黏结应力传递长度
第八章-钢筋混凝土构件的变形、裂缝及混凝土结构的耐久性

1.混凝土收缩或温度变形受到约束; 2. 施工措施不当; 3. 基础不均匀沉降; 4. 钢筋锈蚀;
5.荷载作用;
1. 混凝土收缩或温度变形受到约束产生的裂缝
大体积混凝土水化过程 中发热量很大,内部温度较 高,混混凝凝土土体收积缩膨或胀温,度内变外 温化差时很,大体,积内会部发混生凝变土化膨,胀 受若到能外自部由已变硬形化则混不凝会土产的生约 束裂,缝使;构但件若表变面形混受凝到土约受束拉, 产则生会裂在缝混。凝对土于中杆产件生系拉统应,
无滑移理论
认为开裂后钢筋与混凝土之间仍保持可靠 粘结,无相对滑动;沿裂缝深度存在应变梯度 ,表面裂缝宽度与混凝土表面离钢筋的距离成 正比。可见,保护层越厚表面裂缝越宽。
裂缝综合理论
它综合了上述两种理论中影响裂缝宽度的
主要因素,并在统计回归的基础上建立了实用 的计算公式。裂缝综合理论也许称不上“理论 ”,实际上只是一种实用的计算方法。
5.荷载 产生的 裂缝
拉、弯、剪、扭、粘结等引起的裂缝
目前,只有在拉、弯状态下混凝土横向裂 缝宽度的计算理论比较成熟。这也是下面 所要介绍的主要内容
我国《规范》将裂缝控制等级分为三级
一级:严格要求不出现裂缝的构件。按荷载效应标准组合进行验算 时,构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力;
二级:一般要求不出现裂缝的构件。按荷载效应标准组合验算时, 构件受拉边缘混凝土拉应力不应大于轴心抗拉强度标准 值 ft k ;而按荷载效应准永久值组合验算时,构件受拉边
3. 跨高比
f S M kl02 B
l0越大,f越大。因此,我们可以做到在承载力计算前选定足够 的截面高度或较小的跨高比l0/h,配筋率又限制在一定范围内,
如果满足了承载力要求,计算挠度也必然满足
混凝土原理复习题1

1、斜截面抗剪承载力为什么要规定上、下限?具体包含哪些条件?(5分)2、双筋矩形截面受弯构件正截面承载力计算为什么要规定'2s a x ?当'2s a x 应如何计算?(5分)3、偏心受拉构件划分大、小偏心的条件是什么?大、小偏心破坏的受力特点和破坏特征各有何不同?(5分)4、简述混凝土轴心抗压强度。
(5分)5、受弯构件短期刚度Bs 与哪些因素有关,如不满足构件变形限值,应如何处理?6、试述钢筋混凝土受扭构件扭曲截面承载力计算的变角度空间桁架模型的基本假定?五、计算题(第一小题12分,第二小题10分,第三小题18分,共40分) 1、已知梁截面尺寸为200mm ×400mm ,混凝土等级C30,2/3.14mm N f c =,钢筋采用HRB335,2/300mm N f y =,环境类别为二b 类(c=35mm ),受拉钢筋为3φ25的钢筋,As=1473mm 2,受压钢筋为2φ16的钢筋,A s ’ = 402mm2;承受的弯矩设计值M=90kN.m 。
试验算此截面是否安全。
2、均布荷载作用的简支梁(一类环境条件),截面尺寸b=25mm、h=500mm,混凝土强度等级为C20(f c=9.6N/mm2,f t=1.1N/mm2),箍筋为HRB335级钢筋(f yv=300N/mm2)支座处截面的剪力最大值为120kN,若只配箍筋不配弯起钢筋,问箍筋应如何配置?注:①箍筋的最小直径和最大间距为6mm和250mm,②最小配箍率为3、钢筋混凝土矩形截面简支梁,如图所示,截面尺寸250mm×500mm,混凝土强度等级为C20(ft=1.1N/mm2、fc=9.6 N/mm2),箍筋为热轧HPB300级钢筋(fyv=270 N/mm2),纵筋为225和2 22的HRB400级钢筋(fy=360 N/mm2),环境类别一类。
求:箍筋和弯起钢筋。
4、已知:荷载作用下柱的轴向力设计值N=396kN ,杆端弯矩设计值120.95M M =, 2220M kN m =∙,截面尺寸:300b mm =,400h mm =,'40s s a a mm ==;混凝土强度等级为C25,钢筋采用HRB400级;6c l h =。
钢筋混凝土受弯构件的裂缝宽度和挠度验算

受压翼缘加强系数
3、钢筋应变不均匀系数
sm sk s sm s sk
钢筋应力不均匀系数 是反映裂缝间混凝土参加受拉工作 程度的影响系数。 越小,裂缝之间的混凝土协助钢筋抗拉的
作用越强。
1.1 0.65 ftk s sk te
sk分布图
1.1 0.65 ftk s sk te
sm sk
Sm cm cck
sm
cm
c
(
' f
Mk
0 )bh02Ec
cm
Mk
bh02 Ec
sm
Mk
Ash0 Es
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Bs
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M k h0
sm cm
cm
Mk
bh02 Ec
Bs
1
Ash02 Es
1
bh03 Ec
Bs
Es Ash02
E
E 0.2 6 E
1 3.5 f
Bs
1.15
Es Ash02 0.2
6E
1 3.5 f
1.1 0.65 ftk s sk te
在短期弯矩Mk=(0.5~0.7)Mu范围,三个参数、 和 中, 和 为常数,而 随弯矩增长而增大。
wm smlm cmlm
εsm、εcm——分别为裂缝间钢筋及砼的平均应变; lm——裂缝间距。
平均裂缝宽度wm
wm smlm cmlm
sm
(1
cm sm
混凝土搅拌工高级考试题(含参考答案)

混凝土搅拌工高级考试题(含参考答案)一、单选题(共80题,每题1分,共80分)1、墙、板混凝土工程每个检查件(处)的任何一处裂隙夹渣层长度不大于20cm,深度均不大于()cm.且不多于两处,为合格等级。
A、0B、5C、10D、20正确答案:D2、高强度混凝土的运输速度要求比普通混凝土快,所以采用()输送混凝土的方法既先进又实用。
A、汽车B、泵C、手推车D、起重机和吊罐正确答案:B3、水池试水时,池中水位达到()后静停1d,进行观察记录。
再连续观察7d。
没有问题即可验收。
A、池高的一半B、2mC、1mD、设计标高正确答案:D4、拆装方便、通用性较强、周转率高的模板是()。
A、滑升模板B、爬升模板C、组合钢模板D、大模板正确答案:C5、轴心受压短柱,在钢筋屈服前,随着压力而增加,混凝土压应力的增长速率()。
A、比钢筋慢;B、与钢筋相等。
C、线性增长;D、比钢筋快;正确答案:D6、超声波从固体进入液体或气体中时,只有()能继续传播。
A、剪切波B、纵波C、横波D、表面波正确答案:B7、普通防水混凝土,水泥标号不得小于()号、石子的最大粒为40mm。
A、625B、425C、325D、525正确答案:B8、产生桩侧负摩阻力的情况很多,例如()。
A、桩侧土层过于软弱B、大面积地面堆载使桩桩周土压实C、桩端未进入坚硬土层D、桩顶荷载加大正确答案:B9、超声换能器的实测主频与标称频率相差应不大于±()%。
A、20B、10C、5D、15正确答案:B10、超静定结构考虑塑性内力重分布计算时,必须满足()。
A、静力平衡条件B、变形连续条件C、采用热处理钢筋的限制D、拉区混凝土的应力小于等于混凝土轴心抗拉强度正确答案:D11、单桩竖向抗拔静载试验采用天然地基提供反力时,施加于地基的压应力不宜超过地基承载力特征值的()倍,反力梁的支点重心应与支座中心重合。
A、1.0B、1.2C、1.5D、2.0正确答案:C12、大型()水池,具有整体性好、抗裂性强,不易漏水等特点。
钢管混凝土粘结_滑移本构关系理论分析

第26卷第10期 V ol.26 No.10 工 程 力 学 2009年 10 月 Oct. 2009 ENGINEERING MECHANICS74———————————————收稿日期:2008-06-13;修改日期:2009-03-20 基金项目:国家自然科学基金项目(50478044)作者简介:*康希良(1963―),男,甘肃秦安人,教授,博士,主要从事结构力学,组合结构,结构工程的研究工作(E-mail: kang-xl@); 程耀芳(1961―),女,陕西西安人,副教授,硕士,主要从事理论力学,实验力学,工程力学的研究工作(E-mail: chenyf@); 赵鸿铁(1939―),男,江苏常州人,教授,博导,主要从事混凝土结构、组合结构、古建筑及结构控制方面的研究.文章编号:1000-4750(2009)10-0074-05钢管混凝土粘结-滑移本构关系理论分析*康希良1,程耀芳1,张 丽1,赵鸿铁2(1. 兰州交通大学土木工程学院,甘肃,兰州 730070;2. 西安建筑科技大学土木工程学院,陕西,西安 710055)摘 要:根据作者和国内外研究者有关钢管混凝土粘结性能的试验研究,对钢管混凝土粘结应力沿界面长度的分布规律进行了分析,从理论上推导出了钢管应力、钢管与混凝土的粘结应力和相对滑移之间的相互关系。
通过数学分析得到了这三者的解析表达式。
在理论研究的基础上,给出了随不同位置变化的钢管与混凝土粘结应力和相对滑移的本构关系,推导出了反应这种变化规律的位置函数,得到了与端部滑移及位置均有关的钢管与混凝土粘结应力的表达式。
分析了含钢率对粘结应力的影响。
该本构关系可为用有限元进一步分析钢管混凝土结构的非线性性能提供参考和依据。
关键词:钢管混凝土;粘结应力;相对滑移;剪力传递长度;本构关系 中图分类号:TU398+.9 文献标识码:ATHEORETICAL ANALYSIS OF BOND-SLIP CONSTITUTIVE RALATIONSHIP FOR CFST*KANG Xi-liang 1 , CHEN Yao-fang 1 , ZHANG Li 1 , ZHAO Hong-tie 2(1. School of Civil Engineering, Lanzhou Jiaotong University, Lanzhou, Gansu 730070, China;2. School of Civil Engineering, Xi’an University Architecture and Technology, Xi’an, Shaanxi 710055, China)Abstract: According to the former experimental researches of the author and students here and abroad on the bond slip between the concrete and steel tube, the distribution of the bond stress along interface length between the concrete and steel tube in CFST was analyzed in detail. For accurately presenting the bond-slip relationship, the mutual relations among stresses of the steel tube, the bond stress and relative slip between the steel tube and concrete are first deduced through theoretical analysis, and then the equations of stress in the steel tube, bond stress, and relative slip are derived mathematically. On the basis of these equations and the pull out test data, the position functions reflecting the variation of the bond-slip relationship at different positions are proposed. The bond stress expression obtained in this study related not only to the relative slip, but also to the different position. The influence of steel ratios to bond stress was analyzed. This constitutive relationship can be contributed to the further analysis of nonlinear behavior of the CFST structures by Finite Element method.Key words: concrete filled steel tube; bond stress; relatively slip; shearing force transfer length; constitutiverelationship钢管混凝土结构把两种不同性质的材料结合在一起共同工作,能够充分发挥钢材受拉性能高和混凝土受压性能好的优点。
钢筋混凝土模拟试题及答案

模拟试题一、判断题1。
采用边长为100mm的非标准立方体试块做抗压试验时,其抗压强度换算系数为0。
95。
2.钢材的含碳量越大,钢材的强度越高,因此在建筑结构选钢材时,应选用含碳量较高的钢筋。
3。
在进行构件承载力计算时,荷载应取设计值。
4。
活载的分项系数是不变的,永远取1。
4。
5.承载能力极限状态和正常使用极限状态都应采用荷载设计值进行计算,这样偏于安全。
6。
在偏心受压构件截面设计时,当时,可判别为大偏心受压.7。
配筋率低于最小配筋率的梁称为少筋梁,这种梁一旦开裂,即标志着破坏。
尽管开裂后仍保留有一定的承载力,但梁已经发生严重的开裂下垂,这部分承载力实际上是不能利用的.8。
结构设计的适用性要求是结构在正常使用荷载作用下具有良好的工作性能.9。
对于一类环境中,设计使用年限为100年的结构应尽可能使用非碱性骨料。
10。
一些建筑物在有微小裂缝的情况下仍能正常使用,因此不必控制钢筋混凝土结构的小裂缝裂缝。
11。
混凝土强度等级是由一组立方体试块抗压后的平均强度确定的。
12。
对任何类型钢筋,其抗压强度设计值.13。
在进行构件变形和裂缝宽度验算时,荷载应取设计值。
14.以活载作用效应为主时,恒载的分项系数取1。
35 。
15。
结构的可靠指标越大,失效概率就越大,越小,失效概率就越小。
16.在偏心受压破坏时,随偏心距的增加,构件的受压承载力与受弯承载力都减少。
17。
超筋梁的挠度曲线或曲率曲线没有明显的转折点。
18.结构在预定的使用年限内,应能承受正常施工、正常使用时可能出现的各种荷载、强迫变形、约束变形等作用,不考虑偶然荷载的作用。
19.对于一类环境,设计使用年限为100年的结构中混凝土的最大氯离子含量为0。
06%。
20.钢筋混混凝土受弯、受剪以及受扭构件同样存在承载力上限和最小配筋率的要求。
21.钢筋经冷拉后,强度和塑性均可提高。
22。
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.23. 实际工程中没有真正的轴心受压构件.24.正常使用条件下的钢筋混凝土梁处于梁工作的第Ⅲ阶段。
【练习】混凝土结构设计原理作业习题及答案

第一章材料的力学性能一、填空题1、钢筋混凝土及预应力混凝土中所用的钢筋可分为两类:有明显屈服点的钢筋和无明显屈服点的钢筋,通常分别称它们为_软钢___________和硬钢。
2、对无明显屈服点的钢筋,通常取相当于残余应变为 0.2% 时的应力作为假定的屈服点,即条件屈服强度。
3、碳素钢可分为低碳钢、中碳钢和高碳钢。
随着含碳量的增加,钢筋的强度提高、塑性降低。
在低碳钢中加入少量锰、硅、钛、铬等合金元素,变成为普通低合金钢。
4、钢筋混凝土结构对钢筋性能的要求主要是强度高、塑性好可焊性好、对混泥土的粘结锚固性能好。
5、钢筋和混凝土是不同的材料,两者能够共同工作是因为两者能牢固粘结在一起、线膨胀系数相近、混泥土能保护钢筋不被锈蚀6、光面钢筋的粘结力由化学胶结力、摩擦力、钢筋端部的锚固力三个部分组成。
7、钢筋在混凝土中应有足够的锚固长度,钢筋的强度越高、直径越粗、混凝土强度越低,则钢筋的锚固长度就越长。
8、混凝土的极限压应变包括弹性应变和塑性应变两部分。
塑性应变部分越大,表明变形能力越大,延性越好。
9、混凝土的延性随强度等级的提高而降低。
同一强度等级的混凝土,随着加荷速度的减小,延性有所提高,最大压应力值随加荷速度的减小而减小。
10、钢筋混凝土轴心受压构件,混凝土收缩,则混凝土的应力减少,钢筋的应力增加。
11、混凝土轴心受拉构件,混凝土徐变,则混凝土的应力减少,钢筋的应力增加。
12、混凝土轴心受拉构件,混凝土收缩,则混凝土的应力增加,钢筋的应力减少。
二、判断题1、混凝土强度等级是由一组立方体试块抗压后的平均强度确定的。
N2、采用边长为100mm的非标准立方体试块做抗压试验时,其换算系数是0.95。
Y3、混凝土双向受压时强度比其单向受压时强度降低。
N4、线性徐变是指徐变与荷载持续时间之间为线性关系。
Y5、对无明显屈服点的钢筋,设计时其强度标准值取值依据是条件屈服强度。
Y6、强度与应力的概念完全一样。
N7、含碳量越高的钢筋,屈服台阶越短、伸长率越小、塑性性能越差。
钢筋混凝土结构考试试题题库

《钢筋混凝土结构》试题题库(答案)一、填空题(每空1分,共26分)1.钢筋的塑性变形性能通常用 延伸率 冷弯性能 和 两个指标来衡量。
2.结构的可靠性是 安全 、 适用 、耐久性的总和。
3.钢筋与混凝土之间的粘结力由 交合力 、 机械咬合力和摩擦力三部分组成。
4.混凝土两个方向受压时,强度会 增大 。
5.结构上的作用按其随时间的变异可分为永久作用、可变作用和 偶然作用 .6.钢筋混凝土轴心受压构件计算中,ϕ是 钢筋混凝土轴心受压构件的稳定 系数,它是用来考虑长细比对柱的承载力的影响.7.在应用双筋矩形截面梁的基本计算公式时,应满足下列适用条件:①b ξξ≤;② x 大于2as ;其中第①条是为了防止发生超筋破坏,第②条是为了保证 受压钢筋达到抗压设计强度 。
8.影响受弯构件斜截面受剪承载力的主要因素为: 剪跨比 、 混凝土强度 、箍筋的配筋率、箍筋强度以及 纵筋配筋率 。
9.受弯构件斜截面破坏的主要形态有 斜拉破坏 、 斜压破坏 、和 剪压破坏 。
10.对于相同截面及配筋的梁,承受集中荷载作用时的斜截面受剪承载力比承受均布荷载时的斜截面受剪承载力 。
11.混凝土构件裂缝开展宽度及变形验算属于 正常使用 极限状态的设计要求,验算时材料强度采用标准值,荷载采用标准值、准永久值.12.钢筋混凝土受弯构件挠度计算中采用的最小刚度原则是指在相同符号弯矩范围内,假定其刚度为常数,并按 截面处的最小刚度进行计算.13.已知各项预应力损失:锚具损失1l σ;管道摩擦损失2l σ;温差损失3l σ;钢筋松弛损失4l σ;混凝土收缩和徐变损失5l σ;螺旋式钢筋对混凝土的挤压损失6l σ。
先张法混凝土预压前(第一批)损失为 ;混凝土预压后(第二批)损失为 。
后张法混凝土预压前(第一批)损失为 ;混凝土预压后(第二批)损失为 。
14.先张法构件是依靠 传递预应力的,后张法构件是依靠 传递预应力的。
二、单项选择题(每小题1分,共10分)1.下列说法正确的是 [ ]。
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黏结应力传递长度
黏结应力传递长度,也称为粘结长度,是指接着两个不同材料之间粘结的强度及其传递范围。
黏结应力传递长度的概念与实践意义十分重要。
本文将从概念、测量、影响因素、提高方法等几个方面来详细介绍黏结应力传递长度。
一、概念
黏结应力传递长度是指在两个不同的材料,如胶水和木材之间形成的粘性界面中,由于机械剪切加载,在该界面上发展的能够有效传递应力的最大距离,又称为有效粘结区或黏接长度。
黏结应力传递长度取决于材料的性质、表面特性、形状和荷载应力等因素。
二、测量方法
目前,实验室中常用的测量方法有双剪薄片、双轴拉伸、剖面装置和弹性波等,而现场检测方法则以剖面装置和拉伸试验机为主。
剖面法可采用光学显微镜和SEM显微镜进行分析和观察。
拉伸试验机可以直接测量材料断裂前的最大力或拉伸强度。
三、影响因素
1. 材料性质:材料的物理、化学性质将影响材料达到最大黏结应力传递长度的能力。
如材料的密度、弹性模量、热弛缓性等能影响到材料的应变行为。
2. 接触条件:接触表面的几何形状、自身平滑度等这些因素也会影响接触区的黏结应力传递长度。
3. 黏合剂的性质:在胶水和基材之间,打破化学键的是黏合剂。
因此,胶水的选择、固化速度和固化度将影响黏结应力传递长度。
4. 温度和湿度:温度和湿度直接影响接着界面的黏结应力传递长度。
温度和湿度的变化会使黏合剂易于变形和软化,从而影响材料的黏结
强度。
四、提高方法
1.通过选择合适的黏合剂类型,结合基材的性质和实际应用情况,来
提高黏着性和粘结力。
2.在封闭材料的接触面进行预处理,如表面去污、抛光、氧化等,从
而提高材料的黏结强度。
3.在基材表面覆盖一层间隔层或中介层。
间隔层或中介层的存在将减
缓材料界面之间的应力集中,从而改善接触界面的黏结强度和黏结应
力传递长度。
4.在不同的温度和湿度环境下,逐步探索合适的工艺方法,以确保黏
结应力传递长度在项目中的保持和稳定性。
总之,黏结应力传递长度对于工业制品的使用寿命和稳定性是极其重
要的。
了解和掌握黏结应力传递长度的概念、测量方法、影响因素和
提高方法,能够帮助我们尽可能提高材料的黏结强度,达到更长的使
用寿命和更稳定的品质。