混凝土结构知识点总结
混凝土结构设计知识点

混凝土结构设计知识点混凝土是一种广泛应用于建筑和基础工程中的材料,具有优良的抗压强度和耐久性。
混凝土结构设计是保证建筑物稳定和安全的关键环节。
本文将介绍混凝土结构设计的一些基本知识点,包括混凝土的成分、强度设计、受力性能和施工工艺等方面。
一、混凝土的成分混凝土主要由水泥、石料、砂子和水等组成。
水泥是混凝土的胶凝材料,可以与石料和砂子形成坚固的矩阵。
石料和砂子则提供混凝土的强度和密实性。
水的添加可以使混凝土的成分充分混合,并有助于水泥的水化反应。
二、强度设计混凝土结构设计的一个重要方面是确定混凝土的强度等级。
混凝土的强度按照抗压强度进行分类,常见的强度等级有C15、C20、C25等。
根据具体的工程要求和结构设计标准,选取合适的强度等级是至关重要的。
三、受力性能混凝土在受力过程中具有一些特殊的性能。
首先是抗压强度,即混凝土能够承受的压力。
其次是抗拉强度,混凝土的抗拉强度相对较低,因此在设计中常常需要进行加固,例如使用钢筋混凝土结构。
此外,混凝土还具有较好的抗冻性和耐久性。
四、施工工艺混凝土结构在施工过程中需要遵循一定的工艺要求。
首先是混凝土的搅拌和浇注,确保混凝土成分均匀。
其次是模板的制作和安装,在模板的指导下进行浇筑混凝土。
在混凝土凝固后,需要进行养护,以保证混凝土的强度和耐久性。
总结混凝土结构设计是建筑工程中的重要环节,涉及到混凝土的成分、强度设计、受力性能和施工工艺等方面。
合理选择混凝土的成分和强度等级,以及正确的施工工艺,对于保证建筑物的安全和稳定具有重要意义。
混凝土结构设计需要综合考虑建筑物的使用要求、环境条件和经济效益等因素,以提供可靠的工程解决方案。
混凝土施工知识点总结归纳

混凝土施工知识点总结归纳一、混凝土材料1.水泥:水泥是混凝土中最主要的材料,它的质量和品种对混凝土的力学性能有着重要影响。
水泥的品种有普通水泥、硅酸盐水泥、矿渣水泥等,不同品种的水泥适用于不同的施工环境和工程要求。
2.骨料:骨料是混凝土的主要配合材料,它的种类主要包括骨料和细骨料。
骨料要求坚硬、耐磨、耐腐蚀,通常选用砂石、碎石、碎砖等。
3.水:混凝土中的水量和质量直接影响混凝土的强度和耐久性。
施工时要选择洁净的水源,并严格控制水灰比,以保证混凝土的质量。
4.外加剂:外加剂是为了改善混凝土性能而添加的材料,常用的外加剂有减水剂、增塑剂、缓凝剂、控制膨胀剂等,它们可以改善混凝土的流动性、抗压强度、耐久性等性能。
二、混凝土配合比设计1.配合比的确定:混凝土的配合比直接关系到混凝土的强度和性能,一般通过实验确定混凝土的配合比,以保证混凝土的质量。
配合比的确定要根据工程的具体要求和施工环境选择合适的配合比。
2.设计原则:混凝土的配合比设计要遵循经济、耐久、施工性和可靠性的原则,要根据工程要求和实际施工条件确定合理的配合比,以保证混凝土的质量和使用性能。
3.设计方法:常用的混凝土配合比设计方法有极限配合比法、相对配合比法、等强度设计法和调整材料设计法等,不同方法适用于不同的工程要求和施工环境。
三、混凝土浇筑1.模板安装:混凝土浇筑前要先安装好模板,确保模板的水平和垂直度,以保证混凝土的外观和尺寸精度。
2.浇筑顺序:混凝土浇筑时要按照预先确定的顺序进行,一般从低到高、从远到近进行,以保证混凝土的均匀性和一致性。
3.振捣作业:混凝土浇筑后要进行振捣作业,以将混凝土中的空隙和气泡排除,提高混凝土的密实性和强度。
4.抹平和养护:混凝土浇筑后要及时进行抹平和养护,在混凝土早期强度和硬化过程中保持适当的湿润条件,以保证混凝土的强度和耐久性。
四、混凝土养护1.湿养护:混凝土浇筑后要及时进行湿养护,保持混凝土表面的湿润状态,以促进混凝土的早期强度和硬化。
混凝土结构原理重要知识点总结

混凝土结构重要知识讲解1、简述裂缝的出现,分布和展开的过程的过程和机理答:当受拉区外边缘的混凝土达到其抗拉强度ft 时,由于混凝土的塑性变形,因此还不会马上开裂;当其拉应变接近混凝土的极限拉应变值时,就处于即将出现裂缝的状态。
当受拉区外边缘混凝土在最薄弱的截面处达到其极限拉应变值εct0 后,就会出现第一批裂缝。
在裂缝出现瞬间,裂缝处的受拉混凝土退出工作,应力降至零,于是钢筋承担的拉力突然增加,由σs,cr 增至σs1;混凝土一开裂,张紧的混凝土就象剪断了的橡皮筋那样向裂缝两侧回缩,但这种回缩是不自由的,它受到钢筋的约束,直到被阻止。
在回缩的那一段长度l 中,混凝土与钢筋之间有相对滑移,产生粘结应力τ0通过粘结应力的作用,随着离裂缝截面距离的增大,钢筋拉应力逐渐传递给混凝土而减小;裂缝的分布及开展:第一批裂缝出现后,在粘结应力作用长度l 以外的那部分混凝土仍处于受拉紧张状态之中,因此当弯矩继续增大时,就有可能在离裂缝截面大于l 的另一薄弱截面处出现新裂缝。
按此规律,随着弯矩的增大,裂缝将逐条出现,当截面弯矩达到0.5Mu0 ~0.7 Mu0 时,裂缝将基本“出齐”,即裂缝的分布处于稳定状态。
此时,在两条裂缝之间,混凝土拉应力σct 将小于实际混凝土抗拉强度,不足以产生新的裂缝。
因此,从理论上讲,裂缝间距在l-2l 范围内,裂缝间距将趋于稳定,平均裂缝间距应为1.51 。
裂缝的开展是由于混凝土的回缩、钢筋的伸长,导致混凝土与钢筋之间不断产生相对滑移的结果2、何谓结构的可靠性与可靠度?结构可靠性是指结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的能力。
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。
结构的可靠性是从概念上来说的,而可靠度是从定量的角度来给出一个明确的判断标准。
3、影响结构可靠度的因素主要有那些?影响结构可靠度的因素主要有:荷载、荷载效应、材料强度、施工误差和抗力分析五种,这些因素一般都是随机的,因此,为了保证结构具有应有的可靠度,仅仅在设计上加以控制是远远不够的,必须同时加强管理,对材料和构件的生产质量进行控制和验收,保持正常的结构使用条件等都是结构可靠度的有机组成部分。
混凝土结构设计重点(知识点)

混凝土结构设计知识点1.在现浇单向板肋梁楼盖中,单向板的长跨方向应放置分布钢筋,分布钢筋的主要作用是:承担在长向实际存在的一些弯矩、抵抗由于温度变化或混凝土收缩引起的内力、将板上作用的集中荷载分布到较大面积上,使更多的受力筋参与工作、固定受力钢筋位置。
2.当连续梁、板各跨跨度不等,如相邻计算跨度相差不超过10%,可作为等跨计算。
这时,当计算各跨跨中截面弯矩时,应按各自的跨度计算;当计算支座截面弯矩时,则应按相邻两跨计算跨度的平均值计算。
3.为了考虑支座抵抗转动的影响,一般采用增大恒载和相应减小活荷载的办法来处理,即以折算荷载来代替实际计算荷载。
当板或梁支承在砖墙上时,则荷载不得进行折算。
主梁按连续梁计算时,一般柱的刚度较小,柱对梁的约束作用小,故对主梁荷载不进行折减。
4.什么叫弯矩调幅法?答:弯矩调幅法就是在弹性理论计算的弯矩包络图基础上,考虑塑性内力重分布,将构件控制截面的弯矩值加以调整。
5.弯矩调幅法的具体步骤是什么?答:具体计算步骤是:(1)按弹性理论方法分析内力;(2)以弯矩包络图为基础,考虑结构的塑性内力重分布,按适当比例对弯矩值进行调幅;(3)将弯矩调整值加于相应的塑性铰截面,用一般力学方法分析对结构其他截面内力的影响;(4)绘制考虑塑性内力重分布的弯矩包络图;(5)综合分析,选取连续紧中各控制截面的内力值;(6)根据各控制截面的内力值进行配筋计算。
截面弯矩的调整幅度为:6.使用弯矩调幅法时,应注意哪些问题?答:使用弯矩调幅法进行设计计算时,应遵守下列原则:(1)受力钢筋宜采用延性较好的钢筋,混凝土强度等级宜在C20~C45范围内选用;(2)弯矩调整后截面相对受压区高度ξ=x/h0不应超过0.35,也不宜小于0.10;(3)截面的弯矩调幅系数一般不宜超过0.25;(4)调整后的结构内力必须满足静力平衡条件;(5)在内力重分布过程中还应防止其他的局部脆性破坏,如斜截面抗剪破坏及由于钢筋锚固不足而发生的粘结劈裂破坏,应适当增加箍筋,支座负弯矩钢筋在跨中截断时应有足够的延伸长度;(6)必须满足正常使用阶段变形及裂缝宽度的要求。
混凝土结构原理重要知识点总结

1,混凝土结构是以混泥土为主要材料制成的结构,包括素混凝土结构,钢筋混凝土结构,预应力混凝土结构,和配置各种纤维筋的混凝土结构.2/混凝土和钢筋共同工作的条件是:(1)钢筋与混凝土之间有良好的粘结力,使两者能结合在一起.(2)钢筋与混凝土两者之间温度线胀系数很接近,(3)钢筋埋置于混泥土中,混泥土对钢筋起到了保护和固定作用。
3、钢筋混凝土结构其主要优点:(1)耐久性好(2)耐火性好(3)整体性好(4)可模性好(5)易于就地取材主要缺点;(1)自重大(2)抗裂性差(3)需要模板4混泥土结构按其构成的形式可分为实体结构,组合结构两大类.按结构构件的受力特点分为:受弯构件,受压构件,受拉构件,受扭构件.5混凝土按化学成分分为碳素钢和普通低合金钢.6《混泥土结构设计规范》规定,用于钢筋混泥土结构和预应力混泥土结构中的普通钢筋,可采用热轧钢筋;用于预应力混泥土结构中的预应力筋,可采用预应力钢丝,钢绞线,预应力螺纹钢筋。
热轧钢筋是有低碳钢,普通低合金钢或细晶粒钢在高温下制成的,其中光圆钢筋HPB300,普通低合金钢:HRB335,HRB400,HRB500;细晶粒钢;HRBF335,HRBF400,HRB500(变形钢筋)7钢筋的应力应曲线热轧刚筋有明显的流幅,又称软钢,曲线分为弹性阶段,屈服阶段,强化阶段,破坏阶段(1),弹性阶段:该段的应力与应变成线形关系;(2),屈服阶段:该段钢筋将产生很大的塑性变形,应力应变关系呈水平直线;(3),强化阶段:该段应力应变关系曲线重新变成上升趋势,将达到钢筋的抗拉强度值的顶点;(4),破坏阶段:该段应力应变关系曲线变化为下降曲线,应变加大,直至钢筋最终被拉断预应力钢筋多采用预应力钢丝,钢绞线和预应力螺纹钢筋无明显流幅,有称硬钢.钢筋有两个强度指标:屈服强度(软钢)或条件屈服强度;极限强度.塑性指标;延伸率或最大力下的总伸长率;冷弯性能.8钢筋的冷弯:指将钢筋围绕某个规定直径D的辊轴弯曲一定的角度。
混凝土结构设计原理知识点总结

绪论混凝土结构的定义与分类:混凝土结构:以混凝土为主制成的结构称为混凝土结构。
混凝土结构的分类:素混凝土结构、钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构。
配筋的作用:混凝土抗拉性能很弱,钢筋抗拉能力强,在混凝土中配适量钢筋提高混凝土结构的承载能力和变形能力。
混凝土结构优缺点:优点:取材容易、合理用材、耐久性好、耐火性好、整体性好等。
缺点:自重较大、钢筋混凝土结构抗裂性较差、施工复杂、工序多、隔热隔声性差等。
结构的功能:安全性、适用性、耐久性。
安全性:指建筑结构承载能力的可靠性,即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、爆炸等发生时以及发生后能保持良好的整体稳定性。
适用性:要求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。
耐久性:要求在正常维护条件下结构性能不发生严重劣化、腐蚀、脱落、碳化,钢筋不发生锈蚀等,达到设计预期的使用年限。
(设计基准期50年)结构的极限状态:承载能力极限状态、正常使用的极限状态。
混凝土结构的环境类别:详见混凝土结构设计原理(第七版)p8混凝土结构材料的物理力学性能重点:混凝土的强度及测定方法;钢筋的力学性能及强度指标;钢筋锚固长度;单轴应力下的混凝土强度混凝土的抗压强度:1.混凝土的立方体抗压强度f cu,k(混凝土材料性能的基本代表值)和强度等级标准试件150mm3温度20±3°湿度≥90养护28d2.轴心抗压强度(棱柱体抗压强度):标准试件150×150×300mm3温度20±3°湿度≥90养护28d注:采用棱柱体比立方体能更好的反映混凝土结构的实际抗压能力。
混凝土的抗拉强度:1.轴心抗拉强度标准试件150×150×500mm32.劈裂抗拉强度注:工程实践中直接利用的强度指标:轴心抗压强度,抗拉强度。
非标准立方体抗压强度试件换算边长(mm)100150200换算系数0.951 1.05混凝土强度设计值=混凝土强度标准值/混凝土材料分项系数γc混凝土强度等级:按照立方体抗压强度标准值确定(混凝土的立方体抗压强度没有设计值)强度等级:C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80(高强度混凝土),共14个等级。
混凝土结构的基本知识点

混凝土结构的基本知识点混凝土结构是建筑工程中最常见的结构形式之一。
它的广泛使用和普及主要得益于混凝土的优良性能和施工的便利性。
本文将介绍混凝土结构的基本知识点,以帮助读者更好地理解和应用混凝土结构。
一、混凝土的组成和性质混凝土主要由水泥、砂子、骨料和水混合而成。
水泥在水的作用下发生水化反应,形成胶凝体,将砂子和骨料粘结在一起。
混凝土的性质包括强度、耐久性、可塑性等,这些性质可以通过添加剂的调整来满足特定的工程要求。
二、混凝土结构的构件和构造方式混凝土结构的构件包括柱、梁、板、墙等。
这些构件根据工程设计的要求进行布置,并通过梁柱连接形成整体结构。
混凝土结构的构造方式主要有浇筑、模板支撑、预应力和钢筋混凝土等,每种方式都有其独特的优点和适用范围。
三、混凝土结构的设计原则混凝土结构的设计需要满足一定的强度、刚度和稳定性要求。
设计师需要考虑结构的荷载、支撑条件、使用要求等因素,并采用适当的设计方法和规范来进行结构设计。
常见的设计方法包括弯曲设计、剪切设计、扭曲设计等。
四、混凝土结构的施工工艺混凝土结构的施工过程包括模板搭设、钢筋安装、混凝土浇筑、养护等。
其中,模板的搭设要满足结构的几何要求和稳定要求;钢筋的安装要保证位置准确和连接牢固;混凝土的浇筑要控制浇筑顺序和浇筑质量;养护过程要保持适宜的湿度和温度,以确保混凝土的强度和耐久性。
五、混凝土结构的质量控制混凝土结构的质量控制是确保结构安全和持久性的关键。
质量控制包括原材料的检测、施工过程的监控和验收等。
原材料的检测主要包括水泥、砂子、骨料等成分的质量检验;施工过程的监控包括模板的稳定性、钢筋的位置和间距、混凝土的配比和浇筑质量的监控;验收阶段主要对结构的强度和外观进行检测和评估。
六、混凝土结构的维护与修复混凝土结构的维护与修复是保持结构寿命和性能的重要措施。
维护包括定期检查和保养,以及对结构进行防水、防腐、防火等处理;修复则是针对结构损伤和病害进行的修复工作,包括裂缝的修补、钢筋的防锈处理等。
混凝土结构知识点总结心得

混凝土结构是指以混凝土为主要结构材料,通过钢筋混凝土构件将建筑物承重和非承重部分结构连接起来,形成整体的建筑结构系统。
混凝土结构在建筑工程中广泛应用,其承载能力和耐久性较高,是一种常见的结构形式。
本文将从混凝土的成分和性能、混凝土结构的设计原理、施工工艺和维护保养等方面对混凝土结构的相关知识点进行总结和介绍。
一、混凝土的成分和性能混凝土是由水泥、骨料(砂、石子)、水和外加剂(如减水剂、增塑剂、缓凝剂等)按一定比例配制而成的复合材料。
混凝土的性能取决于水泥的种类和用量、骨料的种类和粒径分布、水灰比、掺合料的种类和使用比例等因素。
1. 水泥水泥是混凝土的胶凝材料,主要成分是硅酸盐、铝酸盐和铁酸盐。
根据水泥的种类不同,其硬化速度、早强、抗压、抗渗等性能也会有所不同。
常用的水泥有普通硅酸盐水泥、矿渣水泥、粉煤灰水泥等。
2. 骨料骨料是混凝土的骨架材料,主要由粗骨料和细骨料组成。
粗骨料一般为碎石、碎砖等,其粒径一般为5mm-40mm;细骨料一般为天然河沙或人工制砂,其粒径一般小于5mm。
骨料的种类和粒径分布对混凝土的强度、抗渗性能、收缩性能等具有重要影响。
3. 水灰比水灰比是指混凝土中水的用量与水泥用量的比值。
水灰比决定了混凝土的工作性能、抗压强度和抗渗性等性能。
一般来说,水灰比越小,混凝土的抗压强度越高,但同时也会降低混凝土的工作性能。
4. 外加剂外加剂是为了改善混凝土的力学性能、工作性能或耐久性而加入的材料。
常用的外加剂有减水剂、减水减粘剂、混凝土增塑剂、缓凝剂等。
外加剂的使用可以有效改善混凝土的工作性能,提高混凝土的抗压强度和抗渗性。
5. 控制收缩裂缝混凝土在硬化过程中会产生收缩,收缩会引起混凝土表面和内部产生裂缝。
为了控制混凝土的收缩裂缝,可以采用加入补偿材料、混凝土预应力等方法。
混凝土材料的性能对混凝土结构的安全性和耐久性具有重要影响,因此,在混凝土的配合比设计和材料选用方面需要进行认真的研究和分析,以确保混凝土结构的性能符合设计要求。
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混凝土结构知识点总结1,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,和其他形式的加劲混凝土结构。
2,混凝土和钢筋共同工作的条件是:(1)钢筋与混凝土之间有良好的粘结力,使两者结合为整体。
(2)钢筋与混凝土两者之间线胀系数几乎相同,3,钢筋混凝土结构其主要优点:(1)材料利用合理(2)耐久性好(3)耐火性好(4)可模性好(5)整体性好(6)易于就地取材5、钢筋混凝土结构缺点:主要是结构自重较大,抗裂性较差,一旦损坏修复比较困难,施工受季节环境影响较大等,这就使得钢筋混凝土结构的应用范围受到一定限制。
混凝土按化学成分分为碳素钢和普通低合金钢。
按生产工艺和性能不同分为:热轧钢筋,中强度预应力钢筋,消除应力钢筋,钢绞线,和预应力螺纹钢筋。
冷加工钢筋是将某些热轧光面钢筋经冷却冷拔或冷轧冷扭进行再加工而形成的直径较细的光而或变形钢筋。
有冷拉钢筋,冷拔钢筋,冷轧带肋钢筋,和冷轧扭钢筋。
9.钢筋的冷弯性能:检验钢筋韧性,内部质量和加工可适性的有效方法,是将直径d的钢筋绕直径为直径为D的弯芯进行弯折,在到达冷弯角度时,钢筋不发生裂纹,断裂、起层现象。
10.钢筋的疲劳是指钢筋在承受重复周期性的动荷载作用下,经过一定次数后,从塑性破坏变成脆性破坏的现象。
钢筋的疲劳强度是在某一规定的应力幅内,经受一定次数循环荷载后发生疲劳破坏的最大应力值。
混凝土结构对钢筋性能的要求(1)钢筋的强度(2)钢筋的塑性(3)钢筋的可焊性(4)钢筋与混凝土的粘结力混凝土是用水泥,水,砂,石料以及外加剂等原材料经搅拌后入模浇筑,经养护硬化形成的人工石材。
水泥凝胶体是混凝土产生塑性变形的根源,并起着调节和扩散混凝土应力的作用。
11.&混凝土的强度等级:混凝土的立方体抗压强度(简称立方体强度)是衡量混凝土强度的基本指标,用Feu表示。
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150 mm的立方体试件,在28 d或规定龄期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)混凝土结构强度等级不应低于C20,采用400MP不小于C25,承受重复荷载的不应低于C30,预应力不宜低于C40,且不应低于C30混凝土立方体抗压强度不仅与养护是的温度湿度和龄期有关,还与立方体试件的尺寸和试验方法密切相关。
混凝土的变形分两类:混凝土的受力变形,包括一次短期间加荷的变形,荷载长期作用下的变形,多次重复荷载下的变形。
2是混凝土由于收缩或由于温度变化产生的变形。
混凝土强度越高延性越低。
螺旋筋能很好地提高混凝土的强度和延性;密排箍筋能较好地提高混凝土延性,但提高强度不明显。
横向应变与纵向应变的比值称为横向变形系数Vc可取0. 2混凝土的变形模量:弹性模量Ec ,切线模量Ec〃;割线模量Ec总变形£包含弹性变形和塑性变形。
V是混凝土受压时的弹性系数,为混凝土弹性变形与总应变的比值。
16.疲劳破坏:混凝土在荷载重复作用下引起的破坏。
疲劳强度FeF是混凝土能承受多次重复作用而不发生疲劳破坏的最大应力限值。
17.混凝土的徐变:混凝土在荷载的长期持续作用下,混凝土的变形随时间而缓慢增长的现象。
徐变值与应力的大小成正比,称为线性徐变。
临界是0.5; 0.5 到0.8,徐变的增长比应力快,称为非线性徐变。
混凝土的收缩水一种随时间增长而增长的变形。
18.徐变有利影响:有利于结构或构件的内力重分布,减少应力集中现象及减少温度应力等;在某种情况下,徐变有利于防止结构物裂缝形成。
20.影响混凝土徐变的因素很多,总的来说可分为三类:(1)内在因素内在因素主要是指混凝土的组成与配合比。
水泥用量大,水泥胶体多,水胶比越高,徐变越大。
要减小徐就应尽量减少水泥用量,减少水胶比,增加骨料所占体积及刚度。
(2)环境影响环境影响主要是指混凝土的养护条件以及使用条件温度和湿度影响。
养护的温度越高,湿度越大,水泥水化作用越充分,徐变就越小, 采用蒸汽养护可使徐变减少20%-35%;试件受荷后,环境温度越低、湿度越大,以及体表比(构件体积与表面积的比值)越大,徐变就越小。
(3)应力条件应力条件的影响包括加荷时施加的初应力水平和混凝土的龄期两个方面。
在同样的应力水平下,加荷龄期越早,混凝土硬化越不充分, 徐变就越大;在同样的加荷龄期条件下,施加的初应力水平越大徐变越大。
21.徐变值与应力的大小成正比,这种徐变称为线性徐变。
徐变的增长较应力增长快,这种徐变称为非线性徐变;23 .混凝土的收缩是一种随时间增长而增长的变形。
24.钢筋和混凝土之间的粘结力由三部分组成:(1)化学胶结力(2)摩阻力(3)机械咬合力25.影响钢筋与混凝土粘结强度的因素主要有:(1)钢筋表而形状试验表明,变形钢筋的粘结力比光而钢筋高出2〜3倍,因此变形钢筋所需的锚固长度比光面钢筋要短,而光而钢筋的锚固端头则需要作弯钩以提高粘结强度。
(2)混凝土强度变形钢筋和光而钢筋的粘结强度均随混凝土强度的提高而提高,但不与立方体抗压强度feu成正比。
粘结强度与混凝土的抗拉强度Ft大致成正比例关系。
(3)保护层厚度和钢筋净距混凝土保护层和钢筋间距对粘结强度也有重要影响。
对于高强度的变形钢筋,当混凝土保护层厚度较小时,外围混凝土可能发生劈裂粘结强度降低;当钢筋之间净距过小时,将可能出现水平劈裂而导致整个保护层崩落,从而使粘结强度显著降低,如图2. 38所示。
(4)钢筋浇筑位置粘结强度与浇筑混凝土时钢筋所处的位置也有明显的关系。
对于混凝土浇筑深度过大的“顶部”水平钢筋,其底面的混凝土由于水分、气泡的逸出和骨料泌水下沉,与钢筋间形成了空隙层,从而削弱了钢筋与混凝土的粘结作用.(5)横向钢筋横向钢筋(如梁中的篩筋)可以延缓径向劈裂裂缝的发展或限制裂缝的宽度,从而可以提高粘结强度。
在较大直径钢筋的锚固区或钢筋搭接长度范围内,以及当一排并列的钢筋根数较多时,均应设置一定数量的附加篩筋,以防止保护层的劈裂崩落。
(6)侧向压力当钢筋的锚固区作用有侧向压应力时,可增强钢筋与混凝土之间的摩阻作用,使粘结强度提高。
因此在直接支承的支座处,如梁的简支端,考虑支座压力的有利影响,伸人支座的钢筋锚固长度可适当减少。
极限状态是当整个结构或结构的一部分超过某一特定状态(失稳变形)就不能满足设计规定的某一特定功能的要求时,此特定状态就为极限状态。
作用效应S是指由作用引起的结构或者是构件的反应。
结构抗力R是指结构或结构构件抵抗内力和变形的能力。
它是材料性能、几何参数、计算模式的函数。
结构的可靠度是指结构在规定的时间内和规定条件下完成预定功能的概率。
建筑结构三个等级:1—重要的工业和民用建筑,破坏后果很严重,2, 一般的,后果严重,3,次要的建筑物,破坏后果不严重。
永久荷载分项系数,对由可变荷载控制的,分项系数rG二1.2;永久荷载控制是rG=l. 35可变荷载系数,一般情况下Y Q二1・4;对于标准大于4KN/M的工业房屋楼面结构的活荷载,rG=l. 3可变荷载的准永久值是按正常使用极限状态长期效应组合设计时采用的荷载代表值。
材料强度的标准值是一种特征值,其取值原则是在符合规定质量的材料强度实测总体中,标准值应具有不小于95%的保证率。
热轧钢筋的强度标准值按屈服强度确定,无明显屈服点的预应力筋的强度标准值按条件屈服强度确定(取抗拉强度的0. 85倍)材料强度的设计值是在承载能力极限状态的设计中所采用的材料强度代表值,材料强度设计值由材料强度标准值除以分项系数得到。
结构的设计状态:持久设计状况,短暂设计状况,偶然设计状况, 地震设计状况。
钢筋混凝土受弯构件的最大挠度应按照荷载效应的准永久值组合演算。
预应力应按标准组合验算一级按标准组合验算,二级按标准组合验算,三级可按荷载标准组合并考虑长期作用影响的的效应计算。
为保证钢筋与混凝土的粘接和混凝土浇筑的密实性,梁上部钢筋水平方向的净间距dl不应小于30mm和1. 5d适筋截面梁受力过程三个阶段:1,弹性工作阶段,此阶段未受压区应力图形为三角形,而受拉区混凝土应力接近均匀分布。
2,带裂缝工作阶段,在裂缝截而处的受拉混凝土大部分退出工作,拉力基木上有钢筋承担,受压区混凝土应力图呈曲线分布;3,破坏阶段,此时受拉钢筋先屈服,而后裂缝向上延伸,直至受压区混凝土被压坏,应力图形曲线分布较丰满。
混凝土即将压坏的状态为正截而破坏极限状态,为承载力计算的依据。
配筋率与受弯构件正截面破坏特征。
纵向钢筋配筋率:钢筋混凝土梁受弯破坏特征,与受拉钢筋而积As 和构件截面上混凝土有效面积bho的比值有关。
P二As/bho适筋梁,破坏特征受拉钢筋首先屈服,然后受压区混凝土被压碎, 属于延性破坏。
超筋梁,受压混凝土先被压碎,受拉钢筋未屈服,属于脆性破坏。
少筋梁,混凝土一开裂,就破坏,属于受拉脆性破坏,且承载能力低,应用不经济,工程中避免采用。
平截面假设:受弯构件正截面弯曲变形后,截面平均应变保持为平面,即截面上各点应变与该点到中和轴的距离成正比。
§是将等效矩形应力图受压区高度x与截面有效高度ho的比值, 称为相对受压区高度。
界限相对受压区高度,界限破坏时,受拉钢筋屈服与受压混凝土压碎同时发生,这时受压区高度x与截面有效高度h。
的比值。
界限破坏等效矩形应力图的相对受压区高度xb,则界限破坏时的界限相对受压区高度§b,界限受压区高度gb仅与材料性能有关,而与截面尺寸无关。
当相对受压区高度§〈§ b,受拉钢筋先破坏,然后受压混凝土破坏,属于适筋梁;当〉时,受压混土先破坏,受拉钢筋未屈服,属于超筋;当二时,同时屈服和压碎,属于适筋梁上限。
32.钢筋混凝土受弯构件的正截面破坏形态可分为三种:①适筋截面梁的延性破坏,特点是受拉钢筋先屈服,而后受压区混凝土被压碎;②超筋截面梁的脆性破坏,特点是受拉钢筋未屈服而受压混凝土先被压碎,其承栽力取决于混凝土的抗压强度;③少筋截面梁的脆性破坏,特点是受拉区混凝土一开裂受拉钢筋就屈服,甚至进入硬化阶段,而受压区混凝土可能被压碎,也可能未被压碎,它的承栽力取决于混凝土的抗拉强度。
工程设计中,受弯构件正截面承载力的计算分为截面设计和界而复核两种。
篩筋和弯起钢筋统称为腹筋。
有腹筋梁是配置了箍筋,弯起钢筋和纵筋,仅仅有纵筋的是无腹筋梁。
33.无腹筋梁的受剪破坏形态(1)斜压破坏(入〈1 )当集中荷载距支座较近时,剪跨比A很小,集中荷载和支座间的主压应力较大,斜裂缝多而细密,且在梁腹主压应力作用下发生,裂缝方向与支座和荷载作用点的连线基木一致,斜压破坏如同斜向受压短柱的受压破坏。
斜压破坏受剪承载力主要取决于混凝土的抗压强度, 破坏荷载为梁受剪承载力的上限,呈受压脆性破坏特征2)剪压破坏(1<X<3).二〃〃〉3)当剪跨比很大时,无腹筋梁极易发生斜拉破坏。