混凝土结构知识点总结
支撑材料入门知识点总结

支撑材料入门知识点总结支撑材料是指在建筑结构中承担支撑作用的各种材料,包括混凝土、钢材、木材、砖石等。
在建筑工程中,支撑材料的选择和使用对于建筑的安全性、经济性和美观性都具有重要的影响。
因此,对支撑材料的性质、用途、特点以及施工技术等方面的知识有着重要的意义。
本文将从混凝土、钢材、木材和砖石等几个方面对支撑材料的入门知识点进行总结,希望能够对读者对支撑材料有一个全面的了解。
一、混凝土混凝土是一种由水泥、砂、石子和水按一定比例混合而成的人工石材,是建筑结构中使用最广泛的一种支撑材料。
混凝土的主要特点有:1. 抗压强度高:混凝土的抗压强度一般为10-50MPa,能够满足建筑结构的承载需求。
2. 耐久性好:混凝土具有良好的耐水、耐火和耐腐蚀性能,可以保证建筑结构的长期使用。
3. 施工方便:混凝土的原材料易于获取,施工工艺简单,可以适应各种形状和尺寸的建筑结构。
4. 成本低廉:混凝土的原材料价格较低,施工工艺简单,使得混凝土成为建筑结构中的经济支撑材料。
混凝土的种类主要包括普通混凝土、轻质混凝土、预应力混凝土、高性能混凝土等。
在建筑结构中的应用也较为广泛,包括梁、柱、板、墙等。
二、钢材钢材是一种由铁和碳以及少量其他元素合金化而成的金属材料,具有高强度、韧性和可塑性等特点,是建筑结构中使用广泛的一种支撑材料。
钢材的主要特点有:1. 强度高:钢材的抗拉、抗压和抗弯强度均较高,能够满足建筑结构的承载需求。
2. 韧性好:钢材具有良好的韧性和延展性,能够适应结构变形和振动等不利因素。
3. 施工速度快:钢材制作工艺简单,施工速度快,能够缩短工期和提高施工效率。
4. 可回收利用:钢材可以回收利用,有利于资源的可持续利用和环境保护。
钢材的种类主要包括角钢、工字钢、槽钢、钢管等,应用于建筑结构中的桁架、梁、柱、桩等。
在使用钢材时需要注意其锈蚀和防火性能,采取相应的措施进行防护。
三、木材木材是一种天然的纤维素材料,具有良好的机械性能和装饰性能,是建筑结构中使用最古老的一种支撑材料。
结构设计原理知识点

第一章 钢筋混凝土结构基本概念及材料的物理力学性能1.混凝土立方体抗压强度cu f :(基本强度指标)以边长150mm 立方体试件,按标准方法制作养护28d ,标准试验方法(不涂润滑剂,全截面受压,加载速度0.15~0.25MPa/s )测得的抗压强度作为混凝土立方体抗压强度cu f 。
影响立方体强度主要因素为试件尺寸和试验方法。
尺寸效应关系: cu f (150)=0.95cu f (100)cu f (150)=1.05cu f (200)2.混凝土弹性模量和变形模量。
①原点弹性模量:在混凝土受压应力—应变曲线图的原点作切线,该切线曲率即为原点弹性模量。
表示为:E '=σ/ε=tan α0②变形模量:连接混凝土应力应变—曲线的原点及曲线上某一点K 作割线,K 点混凝土应力为σc (=0.5c f ),该割线(OK )的斜率即为变形模量,也称割线模量或弹塑性模量。
E c '''=tan α1=σc /εc 混凝土受拉弹性模量与受压弹性模量相等。
③切线模量:混凝土应力应变—上某应力σc 处作一切线,该切线斜率即为相应于应力σc 时的切线模量''c E =d σ/d ε3 . 徐变变形:在应力长期不变的作用下,混凝土的应变随时间增长的现象称为徐变。
影响徐变的因素:a. 内在因素,包括混凝土组成、龄期,龄期越早,徐变越大;b. 环境条件,指养护和使用时的温度、湿度,温度越高,湿度越低,徐变越大;c. 应力条件,压应力σ﹤0.5c f ,徐变与应力呈线性关系;当压应力σ介于(0.5~0.8)c f 之间,徐变增长比应力快;当压应力σ﹥0.8c f 时,混凝土的非线性徐变不收敛。
徐变对结构的影响:a.使结构变形增加;b.静定结构会使截面中产生应力重分布;c.超静定结构引起赘余力;d.在预应力混凝土结构中产生预应力损失。
4.收缩变形:在混凝土中凝结和硬化的物理化学过程中体积随时间推移而减少的现象称为收缩。
混凝土与砌体结构知识点总结2

(1)单层厂房设计中,内力组合应该注意哪些问题单层厂房设计中,内力组合应该注意:(1)永久荷载在任何一种内力组合下都存在。
(2)吊车竖向荷载Dm a x可分别作用在一跨的左柱或右柱,对于这两种情况,每次只能选择一种情况参加内力组合。
(3)在考虑吊车横向水平荷载时,该跨必然作用有吊车竖向荷载,但在考虑吊车竖向荷载时,该跨不一定作用有吊车横向水平荷载。
(4)风荷载的作用方向有向左和向右两种,只能考虑其中一种参与组合(2)单层厂房的钢筋混凝土柱(带牛腿)有哪些构造要求?单层厂房的钢筋混凝土柱(带牛腿)构造要求有:(1)纵向受力钢筋直径不宜小于12mm,通常在12~32mm范围内选用。
(2)深入牛腿纵向受力筋的下弯位置,不应与上下柱的纵向受力筋相重合。
同时为了避免牛腿钢筋过密,牛腿的纵向受力筋与弯筋宜放置在上下两排。
(3)柱内箍筋应为封闭式,箍筋间距不应大于400mm,且不应大于构件截面的短边尺寸。
(4)当柱截面高度h≧600mm,在侧面应设置纵向构造钢筋,并相应设置附加箍筋,纵向构造筋间距不应大于500mm.(5)柱与外纵墙用预留拉筋连接,预留拉筋沿柱高每500mm 设置一根。
(3)混合砂浆、水泥砂浆各自的优缺点是什么?混合砂浆:和易性好,强度高水泥砂浆:防水性好(2)楼板中分布钢筋的作用是什么?(回答两点就可)答:①浇筑混凝土时固定受力钢筋的位置。
②承受混凝土收缩和温度变化所产生的内力。
③承受并分布板上局部荷载产生的内力。
④对四边支承的板,可承受在计算中未考虑但实际存在的长跨方向的弯距。
4分(3)单层厂房设计中,荷载组合方法有哪几种?(回答两点就可)答:①由可变荷载效应控制的组合:a、恒荷载+任一种活荷载b、恒荷载+0.9(任意两种或两种以上的活荷载)②由永久荷载效应控制的组合以上回答两点即可(4分)(4)砌体结构设计中,构造柱通常布置在哪些部位?答:①房屋四大角。
②楼梯间四大角。
③内外墙交接处。
细部结构知识点梳理总结

细部结构知识点梳理总结细部结构是指构成建筑物的各种构件,例如梁、柱、墙、板等。
它们的设计和施工对于建筑的稳定性和耐久性起着至关重要的作用。
本文将从材料选择、结构设计和施工工艺等方面对细部结构的知识点进行梳理总结。
一、材料选择1. 钢筋:钢筋是混凝土中的主要受力构件,其主要作用是承受拉力。
在选择钢筋时,需要考虑其强度、延伸性和抗腐蚀性等指标。
2. 混凝土:混凝土是建筑中最为常见的材料之一,其主要成分包括水泥、砂、碎石和水。
在选择混凝土时,需要考虑强度等指标。
3. 砖石:砖石是另一种常用的建筑材料,其主要特点是耐久性好、抗压强度高。
二、结构设计1. 梁:梁是承受水平荷载的结构构件,其设计需要考虑跨度、截面尺寸、受力条件等因素。
2. 柱:柱是承受垂直荷载的结构构件,其设计需要考虑受力状态、截面形状、支座条件等因素。
3. 墙:墙是建筑结构中起支撑和分隔作用的结构构件,其设计需要考虑承受的荷载、墙体厚度、开口等因素。
4. 板:板是承受水平荷载和垂直荷载的结构构件,其设计需要考虑受力状态、厚度、支座条件等因素。
三、施工工艺1. 钢筋加工和安装:钢筋加工需要按照设计图纸的要求进行,包括弯曲、剪切等工艺。
钢筋的安装需要按照设计要求进行,包括放置位置、连接方式等。
2. 混凝土浇筑:混凝土的浇筑需要控制好浇筑的时间和水泥的用量,以保证混凝土的强度和密实性。
3. 砖石的砌筑:砖石的砌筑需要注意砂浆的搅拌比例、砖的排列方式等问题。
4. 设备安装:在施工过程中还需要对各种设备进行安装,如管道系统、通风系统等。
以上是对细部结构知识点的梳理总结,其中包括了材料选择、结构设计和施工工艺等方面的内容。
这些知识点对于建筑工程的设计和施工来说都是非常重要的,只有掌握了这些知识,才能保证建筑物的结构稳定性和耐久性。
房屋建筑混凝土结构设计期末复习指导

《房屋建筑混凝土结构设计》期末复习指导第一部分课程考核的具体内容和要求第1 章混凝土结构的设计流程和分析方法【考核知识点】1.混凝土结构的形式;2.结构设计的程序、内容和依据;3.混凝土建筑结构的分析方法。
【考核要求】1.了解多层建筑混凝土结构的主要形式及特点。
2.理解混凝土结构方案设计的主要内容,掌握建筑高度、结构高度、结构计算高度、上部结构的嵌固部位、建筑层与结构层、建筑标高与结构标高、基础埋置深度等基本概念。
3.理解结构分析与计算相关内容,掌握结构验算准则、主要设计指标及其控制方法。
4.理解混凝土建筑结构分析的基本原则、分析模型、各种分析方法及分析软件。
5.掌握结构施工图的内容及深度。
第2 章混凝土楼盖、楼梯及雨篷【考核知识点】1.单向板肋梁楼盖的结构组成、结构布置及承重方案选择;2.单向板肋梁楼盖按弹性理论的设计计算;3.单向板肋梁楼盖考虑塑性内力重分布的设计计算;4.塑性铰、塑性内力重分布和弯矩调幅;5.单跨双向板和多跨双向板按弹性理论的设计计算和构造要求;6.其他形式楼盖的设计计算方法;7.楼梯的组成、布置及设计计算;8.雨篷的设计计算。
【考核要求】1.了解单向板肋梁楼盖的结构组成、结构布置及承重方案的选择,掌握其传力模式。
2.掌握单向板肋梁楼盖按弹性理论的设计计算,理解活荷载不利布置原则。
3.理解塑性铰和塑性内力重分布现象,掌握考虑塑性内力重分布的设计计算方法。
4.掌握双向板按弹性理论的设计计算方法及构造措施。
5.了解其他形式楼盖的设计计算方法。
6.了解楼梯和雨篷的结构类型,掌握其典型构件的设计计算方法。
第3 章多层建筑框架结构【考核知识点】1.框架结构的组成和布置;2.框架结构的内力分析;3.框架结构的荷载组合、内力组合和水平位移验算;4.框架结构的构件设计及构造。
【考核要求】1.了解框架结构的特点和适用范围。
2.了解框架结构的布置原则和方法。
3.理解梁、柱截面尺寸及框架计算简图的确定方法。
混凝土动画知识点总结

混凝土动画知识点总结一、混凝土动画的应用领域混凝土动画的应用领域非常广泛,主要包括以下几个方面:1. 结构设计:混凝土动画可以帮助工程师对混凝土结构进行模拟和分析,从而得出更准确的设计方案。
2. 施工过程:混凝土动画可以模拟混凝土施工过程中的各种情况,帮助工程师更好地规划和管理施工过程。
3. 结构维护:混凝土动画可以通过对混凝土结构进行模拟,帮助工程师了解结构的疲劳和老化情况,从而及时进行维护和修复。
4. 教育培训:混凝土动画可以通过视觉化的方式展示混凝土结构的行为和性能,帮助学生更好地理解混凝土结构的原理和设计方法。
二、混凝土动画的基本原理混凝土动画的基本原理是利用计算机对混凝土结构进行三维建模,并通过模拟混凝土在各种荷载作用下的行为和性能,进而实现对结构的分析和预测。
混凝土动画的基本原理包括以下几个方面:1. 三维建模:混凝土动画的第一步是对混凝土结构进行三维建模,主要包括结构的几何形状、材料性质和边界条件等信息。
2. 荷载模拟:混凝土动画可以模拟结构在各种荷载作用下的行为,包括静载、动载、温度变化等情况。
3. 材料模拟:混凝土动画可以根据混凝土的材料性质,模拟混凝土在各种荷载作用下的变形、破坏和性能。
4. 分析预测:通过对混凝土结构进行模拟,可以得出结构在不同情况下的应力、变形和破坏情况,从而进行结构的分析和预测。
三、混凝土动画的常用软件混凝土动画的实现离不开各种计算机软件的支持,以下是混凝土动画常用的软件:1. SAP2000:SAP2000是一款用于框架和结构模拟的软件,可以对混凝土结构进行三维建模和分析。
2. ANSYS:ANSYS是一款用于工程模拟和分析的软件,可以对混凝土结构进行有限元分析和破坏模拟。
3. ABAQUS:ABAQUS是一款用于复杂结构模拟的软件,可以对混凝土结构进行多物理场模拟和随机振动分析。
4. ETABS:ETABS是一款用于建筑结构设计和分析的软件,可以对混凝土结构进行模态分析和地震响应分析。
水工钢筋混凝土结构学知识点

水工钢筋混凝土结构学知识点水工钢筋混凝土结构学,这可是个挺有趣又特别实用的学问呢。
咱们就从钢筋和混凝土这俩主角说起吧。
钢筋就像人的骨头一样,在整个结构里起着支撑的关键作用。
你想啊,要是人没了骨头,那不就成一滩肉了嘛。
混凝土呢,就像是包裹骨头的肌肉和皮肤,把钢筋紧紧地裹住,二者相互依存,缺了谁都不行。
比如说咱们常见的大坝,那可是得靠钢筋混凝土结构稳稳地立在那儿呢。
要是没有钢筋的强支撑力,混凝土自己可能就承受不住水压之类的外力,就像一个人光有肌肉没有骨头,根本站不住啊。
反过来,要是没有混凝土把钢筋包裹起来,钢筋孤零零地暴露在外,风吹日晒雨淋的,很快就会生锈坏掉,这就好比骨头没了皮肉的保护,很容易受伤。
在水工钢筋混凝土结构里啊,这钢筋的配置可是有大学问的。
不是随便放几根钢筋进去就可以的。
就好比盖房子,你不能乱搭积木吧。
钢筋的直径、间距、布置的方式,都得根据具体的工程要求来定。
比如说在承受较大拉力的地方,你就得用粗一点的钢筋,而且要放得密一些,这样才能保证结构的安全。
这就跟拔河似的,队里力气大的人多了,拉起来就更稳当。
要是在该用粗钢筋的地方用了细的,那这结构就像是纸糊的一样,稍微有点外力就可能出问题,那还怎么能在水里好好地工作呢?再说说混凝土吧。
混凝土的强度等级也是个重要的事儿。
不同的工程情况,就需要不同强度等级的混凝土。
这就像咱们穿衣服,不同的天气得穿不同厚度的衣服。
如果是一个小型的水工建筑物,可能强度等级稍低一点的混凝土就够了。
可要是像三峡大坝那样的超级工程,那肯定得用高强度等级的混凝土啊。
要是用错了,就好比冬天你只穿了件单衣出门,不冻坏才怪呢。
而且啊,混凝土在搅拌、浇筑的时候也有讲究。
得按照一定的比例把水泥、沙子、石子还有水混合好,就像炒菜得按比例放调料一样,盐多了咸,盐少了淡。
要是搅拌不均匀,混凝土的质量就不好,这就像炒菜炒糊了,肯定不好吃,用到工程里也是肯定不安全的。
在水工钢筋混凝土结构的设计中,还得考虑到各种荷载呢。
土木工程施工知识点总结

第1章 土方工程1.1 土方工程概述(选择判断题) 一、土方工程主要内容土方的开挖(爆破)、运输、填筑、压实等工程;土方的边坡、土壁支护、基坑排水与降水等准备与辅助工程。
常见的土方工程有:场地平整、基坑基槽开挖、土方回填、景观填土/开挖、路基填筑等等。
二、土方工程施工特点工程量大,成本高;施工周期长;施工条件复杂;受天气影响大;对运输道路路面存在污染。
三、土的工程分类按照土的开挖难易程度的不同(八类):松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石。
总结:一二锹,三四镐;五类棍锤余三爆 四、土的工程性质 1、土的密度; 1)天然密度ρ:天然状态下单位体积土的质量,与密实程度和含水量有关;一般 =16-20 KG/m3。
2)干密度ρd :单位体积土中固体颗粒的质量,是检测填土密实程度的指标;105℃,烘干3-4h 。
2、土的含水量;含水量是土中所含水的质量与土的固体颗粒的质量的比值。
1)天然含水量2)最佳含水量--可使填土获得最大密实度的含水量(击实试验、手握经验确定)。
%100221⨯-=G G G w3、土的可松性(简答题);最初可松性系数KS 最后可松性系数KS'V1----土在天然状态下的体积; V2----土经开挖后的松散体积; V3----土经回填压实后的体积。
4、土的渗透性。
土体的透水机能,用渗透系数K 表示。
K 的意义:水力坡度(i=ΔH/L )为1时,单位时间内水穿透土体的速度(V=Ki )。
1.2 场地标高设计与土方调配 一、场地设计标高的确定1、按挖填平衡原则确定设计标高; 计算原则:场地内的土方在平整前和平整后相等,从而达到挖方和填方平衡,即挖方总量等于填方总量(挖填平衡,不考虑场地标高要求)。
计算步骤:划分方格网;确定各方格角点的自然标高z ; 计算初步设计标高z0 。
2、场地设计标高的调整; 1)考虑土的可松性; 2)考虑场地泄水坡度。
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混凝土结构知识点总结混凝土结构知识点总结混凝土结构相关的知识点你了解多少呢?以下是小编整理的混凝土结构知识点总结,欢迎参考阅读!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面或变形钢筋。
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.a.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Fcu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Ecˊ总变形ε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FcF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)钢筋表面形状试验表明,变形钢筋的粘结力比光面钢筋高出2~3倍,因此变形钢筋所需的锚固长度比光面钢筋要短,而光面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面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fcu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(如梁中的箍筋)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箍筋,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=1.2;永久荷载控制是rG=1.35可变荷载系数,一般情况下γQ=1.4;对于标准大于4KN/M的工业房屋楼面结构的活荷载,rG=1.3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d1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,在裂缝截面处的受拉混凝土大部分退出工作,拉力基本上有钢筋承担,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面破坏极限状态,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,与受拉钢筋面积As和构件截面上混凝土有效面积bho的比值有关。
ρ=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。
ξ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ho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ξb,界限受压区高度ξb仅与材料性能有关,而与截面尺寸无关。
当相对受压区高度ξ<ξb,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=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面复核两种。
箍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(λ<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本一致,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<λ<3) .="">3)当剪跨比很大时,无腹筋梁极易发生斜拉破坏。