结构设计原理名词解释《简答题》
预应力混凝土结构设计原理名词解释[重点]
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预应力混凝土结构设计原理名词解释[重
点]
预应力混凝土结构设计原理
预应力混凝土结构设计是指通过在混凝土构件中施加预先确定的拉压力,以改变结构受力状态,提高结构的承载能力和使用性能的设计方法。
预应力混凝土结构设计原理包括以下几个主要名词:
1.预应力
预应力是指在混凝土构件中施加的预先确定的拉压力。
通过施加预应力,可以缩小构件受力范围,减小内部应力,提高结构的承载能力和使用性能。
2.预应力混凝土
预应力混凝土是指在混凝土中施加预应力后形成的一种新型材料。
预应力混凝土具有比传统混凝土更高的抗弯和抗剪能力,能够有效地承担更大的荷载。
3.预应力钢筋
预应力钢筋是经过预先拉伸的钢筋。
在预应力混凝土结构中,
预应力钢筋将混凝土构件与预应力锚固设备连接起来,通过___使
混凝土受到压力,从而实现预应力的作用。
4.预应力锚固设备
预应力锚固设备是用于将预应力钢筋连接到混凝土构件中的装置。
预应力锚固设备通常由锚固套筒、锚固环和预应力带组成,通
过将预应力钢筋穿过套筒,在锚固环中___来使钢筋与混凝土相互
作用。
5.预应力力学
预应力力学是研究预应力混凝土结构受力特性和效应的学科。
预应力力学通过分析预应力混凝土结构的力学性能,优化结构设计,并提出相应的施工工艺和检测方法,以确保结构的安全性和可靠性。
以上是预应力混凝土结构设计原理中的一些重要名词解释。
通过了解和掌握这些名词的含义,可以更好地理解预应力混凝土结构设计的基本原理和工作原理,为实际工程设计和施工提供指导。
结构设计原理复习1

复习题一(名词解释)1、混凝土立方体抗压强度按国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002),制作边长为150mm的立方体试件,在标准条件(温度20±2℃,相对湿度95%以上)下,养护到28d后测得抗压强度。
2、混凝土轴心抗压强度按国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002),采用150mmm×150mmm×300mm棱柱体作为标准试件,在标准条件(温度20±2℃,相对湿度95%以上)下,养护到28d后测得抗压强度。
3、徐变答:在荷载的长期作用下,混凝土的变形将随时间而增加,亦即在应力不变的情况下,混凝土的应变随时间继续增长,这种现象称为混凝土的徐变。
主要影响因素:(1)混凝土在长期荷载作用下产生的应力大小;(2)加荷时混凝土的龄期;(3)混凝土的组成成分和配合比;(4)养护及使用条件下的温度与湿度。
4、单筋受弯构件仅配置纵向受拉钢筋的受弯构件称为单筋截面受弯构件。
5、双筋受弯构件双向配置受拉钢筋的受弯构件称为双向受弯构件。
6、配筋率配筋率是指所配置的钢筋截面面积与规定的混凝土截面面积的比值(化为百h是指截面的有效高度。
分数表达)。
07、适筋梁实际配筋率大于最小配筋率且小于最大配筋率的梁称为适筋梁;适筋梁受拉区钢筋首先达到屈服,其应力保持不变而应变显著增大,直到受压区边缘混凝土的应变达到极限压应变时,受压区出现纵向水平裂缝,随之因混凝土压碎而破坏。
8、少筋梁实际配筋率小于最小配筋率的梁称为少筋梁;少筋梁的受拉区混凝土开裂后,受拉钢筋达到屈服点,并迅速经历整个流幅而进入强化阶段,梁仅出现一条集中裂缝,不仅宽度较大,而且沿梁高延伸很高,此时受压区混凝土还未压坏,而裂缝宽度已经很宽,挠度过大,钢筋甚至被拉断。
9、超筋梁实际配筋率大于最大配筋率的梁称为超筋梁超筋梁的破坏是受压区混凝土被压坏,而受拉区钢筋应力尚未达到屈服强度。
结构设计原理的知识点总结

结构设计原理的知识点总结结构设计是指在工程建筑、机械设计等领域中,根据特定的要求和目标,通过合理的构思和设计,确定结构体系、材料和尺寸等相关参数,以满足工程的强度、刚度和稳定性等要求。
在结构设计过程中,有一些重要的原理需要掌握和遵循。
本文将对结构设计原理的一些关键知识点进行总结。
以下是结构设计原理的一些重要考虑点:1. 强度原理:强度原理是结构设计中最基本的原理之一,它要求结构在承受外部荷载时能够保持稳定。
常见的强度原理包括材料的强度和断裂性质、构件的受压、受拉和受弯承载能力等。
2. 刚度原理:刚度原理要求结构在受到外部荷载时保持稳定,不发生过度变形。
刚度原理的关键考虑点包括结构的整体刚度和各构件之间的刚度协调等。
3. 稳定性原理:稳定性原理要求结构在承受外部荷载时能够保持平衡和稳定,不发生失稳。
常见的稳定性原理包括结构的整体稳定性、构件的局部稳定性和结构的抗侧扭稳定性等。
4. 材料选择原理:材料选择原理是指在结构设计中选择合适的材料以满足设计要求。
其中考虑的主要因素包括材料的强度、刚度、耐久性、可加工性以及经济性等。
5. 结构组成原理:结构组成原理要求将结构划分为合适的构件,通过构件之间的连接和组合实现结构的整体性能。
结构组成原理涉及到构件的形状、尺寸和连接方式等方面。
6. 可靠性原理:可靠性原理要求结构在设计寿命内能够满足要求的安全性能。
可靠性原理考虑到结构设计中的不确定性因素,如荷载的变化、材料的失效和施工误差等。
7. 施工可行性原理:施工可行性原理要求结构设计考虑到施工过程中的可行性和经济性,并避免施工过程中出现困难或不必要的浪费。
施工可行性原理涉及到结构的施工过程、工艺流程和施工周期等方面。
结构设计原理的总结是结构设计中十分重要的一部分,只有正确应用这些原理,才能够设计出安全可靠、经济合理的结构。
因此,在结构设计的过程中,必须深入学习和理解这些原理,并灵活运用到实际设计中。
同时,不断学习和更新结构设计原理,跟随技术的发展和变化,才能不断提高自身的设计水平。
结构设计原理总结

结构设计原理总结结构设计是建筑、工程、产品等领域中至关重要的一环,它直接关系到整体的稳定性、安全性和美观性。
在结构设计中,有一些基本的原理是需要遵循的,下面我将对结构设计原理进行总结。
首先,结构设计的原理之一是坚固稳定。
无论是建筑物还是机械产品,都需要具备坚固稳定的特点,以保证其在使用过程中不会出现倒塌或者失稳的情况。
因此,在结构设计中,需要充分考虑材料的选择、构件的连接方式以及整体的结构布局,以确保整体的坚固稳定。
其次,结构设计还需要考虑材料的合理利用。
在资源日益紧缺的今天,材料的合理利用显得尤为重要。
结构设计师需要在保证坚固稳定的前提下,尽量减少材料的使用量,降低成本,减少资源浪费。
这就需要在设计过程中充分考虑材料的受力性能,合理设计构件的截面尺寸,以达到最佳的材料利用效果。
另外,结构设计原理还包括美学设计。
无论是建筑物还是产品,都需要具备一定的美学价值,以吸引人们的眼球,增加其使用的愉悦感。
因此,在结构设计中,需要考虑到整体的外形美观性,构件的比例和布局,以及颜色和材质的搭配,使得整体结构既具备功能性,又具备艺术性。
此外,结构设计原理还需要考虑到使用的便捷性和维护的方便性。
无论是建筑物还是产品,都需要考虑到使用者的实际需求,使得整体结构在使用过程中能够方便快捷地使用,并且在维护保养时能够方便进行。
因此,在结构设计中,需要考虑到使用者的操作习惯,合理设置操作部件的位置,以及留出维护保养的通道和空间。
综上所述,结构设计原理涵盖了坚固稳定、材料的合理利用、美学设计、使用的便捷性和维护的方便性等方面。
在实际的结构设计过程中,设计师需要全面考虑这些原理,并在实践中不断总结经验,以不断提高结构设计的水平和质量。
只有在遵循这些原理的基础上,才能设计出安全稳定、经济实用、美观大方的结构作品。
混凝土结构设计原理-简答题部分

混凝土结构设计原理复习资料简答题部分1) 钢筋混凝土结构的概念及分类,各分类的定义;以混凝土为主制成的结构称为混凝土结构,包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。
由无筋或不配置受力钢筋的混凝土制成的结构称为素混凝土结构;由配置受力的普通钢筋、钢筋网或钢筋骨架的混凝土制成的结构称为钢筋混凝土结构;由配置受力的预应力钢筋通过张拉或其他方法建立预加应力的混凝土制成的结构称为预应力混凝土结构。
2) 素混凝土、普通钢筋混凝土承载力和受力性能方面的差异素混凝土:破坏时跨中截面受压边缘的压应力远未达到混凝土的抗压强度,破坏表现为脆性断裂,无明显预兆。
普通钢筋混凝土:RC 梁的承载力比素混凝土梁大大提高,钢筋的抗拉强度和混凝土的抗压强度均得到充分利用,且破坏过程有明显预兆。
3) 钢筋与混凝土共同工作的三个条件;① 两者之间有良好的粘结力,可以保证两者协同工作;② 温度线膨胀系数相近,因此当温度变化时两者之间不会产生过大的变形差;③ 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和直接遭受火烧,提高了结构的耐久性和耐火性。
4) 混凝土结构的特点(优缺点、缺点能否克服?) ;优点:①材料利用合理;:②可模性好;③耐久和耐火性好维护费用低;④结构整体性好;⑤刚度、阻尼大;⑥材料易获得缺点:①自重大;②抗裂性差;③ 施工较复杂;④ 需要模板;⑤修复、加固难 措施:①轻质混凝土;②纤维混凝土;③高性能混凝土;④钢模板;⑤碳纤维加固5) 钢筋的分类(化学成分、生产工艺、表面形状) ;6) 钢筋的强度值取值原则(软钢、硬钢)、塑性指标:软钢 硬钢以条件屈服点作为强度取值的依据。
取残余应变为 0.2%所对应的应力作为无明显流幅钢筋的强度限值,通常称为条件屈服强度。
一般为 0.850。
钢筋的塑性性能:钢筋的两个塑性指标:延伸率/最大力下的总伸长率;冷弯性能7) 钢筋的应力应变曲线(试验结果和规范取值)。
①混凝土强度等级高,其峰值应力增加,但峰值应变增加,极限应变减小;②上升段曲线相似;③下降段区别较大:强度等级低,下降段平缓,应力下降慢;(等级高的混凝土,受压时的延性不如等级低的混凝土8) 钢筋的冷加工(冷拉和冷拔) ;冷拉 --f y↑但f y′↓:在常温下用机械方法将有明显流幅的钢筋拉到超过屈服强度的某一应力值,然后卸载至零。
钢结构设计原理名词解释[重点]
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钢结构设计原理名词解释[重点]1. 弹性极限(Elastic Limit):钢材在受到外力作用下,仍能回复形变前的状态的最大应力。
超过弹性极限,钢材会进入塑性变形阶段。
2. 屈服点(Yield Point):钢材在受到外力作用下,开始出现持久性形变的应力值。
屈服点是表征钢材开始进入塑性变形的一个标志。
3. 抗拉强度(Tensile Strength):钢材在拉伸过程中所能承受的最大应力。
抗拉强度是评价钢材的耐拉性能的指标之一。
4. 延伸率(___):钢材在拉伸过程中发生塑性变形前的长度与发生破断前的长度之比。
延伸率可以反映钢材的延展性能。
5. 断面收缩率(n of Area):钢材在拉伸过程中破断前的横截面积与原始横截面积之比。
断面收缩率可以反映钢材的塑性变形能力。
6. 弯曲强度(Bending Strength):钢材在受到弯曲外力作用下的最大抵抗弯曲应力。
弯曲强度是评价钢材的耐弯性能的指标之一。
7. 焊接性(Weldability):钢材能否很好地进行焊接连接的能力。
焊接性是评价钢结构材料在施工过程中的可操作性的重要因素。
8. 疲劳寿命(Fatigue Life):钢材在周向应力或反复加载下发生疲劳破坏之前的使用寿命。
疲劳寿命是评价钢结构在长时间的循环荷载下的耐久性能的指标之一。
9. 塑性设计(Plastic Design):钢结构设计中使用钢材的塑性变形能力来进行结构计算和设计的方法。
10. 构造强度(Structural Strength):钢结构在承受荷载作用下不发生破坏的能力。
构造强度是评价钢结构的抗力性能的指标之一。
以上是钢结构设计原理中的一些重要名词解释,对于理解和应用钢结构设计具有重要意义。
《结构设计原理》习题解析
《结构设计原理》习题解析三、名词解释1.抵抗弯矩图答:抵抗弯矩图是指按实际纵向受⼒钢筋布置情况画出的各截⾯抵抗弯矩,即受弯承载⼒Mu沿构件轴线⽅向的分布图形。
2.混凝⼟收缩答:混凝⼟的凝结和硬化的物理化学过程中体积随时间推移⽽减⼩的现象称为收缩。
3.混凝⼟徐变答:在荷载的长期作⽤下,混凝⼟的变形将随时间⽽增加,亦即在应⼒不变的情况下,混凝⼟的应变随时间继续增长这种现象被称为混凝⼟的徐变。
4.可靠性答:结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能。
5.可靠度答: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。
6.承载能⼒极限状态答:结构构件达到最⼤承载能⼒或不适于继续承载的变形或变位的状态。
7.正常使⽤极限状态答:结构或结构构件达到正常使⽤或耐久性能的某项限值的状态。
8.剪跨⽐答:剪跨⽐是反映梁内正应⼒σ和剪应⼒τ的相对⽐值。
9.作⽤效应最不利组合答:所有可能的作⽤效应组合中对结构或结构构件产⽣总效应最不利的⼀组作⽤效应组合。
10.深受弯构件答:钢筋混凝⼟深受弯构件是指跨度与其截⾯⾼度之⽐较⼩的梁。
1. 先张法答案:先张拉钢筋,后浇筑构件混凝⼟的⽅法。
先在张拉台座上,按设计规定的拉⼒张拉预应⼒钢筋,并进⾏临时锚固,再浇筑构件混凝⼟,待混凝⼟达到要求强度后,放张,让预应⼒钢筋回缩,通过预应⼒钢筋与混凝⼟之间的粘结作⽤,传递给混凝⼟,使混凝⼟获得预压应⼒。
2. 预应⼒损失答案:由于施⼯因素、材料性能和环境条件等的影响,钢筋中的预应⼒会逐渐减少,这种预应⼒钢筋的预应⼒随着张拉、锚固过程和时间推移⽽降低的现象称为预应⼒损失。
3. 部分预应⼒混凝⼟结构答案:部分预应⼒混凝⼟结构是指构件在作⽤(或荷载)短期效应组合下控制的正截⾯的受拉边缘可出现拉应⼒的预应⼒混凝⼟结构,其预应⼒度⼤于0,⼩于1。
4. ⽆粘结预应⼒混凝⼟梁答案:⽆粘结预应⼒混凝⼟梁是指配置的主筋为⽆粘结预应⼒钢筋的后张法预应⼒混凝⼟梁。
钢框架结构设计原理名词解释[重点]
钢框架结构设计原理名词解释[重点]钢框架结构设计原理名词解释
* 钢框架结构(Steel frame structure):一种建筑结构形式,使用钢材构成框架,作为建筑的支撑结构。
钢框架结构具有强度高、刚度好、耐火性能好等特点,广泛应用于高层建筑、大跨度空间和工业厂房等领域。
* 结构设计(Structural design):根据建筑物所需的功能、荷载情况和施工要求等,确定合适的结构形式和构造方案,并进行结构计算和选型,以满足建筑物的力学性能和建筑要求。
* 原理(Principle):钢框架结构设计的基本原理包括力学平衡原理、材料力学原理和结构稳定性原理等。
力学平衡原理要求结构在荷载作用下保持平衡,不发生明显变形和破坏;材料力学原理考虑材料的强度、刚度和稳定性等性能,确保结构的安全可靠;结构稳定性原理控制结构在荷载作用下不失稳和破坏。
* 名词解释(Glossary):钢框架结构设计中常用的名词解释包括:弹性模量(Elastic modulus):表示材料的刚度,即单位应力下的应变;屈服强度(Yield strength):材料开始发生塑性变形的应力值;抗风设计(Wind resistant design):考虑建筑物受到风荷载作用时的结构安全问题;抗震设计(Seismic design):考虑建筑物受到地震荷载作用时的结构安全问题。
以上是钢框架结构设计原理的一些重点名词解释,这些知识有助于理解和应用钢框架结构设计原理。
结构设计原理总结
结构设计原理总结结构设计原理是指在进行结构设计时所遵循的一些基本原则和规则。
这些原理可以帮助工程师在设计过程中确保结构的安全性、稳定性和经济性。
下面将对结构设计原理进行总结,内容大致包括以下几方面:第一,安全性原理。
结构设计首要考虑的是结构的安全性,即结构在受到外力作用时能否保持稳定,并且不会发生破坏。
为了确保结构的安全性,设计中需要考虑结构的强度、稳定性、承载能力、刚度以及抗震能力等因素。
此外,还需要考虑到结构的使用寿命和防火性能等方面的安全因素。
第二,经济性原理。
结构设计需要在保证安全性的基础上尽可能地降低成本和资源消耗。
在进行结构设计时,需要考虑材料成本、施工工艺、维护成本等因素,并在不影响结构安全的前提下寻找最经济的设计方案。
第三,可靠性原理。
结构设计应追求结构的可靠性,即结构在设计寿命内能够满足设计要求并保持稳定。
为了确保结构的可靠性,设计中需要考虑结构的可靠性指标和可靠性分析方法,并采取相应的设计措施。
第四,合理性原理。
合理性是结构设计的一个重要原则,即设计应符合实际工程条件和使用要求,并且能够满足工程师在设计中的要求。
合理性原则涉及到结构形式、结构布置、材料选择、工艺安排等方面的问题,只有在满足实际要求的情况下,才能够得到一个合理的设计方案。
第五,灵活性原理。
结构设计应具有一定的灵活性,即在满足功能和安全要求的前提下,能够适应不同的场地和使用要求。
灵活性原则涉及到结构的可调性和可改造性等方面的问题,设计中需要考虑到结构的可调整性和可扩展性,以适应未来可能的变化和调整。
第六,美观性原理。
结构设计不仅仅是为了满足功能和经济要求,还应考虑结构的美观性。
美观性原则涉及到结构形式、比例、纹理、颜色等方面的问题,设计中需要注重表达设计意图,并追求结构的整体美感。
综上所述,结构设计原理是一系列基本原则和规则,它们在结构设计中发挥着重要的作用。
安全性原理、经济性原理、可靠性原理、合理性原理、灵活性原理和美观性原理是结构设计原理的主要内容。
混凝土结构设计原理简答题
第一章:绪论1.什么是钢筋混凝土结构?配筋的主要作用和要求是什么?答∶(1)钢筋混凝土结构是指由配置受力的普通钢筋、钢筋网或钢筋骨架的混凝土制成的结构。
(2)配筋的作用是∶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,就能起到充分利用材料,提高结构承载能力和变形能力的作用。
(3)配筋的要求是∶在钢筋混凝土结构和构件中,受力钢筋的布置和数量都应由计算和构造要求确定,施工也要正确。
2.钢筋混凝土结构有哪些主要优点和主要缺点?答∶钢筋混凝土结构的主要优点是∶①取材容易。
③耐久性较好。
④耐火性好。
⑤可模性好。
⑥整体性好。
钢筋混凝土结构的主要缺点是∶①自重较大。
②钢筋混凝土结构抗裂性较差③钢筋混凝土结构的施工复杂、工序多、隔热隔声性能较差。
3.结构有哪些功能要求?简述承载能力极限状态和正常使用极限状态的概念。
答:(1)建筑结构的功能包括安全性、适用性和耐久性三个方面。
(2)承载能力极限状态是指结构或构件达到最大承载能力或者变形达到不适于继续承载的状态。
正常使用极限状态是指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。
4.本课程主要包括哪些内容?学习本课程要注意哪些问题?答:(1)混凝土结构课程通常按内容的性质可分为“混凝土结构设计原理和"混凝土结构设计”两部分。
前者主要讲述各种混凝土基本构件的受力性能、截面计算和构造等基本理论,属于专业基础课内容。
后者主要讲述梁板结构、单层厂房、多层和高层房屋、公路桥梁等的结构设计,属于专业课内容。
(2)学习本课程要注意的问题︰①加强实验、实践性教学环节并注意扩大知识面;②突出重点,并注意难点的学习;③深刻理解重要的概念,熟练掌握设计计算的基本功,切忌死记硬背。
5.在素混凝土梁内配置受力钢筋的主要目的是提高构件的承载能力和变形能力。
【解析】素混凝土梁中,混凝土的抗压性能较强而抗拉性能很弱,钢筋的抗拉性能则很强。
因此,在混凝土中配置适量的受力钢筋,并使得混凝与主要承受压力,钢筋主要承受拉力,就能起到充分利用材料,提高结构承载能力和变形能力的作用。
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cheng
cheng
混凝土的立方体强度:我国《公路桥规》规定以每边边长为150mm的立方体试件,在20℃±2℃的温度和
相对湿度在90%以上的潮湿空气中养护28天,依照标准制作方法和试验方法测得的抗压极限强度值(以MPa计)
作为混凝土的立方体抗压强度,用符号fcu表示。
混凝土轴心抗压强度:按照与立方体时间相同条件下制作和试验方法所得的棱柱体试件150mm×150mm×
300mm的抗压强度值,称为混凝土轴心抗压强度。
锚固长度:指钢筋达到屈服强度而不发生粘结锚固破坏的最短长度
混凝土的徐变:在荷载的长期作用下,混凝土的变形将随时间而增加,亦即在应力不变的情况下,混凝土
的应变随时间继续增长,这种现象被称为混凝土的徐变。
混凝土的收缩:混凝土在空气中结硬时体积减小的现象称为混凝土的收缩。
条件屈服强度:取残余应变为0.2%时的应力值作为硬钢的屈服强度指标。
极限状态:当整个结构或结构的一部分超过某一特定状态而不能满足设计规定的某一功能要求时,此特定
状态成为该功能的极限状态。
结构的可靠性: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: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。
结构的极限状态:当整个结构或结构的一部分超过某一特定状态而不能满足设计规定的某一功能要求时的
特定状态。
承载力极限状态:指结构或构件达到最大承载力或达到不适于继续承载的变形状态。
保护层厚度:是具有足够厚度的混凝土层,去钢筋边缘至构件截面表面之间的最短距离
配筋率:是所配置的钢筋截面面积与规定的混凝土截面面积的百分比。
相对受压高度: 此时的受压区高度x与截面有效高度h0的比例
剪跨比:剪跨比m是一个无量纲常数,用m=M/Vh0来表示,此处M和V分别为剪压区段中某个竖直截面的
弯矩和剪力,h0为截面有效高度。
抵抗弯矩图:抵抗弯矩图又称材料图,就是沿梁长各个正截面按实际配置的总受拉钢筋面积能产生的抵抗
弯矩图,即表示个正截面所具有的抗弯承载力。
稳定系数:稳定系数是用来反映长柱承载力降低的程度
纵向弯曲系数:对于钢筋混凝土轴心受压构件,长柱失稳破坏时的界限压力Pc与短柱破坏时的轴心压力
Nu的比值
大偏心受压破坏:当构件的轴向压力的偏心距较大时,构件的破坏从受拉钢筋的屈服开始,最后混凝土达
到极限压应变而被压碎的破坏情况,称为大偏心受压破坏。
小偏心受压破坏:当构件的轴向压力偏心距较小时,靠近轴向压力一侧的受压混凝土先达到极限压应变,
受压钢筋达到屈服强度而破坏的情况,称为小偏心受压破坏。
换算截面:将受压区的混凝土和受拉区的钢筋换算面积所组成的截面称为钢筋混凝土构件开裂截面的换算
面积
消压弯矩:消除构件控制截面受拉区边缘混凝土的预应力,使其恰好为零的弯矩
预应力度:按正常使用极限状态设计时受弯构件预应力度λ是由预加力大小确定的消压弯矩M0与外荷载
弯矩M的比值
预应力混凝土:事先人为地在混凝土或钢筋混凝土中引入内部应力,且其数值和分布恰好能将使用荷载产
生的应力抵消到一个合适程度的配筋混凝土。
先张法:先张拉钢筋,后浇筑构件混凝土的方法。
后张法:先浇筑构件混凝土,待混凝土结硬后,在张拉预应力钢筋并锚固的方法
预应力损失:预应力钢筋的预应力随张拉、锚固过程和时间的推移而降低的现象称为预应力损失。
预拱度:桥梁上部的轴线沿纵向向上拱起的尺寸为预拱度。预拱度是为防止使用荷载作用下过大的挠度与
抵消长期荷载作用下逐渐增加的变形而设置的。
锚固长度:钢筋从应力为零的端面至钢筋应力为fpd的截面为止的这一长度la。
传递长度:钢筋从应力为零的端面到应力为σpe的这一长度ltr
cheng
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1、钢筋和混凝土能够有效结合的原因:
(1)混凝土和钢筋之间有良好的粘结力;
(2)钢筋和混凝土的温度线膨胀系数比较接近;
(3)包围在钢筋外面的混凝土起着保护钢筋免遭锈蚀的作用,保证了钢筋与砼的共同作用。
2影响徐变有哪些主要原因?减小措施?
答:(1)主要影响因素:
混凝土在长期荷载作用下产生的应力大小;加荷时混凝土的龄期;混凝土的组成成分和配合比;养护
及使用条件下的温度与湿度。
(2)减小徐变的措施:
降低长期荷载的作用下产生的应力;延长加荷时砼的龄期;提高集料的弹性模量,减少集料的体积比,适
当减少砼的水灰比;提高砼养护的温度和湿度,降低砼的使用环境的温度增大其湿度;扩大构件的尺寸或体表
比。
3钢筋混凝土适筋梁正截面受力全过程可划分为几个阶段?各阶段受力主要特点是什么?、
答:第Ⅰ阶段:混凝土全截面工作,混凝土的压应力和拉应力基本上都呈三角形分布。
第Ⅰ阶段末:受拉边缘混凝土的拉应变临近极限拉应变,拉应力达到混凝土抗拉强度,表示裂缝即将出现
第Ⅱ阶段:在梁混凝土抗拉强度最弱截面上出现了第一批裂缝。拉区混凝土退出工作,把它原承担的拉力
传递给钢筋,发生了明显的应力重分布,钢筋的拉应力随荷载的增加而增加;混凝土的压应力形成微曲的曲线
形,中和轴位置向上移动。
第Ⅱ阶段末:钢筋拉应变达到屈服值时的应变值,表示钢筋应力达到其屈服强度,第Ⅱ阶段结束。
第Ⅲ阶段:钢筋的拉应变增加的很快,但钢筋的拉应力一般仍维持在屈服强度不变。这时,裂缝急剧开
展,中和轴继续上升,混凝土受压区不断缩小,压应力不断增大,压应力图成为明显的丰满曲线形。
第Ⅲ阶段末:压区混凝土的抗压强度耗尽,混凝土被压碎,梁破坏
4 什么叫钢筋混凝土少筋梁、适筋梁和超筋梁?各自有什么样的破坏形态?
答:实际配筋率小于最小配筋率的梁称为少筋梁;大于最小配筋率且小于最大配筋率的梁称为适筋梁;大
于最大配筋率的梁称为超筋梁。
少筋梁的受拉区混凝土开裂后,受拉钢筋达到屈服点,并迅速经历整个流幅而进入强化阶段,梁仅出现一
条集中裂缝,不仅宽度较大,而且沿梁高延伸很高,此时受压区混凝土还未压坏,而裂缝宽度已经很宽,挠度
过大,钢筋甚至被拉断。
适筋梁受拉区钢筋首先达到屈服,其应力保持不变而应变显著增大,直到受压区边缘混凝土的应变达到极
限压应变时,受压区出现纵向水平裂缝,随之因混凝土压碎而破坏。
超筋梁的破坏是受压区混凝土被压坏,而受拉区钢筋应力尚未达到屈服强度。破坏前的挠度及截面曲率曲
线没有明显的转折点,受拉区的裂缝开展不宽,破坏突然,没有明显预兆。
5、简述无腹筋简支梁沿斜截面破坏的三种主要形态?
答:斜拉破坏:在荷载作用下,梁的剪跨段产生由梁底竖直裂缝沿主压应力轨迹线向上延伸发展而成斜裂
缝。其中有一条主要斜裂缝(又称临界斜裂缝)很快形成,并迅速伸展至荷载垫板边缘而使混凝土裂通,梁被
撕裂成两部分而丧失承载力,同时,沿纵向钢筋往往伴随产生水平撕裂裂缝。这种破坏发生突然,破坏面较整
齐,无压碎现象。
剪压破坏:梁在弯剪区段内出现斜裂缝,随着荷载的增大,陆续出现几条斜裂缝,其中一条发展成为临界
裂缝。临界斜裂缝出现后,梁还能继续增加荷载,斜裂缝伸展至荷载垫板下,直到斜裂缝顶端(剪压区)的混
凝土在正应力、剪应力和荷载引起的竖向局部压应力的共同作用下被压酥而破坏,破坏处可见到很多平行的斜
向短裂缝和混凝土碎渣。
cheng
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斜压破坏:当剪跨比较小时,首先是加载点和支座之间出现一条斜裂缝,然后出现若干条大体相平行的斜
裂缝,梁腹被分割成若干倾斜的小柱体。随着荷载的增大,梁腹发生类似混凝土棱柱体被压坏的情况,即破坏
时斜裂缝多而密,但没有主裂缝。