混凝土考试简答题总结

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混凝土简答题

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1.钢筋混凝土结构有哪些主要优点和缺点?优点:取材容易;合理用材;耐久性较好;耐火性好;可模型好;整体性好缺点:自重较大(采用轻质高强混凝土来改善);抗裂缝性较差(采用预应力混凝土来改善);施工复杂工序多隔热隔声性能较差。

2.结构有哪些功能要求?(安全性;适用性;耐久性)安全性:建筑结构承载能力的可靠性,建筑结构应能承受正常施工和使用时的各种荷载和变形,在地震爆炸等发生时和发生后能保持结构的整体稳定性。

适用性:结构在正常使用过程中不产生影响使用的过大变形以及不发生过宽的裂缝和振动等。

耐久性:结构在正常维护条件下结构性能不发生严重恶化腐蚀脱落碳化,钢筋不发生锈蚀,达到设计预期年限。

3.混凝土的立方体抗压强度,轴心抗压强度标准值和抗拉强度标准值是如何确定的?立方抗压强度:以边长150mm的立方体为标准试件在(20±3)°c的温度和相对湿度90%以上的潮湿空气中养护28d,按标准试验方法测得的抗压强度。

轴心抗压强度:以150mm×150mm×300mm的棱柱体作为混凝土轴心抗压强度试验的标准试件测得的抗压强度。

轴心抗拉强度:采用直接受拉的试验方法测定。

4.什么是混凝土的徐变?徐变对混凝土构件有何影响?影响徐变的主要因素?如何减少徐变?徐变:结构或材料承受的应力不变,而应变随时间增长的现象。

对混凝土影响:有利的:防止结构物裂缝形成(某种情况下);利于内力重分布;减少应力集中现象。

不利的:使构件变形增大;导致预应力损失(预应力混凝土中);受压区变形增大导致构件承载力降。

对其影响因素:混凝土的组成、配合比、水泥品种、水泥用量、骨料的特性、骨料的含量、骨料的级配、水灰比、外加剂、掺合料、混凝土的制作方法、养护条件、加载龄期、构件工作环境、受荷后应力水平、构件截面形状和尺寸、荷载作用时间等。

减少:减少水泥用量、降低水灰比、选用弹性模量大的骨料、增加骨料含量、提高混凝土养护的温度和湿度、延长受荷龄期、加大构件的体表比、采用高强度混凝土可减少徐变。

(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。

混凝土试验员试题简答题

混凝土试验员试题简答题

混凝土试验员试题简答题一、简答题1. 简述混凝土的基本组成。

答:混凝土的基本组成包括水泥、砂、石子、水和掺合料(可选)。

其中水泥是混凝土的核心材料,提供强度和硬化;砂和石子作为骨料,承担混凝土的骨架作用;水作为溶剂,使水泥颗粒发生水化反应;掺合料可改善混凝土的性能,如减水剂可降低混凝土的水胶比,提高强度等。

2. 简述混凝土搅拌的目的和要求。

答:混凝土搅拌的目的是使水泥、砂、石子、水和掺合料等材料充分混合,形成均一的、具有一定强度和耐久性的混凝土拌合物。

搅拌要求如下:(1)搅拌时间应根据搅拌机类型、混凝土配合比和坍落度要求进行控制,确保混凝土充分搅拌均匀;(2)搅拌过程中,应避免水泥颗粒沉底,可采用逆序搅拌法;(3)搅拌后的混凝土应具有适宜的坍落度,满足施工要求;(4)严禁在搅拌过程中加水,如需调整混凝土坍落度,可使用减水剂等外加剂。

3. 简述混凝土浇筑的基本要求。

答:混凝土浇筑的基本要求如下:(1)浇筑前应检查模板、支架是否牢固,钢筋是否安装到位;(2)浇筑时应采用逐层浇筑法,分层厚度控制在适宜范围内;(3)浇筑过程中应避免产生离析现象,可采用振动棒进行振动;(4)浇筑后的混凝土应及时进行养护,确保强度和耐久性发展;(5)浇筑过程中,如需调整混凝土配合比,应经设计单位同意,并按调整后的配合比进行施工。

4. 简述混凝土养护的目的和要求。

答:混凝土养护的目的是保证水泥水化反应充分进行,发展混凝土强度,提高耐久性。

养护要求如下:(1)养护时间应根据混凝土设计强度、气候条件等因素确定,一般不少于7天;(2)养护方法可采用湿养护、干养护和蒸气养护等,湿养护效果最佳;(3)养护过程中,应避免混凝土表面干燥、龟裂,保持湿润状态;(4)在养护期间,应禁止混凝土结构受到振动、撞击等影响;(5)对于大体积混凝土,应采取措施防止温度裂缝的产生,如采用低热水泥、掺合料等。

5. 简述混凝土强度等级的划分及表示方法。

答:混凝土强度等级是根据混凝土立方体抗压强度标准值划分的,共分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十个等级,表示方法如下:(1)C表示混凝土;(2)数字表示混凝土立方体抗压强度标准值,单位为MPa;例如:C30表示混凝土立方体抗压强度标准值为30MPa。

混凝土简答题

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1.混凝土结构的主要优点:就地取材;耐久性和耐火性好;整体性好;具有可模性;节约钢材;阻止射线穿透。

主要缺点:自重大;抗裂性差;需要模板2.冷拉:把有明显流幅的钢筋在常温下拉伸到超过其屈服强度的某一应力值,然后卸载到零。

3.冷拔:一般是将小直径的热轧钢筋强行拔过小于其直径的硬质合金拔丝模具。

4.钢筋和混凝土能有效结合的原因:1.钢筋与混凝土之间存在粘结力;2.他们的温度线膨胀系数接近;3.混凝土对钢筋其保护作用。

5.提高粘结应力的措施:1.保护层不宜过小;2.钢筋间净距不宜过小;3.钢筋端部作弯钩;4.设横向钢筋;5.有一定锚固长度。

6.钢筋与混凝土之间的粘结力是如何组成的?答:试验表明,钢筋和混凝土之间的粘结力或者抗滑移力,由四部分组成:(1)化学胶结力:混凝土中的水泥凝胶体在钢筋表面产生的化学粘着力或吸附力,来源于浇注时水泥浆体向钢筋表面氧化层的渗透和养护过程中水泥晶体的生长和硬化,取决于水泥的性质和钢筋表面的粗糙程度。

当钢筋受力后变形,发生局部滑移后,粘着力就丧失了。

(2)摩擦力:混凝土收缩后,将钢筋紧紧地握裹住而产生的力,当钢筋和混凝土产生相对滑移时,在钢筋和混凝土界面上将产生摩擦力。

它取决于混凝土发生收缩、荷载和反力等对钢筋的径向压应力、钢筋和混凝土之间的粗糙程度等。

钢筋和混凝土之间的挤压力越大、接触面越粗糙,则摩擦力越大。

(3)机械咬合力:钢筋表面凹凸不平与混凝土产生的机械咬合作用而产生的力,即混凝土对钢筋表面斜向压力的纵向分力,取决于混凝土的抗剪强度。

变形钢筋的横肋会产生这种咬合力,它的咬合作用往往很大,是变形钢筋粘结力的主要来源,是锚固作用的主要成份。

(4)钢筋端部的锚固力:一般是用在钢筋端部弯钩、弯折,在锚固区焊接钢筋、短角钢等机械作用来维持锚固力。

各种粘结力中,化学胶结力较小;光面钢筋以摩擦力为主;变形钢筋以机械咬合力为主7.钢筋混凝土结构对钢筋的要求:适当的屈强比;良好的塑性;可焊性能好;与混凝土的粘结性能好;耐久性和耐火性强。

混凝土和砌体结构考试简答题汇总

混凝土和砌体结构考试简答题汇总

1。

单向板与双向板的定义:按受力特点,混凝土楼盖中的周边支撑板可分为单向板和双向板两类。

只在一个方向弯曲或者主要在一个方向弯曲的板,称为单向板;在两个方向完全,且不能忽略人一个方向弯曲的板称为双向板。

2. 现浇单向板肋梁楼盖的设计步骤:1、结构平面布置并初步拟定板厚和主、次梁的截面尺寸;2、确定梁、板得计算简图;3、梁、板得内力分析;4、截面配筋及构造措施;5、绘制施工图.3. 简化假定:1、支座可以自由转动,但没有竖向位移;2、不考虑薄膜相应对板内力的影响;3、在确定板传给次梁的荷载一级次梁传给主梁的荷载时,分别忽略板、次梁的连续性;4、跨熟超过五跨的连续梁、板,当各跨荷载相同,且跨度相差不超过10%时,可按五跨的等跨连续梁、板计算。

4. 假定支座处没有竖向位移,实际上忽略了次梁、主梁、柱的竖向变形对板、次梁、主梁的影响。

柱子的竖向位移主要由轴向变形引起,在通常的内力分析中都是可以忽略的。

忽略主梁变形,将导致次梁跨中弯矩偏小、主梁跨中弯矩偏大。

当主梁的线刚度比次梁的线刚度大得多时,主梁变形对次梁内力的影响才比较小。

次梁变形对板内力的影响也是这样,如果考虑这种影响,内力分析就相当复杂。

5。

计算单元:为减少计算工作量,结构内力分析时,常常不是对整个结构进行分析,而是从实际结构中选取有代表性的某一部分作为计算的对象,成为计算单元.6. 塑性内力重分布的过程,假定支座截面和跨内截面的截面尺寸和配筋相同.梁的手里全过程大致可以分为三个阶段:1、弹性内力阶段;2、截面间弯曲刚度比值改变阶段;3、塑性铰阶段。

7。

考虑塑性内力重分布是以形成塑性铰为前提的,因此下列情况不宜采用:1、在使用阶段不允许出现裂缝或对裂缝开展有校验过限制的结构,如水池池壁,自防水屋面,一级处于侵蚀性环境中的结构;2、直接承受动力和重复荷载的结构;3、预应力结构和二次受力叠合结构;4、要求有较高安全储备的结构。

8. 截面弯矩的调整幅度用弯矩调幅系数β来表示:β=(Me—Ma)/Me,式中Me安弹性理论算得的弯矩值;Ma 调幅后的弯矩值。

混凝土考试简答题

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1.钢筋与混凝土共同工作的基础是什么?2.钢筋混凝土受弯构件正截面的有效高度是指什么?3.根据配筋率不同,简述钢筋混凝土梁的三种破坏形式及其破坏特点?4.什么是结构上的作用?结构上的作用分为哪两种?荷载属于哪种作用?5.公路桥涵按承载力极限状态和正常使用极限状态进行结构设计,在设计中应考虑哪三种设计状况?分别需做哪种设计?1.钢筋和混凝土两种材料能够有效的结合在一起而共同工作,主要基于三个条件:钢筋与混凝土之间存在粘结力;两种材料的温度线膨胀系数很接近;混凝土对钢筋起保护作用。

这也是钢筋混凝土结构得以实现并获得广泛应用的根本原因。

2计算梁、板承载力时,因为混凝土开裂后,拉力完全由钢筋承担,力偶力臂的形成只与受压混凝土边缘至受拉钢筋截面重心的距离有关,这一距离称为截面有效高度。

3.答:1)适筋破坏;适筋梁的破坏特点是:受拉钢筋首先达到屈服强度,经过一定的塑性变形,受压区混凝土被压碎,属延性破坏。

2)超筋破坏;超筋梁的破坏特点是:受拉钢筋屈服前,受压区混凝土已先被压碎,致使结构破坏,属脆性破坏。

3)少筋破坏;少筋梁的破坏特点是:一裂即坏,即混凝土一旦开裂受拉钢筋马上屈服,形成临界斜裂缝,属脆性破坏。

4.:结构上的作用是指施加在结构或构件上的力,以及引起结构变形和产生内力的原因。

分为直接作用和间接作用。

荷载属于直接作用。

5.答:在公路桥涵的设计中应考虑以下三种设计状况:1、持久状况:桥涵建成后承受自重、车辆荷载等持续时间很长的状况。

该状况需要作承载力极限状态和正常使用极限状态设计。

2、短暂状况:桥涵施工过程中承受临时作用的状况。

该状况主要作承载力极限状态设计,必要时才做正常使用极限状态设计。

3、偶然状态:在桥涵使用过程中偶然出现的状况。

该状况仅作承载力极限状态设计1. 请简述变形钢筋与混凝土粘结机理?答:变形钢筋与混凝土粘结作用主要有三部分组成:(1) 钢筋与混凝土接触面上的化学吸附力(胶结力);(2) 混凝土收缩握裹钢筋而产生摩阻力;(3) 钢筋表面凹凸不平与混凝土之间产生的机械咬合力;2. 什么是结构的极限状态?极限状态可分为那两类?答: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,这个特定状态就称为该功能的极限状态; 极限状态分为:承载能力极限状态和正常使用极限状态。

混凝土简答题

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绪论1.什么是混凝土结构?根据混凝土中添加材料的不同通常分哪些类型?答:混凝土结构是以混凝土材料为主,并根据需要配置和添加钢筋、钢骨、钢管、预应力钢筋和各种纤维,形成的结构,有素混凝土结构、钢筋混凝土结构、钢骨混凝土结构、钢管混凝土结构、预应力混凝土结构及纤维混凝土结构。

混凝土结构充分利用了混凝土抗压强度高和钢筋抗拉强度高的优点。

2.钢筋与混凝土共同工作的基础条件是什么?答:混凝土和钢筋协同工作的条件是:(1)钢筋与混凝土之间产生良好的粘结力,使两者结合为整体;(2)钢筋与混凝土两者之间线膨胀系数几乎相同,两者之间不会发生相对的温度变形使粘结力遭到破坏;(3)设置一定厚度混凝土保护层;(4)钢筋在混凝土中有可靠的锚固。

3.混凝土结构有哪些优缺点?答:优点:(1)可模性好;(2)强价比合理;(3)耐火性能好;(4)耐久性能好;(5)适应灾害环境能力强,整体浇筑的钢筋混凝土结构整体性好,对抵抗地震、风载和爆炸冲击作用有良好性能;(6)可以就地取材。

钢筋混凝土结构的缺点:如自重大,不利于建造大跨结构;抗裂性差,过早开裂虽不影响承载力,但对要求防渗漏的结构,如容器、管道等,使用受到一定限制;现场浇筑施工工序多,需养护,工期长,并受施工环境和气候条件限制等。

4.简述混凝土结构设计方法的主要阶段。

答:混凝土结构设计方法大体可分为四个阶段:(1)在20世纪初以前,钢筋混凝土本身计算理论尚未形成,设计沿用材料力学的容许应力方法。

(2)1938年左右已开始采用按破损阶段计算构件破坏承载力,50年代,出现了按极限状态设计方法,奠定了现代钢筋混凝土结构的设计计算理论。

(3)二战以后,设计计算理论已过渡到以概率论为基础的极限状态设计方法。

(4)20世纪90年代以后,开始采用或积极发展性能化设计方法和理论。

第2章钢筋和混凝土的力学性能1.软钢和硬钢的区别是什么?设计时分别采用什么值作为依据?答:有物理屈服点的钢筋,称为软钢,如热轧钢筋和冷拉钢筋;无物理屈服点的钢筋,称为硬钢,如钢丝、钢绞线及热处理钢筋。

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。

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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。

影响徐变因素:加载时混凝土的龄期越早,徐变越大;水泥用量越多,徐变越大;水灰比越大,徐变越大;骨料越坚硬,徐变越小;养护时温度高,适度大,水泥水化作用越充分,徐变越小;受到荷载作用后所处的环境温度越高,湿度越低,则徐变越大;大尺寸试件内部失水受到限制,徐变越小。

钢筋对徐变也有影响。

如何减小徐变:1)减小混凝土的水泥用量和水灰比;2)采用较坚硬的骨料;3)养护时尽量保持高温高湿,使水泥水化作用充分;4)受到荷载作用后所处的环境尽量温度低、湿度高。

混凝土的疲劳:是在荷载重复作用下产生的,混凝土在重复荷载的作用下的破坏称为疲劳破坏。

混凝土强度等级是根据什么确定的?混凝土的强度等级是根据立方体抗压强度标准值确定的。

我国新《规范》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。

C60及其以上的混凝土为高强混凝土,C100强度等级以上为超高强混凝土。

预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于C40,且不应低于C30.混凝土的疲劳破坏:混凝土在荷载重复作用下引起的破坏称为疲劳破坏。

混凝土结构中采用的钢筋有柔性钢筋和劲性钢筋两种。

柔性钢筋:线形的普通钢筋称为柔性钢筋,其外形有光圆和带肋两类。

劲性钢筋:是指配置在混凝土中的各种型钢,或者用钢板焊成的钢骨和钢架,刚度大,常用语高层的建筑的框架梁,柱以及剪力墙和筒体结构中。

我国《混凝土结构设计规范》中将热轧钢筋强度分为几级?热轧钢筋按强度可分为HPB235级(Ⅰ级,符号)、HRB335级(Ⅱ级,符号)、HRB400级(Ⅲ级,符号)和RRB400级(余热处理Ⅲ级,符号R)四种类型。

钢筋混凝土结构对钢筋性能的要求如下:1)钢筋的强度必须能保证安全使用;2)钢筋具有一定的塑性;3)钢筋的可焊性较好;4)钢筋的耐火性能较好;5)钢筋与混凝土之间有足够的粘结力。

粘结力的组成:1.钢筋与混凝土接触面上的胶结力2.混凝土收缩握裹钢筋的摩阻力。

3.钢筋表面凹凸不平与混凝土之间产生的机械咬合力。

注:光圆钢筋粘结力主要来自粘结力和摩阻力,变形钢筋要来自机械的咬合作用。

现浇钢筋混凝土梁、板常用的混凝土强度等级是C25,C30一般不超过C40,这是防止混凝土收缩过大。

第三章受弯构件的正截面受弯承载力适筋梁的受弯全过程经历了哪几个阶段?各阶段的主要特点是什么?与计算或验算有何联系?1)第一阶段——截面开裂前的未裂阶段。

当荷载很小时,截面上的内力很小,应力与应变成正比,截面的应力分布为直线,这种受力阶段称为第1阶段。

当荷载不断增大时,截面上的内力也不断增大,由于受拉区混凝土出现塑性变形,受拉区的应力图形呈曲线。

当荷载增大到某一数值时,受拉区边缘的混凝土可达其实际的抗拉强度和抗拉极限应变值。

截面处在开裂前的临界状态,这种受力状态称为第Ⅰa阶段。

2)第二阶段——带裂缝工作阶段。

梁在各受力阶段的应力、应变图截面受力达Ⅰa 阶段后,荷载只要稍许增加,截面立即开裂,截面上应力发生重分布,裂缝处混凝土不再承受拉应力,钢筋的拉应力突然增大,受压区混凝土出现明显的塑性变形,应力图形呈曲线,这种受力阶段称为第Ⅱ阶段。

荷载继续增加,裂缝进一步开展,钢筋和混凝土的应力不断增大。

当荷载增加到某一数值时,受拉区纵向受力钢筋开始屈服,钢筋应力达到其屈服强度,这种特定受力状态称为Ⅱa 阶段。

3)第三阶段——破坏阶段。

受拉区纵向受力钢筋屈服后,截面的承载力无明显的增加,但塑性变形急速发展,裂缝迅速开展,并向受压区延伸,受压区面积减小,受压区混凝土压应力迅速增大,这是截面受力的第Ⅲ阶段。

在荷载几乎保持不变的情况下,裂缝进一步急剧开展,受压区混凝土出现纵向裂缝,混凝土被完全压碎,截面发生破坏,这种特定的受力状态称为第Ⅲa 阶段。

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。

2.正截面承载力计算的基本假定有哪些?截面应变保持平面;不考虑混凝土的抗拉强度;混凝土受压应力与应变关系曲线的假定;纵向受拉钢筋的极限应变取为0.01;纵向钢筋的应力取钢筋应变与其弹性模量的乘积,但其值应符合下列要求:由于纵向受拉钢筋配筋率的不同,受弯构件正截面受弯破坏形态有适筋破坏,超筋破坏和少筋破坏三种。

少筋破坏形态:脆性min ρρ<截面尺寸大不经济,承载力取决混凝土抗拉强度 适筋破坏形态:延性。

b min ρρρ≤≤超筋破坏形态:脆性b ρρ>受拉钢筋应力低于屈服强度,没预兆,浪费,不用。

界限破坏:适筋梁与超筋梁的界限,钢筋应力到达屈服强度的同时受压区边缘纤维应变也恰好到达混凝土受弯的极限压应变值。

对于适筋梁,纵向受拉钢筋的配筋率ρ越大,截面抵抗矩系数s α将越大,则由M=20c 1s bh f αα可知,截面所能承担的弯矩也越大,即正截面受弯承载力越大。

单筋矩形截面梁的正截面受弯承载力的最大值M u,max =)5.01(b b 20c 1ξξα-bh f ,由此式分析可知,M u,max 与混凝土强度等级、钢筋强度等级及梁截面尺寸有关。

超筋梁与适筋梁的界限为界限配筋率ρb少筋梁与适筋梁的界限为最小配筋率 ρmin 少筋破坏的特点是一裂就坏在双筋梁计算中,纵向受压钢筋的抗压强度设计值采用其屈服强度'y f ,其先决条件是:'s 2a x ≥或's 0a h z -≤,即要求受压钢筋位置不低于矩形受压应力图形的重心。

T 形截面梁有两种类型:第一种类型为中和轴在翼缘内,即x ≤,这种类型的T 形梁的受弯承载力计算公式与截面尺寸为×h 的单筋矩形截面梁的受弯承载力计算公式完全相同;第二种类型为中和轴在梁肋内,即x >,这种类型的T 形梁的受弯承载力计算公式与截面尺寸为b ×h ,=/2,=As1(As1满足公式)的双筋矩形截面梁的受弯承载力计算公式完全相同。

在正截面受弯承载力计算中,混凝土强度等级等于及小于C50构件,值取为1.0第四章 受弯构件的斜截面承载力剪跨比:集中力到临近支座的距离a 称为剪跨,即=a /h0。

h0为有效高度 λ=M /Vh0为广义剪跨比。

当梁承受集中荷载时,广义剪跨比λ=M /Vh0与λ=a /h0一致;当梁承受均匀荷载时,广义剪跨比可表达为跨高比l /h0的函数。

钢筋混凝土梁在其剪力和弯矩共同作用的剪弯区段内,将发生斜裂缝。

在剪弯区段内,由于截面上同时作用有弯矩M 和剪力V ,在梁的下部剪拉区,因弯矩产生的拉应力和因剪力产生的剪应力形成了斜向的主拉应力,当混凝土的抗拉强度不足时,则开裂,并逐渐形成与主拉应力相垂直的斜向裂缝。

斜裂缝主要有两种类型:腹剪斜裂缝和弯剪斜裂缝。

腹剪斜裂缝是沿主压应力迹线产生于梁腹部的斜裂缝,这种裂缝中间宽两头细,呈枣核形,常见于薄腹梁中。

剪弯斜裂缝:而在剪弯区段截面的下边缘,由较短的垂直裂缝延伸并向集中荷载作用点发展的斜裂缝,这种裂缝上细下宽,最常见。

梁斜截面受剪破坏主要有三种形态:斜压破坏、剪压破坏和斜拉破坏。

斜压破坏:混凝土被腹剪斜裂缝分割成若干个斜向短柱而压坏,因此受剪承载力取决于混凝土的抗压强度,破坏突然发生的。

剪力大弯矩小。

剪压破坏:在剪弯区段的受拉区边缘先出现一些垂直裂缝,它们沿竖向延伸一小段长度后,就斜向延伸形成一些斜裂缝,而后又产生一条贯穿的较宽的主要斜裂缝,称为临界斜裂缝,临界斜裂缝出现后迅速延伸,使斜截面剪压区的高度缩小,最后导致剪压区的混凝土破坏,使斜截面丧失承载力。

斜拉破坏:当垂直裂缝一出现,就迅速向受压区斜向伸展,斜截面承载力随之丧失,破坏荷载与出现斜裂缝时的荷载很接近,破坏过程急骤,破坏前梁变形亦小,具有很明显的脆性。

影响斜截面受剪性能的主要因素有:1)剪跨比;2)混凝土强度;3)箍筋配箍率;4)纵筋配筋率;5)斜截面上的骨料咬合力;6)截面尺寸和形状。

在设计中采取什么措施来防止梁的斜压和斜拉破坏?为避免发生斜压破坏,设计时,箍筋的用量不能太多,也就是必须对构件的截面尺寸加以验算,控制截面尺寸不能太小。

为避免发生斜拉破坏,设计时,对有腹筋梁,箍筋的用量不能太少,即箍筋的配箍率必须不小于规定的最小配箍率;对无腹筋板,则必须用专门公式加以验算。

计算梁斜截面受剪承载力时应选取以下计算截面:1)支座边缘处斜截面;2)弯起钢筋弯起点处的斜截面;3)箍筋数量和间距改变处的斜截面;4)腹板宽度改变处的斜截面。

影响斜截面受剪承载力的主要因素:剪跨比;混凝土强度;箍筋的配筋率(公式)纵筋的配筋率;截面的尺寸形状。

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