混凝土基本原理简答题

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混凝土简答题

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混凝土简答题第一章1.由配置受力的普通钢筋、钢筋网或钢筋骨架的混凝土称为钢筋混凝土。

2.配筋作用与要求:在混凝土中配置适量的受力钢筋,并使得混凝土主要承受压力,钢筋主要承受拉力,提高结构的承载能力和变形能力的作用;要求受力钢筋与混凝土之间必须可靠地粘结,保证共同变形、受力;受力钢筋的布置和数量都应由计算和结构要求确定,施工正确。

3.钢筋混凝土的优缺点:取材容易、耐久性好、耐火性好、合理用材、可模型好、整体性好;自重比较大、抗裂性差且带裂缝工作、施工复杂且工序多、隔热隔声性差。

4.建筑结构的功能要求:安全性(结构的承载能力可靠)、适用性(使用中不产生过大变形或裂缝)、耐久性(耐腐蚀、脱落、碳化)。

5.结构或构件达到最大承载能力或者变形达到不适合继续承载的状态称为承载能力极限状态;结构或构件达到正常使用或耐久性能中某项规定限度的状态称为正常用极限状态。

第二章1.混凝土强度等级应按立方体(150x150x150)抗压强度标准值确定(没有设计值),C50-C80属于高强度混凝土范畴。

2.轴心抗压强度中,棱柱体(150x150x300)下比立方体能更好地反映混凝土结构的实际抗压能力.3.轴心抗压强度标准值与立方体抗压强度标准值:Fck=0.88[ac1][ac2]Fcu,k。

4.受力变形:混凝土在一次短期加载、长期加载和多次重复荷载作用都会产生变形。

体积变形:混凝土的收缩以及温度和湿度变化产生的形变。

5.结构或材料的承受应力不变,应变随着时间增长的现象称为徐变。

混凝土的徐变特性主要与时间参数有关。

6.影响徐变因素:混凝土龄期越早,水泥用量越多,水灰比越大,受到荷载作用后所处的环境温度高、湿度低,以上均使徐变增大。

骨料越硬,弹性模量越高,养护时温度高、湿度大使水化作用成分,以上均使徐变减小。

7.影响混凝土收缩的因素:水泥品种强度高,水泥用量多,水灰比大,以上均使收缩增大。

骨料弹性模量大,结硬过程中周围温、湿度高,混凝土越密实,使用环境温、湿度大,构件的体积与表面积比值大,以上均使收缩减小。

混凝土简答题.上

混凝土简答题.上

第一章简答题1.试述混凝土棱柱体试件在单向受压短期加载时应力一应变曲线的特点。

在结构计算中,峰值应变和极限压应变各在什么时候采用?2.什么是混凝土的徐变?影响混凝土徐变的主要因素有哪些?徐变会对结构造成哪些影响? 3.画出软钢和硬钢的受拉应力一应变曲线?并说明两种钢材应力一应变发展阶段和各自特点。

4.混凝土结构对钢筋的性能有哪些要求?1.图1-1是一次短期加载下混凝土的应力-应变曲线。

oa段,ζc-εc关系接近直线,主要是骨料和结晶体受里产生的弹性变形。

ab段,ζc大约在(0.3~0.8)cf之间,混凝土呈现明显的塑性,应变的增长快与应力的增长。

bc段,应变增长更快,直到峰值应变0,应力此时达到最大值----棱柱体抗压强度fc。

cd段,混凝土压应力逐渐下降,当应变达εcu时,应力下降趋缓,逐渐稳定。

峰值应变ε0,是均匀受压钩件承载力计算的应变依据,一般为0.002左右。

极限压应变,是混凝土非均匀受压时承载力计算的应变依据,一般取0.0033左右。

2.在不变的应力长期持续作用下,混凝土的变形岁时间的增长而徐徐增长的现象称为徐变。

徐变主要与应力大小、内部组成和环境几个因素有关。

所施加的应力越大,徐变越大;水泥用量越多,水灰比越大,则徐变越大;骨料越坚硬,徐变越小;振捣条件好,养护及工作环境湿度大,养护时间长,则徐变小。

徐变会使构件变形增加,是构件的应力发生重分布。

在预应力混凝土结构中徐变会造成预应力损失。

在混凝土超静定结构中,徐变会引起内力重分布3.图1-2是软钢(有明显流幅的钢筋)的应力-应变曲线。

在A点(比例极限)之前,应力与应变成比例变化;过A点后,应变较应力增长快,到达B’点(屈服上限)钢筋开始塑流;B点(屈服下限)之后,钢筋进入流幅,应力基本不增加,而应变剧增,应力-应变成水平线;过C点后,应力又继续上升,到达D点(极限强度);过D点后钢筋出现颈缩,应变迅速增加,应力随之下降,在E点钢筋被拉断。

(完整版)混凝土简答题

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简答题一.钢筋和混凝土是如何共同工作的?1.混凝土硬化后,钢筋和混凝土之间产生良好的粘结力,使两者结合为整体,从而保证在荷载作用下,钢筋和混凝土能变形协调,共同工作,不易失稳。

2.钢筋与混凝土两者有相近的膨胀系数,两者之间不会发生相对的温度变形而使粘结力遭到破坏。

3.在钢筋的外部,应按照构造要求设置一定厚度的混凝土保护层,钢筋包裹在混凝土之中,受到混凝土的固定和保护作用,钢筋不容易生锈,发生火灾时,不致使钢筋软化导致结构的整体倒塌。

4、钢筋端部有足够的锚固长度.二.什么是混凝土的徐变?影响混凝土徐变的主要因素有哪些?徐变会对结构造成哪些影响?在不变的应力长期持续作用下,混凝土的变形随时间的增加而徐徐增长的现象称为徐变。

徐变主要与应力大小、内部组成和环境几个因素有关。

所施加的应力越大,徐变越大;水泥用量越多,水灰比越大,则徐变越大;骨料越坚硬,徐变越小;振捣条件好,养护及工作环境湿度大,养护时间长,则徐变小。

徐变会使构件变形增加,使构件的应力发生重分布。

在预应力混凝土结构中徐变会造成预应力损失。

在混凝土超静定结构中,徐变会引起内力重分布。

三.混凝土结构对钢筋的性能有哪些要求?1.要求钢筋强度高,可以节省钢材;2。

要求钢筋的塑性好,使结构在破坏之前有明显的预兆;3.要求钢筋的可焊性好,使钢筋焊接后不产生裂纹及过大的变形;4。

要求钢筋与混凝土的粘结锚固性能好,使钢筋与混凝土能有效地共同工作.四.何为混凝土的保护层厚度?作用是什么?钢筋的混凝土保护层厚度是指从钢筋外边缘到混凝土外边缘的距离作用:钢筋混凝土结构中钢筋能够与混凝土协同工作,是由于他们之间存在着粘结锚固作用,因此受力钢筋应握裹在混凝土当中,对于构建边缘的钢筋,其锚固程度即表现为保护层厚度,耐久性的要求,防止爆裂的出现。

五.钢筋混凝土梁正截面受弯主要有那几种破坏形态?各有什么特点?主要有三种破坏形态:1.适筋破坏形态:当纵向受拉钢筋配筋率适当时,发生适筋破坏。

混凝土考试简答题总结

混凝土考试简答题总结

第一章绪论混凝土结构:包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构。

钢筋混凝土结构:由配置受力的普通钢筋,钢筋网或钢筋骨架的混凝土制成结构。

配筋的作用与要求。

作用:在混凝土中配置适量的受力钢筋,并使得混凝土主要承受压力,钢筋主要承受拉力,就能充分起到利用材料,提高结构承载力和变形能力的作用。

要求:在混凝土中设置受力钢筋构成钢筋混凝土,这就要求受力钢筋与混凝土之间必须可靠地粘结在一起,以保证两者共同变形,共同受力。

钢筋和混凝土为什么能有效地在一起共同工作?1)混凝土结硬后,能与钢筋牢固地粘结在一起,相互传递内力。

即粘结力。

2) 由于钢筋和混凝土两种材料的温度线膨胀系数十分接近。

当温度变化时钢筋与混凝土之间不会产生由温度引起的较大相对变形造成的粘结破坏。

3)钢筋埋置于混凝土中,混凝土对钢筋起到了保护和固定作用,使钢筋不容易发生锈蚀,且使其受压时不易失稳,在遭受火灾时不致因钢筋很快软化而导致结构整体破坏。

因此,在混凝土结构中,钢筋表面必须留有一定厚度的混凝土作保护层,这是保持二者共同工作的必要措施。

钢筋混凝土有哪些主要优点和主要缺点。

优点:取材容易,合理用材,耐久性较好,耐火性好,可模性好,整体性好。

缺点:自重较大。

(对大跨度,高层结构抗震不利。

也给运输带来困难)抗裂性较差,施工复杂,工序多,隔热和隔声性能较差。

结构有哪些功能要求?建筑结构的功能包括安全性,适用性和耐久性三个方面。

简述承载力极限状态和正常使用极限状态的概念?承载力极限状态:结构或构件达到最大承载力或变形达到不适用继续承载状态。

正常使用极限状态:结构或构件达到正常使用或耐久性能某项规定限度的状态。

第二章混凝土结构材料的物理力学性能混凝土的变形模量:割线混凝土的弹性模量(原点模量):原点切线混凝土的切线模量:切线。

图2-14徐变:结构或材料承受的应力不变,而应变随着时间增长的现象称为徐变。

徐变对混泥土影响:使构件的变形增加,在钢筋混凝土截面中引起应力重分布的现象,在预应力混凝土结构中会造成预应力损失。

混凝土结构设计基本原理_最全选择题判断题名词解释简答题计算题归纳大全

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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大,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f cu =20N/mm 。

( )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下,抗剪强度随拉应力的增大而增大。

( )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,徐变增长与应力不成正比。

( )12.混凝土强度等级愈高,胶结力也愈大( )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. 轴心受压构件计算中,考虑受压时纵筋容易压曲,所以钢筋的抗压强度设计值最大取为2/400mm N 。

( )6.螺旋箍筋柱既能提高轴心受压构件的承载力,又能提高柱的稳定性。

( )第7章 偏心受力构件承载力1.小偏心受压破坏的的特点是,混凝土先被压碎,远端钢筋没有受拉屈服。

( )2.轴向压力的存在对于偏心受压构件的斜截面抗剪能力是有提高的,但是不是无限制的。

( )3.小偏心受压情况下,随着N 的增加,正截面受弯承载力随之减小。

( )4.对称配筋时,如果截面尺寸和形状相同,混凝土强度等级和钢筋级别也相同,但配筋数量不同,则在界限破坏时,它们的u N 是相同的。

( )5.钢筋混凝土大偏压构件的破坏特征是远侧钢筋受拉屈服,随后近侧钢筋受压屈服,混凝土也压碎。

混凝土简答题

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2.在什么情况下受弯构件正截面承载力计算应设计成双筋?(1)当截面的弯矩设计值超过单筋适筋构件能够承受的最大弯矩设计值,而截面尺寸、混凝土的强度等级和钢筋的种类不能改变。

(2)构件在不同的荷载组合下,截面的弯矩可能变号。

(3)由于构造上的原因(如连续梁的中间支座处纵筋能切断时),在截面的受压区已经配置一定数量的受力钢筋。

3.钢筋混凝土适筋梁从加载到破坏经历了哪几个阶段?如何划分受力阶段?各阶段正截面上应力的变化规律?每个阶段是哪种计算的依据?答案:未裂阶段:从加载到混凝土开裂前。

受压区混凝土应力分布为直线,受拉区混凝土应力分布前期为直线,后期为曲线;钢筋的应力较小。

该阶段末是抗裂度计算的依据。

带裂缝工作阶段:从混凝土开裂至钢筋应力达到屈服强度。

受压区混凝土应力分布为曲线。

一旦出现裂缝受拉区混凝土退出工作,裂缝截面处钢筋的应力出现突变,阶段末钢筋的应力达到屈服强度。

该阶段是裂缝宽度及挠度变形计算的依据。

破坏阶段;从钢筋应力达到屈服强度至构件破坏。

受压区混凝土应力曲线趋于丰满。

钢筋的应力保持屈服强度不变。

该阶段末是极限状态承载力计算的依据。

4.如何理解在双筋矩形截面设计时取ξ=ξb?答案:在双筋矩形截面设计时,有三个未知数 x、As、A′s,用基本公式求解无唯一解,为取得较为经济的设计,应按使钢筋用量(As+A′s)为最小的原则来确定配筋,取ξb=? 可以充分利用混凝土受压能力,使用钢量较少。

5.在双筋矩形截面设计中,若受压钢筋截面面积A′′s已知,当x>ξb h0时,应如何计算? 当x<2a′s时,又如何计算?答案:当x>ξbh0时,说明受压钢筋面积不足,按 A s′未知重新计算 As 和A s′。

当x<2a′s 时,取 x=2a′s,对 A s′的合力点取矩求出 A s。

As=M/f y(h0-a s′)6.在截面承载力复核时如何判别两类T 形截面?在截面设计时如何判别两类T形截面?答案:在截面承载力复核时,若f c b′f h′f>f y A s时,则为第一类 T形截面,反之为第二类 T形截面。

混凝土简答题

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混凝土简答题混凝土,是一种由水泥、骨料、粉煤灰、机制砂、减水剂和水按照一定配比混合而成的人工石材,被广泛用于建筑工程中。

它因其独特的力学性能和可塑性,在现代建筑中扮演着重要的角色。

以下是混凝土相关的一些简答题,希望能对您的学习与了解有所帮助。

1. 混凝土的主要组成成分是什么?混凝土的主要组成成分包括水泥、骨料、粉煤灰、机制砂、减水剂和水。

其中,水泥是混凝土的胶凝材料,它与水反应生成水化产物,使混凝土凝结硬化;骨料是混凝土的骨架材料,起到增加混凝土强度和稳定性的作用;粉煤灰是一种矿渣,用于增加混凝土的工作性能和改善其耐久性;机制砂是中粗骨料的一种替代品,用于调整混凝土的骨料粒径分布;减水剂是一种添加剂,用于调节混凝土的流动性和减少水泥用量;水作为反应介质和流动介质,在混凝土中起到反应、调节流动性和提供基质的作用。

2. 混凝土的分类及其特点有哪些?根据不同的用途和性能要求,混凝土可以分为普通混凝土、轻质混凝土和高强混凝土等几类。

普通混凝土是最常见的混凝土类型,其主要特点是强度适中、密实性好、耐久性较高。

它广泛应用于建筑物的地基、墙体、楼板等部位。

轻质混凝土是以轻骨料(如发泡剂、珍珠岩等)为主要骨料的混凝土,因其密度小于普通混凝土,重量轻,热传导性能好等特点,被广泛应用于各种需要轻质结构的场所,如隔墙、楼板、屋面等。

高强混凝土是指抗压强度在60MPa以上的混凝土。

它的主要特点是强度高、耐久性好、抗渗透性好等,适用于需要承受高荷载或具有特殊要求的建筑物,如高层建筑、大型桥梁等。

3. 混凝土的施工工艺有哪些?混凝土的施工工艺包括配料、搅拌、浇注和养护等环节。

配料是指按照设计要求,将水泥、骨料、粉煤灰、机制砂等材料按一定配比进行称量和配制。

搅拌是将上述配料与适量水添加到混凝土搅拌机中,通过搅拌使其均匀混合,形成均质的混凝土。

浇注是将搅拌好的混凝土倒入预制模具或直接浇注到施工现场的模板中,确保混凝土充满整个模板,达到设计要求的形状和尺寸。

混凝土简答题

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混凝土的简答题大家好好贝贝2.钢筋混凝土受弯构件正截面有哪几种破坏形式?其破坏特征有何不同?答:钢筋混凝土受弯构件正截面有适筋破坏、超筋破坏、少筋破坏。

梁配筋适中会发生适筋破坏。

受拉钢筋首先屈服,钢筋应力保持不变而产生显著的塑性伸长,受压区边缘混凝土的应变达到极限压应变,混凝土压碎,构件破坏。

梁破坏前,挠度较大,产生较大的塑性变形,有明显的破坏预兆,属于塑性破坏。

梁配筋过多会发生超筋破坏。

破坏时压区混凝土被压坏,而拉区钢筋应力尚未达到屈服强度。

破坏前梁的挠度及截面曲率曲线没有明显的转折点,拉区的裂缝宽度较小,破坏是突然的,没有明显预兆,属于脆性破坏,称为超筋破坏。

梁配筋过少会发生少筋破坏。

拉区混凝土一旦开裂,受拉钢筋即达到屈服,并迅速经历整个流幅而进入强化阶段,梁即断裂,破坏很突然,无明显预兆,故属于脆性破坏。

1.受弯构件适筋梁从开始加荷至破坏,经历了哪几个阶段?各阶段的主要特征是什么?各个阶段是哪种极限状态的计算依据?答:适筋受弯构件正截面工作分为三个阶段。

第Ⅰ阶段荷载较小,梁基本上处于弹性工作阶段,随着荷载增加,弯矩加大,拉区边缘纤维混凝土表现出一定塑性性质。

第Ⅱ阶段弯矩超过开裂弯矩M cr sh,梁出现裂缝,裂缝截面的混凝土退出工作,拉力由纵向受拉钢筋承担,随着弯矩的增加,受压区混凝土也表现出塑性性质,当梁处于第Ⅱ阶段末Ⅱa时,受拉钢筋开始屈服。

第Ⅲ阶段钢筋屈服后,梁的刚度迅速下降,挠度急剧增大,中和轴不断上升,受压区高度不断减小。

受拉钢筋应力不再增加,经过一个塑性转动构成,压区混凝土被压碎,构件丧失承载力。

第Ⅰ阶段末的极限状态可作为其抗裂度计算的依据。

第Ⅱ阶段可作为构件在使用阶段裂缝宽度和挠度计算的依据。

第Ⅲ阶段末的极限状态可作为受弯构件正截面承载能力计算的依据2,预应力混凝土结构的优缺点:优点:预应力混凝土构件可延缓混凝土构件的开裂,提高构件抗裂度和刚度,并取得节约钢筋,减轻自重的效果,克服了钢筋混凝土的主要缺点。

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.钢筋和混凝土是两种物理、力学性能很不同的材料,它们为什么能结合在一起共同工作答:(1)混凝土结硬后,能与钢筋牢固地粘结在一起,互相传递内力。

粘结力是这两种性质不同的材料能够共同工作的基础。

(2)钢筋的线膨胀系数×10^(-5) ℃-1,混凝土的线膨胀系数为×10^(-5)~×10^(-5) ℃-1,二者数值相近。

因此,当温度变化时,钢筋与混凝土之间不会存在较大的相对变形和温度应力而发生粘结破坏。

1-2.钢筋冷拉和冷拔的抗拉、抗压强度都能提高吗为什么答:冷拉能提高抗拉强度。

冷拉是在常温条件下,以超过原来钢筋屈服点强度的拉应力,强行拉伸钢筋,使钢筋产生塑性变形达到提高钢筋屈服点强度和节约钢材的目的。

冷拔能提高抗拉、抗压强度。

冷拔是指钢筋同时经受张拉和挤压而发生塑性变形,截面变小而长度增加,从而同时提高抗拉、抗压强度。

1-7.简述混凝土在三向受压情况下强度和变形的特点。

答:在三向受压状态中,由于侧向压应力的存在,混凝土受压后的侧向变受到了约束,延迟和限制了沿轴线方向的内部微裂缝的发生和发展,因而极限抗压强度和极限压缩应变均有显着提高,并显示了较大的塑性。

1-8.影响混凝土的收缩和徐变的因素有哪些答:(1)影响徐变的因素:混凝土的组成和配合比;养护及使用条件下的温湿度;混凝土的应力条件。

(2)影响收缩的因素:养护条件;使用环境的温湿度;水灰比;水泥用量;骨料的配级;弹性模量;构件的体积与表面积比值。

1-13.伸入支座的锚固长度越长,粘结强度是否越高为什么答:不是锚固长度越大,粘结力越大,粘结强度是和混凝土级配以及钢筋面有关系。

2-2.荷载按随时间的变异分为几类荷载有哪些代表值在结构设计中,如何应用荷载代表值答:荷载按随时间的变异分为三类:永久作用;可变作用;偶然作用。

永久作用的代表值采用标准值;可变作用的代表值有标准值、准永久值和频遇值,其中标准值为基本代表值;偶然作用的代表值采用标准值。

2-5.什么是结构的预定功能什么是结构的可靠度可靠度如何度量和表达答:预定功能:1.在正常施工和正常使用时,能承受可能出现的各种作用。

2.在正常维护下具有足够的耐久性能。

3.在正常使用时具有良好的工作性能。

4.在设计规定的偶然事件发生时及发生后,仍能保持必须的整体稳定性。

结构的可靠度是结构可靠性(安全性、适用性和耐久性的总称)的概率度量。

用失效概率度量结构可靠性有明确的物理意义,但目前采用可靠指标β 来度量可靠性。

2-6.什么是结构的极限状态极限状态分几类各有什么标志和限值答:结构的极限状态:整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求。

极限状态分为两类:承载能力极限状态和正常使用极限状态。

3-3..螺旋箍筋柱应满足的条件有哪些答:螺旋箍筋柱截面形式一般多做成圆形或多边形,仅在特殊情况下才采用矩形或方形。

(1)螺旋箍筋柱的纵向受力钢筋为了能抵抗偶然出现的弯矩,其配筋率ρ 应不小于箍筋圈内核心混凝土截面面积的%,构件的核心截面面积应不小于构件整个截面面积的2/3.但配筋率ρ 也不宜大于3%,一般为核心面积的%~%之间。

(2)纵向受力钢筋的直径要求同普通箍筋柱,但为了构成圆形截面,纵筋至少要采用6 根,实用根数经常为6~8 根,并沿圆周作等距离布置。

箍筋太细有可能引起混凝土承压时的局部损坏,箍筋太粗则又会增加钢筋弯制的困难,螺旋箍筋的常用直径为不应小于纵向钢筋直径的1/4,且不小于8mm。

螺旋箍筋或环形箍筋的螺距S(或间距)应不大于混凝土核心直径dcov 的1/5;且不大于80mm。

为了保证混凝土的浇筑质量,其间距也不宜小于40mm。

★为什么螺旋箍筋柱能提高承载力答:混凝土三向受压强度试验表明,由于侧向压应力的作用,将有效地的阻止混凝土在轴向压力作用下所产生的侧向变形和内部微裂缝的发展,从而使混凝土的抗压强度有较大的提高。

配置螺旋箍筋就能起到这种作用,所以能提高承载力。

4-1.受弯构件中适筋梁从加载到破坏经历那几个阶段各阶段正截面上应力-应变分布、中和轴位置、梁的跨中最大挠度的变化规律是怎样的各阶段的主要特征是什么每个阶段是哪种极限状态的计算依据答:(1)适筋受弯构件从开始加载至构件破坏,正截面经历三个受力阶段。

第Ⅰ阶段荷载较小,梁基本上处于弹性工作阶段,随着荷载增加,弯矩加大,拉区边缘纤维混凝土表现出一定塑性性质。

第Ⅱ阶段弯矩超过开裂弯矩,梁出现裂缝,裂缝截面的混凝土退出工作,拉力由纵向受拉钢筋承担,随着弯矩的增加,受压区混凝土也表现出塑性性质,当梁处于第Ⅱ阶段末Ⅱa 时,受拉钢筋开始屈服。

第Ⅲ阶段钢筋承担屈服后,梁的刚度速度下降,挠度急剧增大,中和轴不断上升,受压区高度不断减小,受拉钢筋应力不再增加,经过一个塑性转动构成,区压混凝土被压碎,构建丧失承载力。

截面抗裂验算是建立在第Ⅰa 阶段的基础之上,构件使用阶段的变形和裂缝宽度验算是建立在第Ⅱ阶段的基础之上,而截面的承载力计算则是建立在第Ⅲa 阶段的基础之上的。

4-4.说明少筋梁、适筋梁与超筋梁的破坏特征有何区别答:适筋筋:是在梁完全破坏以前,由于钢筋要经历圈套的塑性伸长,随之引起裂缝急剧开展和梁挠度的激增。

它将给人以明显的破坏征兆,习惯上常把这种梁的破坏性你“延生破坏”或“塑性破坏”。

超筋梁:钢筋在梁破坏之前仍处于弹性工作阶段,则破坏时梁上裂缝开展不宽,延伸不高,梁的挠度亦不大。

它在没有明显预兆的情况下赋于受压区混凝土突然压碎而破坏,习惯上称“脆性破坏”。

少筋梁:这种梁一旦开裂,受拉钢筋立即达到屈服强度,有时迅速进入强化阶段,裂缝开展过宽,尽管开裂后仍有可能保留一定的承载能力,但梁已经发生严重的开裂下垂,少筋梁破坏也称“脆性破坏”。

4-5.单筋矩形截面梁正截面承载力的计算应力图形如何确定答:1、构件变形符合平面假设,即砼和钢筋的应变沿截面高度符合线性分布;2、在极限状态下,受压区砼的应力达到砼抗压设计强度fcd,并取矩形应力图计算;3、不考虑受拉区砼的作用,拉力全部由钢筋承担;4、钢筋应力等于钢筋应变与其弹性模量的乘积,但不大于其强度设计值。

受拉钢筋的极限拉应变取。

极限状态时,受拉钢筋应力取其抗拉强度设计值fsd,受压区取其抗压强度设计值fsd’。

4-8.什么叫截面相对界限受压区高度ξ b 它在承载力计算中的作用是什么答:指在适筋构件与超筋构件相对受压区高度的界限值。

等效区高度与截面有效高度之比。

作用:防止将构件设计成超筋构件。

当ξ ≤ξ b ,受拉钢筋屈服,为适筋构件。

当ξ >ξ b,受拉钢筋不屈服,表明发生的破坏为超筋梁破坏。

4-10.在什么情况下可采用双筋梁,其计算应力图形如何确定在双筋截面中受压钢筋起什么作用为什么双筋截面一定要用封闭箍筋答:1.弯矩方向改变2.当截面承受的弯矩较大,而截面尺寸受到使用条件的限制,不允许继续加大,则采用双筋截面3.结构或构件由于某种原因,预先已经布置了一定数量的受力钢筋。

作用:防止受压区混凝土在受拉区纵向受力钢筋屈服前压碎。

防止受压区纵向受力钢筋在构件破坏时还打不倒抗压强度设计值。

4)当梁内适当地布置封闭箍筋,使它能够约束纵向受压钢筋的纵向屈时,由于砖的塑性变形的发展,破坏时受压钢筋应力是能够达到屈服的,但是当箍筋的间距过大或刚度不足,受压钢筋会过早向外侧凸出,这时受压钢筋的应力达不到屈服,而引起砖保护层剥落,使受压区砼过早破坏。

因此《规范》要求当梁中配有计算需要的受压钢筋时,箍筋应为封闭式。

4-11.为什么《规范》规定HPB235,HRB335,HRB400 钢筋的受压强度设计值取等于受拉强度设计值而钢绞线、消除应力钢丝和热处理钢筋却只分别取390N/mm2,410N/mm2 和400N/mm2因为HPB235,HRB335,HRB400 为有明显屈服点和屈服台阶的变形,尔钢绞线变形物明显屈服与屈服台阶,所以取对应于残余应变味%的应力σ 为其条件屈服点4-12.为什么在双筋矩形截面承载力计算中也必须满足ξ ≤ξ b 与x≥ 2as’的条件答:当构件在不同荷载的组合下,同一截面处弯矩变号,或由于构造需要在受压区已存在的钢筋面积较大时,考虑让其受压,而为了保证受压钢筋充分发挥作用,要求x>=2as’。

在双筋截面中为了保护纵向受拉钢筋应力达到fy,防止出现超筋梁的情况,同样必须符合ξ ≤ξ b。

4-17.两类T 形截面梁如何鉴别在第二类T 形截面梁的计算中混凝土压应力应如何取值答:两类T 形截面的判别:当中和轴通过翼缘底面,即x=hf’时为两类T 形界面的界限情况。

由平衡条件∑X=0,α 1fcbf’hf’= fyAs ∑M=0, M=α 1fcbf’hf(h0-hf’/2)上式为两类T 形截面界限情况所承受的最大内力。

若fyAs≤α 1fcbf’hf’或M≤α 1fcbf’hf(h0-hf’/2)此时,中和轴在翼缘内,即x≤hf’,故属于第一类T 形截面。

同理可得,若fyAs>α 1fcbf’hf’或M>α 1fcbf’hf (h0-hf’/2)此时,中和轴必在肋内,即x≥hf’,这属于第二类T 形截面。

4-19.整浇楼盖中连续梁的跨中截面和支座截面各按何种截面形式计算答:现浇楼盖中的连续梁,其跨中截面按T 形截面计算支座截面按矩形(b×h)截面计算。

因为跨中截面的受压区在梁的上侧而支座截面的受压区在梁的下侧。

5-5.梁斜截面破坏的主要形态有哪几种它们分别在什么情况下发生破坏性质如何答:斜拉破坏,斜拉破坏发生在无腹筋梁或腹筋配得很少的有腹筋梁中,一般出现在剪跨比λ >3的情况。

整个破坏过程急速而突然,破坏是拱体混凝土被拉坏,属于脆性破坏。

剪压破坏,当腹筋配置适当时或无腹筋梁剪跨比大致在1<λ <3的情况下,这种破坏有一定的预兆,属于塑性破坏;但与适筋梁的正截面破坏相比,剪压破坏仍属于脆性破坏。

斜压破坏,当剪跨比较小(λ ≤1)或者腹筋配置过多,腹板很薄时,破坏时腹筋的应力尚未达到屈服强度。

破坏荷载很高,但变形很小,也属于脆性破坏。

5-7.有腹筋梁斜截面受剪承载力计算公式有什么限制条件其意义如何答:A 上限值—最小截面尺寸。

当hw/b≤4 时,V≤β cfcbh0 当hw/b≥4 时,V≤β cfcbh0 当4<hw/b<6 时,V≤(14-hw/b)β cfcbh0 意义:保证构件截面尺寸不太小,可防止斜压破坏的发生。

B,F 限值—最小配筋率和箍筋最大间距。

当V>时,配筋率应满足最小配筋率:ρ sv≥ρ sv min=fyv 意义:防止斜拉破坏。

5-10.什么叫受弯承载力图(或材料图)如何绘制它与设计弯矩图有什么关系答:受弯承载力图是指按实际配置的纵向钢筋绘制的梁上各正截面所能承受的弯矩图。

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