土应力较大时,徐变増长与应力不成正比。

()12.混凝土强度等级愈高,胶结力也愈人()13.混凝土收缩、徐变与时间有关,且互相影响。

()第3章轴心受力构件承载力1.轴心受压构件纵向受压钢筋配置越多越好。

()2.轴心受压构件中的箍筋应作成封闭式的。

()3.实际工程中没有真正的轴心受压构件。

()4.轴心受压构件的长细比越大,稳定系数值越高。

()5.轴心受斥构件计算中,考虑受压时纵筋容易斥曲,所以钢筋的抗斥强度设计值最人取为400N / lmr o ( )6.螺旋箍筋柱既能提高轴心受压构件的承我力,又能捉高柱的稳定性。

()第4章受弯构件正截面承载力1.混凝土保护层厚度越大越好。

()2.对于x<h f的T形截面梁,因为其正截面受弯承载力相肖于宽度为bf的矩形截面梁,所以其配筋率应按p=-^-來计算。

()bfho3.板中的分布钢筋布置在受力钢筋的下而。

()4.在截面的受压区配置一定数最的钢筋对于改善梁截面的延性是有作用的。

()5.双筋截面比单筋截面更经济适用。

()6.截面复核中,如果歹〉仇,说明梁发生破坏,承载力为0。

()7.适筋破坏的特征是破坏始自于受拉钢筋的屈服,然后混凝土受压破坏。

混凝土结构设计原理知到章节答案智慧树2023年北方工业大学

混凝土结构设计原理知到章节答案智慧树2023年北方工业大学

混凝土结构设计原理知到章节测试答案智慧树2023年最新北方工业大学第一章测试1.与素混凝土梁相比,钢筋混凝土梁的承载力()。

参考答案:提高很多2.与素混凝土梁相比,钢筋混凝土梁抗开裂的能力()。

参考答案:提高不多3.钢筋混凝土构件在正常使用荷载下()。

参考答案:通常是带裂缝工作的4.在混凝土中配置受力钢筋的主要作用是提高结构或构件的()。

参考答案:承载力;变形能力5.结构或构件的破坏类型有()。

参考答案:脆性破坏;延性破坏第二章测试1.混凝土立方体标准试件的边长是()。

参考答案:150mm2.混凝土强度的基本指标是()。

参考答案:立方体抗压强度标准值3.混凝土在复杂应力状态下强度降低的是()。

参考答案:一拉一压4.混凝土的侧向约束压应力提高了混凝土的()。

参考答案:抗压强度和延性5.混凝土强度等级越高,则其受压应力-应变曲线的下降段()。

参考答案:越陡峭6.混凝土在持续不变的压力长期作用下,随时间延续而增长的变形称为()。

参考答案:徐变7.碳素钢的含碳量越高,则其()。

参考答案:强度越高,延性越低8.对于无明显屈服点的钢筋,其强度标准值取值的依据是()。

参考答案:条件屈服强度9.混凝土立方体试块尺寸越大,量测的抗压强度就越高。

()参考答案:错10.水灰比越大,混凝土的徐变和收缩也越大。

()参考答案:对11.对有明显流幅的钢筋的屈服强度对应于其应力应变曲线的上屈服点。

()参考答案:错12.粘结应力实际上也就是钢筋与混凝土接触面上的剪应力。

()参考答案:对第三章测试1.结构的可靠度是指结构在规定时间内和规定的条件下完成预定功能的____ 。

参考答案:null2.一般情况下普通住宅和办公楼的安全等级属于 ____ 级。

参考答案:null3.整个结构或结构构件承受作用效应的能力,称为结构____,用R表示。

null4.永久荷载的代表值只有____值一种。

参考答案:null5.材料强度的设计值 ____材料强度的标准值。

混凝土设计原理第2章答案

混凝土设计原理第2章答案

思 考 题-答案2.1 混凝土的立方体抗压强度标准值f cu ,k 、轴心抗压强度标准值f ck 和轴心抗拉强度标准值f tk 是如何确定的?答:混凝土的立方体抗压强度标准值f cu,k 的确定:以标准方法制作的边长150mm 的立方体试块,在标准条件下(温度20±2℃,相对湿度不低于95%)养护28d ,按标准试验方法加载至破坏,测得的具有95%以上保证率的抗压强度作为混凝土立方体抗压强度的标准值,用f cu,k 表示,单位为N/mm 2。

轴心抗压强度标准值f ck 的确定:是根据150mm×150mm×300mm 的棱柱体标准试件,在与立方体标准试件相同的养护条件下,按照棱柱体试件试验测得的具有95%保证率的抗压强度确定的。

具体按下式计算:k cu,c2c1ck 88.0f f αα=式中 αc1-棱柱体强度与立方体强度之比值,当混凝土强度等级≤C50时取αc1=0。

76, C80取αc1=0。

82,其间按线性内插法确定。

αc2-混凝土的脆性折减系数,当混凝土强度等级≤C40时取αc2=1。

0, C80取αc2=0。

87,其间按线性内插法确定。

轴心抗拉强度标准值f tk 的确定:可采用轴心抗拉试验(试件尺寸100mm×100mm×500mm)直接测试或通过圆柱体(或立方体)的劈裂试验间接测试,测得的具有95%保证率的轴心抗拉强度确定的。

具体按下式计算:()c245.00.55k cu,tk 645.11395.088.0αδ-⨯=f f2。

2 混凝土的强度等级是如何划分的?我国《规范》GB50010规定的混凝土强度等级有哪些?对于同一强度等级的混凝土,试比较立方体抗压强度、轴心抗压强度和轴心抗拉强度的大小并说明理由.答:混凝土的强度等级是依据立方体抗压强度标准值f cu,k 确定的。

我国《规范》GB50010规定的混凝土强度等级有:C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75和C80,共14个等级。

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思 考 题-答案2.1 混凝土的立方体抗压强度标准值f cu,k 、轴心抗压强度标准值f ck 和轴心抗拉强度标准值f tk 是如何确定的?答:混凝土的立方体抗压强度标准值f cu,k 的确定:以标准方法制作的边长150mm 的立方体试块,在标准条件下(温度20±2℃,相对湿度不低于95%)养护28d ,按标准试验方法加载至破坏,测得的具有95%以上保证率的抗压强度作为混凝土立方体抗压强度的标准值,用f cu,k 表示,单位为N/mm 2。

轴心抗压强度标准值f ck 的确定:是根据150mm×150mm×300mm 的棱柱体标准试件,在与立方体标准试件相同的养护条件下,按照棱柱体试件试验测得的具有95%保证率的抗压强度确定的。

具体按下式计算:k cu,c2c1ck 88.0f f αα=式中 αc1-棱柱体强度与立方体强度之比值,当混凝土强度等级C50时取αc1=0.76, C80取αc1=0.82,其间按线性内插法确定。

αc2-混凝土的脆性折减系数,当混凝土强度等级C40时取αc2=1.0, C80取αc2=0.87,其间按线性内插法确定。

轴心抗拉强度标准值f tk 的确定:可采用轴心抗拉试验(试件尺寸100mm×100mm×500mm )直接测试或通过圆柱体(或立方体)的劈裂试验间接测试,测得的具有95%保证率的轴心抗拉强度确定的。

具体按下式计算:()c245.00.55k cu,tk 645.11395.088.0αδ-⨯=f f2.2 混凝土的强度等级是如何划分的?我国《规范》GB50010规定的混凝土强度等级有哪些?对于同一强度等级的混凝土,试比较立方体抗压强度、轴心抗压强度和轴心抗拉强度的大小并说明理由。

答:混凝土的强度等级是依据立方体抗压强度标准值f cu,k 确定的。

我国《规范》GB50010规定的混凝土强度等级有:C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75和C80,共14个等级。

对于同一强度等级的混凝土,立方体抗压强度>轴心抗压强度>轴心抗拉强度。

这是因为由于棱柱体标准试件比立方体标准试件的高度大,试验机压板与试件之间的摩擦力对棱柱体试件高度中部的横向变形的约束影响比对立方体试件的小,所以测得的棱柱体试件的抗压强度(即轴心抗压强度)比立方体试件的抗压强度值小;同时混凝土的抗拉强度又远小于其抗压强度。

因此,f cu >f c >f t 。

2.3 试述一次短期加载下混凝土受压时应力-应变曲线的特征。

答:一次短期加载下混凝土受压时的应力-应变曲线见下图:由图可见,混凝土受压的应力-应变全曲线包括上升段和下降段两个部分。

上升段(OC)又可分为三段(OA、AB、BC)。

第1阶段(OA段):从加载至应力约为(0.3~0.4)f c的A点,该阶段应力较小,混凝土的变形主要是骨料和水泥晶体受力后产生的弹性变形,应力-应变关系接近直线,A点称为比例极限;第2阶段(AB段):超过A点,进入裂缝稳定发展的第2阶段,至临界点B,此点应力可以作为混凝土长期抗压强度的依据;第3阶段(BC段):超过B点,进入裂缝不稳定发展的第3阶段,至峰点C,此点应力为混凝土的棱柱体抗压强度f c,相应的应变称为峰值应变ε0,其值在0.0015~0.0025之间波动,对于≤C50的混凝土,通常取ε0=0.002。

下降段(CE)又可分为两段(CD、DE)。

第4阶段(CD段):超过峰点C之后,裂缝迅速发展,混凝土内部结构的整体性受到愈来愈严重的破坏,赖以传递荷载的路线不断减少,试件的平均应力强度下降,此阶段曲线凹向应变轴,直到曲线出现拐点D。

第5阶段(DE段):超过拐点D之后,曲线开始变为凸向应变轴,此阶段只靠骨料间的咬合力、摩擦力以及残余的承压面来承受荷载,直至曲线中曲率最大的收敛点E。

从收敛点E以后的曲线称为收敛段,这时贯通的主裂缝已很宽,内聚力已几乎耗尽,对于无侧向约束的混凝土,收敛段已没有结构意义。

混凝土应力-应变曲线的形状和特征是混凝土内部结构发生变化的力学标志。

2.4 什么是混凝土的疲劳破坏?答:混凝土的疲劳是在荷载重复作用下产生的。

混凝土在荷载重复作用下引起的破坏称为疲劳破坏。

下图是混凝土棱柱体标准试件在多次重复荷载作用下的应力-应变曲线。

从图可以看出,当一次加载应力σ1小于混凝土的疲劳强度f f c时,其加载卸载应力-应变曲线OAB形成了一个环状。

而在多次加卸载作用下,应力-应变环会越来越密合,最后密合成一条直线。

当一次加载应力σ3大于混凝土的疲劳强度f f c时,在经过多次重复加卸载后,其应力-应变曲线由凸向应力轴而逐渐变成凸向应变轴,加卸载不能形成封闭环,这标志着混凝土内部微裂缝的发展加剧,试件趋近破坏。

随着重复荷载次数的增加,应力-应变曲线倾角不断减小,当荷载重复到每一特定的次数时,混凝土试件由于内部严重开裂或变形过大而导致破坏。

2.5 什么是混凝土的徐变?什么是混凝土的收缩?影响徐变和收缩的主要因素有哪些?答:混凝土在荷载的长期作用下,其应变或变形随时间增长的现象称为混凝土的徐变。

混凝土在空气中结硬时其体积会缩小,这种体积缩小的现象称为混凝土的收缩。

影响徐变的主要因素有:应力大小、材料组成和外部环境三个方面。

长期作用的压应力大小是影响混凝土徐变的主要因素之一。

当初始应力σci≤0.5f c时,徐变与应力成正比,称为线性徐变;当初始应力0.5f c<σci≤0.8f c时,徐变与应力不成正比,称为非线性徐变;当初始应力σci>0.8f c时,徐变的发展最终将导致混凝土破坏,所以取0.8f c作为混凝土的长期抗压强度。

混凝土的材料组成是影响徐变的内在因素。

水泥用量越大、水灰比越大,徐变就越大;骨料的弹性模量越大以及骨料所占的体积比越大,徐变就越小。

外部环境包括养护和使用的条件。

养护时的湿度越大、温度越高,徐变就越小;使用时的湿度越大、温度越低,徐变就越小。

另外,加载的龄期越早,徐变就越大;构件的体积与面积之比值越大,徐变就越小。

影响混凝土收缩的主要因素有:1)水泥的品种和用量:早强水泥的收缩量比普通水泥的大10%左右;水泥用量越多,水灰比越大,水泥强度等级越高,收缩越大;2)骨料的性质、粒径和含量:骨料含量越大、弹性模量越高,收缩量越小;骨料粒径大,对水泥浆体收缩的约束大,且达到相同稠度所需的用水量少,收缩量也小;3)养护条件:完善及时的养护、高温高湿养护、蒸汽养护等工艺加速水泥的水化作用,减少收缩量;4)使用期的环境条件:构件周围所处的温度高,湿度低,都增大水分的蒸发,收缩量大;5)构件的形状和尺寸:混凝土中水分的蒸发必须由结构的表面。

因此结构的体积与表面积之比,或线形构件的截面面积和截面周界长度之比增大,水分增发量减小,表面碳化面积也小,收缩量减小;6)其它因素:配制混凝土的各种添加剂、构件的配筋率、混凝土的受力状态等在不同程度上影响收缩量。

2.6 有明显流幅钢筋和无明显流幅钢筋的应力-应变关系有什么不同?答:有明显流幅钢筋的应力—应变曲线有明显的屈服点和流幅,而无明显流幅钢筋则没有。

2.7 钢筋的强度和塑性指标有哪些?在混凝土结构设计中,钢筋强度如何取值?对钢筋的性能有哪些要求?答:钢筋的强度指标有屈服强度、极限抗拉强度;钢筋的塑性指标有伸长率和冷弯性能。

在混凝土结构设计中,对于有明显流幅钢筋,取屈服下限作为钢筋的屈服强度;对于无明显流幅钢筋,取极限抗拉强度σb的85%作为条件屈服点,取条件屈服点作为钢筋的屈服强度。

混凝土结构对钢筋性能的要求主要体现在钢筋的强度、塑性、可焊性、耐火性和与混凝土的粘结性能五个方面。

2.8影响钢筋和混凝土之间粘结的因素有哪些?又如何从构造上保证钢筋和混凝土之间的可靠粘结?答:钢筋与混凝土之间的粘结强度受许多因素的影响,主要有混凝土强度、钢筋外形、混凝土保护层厚度和钢筋净距、横向配筋、受力情况和浇筑混凝土时钢筋的位置等。

(1)混凝土强度。

混凝土强度越高,粘结强度越大。

试验表明,粘结强度与混凝土抗拉强度f t 成正比例。

(2)钢筋外形。

钢筋外形对粘结强度的影响很大,带肋钢筋的粘结强度远高于光圆钢筋。

(3)混凝土保护层厚度和钢筋净距。

试验表明,混凝土保护层厚度对光圆钢筋的粘结强度影响很小,而对带肋钢筋的影响十分显著。

适当增大混凝土保护层厚度和钢筋净距,可以提高粘结强度。

(4)横向配筋。

混凝土构件中配有的横向钢筋可以有效地抑制混凝土内部裂缝的发展,提高粘结强度。

(5)受力情况。

支座处的反力等侧向压力可增大钢筋与混凝土接触面的摩擦力,提高粘结强度。

剪力产生的斜裂缝将使锚固钢筋受到销栓作用而降低粘结强度。

在重复荷载或反复荷载作用下,钢筋与混凝土之间的粘结强度将退化。

(6)浇筑混凝土时钢筋所处的位置。

对于大厚度混凝土结构而言,当混凝土浇筑深度超过300mm时,钢筋底面的混凝土由于离析泌水、沉淀收缩和气泡溢出等原因,使混凝土与其上部的水平钢筋之间产生空隙层,从而消弱了钢筋与混凝土之间的粘结作用。

为了保证钢筋与混凝土之间粘结可靠,《规范》GB50010从以下四个方面进行了规定:(1)对于不同强度等级的混凝土和钢筋,规定了钢筋的最小锚固长度和搭接长度;(2)规定了钢筋的最小间距和混凝土保护层的最小厚度;(3)对钢筋接头范围内的箍筋加密进行了规定;(4)对钢筋端部弯钩的设置进行了规定。

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