2.3混凝土

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混凝土结构施工标准

混凝土结构施工标准

混凝土结构施工标准混凝土是一种常用的建筑材料,广泛应用于各种工程中,包括住宅、商业建筑、道路和桥梁等。

为确保混凝土结构的施工质量和安全性,制定一套科学的混凝土结构施工标准至关重要。

本文将介绍混凝土结构施工标准的相关要求和注意事项。

1. 施工工艺要求1.1 混凝土搅拌与浇筑混凝土搅拌时,应确保配合比准确,并遵循搅拌比例。

同时,加水量应适中,以保证混凝土的流动性和坍落度。

在浇筑过程中,应严格控制浇筑速度和压实度,以避免混凝土中的气泡和空隙。

1.2 混凝土浇筑温度控制混凝土浇筑温度应根据施工环境和混凝土配合比进行控制。

高温环境下,应采取降低混凝土温度的措施,如增加冷却水的添加量;低温环境下,应采取加热混凝土的方法,以确保混凝土的强度和稳定性。

1.3 混凝土养护混凝土浇筑完成后,应及时进行养护。

养护期间,应保持适宜的湿度和温度,避免混凝土早期干裂和表面开裂。

同时,应避免构件表面直接暴露在阳光下或受到大风的吹袭,以免引起温度变化和混凝土龟裂。

2. 施工质量要求2.1 混凝土强度检测混凝土强度是评判混凝土结构质量的重要指标之一。

在施工中,应定期进行混凝土强度检测,以确保混凝土达到设计要求的强度。

检测方法可以采取现场试块或无损检测等。

2.2 钢筋安装质量在混凝土结构中,钢筋起着增强混凝土强度和抗拉承载能力的作用。

钢筋安装时,应根据设计要求进行定位和连接,并确保钢筋的正确覆盖厚度和间距。

同时,应注意钢筋的防锈处理,以避免钢筋腐蚀和影响结构的使用寿命。

2.3 混凝土表面平整度和光洁度混凝土结构的表面平整度和光洁度直接影响建筑物的外观和使用效果。

在施工中,应采取相应的措施,保证混凝土表面的平整度和光洁度。

如有必要,可以进行打磨和修补,以达到设计要求和使用需求。

3. 安全措施3.1 施工场地安全混凝土施工过程中,应加强施工场地的安全管理,确保人员和设备的安全。

施工现场应设置明显的警示标志和安全防护设施,如安全网、防护栏杆等。

混凝土与钢筋的粘结

混凝土与钢筋的粘结

混凝土与钢筋的粘结
基本锚固长度
l
钢筋的基本锚固长度取决 于钢筋的强度及混凝土抗 拉强度,并与钢筋的外形 有关。《规范》规定纵向
f y 受拉钢筋的锚固长度作为 d钢 筋 的 基 本 锚 固 长 度 , 其
f 计算公式为: t
小结
01
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。
2.3 混凝土与钢筋的粘结
01 变形钢筋与混凝土之间的机械咬合作用主要是由于变 形钢筋肋间嵌入混凝土而产生的。
02 变形钢筋和混凝土的机械咬合作用
混凝土与钢筋的粘结
影响粘结的因素 影响钢筋与混凝土粘结强度的因素很多,主要有混凝土强度、保护层厚度及钢筋净间
距、横向配筋及侧向压应力,以及浇筑混凝土时钢筋的位置等。
1. 光圆钢筋及变形钢筋的粘结强度都随混凝土强度等级的提高而提高,但不与立方体强度成正比。 2. 变形钢筋能够提高粘结强度。 3. 钢筋间的净距对粘结强度也有重要影响。
2.3 混凝土与钢筋的粘结
影响粘结的因素 D.横向钢筋可以限制混凝土内部裂缝的发展,提高粘结强度。 E.在直接支撑的支座处,横向压应力约束了混凝土的横向变形,
可以提高粘结强度。 F.浇筑混凝土时钢筋所处的位置也会影响粘结强度。
2.3 混凝土与钢筋的粘结
钢筋的锚固与搭接 ◆保证粘结的构造措施 (1)对不同等级的混凝土和钢筋,要保证最小搭接长度和锚固长度; (2)为了保证混凝土与钢筋之间有足够的粘结,必须满足钢筋最小间距
和混凝土保护层最小厚度的要求; (3)在钢筋的搭接接头内应加密箍筋; (4)为了保证足够的粘结在钢筋端部应设置弯钩; (5)对大深度混凝土构件应分层浇筑或二次浇捣; (6)一般除重锈钢筋外,可不必除锈。

混凝土的弹性模量(MPa)

混凝土的弹性模量(MPa)

混凝土的弹性模量(MPa)混凝土的弹性模量(MPa)混凝土是一种常见的建筑材料,用于制作建筑结构中的基础、墙壁、地板等。

混凝土的弹性模量是评估其力学性能的重要参数之一。

本文将探讨混凝土的弹性模量及其影响因素。

1. 弹性模量的定义和意义弹性模量是指材料在受到应力作用时变形程度的度量,是衡量材料抵抗变形能力的重要指标。

对于混凝土而言,弹性模量可以反映其在受力后是否会发生明显的变形。

2. 混凝土的组成及其影响因素混凝土主要由水泥、砂、石子和水混合而成。

其弹性模量受以下因素的影响:2.1 水灰比:水灰比是指混凝土中水的质量与水泥的质量之比。

水灰比的增大会使混凝土的弹性模量降低。

2.2 骨料的种类和粒径:不同类型和粒径的骨料会对混凝土的弹性模量产生影响。

较粗的骨料会使混凝土的弹性模量增加。

2.3 混凝土的拌合度:拌合度是指混凝土中固相材料的容量与全量料容(空隙和固相的总和)的百分比。

拌合度的增加会使混凝土的弹性模量增加。

3. 测试混凝土的弹性模量通常,通过压缩试验来测试混凝土的弹性模量。

这种试验将混凝土试样置于压力机中,施加一定的压力,并测量试样的应力和应变。

通过应力-应变曲线,可以确定混凝土的弹性模量。

4. 弹性模量的应用混凝土的弹性模量对于结构设计和计算具有重要意义。

在工程设计中,混凝土的弹性模量被用于计算结构的变形和应力分布。

它对于建筑物的稳定性和安全性至关重要。

5. 弹性模量的影响因素优化为提高混凝土的弹性模量,可以采取以下措施:5.1 控制水灰比:适当降低水灰比可以增加混凝土的弹性模量。

5.2 优选骨料:选择适合的骨料种类和粒径,以提高混凝土的弹性模量。

5.3 控制拌合度:合理控制混凝土的拌合度,以提高混凝土的弹性模量。

6. 结论混凝土的弹性模量是反映其变形能力和力学性能的重要参数。

通过控制水灰比、优选骨料和控制拌合度等措施,可以优化混凝土的弹性模量。

在工程设计中,合理考虑混凝土的弹性模量对于确保建筑物的稳定性和安全性至关重要。

钢筋保护层规范

钢筋保护层规范

钢筋保护层规范钢筋保护层的规范主要是指钢筋与外界环境之间的保护层的厚度、材料、施工要求等方面的规定。

下面是一个钢筋保护层规范的示例,共计约1000字。

1.保护层厚度:1.1 钢筋保护层的厚度应符合设计要求,一般情况下不得小于以下数值:混凝土结构中的一般区域不小于20mm,混凝土结构中的受弯构件不小于30mm,混凝土结构中的基础和地下结构不小于40mm。

1.2 钢筋保护层的厚度应测量并记录,应在混凝土浇筑前进行检查,确保符合设计要求。

2.保护层材料:2.1 钢筋保护层的材料应符合相关标准和规范要求,一般采用混凝土作为保护层的材料。

2.2 混凝土的强度等级不应低于设计要求,坍落度不应大于80mm,且抗剪振捣性好,以保证混凝土在施工过程中能够充分填满钢筋之间的空隙。

2.3 混凝土的配制应按照设计要求和相关规范进行,材料的选用、比例配制应符合标准要求,并应进行试验检测。

3.施工要求:3.1 钢筋保护层的施工应在混凝土浇筑前进行,确保钢筋与混凝土之间有足够的保护层。

3.2 施工前应将钢筋表面的锈蚀、油污等清除干净,以确保保护层与钢筋之间的黏结力。

3.3 钢筋应正确设置在模板内,并采取适当的间隔和绑扎方式,以确保钢筋布置合理、紧密,并满足相关设计要求。

3.4 混凝土的浇筑应采取适当的方法和工艺,保证混凝土能够充分填满钢筋之间的空隙,并采取震动、拍打等措施,以确保混凝土与钢筋之间的紧密结合。

3.5 施工过程中,应注意保护层的一致性,不得出现保护层厚度不均匀、缺损、脱落等现象。

4.质量检验:4.1 施工完成后,应进行保护层质量检验。

检验应覆盖所有区域,不应有遗漏。

4.2 保护层的厚度应测量并记录,应满足设计要求。

4.3 检查保护层的表面是否平整,不得出现明显凹凸、裂缝等缺陷,保护层的边缘应平整,与结构表面之间无空隙。

4.4 检测保护层的强度是否符合设计要求,可进行冲击、剪切等试验。

以上是钢筋保护层规范的一个示例,具体的规范要求可能会根据不同的设计要求和工程类型而有所变化。

混凝土课后答案解析

混凝土课后答案解析

混凝⼟课后答案解析第⼆章混凝⼟结构材料的物理⼒学性能2.1 我国⽤于钢筋混凝⼟结构和预应⼒混凝⼟结构中的钢筋或钢丝有哪些种类?有明显屈服点钢筋和没有明显屈服点钢筋的应⼒—应变关系有什么不同?为什么将屈服强度作为强度设计指标?提⽰:我国混凝⼟结构⽤钢筋可分为热轧钢筋、冷加⼯钢筋、热处理钢筋及⾼强钢丝和钢绞线等。

有明显屈服点钢筋的应⼒—应变曲线有明显的屈服台阶,延伸率⼤,塑性好,破坏前有明显预兆;没有明显屈服点钢筋的应⼒—应变曲线⽆屈服台阶,延伸率⼩,塑性差,破坏前⽆明显预兆。

2.2 钢筋的⼒学性能指标有哪些?混凝⼟结构对钢筋性能有哪些基本要求?提⽰:钢筋的⼒学性能指标有强度和变形。

对有明显屈服点钢筋,以屈服强度作为钢筋设计强度的取值依据。

对⽆屈服点钢筋,通常取其条件屈服强度作为设计强度的依据。

钢筋除了要有⾜够的强度外,还应具有⼀定的塑性变形能⼒,反映钢筋塑性性能的⼀个指标是伸长率。

钢筋的冷弯性能是检验钢筋韧性、内部质量和加⼯可适性的有效⽅法。

混凝⼟结构对钢筋性能的要求:①强度⾼:强度越⾼,⽤量越少;⽤⾼强钢筋作预应⼒钢筋,预应⼒效果⽐低强钢筋好。

②塑性好:钢筋塑性性能好,破坏前构件就有明显的预兆。

③可焊性好:要求在⼀定的⼯艺条件下,钢筋焊接后不产⽣裂纹及过⼤的变形,保证焊接后的接头性能良好。

④为了保证钢筋与混凝⼟共同⼯作,要求钢筋与混凝⼟之间必须有⾜够的粘结⼒。

2.3 混凝⼟的⽴⽅体抗压强度是如何确定的?与试件尺⼨、试验⽅法和养护条件有什么关系?提⽰:我国规范采⽤⽴⽅体抗压强度作为评定混凝⼟强度等级的标准,规定按标准⽅法制作、养护的边长为150mm的⽴⽅体试件,在28d或规定期龄⽤标准试验⽅法测得的具有95%保证率的抗压强度值(以N/mm2计)作为混凝⼟的强度等级。

试件尺⼨:考虑尺⼨效应影响,试件截⾯尺⼨越⼩,承压⾯对其约束越强,测得的承载⼒越⾼,因此,采⽤边长为200mm的⽴⽅体试件的换算系数为 1.05,采⽤边长为100mm的⽴⽅体试件的换算系数为0.95。

混凝土质量检验标准

混凝土质量检验标准

混凝土质量检验标准一、前言混凝土是建筑工程中常用的一种材料,其质量对工程的稳定性、安全性、耐久性等方面都有着重要的影响。

因此,对于混凝土的质量检验必须严格执行标准,以确保工程的质量。

本文将对混凝土质量检验的标准进行详细的介绍。

二、混凝土质量检验标准1. 混凝土材料的检验1.1 水泥的检验水泥是混凝土的基础材料之一,其质量对混凝土的强度、稳定性等方面都有着重要的影响。

在混凝土施工前,需要对水泥进行质量检验,主要包括以下方面:(1)水泥外观和标志的检验:检查水泥的颜色、细度、外观是否符合标准规定,检查水泥上的标志是否清晰、完整。

(2)水泥化学成分和物理性能的检验:检查水泥的化学成分和物理性能是否符合标准规定。

1.2 砂子的检验砂子是混凝土中的一种重要材料,其质量对混凝土的工作性能、强度等方面都有着重要的影响。

在混凝土施工前,需要对砂子进行质量检验,主要包括以下方面:(1)砂子的颗粒形状和表面状态的检验:检查砂子的颗粒形状是否符合标准规定,表面是否光滑。

(2)砂子的含泥量和含水量的检验:检查砂子的含泥量和含水量是否符合标准规定。

1.3 石子的检验石子是混凝土中的另一种重要材料,其质量对混凝土的强度、稳定性等方面也有着重要的影响。

在混凝土施工前,需要对石子进行质量检验,主要包括以下方面:(1)石子的颗粒形状和表面状态的检验:检查石子的颗粒形状是否符合标准规定,表面是否平整。

(2)石子的含泥量和含水量的检验:检查石子的含泥量和含水量是否符合标准规定。

2. 混凝土的检验2.1 混凝土配合比的检验混凝土的配合比是混凝土强度和工作性能的保证,因此需要对混凝土的配合比进行检验,主要包括以下方面:(1)水灰比的检验:检查混凝土中水泥和水的比例是否符合标准规定。

(2)石子含量的检验:检查混凝土中石子的含量是否符合标准规定。

(3)砂子含量的检验:检查混凝土中砂子的含量是否符合标准规定。

2.2 混凝土的强度检验混凝土的强度是保证工程质量的重要指标,因此需要对混凝土的强度进行检验,主要包括以下方面:(1)混凝土强度等级的检验:检查混凝土的强度等级是否符合标准规定。

混凝土生产过程的质量控制

1引言混凝土是建筑工程中用量最大的建筑材料,其质量直接影响着建筑工程的质量、耐久性和使用安全,而且决定了混凝土生产企业在激烈竞争中的地位。

因此,搅拌站必须重视混凝土的质量控制。

2原材料的选择和质量保障2.1对合格供应商进行评审和选择的重要性混凝土生产所用各原材料的质量必须符合国家相关规范的规定,如果达不到规定的性能指标和要求,将直接影响混凝土的质量和工程实体的质量。

预拌混凝土生产企业不仅要对所购原材料的质量进行综合评价,还要对原材料供应商的资质、供应能力、环保和服务水平进行评价,形成稳定的原材料采购渠道。

订货前,应对原材料质量进行检验和确认。

2.1.1水泥供应厂家的选择和评价水泥的质量直接影响着混凝土的强度、耐久性、可泵性等性能,而水泥强度的检验周期是28d,在搅拌站日生产量大的情况下,每天进场的水泥几乎当天全部消耗,甚至在水泥需求量大、供应紧张的生产高峰期时,刚出厂的水泥入仓后会立即使用。

因此,必须高度重视对水泥供应商的选择评价,具体可以通过以下途径完成:(1)根据往年使用情况和实验结果进行分析,分析各种水泥年平均强度值;(2)收集、分析、借鉴其他预拌混凝土生产企业同种水泥材料的实验数据;(3)对水泥与外加剂的适应性和坍落度损失等技术指标进行分析评价;(4)到水泥厂考察其生产规模、生产能力、质量保证体系等。

2.1.2其他原材料供应商的选择和评价砂石、掺合料和外加剂等材料在使用前虽然可以检验,但也不能忽视对供应商的考核、评价和选择。

通过对质量稳定性、供应能力、质量保证体系等方面的考核,可分析产品未来质量的稳定性以及供应能力的保障性。

2.2原材料堆放场地的管理预拌混凝土原材料应分仓储存,并设有明显标识。

标识应注明原材料的品种、厂家、等级、规格、检验状态等信息。

具体管理措施包括:(1)粉料必须设置专用的筒仓,除标识外,在吹灰口也要有醒目的指示牌,标明粉料品种;(2)粉料吹灰口必须有上锁装置,进场材料试验结果满足要求后,由材料员通知供应商卸在哪个仓储罐内并解锁方能吹料,避免卸错料现象发生;(3)粉料仓应配备料位控制系统,料位控制系统应定期检查维护;(4)骨料仓应按不同品种、规格分别堆放、分隔清楚、标识醒目,并应有防止混料的措施或设施。

2.3 钢筋与混凝土之间的粘结

0102 目 录 C ontents粘结力的产生及分类 粘结力的组成0304 粘结机理 粘结强度0506影响粘结强度的因素 保证粘结力的措施1. 粘结力的产生及分类粘结应力是指钢筋与砼接触面上的分布剪应力,它在两者之间起到传递内力的作用,能阻止两者间的相对滑动,协调变形,使两者共同工作。

裂缝处或内力变化处,反映了砼参与受力的程度。

◆胶着力:混凝土结硬过程中,水泥胶体和钢筋间产生吸附胶着作用;◆摩擦力:混凝土结硬收缩握裹钢筋产生的摩擦力;◆咬合力:钢筋表面粗糙不平产生的机械咬合作用。

◆首先胶结力发挥作用。

当钢筋与混凝土产生相对滑动后,胶结作用即丧失。

◆然后主要由摩擦力发挥作用。

当摩擦力不能阻止两者间的相对滑动时:对于光面钢筋,粘结就遭到破坏;对于带肋钢筋,其后主要由机械咬合力发挥作用,◆最后机械咬合力不能阻止两者间的相对滑动时,粘结遭到破坏。

3. 粘结机理光面钢筋与混凝土的粘结强度较低,Array通常需在钢筋端部增设弯钩。

光面钢筋手工弯钩机械弯钩带肋钢筋的粘结肋的作用:可显著增加钢筋与混凝土的机械咬合作用,从而大大增加了粘结强度。

肋的形式:螺纹、人字纹和月牙纹。

螺纹人字纹月牙纹机械咬合作用的受力机理(1)变形钢筋受力后,其凸出的肋对混凝土产生斜向挤压力。

(3)径向裂缝发展到构件表面,产生劈裂裂缝, 机械咬合作用很快丧失,产生劈裂式粘结破坏。

(2)水平分力使钢筋周围的混凝土轴向受拉、受剪, 并使混凝土产生内部斜向锥形裂缝。

径向分力使混凝土中产生环向拉力, 并使混凝土产生内部径向裂缝。

(4)若肋前部的混凝土在水平分力和剪力作用下被挤碎,发生沿肋外径圆柱面的剪切破坏,即形成“刮梨式”粘结破坏。

(在钢筋周围的横向钢筋较多或混凝土的保护层厚度较大时发生)。

(5)“刮梨式”粘结破坏是变形钢筋与混凝土粘结强度的上限。

4. 粘结强度平均粘结强度τ 是以钢筋应力达到屈服强度时,而不发生粘结锚固破坏的最小锚固长度来确定的。

混凝土试块抗压强度检测记录

混凝土试块抗压强度检测记录1.检测目的2.检测设备和材料2.1试验机:符合国家标准的电液伺服控制型压力试验机,额定压力为1000kN。

2.2 试块模具:符合国家标准的150mm×150mm×150mm混凝土试块模具。

2.3水泥:按照GB175-2024标准定购的42.5级水泥。

2.6混凝土调配设备:符合国家标准的搅拌机、电子秤等设备。

3.试块的制备3.1按照设计要求确定混凝土配合比。

3.2按照配合比控制粉料、粗、细骨料的用量。

3.3搅拌混凝土:将水泥、粗、细骨料和适量的水放入搅拌机中,搅拌时间控制在3-5分钟,以确保混凝土均匀。

3.4将搅拌好的混凝土均匀倒入模具中,按压数次以排除混凝土中的气泡。

3.5表面整平:用刮板将混凝土表面刮平,使其与模具顶部齐平。

3.6标记试块:用铁丝在试块上标明试块编号和制作日期。

4.试块的养护4.1在模具中静置一段时间,使混凝土充分凝固并形成一定的强度。

4.2将试块从模具中取出,用湿布包裹,并放入标准养护箱中。

4.3养护箱中的试块放置在恒定温度为20±5℃、湿度大于95%的条件下养护。

4.4试块养护期为28天。

5.试块的检测5.1取出试块后,用干布擦去试块表面的任何杂质。

5.2将试块放在试验机的工作台上,调整试验机使试块的表面与工作台平行。

5.3根据国家标准的要求设置试验机的试验速度,将压头放在试块的中央位置。

5.4对试块进行单调加载,使其承受到预定的荷载。

5.5在试块承受荷载过程中,记录下荷载与位移的关系图。

5.6经过加载荷载达到最大值后,根据加载速度适当减小荷载大小,使其产生破坏。

5.7记录下试块最大承载荷载,同时记录下试块破坏的形态。

6.结果的计算与分析6.1根据记录的荷载与位移关系图,可以得出试块的荷载-位移曲线。

6.2根据试块的最大承载荷载,计算试块的抗压强度。

6.3根据试块的破坏形态,评估混凝土的质量和强度。

6.4将试块的检测结果与设计要求进行对比,评估混凝土的可靠性和安全性。

灌注桩质量控制标准

灌注桩质量控制标准引言概述:灌注桩是一种常见的地基处理方法,广泛应用于建造工程中。

为了确保灌注桩的质量,制定和遵守一定的质量控制标准是非常重要的。

本文将从五个大点来阐述灌注桩质量控制标准的内容。

正文内容:1. 灌注桩的基本要求1.1 桩的直径和长度:灌注桩的直径和长度是根据工程设计要求来确定的。

直径和长度的选择应考虑到地基的承载能力和结构的荷载要求。

1.2 桩身的质量:灌注桩的桩身应具有足够的强度和稳定性,以承受设计荷载。

桩身的质量控制包括混凝土的配合比、拌和工艺、浇筑方式等方面。

2. 灌注桩施工工艺控制2.1 桩孔的准确定位:灌注桩的质量控制首先要求桩孔的准确定位,以确保桩的位置和间距满足设计要求。

2.2 钢筋的布置:灌注桩中的钢筋布置应符合设计要求,以提供足够的强度和刚度。

2.3 混凝土的浇筑:混凝土的浇筑过程需要控制浇筑速度、振捣方式和浇筑高度,以确保混凝土的均匀性和密实性。

3. 灌注桩的质量检测3.1 钢筋的质量检测:钢筋的质量检测包括验收合格证明、钢筋直径和强度的检测等。

3.2 混凝土的质量检测:混凝土的质量检测包括强度、密实度、坍落度等指标的检测。

3.3 桩身的质量检测:桩身的质量检测包括桩身的强度、稳定性、直径和长度的检测等。

4. 灌注桩施工中的质量控制措施4.1 施工人员的培训:施工人员应接受相关培训,熟悉灌注桩的施工工艺和质量控制要求。

4.2 施工设备的选择和维护:选择适当的施工设备,并进行定期检修和维护,以确保施工质量。

4.3 施工过程的监控:对施工过程进行实时监控,及时发现和解决质量问题。

5. 灌注桩质量验收标准5.1 强度标准:灌注桩的强度应符合设计要求,可以通过抗压强度试验进行检测。

5.2 稳定性标准:灌注桩的稳定性应符合设计要求,可以通过静载试验和动力触探进行检测。

5.3 其他标准:灌注桩的直径、长度、钢筋质量等也需要符合相应的设计要求。

总结:灌注桩质量控制标准的内容主要包括灌注桩的基本要求、施工工艺控制、质量检测、施工中的质量控制措施和质量验收标准。

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影响混凝土应力-应变曲线因素:
1)强度;
2)加荷速度;
3)加载方法;
4)侧向受压;
5)横向钢筋的约束;
青岛黄海学院教师教案
教案内容及教学过程
提示与补充
(1)概念:混凝土在空气中硬结时体积缩小,称为混凝土收缩。在水中硬结时体积膨胀混凝土的收缩远大于膨胀。
(2)影响因素
2.4钢筋与混凝土结构的黏结
2.4.1基本述语
粘结力—使钢筋和混凝土共同变形的钢筋表面积上承担的纵向剪力。
粘结应力—钢筋单位表面面积上的粘结力(纵向剪力)。
粘结强度—钢筋单位表面面积上所能承担的最大纵向剪应力。
2.4.2粘结力的组成
1.水泥胶体与钢筋的胶结力;
2.钢筋混凝土间的摩阻力;
3.钢筋表面凹凸不平与混凝土间的机械咬合力;
4.当采用锚固措施后所造成的机械锚固力等。
板书设计
2.3混凝土
2.3.1混凝土的强度2.3.2混凝土的变形性能
(1)立方体抗压强度2.3.3混凝土的时随变形
(2)轴心抗压强度(1)混凝土的徐变
(3)抗拉强度(2)混凝土的收缩
(4)复合应力状态下的强度
2.4钢筋和混凝土的黏结
2.4.1基本术语2.4.3粘结力的试验
2.4.2粘结力的组成2.4.4影响黏结强度的因素
凝土的变形以及钢筋和混凝土之间的粘结性。重点掌握混凝土在单向应力状态下的强度,混凝土的变形。
作业:
课后习题3、8
1.立方体抗压强度及其等级
为消除试件尺寸的尺寸、养护温度和湿度、龄期、加载等影响,规范规定:以边长150mm的立方体试件,按标准方法制作,在200±30C、相对湿度大于90%的环境中养护28天后,用标准试验方法加压,取95%保证率时得出的抗压强度均值作为混凝土的立方体抗压强度标准值。
14个等级:C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80(N/mm2)
(1)胶结力(2)摩阻力
(3)机械咬合力(4)机械锚固力
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教案内容及教学过程
提示与补充
导入
影响混凝土强度的因素:水灰比、水泥品质和用量、骨料性质、混凝土配合比、制作方法、养护环境的温湿度、龄期、试件形状及尺寸、试验方法和尺寸等。提出问题:如何标定混凝土强度?
新授
2.3混凝土
2.3.1混凝土结构的一般概念
等级选用:混凝土等级宜与钢筋等级协调,规范规定:混凝土强度等级不应低于C15,当采用HRB335钢筋时不低于C20,当采用HRB400和RRB400级钢筋及承受重复荷载的构件,混凝土强度等级不低于C20,预应力混凝土结构不低于C30,当采用钢绞线、钢丝、热处理钢筋作预应力钢筋时,混凝土强度不低于C40。
(2)三向受压强度:工程中三向受压应力状态主要有螺旋箍柱和钢管混凝土柱中混凝土。
2.3.3混凝土的变形性能
混凝土一次短期加荷作用下的变形,应力应变曲线如下图
2.3.3混凝土的变形
1.混凝土长期荷载作用下的变形
(1)概念:混凝土在长期不变荷载持续作用下,产生随时间而增长的变形称为混凝土的徐变。
(2)影响因素
2.4.3粘结力的试验
2.4.4影响黏结强度的因素
(l)钢筋外形特征(2)混凝土强度
(3)保护层厚度及钢筋净间距(4)横向钢筋
(5)侧向压应力(6)浇注混凝土时钢筋的位置
(7)反复荷载对粘结力的影响
重点掌握
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教案内容及教学过程
提示与补充
课堂巩固:
混凝土的变形总结如下:
小结:
本次课主要介绍混凝土在单向和复合应力状态下的强度,混
重点掌握
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教案内容及教学过程
提示与补充
2.混凝土轴心抗压强度(棱柱体抗压强度)
3.混凝土轴心抗拉强度
4.在复合受力状态下的混凝土强度(简称复合受力强度)
(1)双向受力强度:双压:双压强度大于单压;双拉:双拉强度低于单;一压一拉:拉压强度随拉应力增大而降低,同样随压应力的增加而降低,在任意应力比下双轴拉压强度不会超过单轴。
青岛黄海学院教师教案
2017年2月27日
课题2.3混凝土
课时2
教学目的掌握混凝土在单向和复合应力状态下的强度;掌握混凝土的变形;
掌握钢筋和混凝土之间的粘结性。
教学重点混凝土在单向应力状态下的强度,混凝土的变形
教学难点混凝土在单向和复合应力状态下的强度
教学关键点理解实验过程
教具《工程结构》教材、教案、PPT
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