水工钢筋混凝土结构学复习整理汇总
水工结构总复习

。
也称为割线模量,一变化值
2012-2013学期总复习
混凝土弹性模量与立方体抗压强度之间的关系:
105 Ec (N / mm 2 ) 34.7 2.2 f cu,k
2012-2013学期总复习
四、混凝土的耐久性要求
结构的耐久性是对结构的功能要求之一,与结构的安全 性和适用性密切相关。设计时应根据环境条件和规定的设 计使用年限采取措施满足耐久性要求。《建筑结构可靠度 设计统一标准》对使用年限做了强制性规定表2-2。
一、混凝土的强度
(一)混凝土的抗压强度 在钢筋混凝土结构中,混凝土主要用于抗压,拉力主要 由抗拉强度很高的钢筋承担,抗压强度是混凝土最重要的 强度指标。 影响混凝土抗压强度的主要因素:水泥强度等级和用量、 骨料的级配、水灰比、龄期、捣制方法、养护温度湿度等。 在测定混凝土抗压强度时,混凝土试块的尺寸和横向变 形的约束条件是影响试验结果的主要因素。因此混凝土有 立方体抗压强度和轴心抗压强度。
度。
设计中将对此模型进行简化!
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2.混凝土在荷载长期作用下的变形性能——徐变
定义:在荷载长期作用下,混凝土的变形随时间而徐徐 增长的现象。 徐变的特点:开 始增长较快,以 后逐渐减慢,最 后趋于稳定。在 应力0.5 f c 作用 下徐变如图1-13 所示。
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中高强钢丝和钢绞线 热处理钢筋 热轧钢筋的分类 HPB235级( )、HRB335级( )、HRB400级( )、RRB400级( R)
图1-1热轧钢筋的外形
2012-2013学期总复习
热轧钢筋的屈服强度 如表1-1
种类 符号 fy f 'y
HPB 235(Q235)
水工钢筋混凝土复习资料全

⽔⼯钢筋混凝⼟复习资料全⼀、填空题1.由标准⽴⽅体试件所测得的抗压强度,称为标准⽴⽅体抗压强度,标准试件的尺⼨为,当采⽤边长为200mm 的⾮标准混凝⼟试块时,应乘以的换算系数。
当采⽤边长为100mm 的⾮标准混凝⼟试块时,应乘以的换算系数。
2.我国混凝⼟结构设计规范规定以变长为150mm 的⽴⽅体,在温度为、相对湿度不⼩于90%的条件下养护,⽤标准试验⽅法测得的具有95%保证率的⽴⽅体抗压强度标准值cuk f 作为混凝⼟强度等级,以符号表⽰,单位为。
3.⽤棱柱体试件测得的抗压强度称为轴⼼抗压强度,⼜称为棱柱体抗压强度,棱柱体标准试件的尺⼨为,其与⽴⽅体抗压强度的⼤⼩关系为。
4.设计⼀般钢筋混凝⼟结构或预应⼒混凝⼟结构时,混凝⼟的重⼒密度可近似地取为5.钢筋的接头⽅式有三种,分别为、、。
6.钢筋按外形可以分为两类,分别为、。
HPB235为。
按化学成分不同,钢筋⼜可分为和两类。
7.钢筋混凝⼟结构⽤钢筋要求具有较⾼的、⼀定的、良好的性能以及与混凝⼟之间必须具有⾜够的。
8.软钢从开始加载到拉断,有个阶段,即、、和。
9结构的可靠性是指结构在正常设计、正常施⼯和正常使⽤条件下,在预定的使⽤年限内完成预期的安全性、适⽤性和功能的能⼒。
10.根据功能要求,通常把钢筋混凝⼟结构的极限状态分为和。
11.在DL/T 5057-2009规范中,采⽤的分项系数由有分项系数、分项系数、分项系数、分项系数和系数等五个。
12.荷载代表值主要有永久荷载或可变荷载的,可变荷载的、和等。
13.在受弯构件中,纵向受拉钢筋是否是适筋破坏与超筋破坏的主要区别。
14适筋梁从开始加载到破坏要经历三个阶段,构件的承载⼒计算是建⽴在的基础上。
15.在进⾏构件设计时,若计算出的受压区计算⾼度01h x b ξ?≤,则为;若01h x b ξ?>,则为。
16.在进⾏受弯构件正截⾯强度计算时,⽤等效矩形压应⼒图形代替实际的曲线形压应⼒图形,此时,应满⾜两个条件,它们是:(1)保持原来受压区合⼒的⼤⼩不变;(2)保持原来受压区不变。
水工钢筋混泥土复习资料

水工钢筋混泥土结构钢筋与混凝土工作原理:①钢筋混凝土之间有良好的粘结力②钢筋和混凝土的温度线性膨胀系数接近③混凝土包裹住钢筋,使钢筋避免被腐蚀或高温软化,具有耐久性,耐高温性。
钢筋砼的优点:合理用材、耐久性好、耐火性好、可模性好、整体性好、易于就地取材。
缺点:结构自重偏大、施工受季节,天气的影响大、抗裂性差、施工比较复杂,工序多、新老混凝土不易形成整体。
1、钢筋分类:加工工艺处理:热轧钢筋、热处理钢筋、冷拉钢筋、冷轧带肋钢筋。
表面形状:光面钢筋、变形钢筋(人字纹、月牙纹、螺纹)。
所含元素:碳素钢(低碳、中碳、高碳),普通低合金钢。
钢筋力学性能:oa段为弹性阶段,遵循虎克定律,a为比例极限;b点为屈服强度,bc为流幅;cd为强化阶段,d为极限抗拉强度。
钢筋强度指标:A.有明显流幅的钢筋:以下屈服点对应的强度作为设计强度的依据。
B.无明显流幅的钢筋:以最大抗拉强度残余应变为0.2%时所对应的应力值作为钢筋条件屈服强度。
钢筋冷加工:冷拉钢筋热轧钢筋拉伸至超越其屈服强度,荷载卸载至0的过程。
特点:屈服强度提高,塑形降低,不能做受压钢筋。
冷拔钢筋:强度增加,延性减小,脆性增加,提高抗压和抗拉强度。
立方体抗压强度fcu标准试块:150×150 ×150mm ;棱柱体抗压强度fc 标准试块:150×150×300mm ;轴心抗拉强度ft标准试块:100×100×500mm。
fc=0.67fcu(水工规范)fcu>fc>ft弹性模量;变形模量:原点切线模量。
变形模量((O点与任意一点a的割线的斜率)高应力应变系数,受压时,为0.4~1.0;受拉破坏时,为1.0。
混凝土徐变:徐变:混泥土在长期荷载作用下,应力不变,应变会随时间增长增长的现象。
有利:改变结构内力重分布;防止减少裂缝出现;改善应力分布。
不利:构件变形增大;造成应力损失。
收缩对混凝土结构影响:在结构中产生温度或干缩拉应力;导致混凝土开裂,影响结构承载能力和耐久性。
水工钢筋混凝土结构知识复习手册

水工钢筋混凝土结构知识复习手册1. 概述水工钢筋混凝土结构是水利工程中常见的一种结构形式,具有良好的抗水压能力和耐久性。
本手册旨在复水工钢筋混凝土结构的相关知识,帮助读者巩固基础,提高理解和应用能力。
2. 基本构造水工钢筋混凝土结构主要由混凝土和钢筋组成。
混凝土是由水泥、骨料、砂子和水按一定比例混合而成的人工石材,钢筋则起到增加结构强度和抗拉能力的作用。
3. 设计原则设计水工钢筋混凝土结构时,需要遵循以下原则:- 结构安全:保证结构在使用寿命内不发生破坏,能承受设计荷载;- 施工可行性:设计应考虑施工工艺和设备的限制,确保结构能够顺利施工;- 经济性:在满足安全要求的前提下,尽量减少材料和成本的使用。
4. 结构构件水工钢筋混凝土结构常见的构件包括:- 墙体:用于分隔空间和承受荷载的结构墙;- 梁:用于承受水平荷载和分担楼板荷载的横向构件;- 柱:承受纵向荷载并将荷载传递到基础的立柱状构件;- 地基:承受整个结构的重力荷载并将荷载传递到地基的部分。
5. 施工工艺水工钢筋混凝土结构的施工包括以下步骤:1. 基础施工:包括地基处理、基础浇筑和钢筋安装;2. 模板安装:根据设计要求安装模板,用于浇筑混凝土;3. 浇筑混凝土:将预先调配好的混凝土倒入模板中,待混凝土凝固;4. 拆除模板:混凝土凝固后,拆除模板,使结构形成。
6. 维护与检测水工钢筋混凝土结构的维护与检测对于延长结构寿命和确保结构安全至关重要。
常见的维护与检测内容包括:- 表面保护:对混凝土表面进行防水、防腐等处理;- 裂缝检测:检测结构中的裂缝情况,及时修复;- 钢筋锈蚀检测:检测钢筋是否存在锈蚀,采取相应防护措施。
7. 结论本手册对水工钢筋混凝土结构的知识进行了简要复,包括基本构造、设计原则、结构构件、施工工艺以及维护与检测等内容。
希望读者能通过本手册巩固知识,提高应用能力,为水工钢筋混凝土结构的设计和施工提供参考。
水工钢筋混凝土结构[第十四章水工钢筋混凝土结构课程设计]山东大学期末考试知识点复习
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山东大学期末考试知识点复习第十四章水工钢筋混凝土结构课程设计14.1肋形楼盖设计参照资料14.1.1 概括肋形结构是土木匠程中应用特别宽泛的一种结构形式。
它常用于钢筋混凝土楼盖、屋盖,也用于地下室基础底板,挡土墙面板,桥梁上部结构,储水池的池顶、池底等结构。
楼盖是房子建筑的重要构成部分,常用的楼盖大多采纳钢筋混凝土结构。
按施工方法可将楼盖分为:现浇楼盖、装置式楼盖及装置整体式楼盖。
现浇楼盖整体性好,结构部署灵巧。
按梁板的部署,现浇楼盖又可分为:肋形楼盖、无梁楼盖、两重井式楼盖及密肋楼盖等。
肋形楼盖是现浇楼盖中使用最广泛的一种。
肋形楼盖由板、次梁和主梁(有时没有次梁)构成,三者整体相连。
肋形楼盖的特色是用钢量较少,楼板上留洞方便,但支模较复杂。
14.1.2结构部署结构部署要求以下。
(1)承重墙、柱网和梁格的部署第一要知足使用要求。
如厂房设施部署、工艺要求等。
(2)在知足使用要求的基础上,梁格部署尽量求得经济和技术上的合理。
1)因为板的面积较大,为节俭资料,降低造价,在保证安全的前提下,尽量采纳板厚较小的楼板。
2)应尽量防止重要的集中荷载直接作用在板上,一般大型设施应直接由梁来蒙受。
在大的孔洞边宜部署支承梁,此外隔墙下也宜部署梁。
3)梁格部署力争规整,梁系尽可能连续贯穿,板厚和梁的截面尺寸尽可能统山东大学期末考试知识点复习一。
4)为了提高建筑物的横向刚度,主梁宜沿建筑物的横向部署(主梁和柱可构成整体性较好的框架系统)。
主梁沿房子横向部署时,房子横向刚度较大。
因为主梁搁置在纵墙的窗间墙上,因此便于开大窗,对室内采光有益,但天花板采光不平均且不利于集中通风。
当横向柱距大于纵向柱距许多时,主梁也可沿房子纵向部署。
这样,固然房子横向刚度小,不利于室内采光,但天花板采光较为平均,有益于集中通风,可减小房子净高。
5)在混淆结构中,梁的支承点应避开门窗洞口。
6)在单向板肋形结构中,板的跨度常部署为1.7~2.5m,次梁的跨度以4~6m为宜,主梁的跨度以5~8m为宜。
水工钢筋混凝土结构复习资料

(水工钢筋混凝土结构)复习资料一、单项选择题1.一般对于N跨连续梁,有()种最不利荷载组合。
A.N-1 B.N C.N+1 D.N+22.单层厂房排架柱内力组合时,一般不属于控制截面的是()。
A.上柱柱顶截面B.上柱柱底截面C.下柱柱顶截面D.下柱柱底截面3.对于跨度相对差值小于()的不等跨连续梁,其内力可以近似按等跨度结构进行分析。
A.10% B.20% C.30% D.40%4.结构设计中,高层建筑的高度是指()。
A.基础顶面至主要屋面的距离B.基础顶面至突出屋面电梯间的距离C.室外地面至主要屋面的距离D.室外地面至突出屋面电梯间的距离5.有关框架结构的计算简图,下列说法中不正确的是()。
A.框架梁的跨度应取相邻两根柱子轴线之间的距离B.底层柱的长度应取基础顶面第一层楼板顶面之间的距离C.框架各跨跨度相差不大于10%时,可简化为等跨框架计算D.不等跨框架简化为等跨框架后,计算跨度应取原框架中的最小跨度值6.对框架结构设计时要进行梁端弯矩调幅,以下的描述正确的是()。
A.对竖向荷载和水平荷载作用下的梁端弯矩调幅B.调幅后,梁端负弯矩减小且跨中弯矩增大C.调幅后,梁端负弯矩增大而跨中弯矩不变D.梁端弯矩调幅在内力组合之后进行7.D值法是对反弯点法的()进行了修正。
A.柱的侧移刚度和反弯点高度B.柱线刚度和弯矩分配系数C.柱的线刚度和侧移刚度D.柱的线刚度和反弯点高度8.对装配式钢筋混凝土单层厂房进行设计,当进行排架柱内力组合时,下面的描述是正确的是()。
A.恒载始终参与内力组合B.有吊车竖向荷载,必有吊车横向水平荷载C.吊车横向水平荷载和吊车竖向荷载必须同时考虑D.在对轴力组合时,由于在吊车横向荷载和风载作用下排架柱不产生轴力,可不参与组合9.对柱下独立基础进行底板配筋时,控制截面为()处截面。
A.基础中轴线B.柱与基础交接处C.柱与基础交接处以及基础变阶处D.基础变阶处10.关于反弯点法,下列说法中不正确的是()。
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【最新整理,下载后即可编辑】一、填空题1.由标准立方体试件所测得的抗压强度,称为标准立方体抗压强度,标准试件的尺寸为,当采用边长为200mm的非标准混凝土试块时,应乘以的换算系数。
当采用边长为100mm的非标准混凝土试块时,应乘以的换算系数。
2.我国混凝土结构设计规范规定以变长为150mm的立方体,在温度为、相对湿度不小于90%的条件下养护,用标准试验方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度标准值f作为混凝土强度等级,以符号cuk表示,单位为。
3.用棱柱体试件测得的抗压强度称为轴心抗压强度,又称为棱柱体抗压强度,棱柱体标准试件的尺寸为,其与立方体抗压强度的大小关系为。
4.设计一般钢筋混凝土结构或预应力混凝土结构时,混凝土的重力密度可近似地取为5.钢筋的接头方式有三种,分别为、、。
6.钢筋按外形可以分为两类,分别为、。
HPB235为。
按化学成分不同,钢筋又可分为和两类。
7.钢筋混凝土结构用钢筋要求具有较高的、一定的、良好的性能以及与混凝土之间必须具有足够的。
8.软钢从开始加载到拉断,有个阶段,即、、和。
9结构的可靠性是指结构在正常设计、正常施工和正常使用条件下,在预定的使用年限内完成预期的安全性、适用性和功能的能力。
10.根据功能要求,通常把钢筋混凝土结构的极限状态分为和。
11.在DL/T 5057-2009规范中,采用的分项系数由有 分项系数、 分项系数、 分项系数、 分项系数和 系数等五个。
12.荷载代表值主要有永久荷载或可变荷载的 ,可变荷载的 、 和 等。
13.在受弯构件中,纵向受拉钢筋是否 是适筋破坏与超筋破坏的主要区别。
14适筋梁从开始加载到破坏要经历三个阶段,构件的承载力计算是建立在 的基础上。
15.在进行构件设计时,若计算出的受压区计算高度01h x b ξ∂≤,则为 ;若01h x b ξ∂>,则为 。
16.在进行受弯构件正截面强度计算时,用等效矩形压应力图形代替实际的曲线形压应力图形,此时,应满足两个条件,它们是:(1)保持原来受压区合力的大小不变;(2)保持原来受压区 不变。
《水工结构》复习资料

《水工钢筋混凝土结构》复习大纲(计算题可能有错误,请亲自计算核对)绪论1 概述a. 一般来说,钢筋混凝土是以钢筋承受拉力,以混凝土承受压力。
钢筋与混凝土这两种性质不同的材料之所以能有效地结合在一起而共同工作,主要原因:粘结性、相同的变形、混凝土保护钢筋。
b.钢筋混凝土结构的优点:强度高、耐久性好、耐火性好、整体性好、可模性好、地方性与经济性。
c.钢筋混凝土结构的缺点:自重大、抗裂性差、现浇费模板、工期长、修复及加固困难。
项目1 基础知识任务1 钢筋混凝土结构的材料a.低碳钢含碳量0.25%、中碳钢含碳量0.25%~6%。
预应力钢筋:螺纹钢筋、钢丝、钢绞线、钢棒;非预应力钢筋:热轧钢筋。
HRB335中的335是指钢筋强度的标准值。
含碳量越高,钢材强度越高,塑性越低。
b.钢筋根据其应力-应变线特性不同分为有明显屈服点的钢筋和无明显屈服点的钢筋两类。
有明显屈服点钢筋称为软钢,软钢从加载到拉断分弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、破坏阶段。
无明显屈服点的钢筋称为硬钢。
硬钢从加载到拉断无明显屈服点,没有屈服阶段。
硬钢的强度高,但塑性差,脆性大。
c.反应钢筋塑性性能的基本指标:伸长率、冷弯性能。
通常去相应与残余应变为0.2%的应力作为假定屈服点,称为条件屈服强度。
软钢钢筋经冷拉后,屈服强度提高、塑性降低。
钢筋混凝土结构对钢筋性能的要求:较高的强度、较好的塑性、具有与混凝土良好的粘结性、较好的可焊性。
施加预应力方法,先张法、后张法。
d .混凝土强度为C30,则说明立方体抗压强度标准值,30cu k f MPa 。
混凝土的强度指标从大到小排列为立方体抗压强度标准值f cu,k、轴心抗压强度标准值f c、轴心抗拉强度标准值f tk。
普通混凝土结构不能充分发挥高强钢筋的作用,受拉混凝土破坏。
e.混凝土在长期荷载作用下,应力不变,应变随时间增加的增长现象,称为混凝土徐变。
在预应力混凝土结构中,会引起预应力损失。
水泥用量越多,徐变越大。
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水工钢筋混凝土结构学复习整理一、填空题1、钢筋混凝土结构用钢筋要求具有较高的强度、一定的塑性、良好的可焊性能以及与混凝土之间必须有足够的粘结性。
2、钢筋按力学的基本性质来分,可分为两种类型:软钢、硬钢。
硬钢强度高,但塑性差,脆性大。
从加载到拉断,不像软钢那样有明显的阶段,基本上不存在屈服阶段。
设计中一般以协定流限作为强度标准。
3、我国混凝土结构设计规范规定以边长为mm 150的立方体,在温度为℃320 、相对湿度不小于%90的条件下养护28天,用标准实验方法测得的具有%95保证率的立方体抗压强度标准值cuk f 作为混凝土强度等级,以符号C 表示,单位为2/mm N 。
4、混凝土双向受压时,一向抗压强度随另一向压应力增大而增大。
双向受拉时的混凝土抗拉强度与单向受拉强度基本一样,一向受拉一向受压时,混凝土的抗压强度随一向的拉应力的增加而降低。
5、混凝土的变形有两类:一类是由外荷载作用而产生的受力变形;一类是由温度和干湿变化引起的体积变形。
6、混凝土在荷载长期持续作用下,应力不变,变形也会随着时间而增长,这种现象称为混凝土的徐变。
7、钢筋与混凝土之间的粘结力主要由以下三部分组成:○1水泥凝胶体与钢筋表面之间的胶结力;○2混凝土收缩,将钢筋紧紧握固而产生的摩擦力;○3钢筋表面不平整与混凝土之间产生的机械咬合力。
8、影响粘结强度的因素除了钢筋的表面形状以外,还有混凝土的抗拉强度、浇筑混凝土时钢筋的位置、钢筋周围的混凝土厚度等。
9、为了保证光圆钢筋的粘结强度可靠性,规范规定绑扎骨架中的受拉光圆钢筋应在末端做成 180弯钩。
10、接长钢筋的三种办法:绑扎搭接、焊接、机械连接11、工程结构设计的基本目的是使结构在预定的使用期限内能满足设计所预定的各项功能要求,做到安全可靠和经济合理。
12、工程结构的功能要求主要包括三个方面:(1)安全性(2)适用性(3)耐久性13、安全性、适用性、耐久性统称为结构的可靠性。
14、结构抗力是结构或结构构件承受荷载效应S 的能力,指的是构件截面的承载力、构件的刚度、截面的抗裂性等,常用符号R 表示。
15、根据功能要求,通常把钢筋混凝土结构的极限状态分为承载能力极限状态和正常使用极限状态两类。
16、荷载代表值主要有永久荷载或可变荷载的标准值,可变荷载的组合值、频遇值和准永久值等。
17、荷载标准值是指荷载在设计基准期内可能出现的最大值。
荷载标准值是荷载的基本代表值,荷载的其他代表值都是以它为基础再乘以相应的系数后得出的。
18、正常使用极限状态验算时,荷载的材料强度均取用为标准值。
其原因是正常使用极限状态验算时,它的可靠度水平要低一些。
19、混凝土的强度等级即是混凝土标准立方体试件用标准试验方法测得的具有95%保证李的立方体抗压强度标准值cuk f 。
20、受弯构件设计时,既要保证构件不得沿正截面发生破坏,又要保证构件不得沿斜截面发生破坏,因此要进行正截面承载力与斜截面承载力的计算。
21、梁的高度h 通常可由跨度0l 决定,简支梁的高跨比0/l h 一般为1/8—1/12。
梁的高宽比b h /一般为2—3.5。
22、厚度不大的板,其厚度约为板跨的1/12—1/35。
23、为了便于混凝土的浇捣并保证混凝土与钢筋之间有足够的粘结力,梁内下部纵向钢筋的净距不应小于钢筋直径,也不应小于25mm 和最大骨料粒径的1.25倍;上部纵向钢筋的净距不应小于1.5d ,也不应小于30mm 及最大骨料粒径的1.5倍。
24、由于分布钢筋主要起构造作用,所以可采用光圆钢筋,并布置在受力钢筋的内侧。
25、在进行构件设计时,若计算出的受压区高度01h x b ξα≤,则为适筋破坏,若01h x b ξα>,则为超筋破坏。
26、T 形梁由梁肋和位于受压区的翼缘所组成。
决定是否属于T 形截面,要看混凝土的受压区形状而定。
27、箍筋虽不与裂缝正交,但分布均匀,因而对斜裂缝宽度的遏制作用更为有效。
在配置腹筋时,一般总是先配一定数量的箍筋,需要时再加配适量的弯筋。
28、根据试验观察,无腹筋梁的受剪破坏形态,大致可分为斜拉破坏、剪压破坏和斜压破坏三种,其发生的条件主要与剪跨比λ有关。
29、一根钢筋的不需要点也称作该钢筋的理论切断点,因为对正截面抗弯要求来说,这根钢筋既然是多余的,在理论上便可予以切断,但实际切断点还将伸过一定长度。
30、偏心受压构件采用矩形截面时,截面长边布置在弯矩作用方向,长边与短边的比值一般为1.5—2.5。
31、受压构件内配置的钢筋一般可用HRB335及HRB400钢筋。
对受压钢筋来说,不宜采用高强度钢筋,因为它的抗压强度收到混凝土极限压应变的限制,不能充分发挥其高强度作用。
32、轴心受压柱比较细长时,发现它的破坏荷载小于短柱,且竹子越细长破坏荷载小得越多。
33、偏心受压构件在二阶效应影响下的破坏类型可分为材料破坏与失稳破坏两类,材料破坏是构件临界截面上的材料达到其极限强度而引起的破坏,失稳破坏测试构件纵向弯矩失去平衡而引起的破坏,这时材料并未带到其极限强度。
34、矩形截面非对称配筋的偏心受压构件的截面设计时,由于钢筋截面面积s A 及s A '为未知数,构件截面的混凝土相对受压区高度ξ将无从计算,因此无法利用b ξ判断截面属于大偏心受压还是小偏心受压。
实际设计时常根据偏心距的大小来加以判定。
根据对设计经验的总结和理论分析,如果截面每边配置了不少于最小配筋率的钢筋,则:(1)若003.0h e >η时,可按大偏心受压构件设计;(2)若003.0h e ≤η时,则可按小偏心受压构件设计。
35、采用对称配筋时,大、小偏心的区别可先用偏心距来区分,如003.0h e ≤η就用小偏心受压公式计算;如003.0h e >η,则用大偏心受压公式计算,但此时如果算出的b ξξ>,则仍按小偏心受压计算。
36、当N 作用在s A 的外侧时,截面虽开裂,但必然有压区存在,否则截面受力得不到平衡。
既然还有压区,截面就不会裂通,这类情况称为大偏心受拉。
37、在钢筋混凝土偏心受拉构件中,将轴向拉力N 的作用点在纵向钢筋之外或在纵向钢筋之间,作为判别大、小偏心受拉的界限。
38、实际工程中一般采用垂直于构件纵轴的抗扭箍筋和沿截面周边布置的抗扭纵向钢筋组成的空间钢筋骨架来承担扭矩。
试验表明,配置适量的受扭钢筋能显著提高构件的受扭承载力。
39、规范规定矩形截面纯扭构件的开裂扭矩cr T 可按完全塑性状态的截面应力分布进行计算,但需乘以0.7的降低系数。
40、当配筋过多、截面尺寸过小时,构件会发生超筋破坏。
此时,破坏扭矩主要取决于混凝土的抗压强度和构件的截面尺寸,而增加配筋对它几乎没有什么影响。
41、目前弯、剪、扭共同最用下的承载力计算还是采用按受弯和受剪扭分别计算,然后进行叠加的近似计算方法。
42、对弯、剪、扭共同作用的构件,如能符合公式035.0bh f KV t ≤,则可不计剪力V 的影响,而只需分别按受弯构件的正截面受弯和纯扭构件的受扭进行承载力计算。
43、正常使用极限状态验算与承载能力极限状态计算相比,两者所要求的目标可靠指标不同。
对于正常使用极限状态验算。
可靠指标β通常可取为1—2。
44、进行正常使用极限状态验算时荷载与材料强度均取其标准值,而不是它们的设计值。
45、对于一般钢筋混凝土构件,在使用荷载作用下,截面的拉应变总是大于混凝土的极限拉应变的,要求构件在正常使用时不出现裂缝是不现实的。
因此,一般的钢筋混凝土构件总是带裂缝工作的。
46、混凝土产生裂缝的原因十分复杂,归纳起来有外力荷载引起的裂缝和非荷载因素引起的裂缝两大类。
47、影响耐久性的一个重要因素是混凝土本身的质量,因此混凝土的配合比设计、拌和、运输、浇筑、振捣和养护等均严格遵照施工规范的规定,尽量提高混凝土的密实性和抗渗性,从根本上提高混凝土的耐久性。
48、氯离子含量是海洋环境或使用除冰盐环境钢筋锈蚀的主要因素,氯离子含量越高,显然混凝土越容易碳化,钢筋越容易锈蚀。
49、钢筋的锈蚀会引起锈胀,导致混凝土沿钢筋出现顺筋裂缝,严重时会发展到混凝土保护层剥落,最终使结构承载力降低,严重影响结构的耐久性。
50、当板的长边与短边的跨度比2/12>l l 时,沿长跨方向传递的荷载仅为全部荷载的6%以下,为简化计算,可不考虑沿长跨方向传递荷载。
同时当2/12≤l l 时,计算时就应考虑板上荷载沿两个方向的传递。
51、在肋形楼盖中,板的面积较大,其混凝土用量约占整个楼盖混凝土用量的%70%50—,所以一般情况是板较薄时,材料较省,造价也较低。
52、在主梁与次梁交接处,主梁的两侧承受次梁传来的集中荷载,因而可能在主梁的中下部引起斜向裂缝。
为了防止这种破坏,应在次梁两侧设置附加横向钢筋(箍筋或吊筋)。
53、刚架立柱与基础连接一般有固接和铰接两种。
54、在我国,预应力混凝土结构是根据裂缝控制等级来分类设计,规定预应力混凝土结构构件设计时,应根据环境类别选用不同的裂缝控制等级:(1)一级——严格要求不出现裂缝的构件,要求构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力;(2)二级——一般要求不出现裂缝的构件,要求构件受拉边缘混凝土的拉应力不超过混凝土抗拉强度;(3)三级——允许出现裂缝的构件,要求构件正截面的最大裂缝宽度计算值不超过规定的限值。
上述一级控制的预应力混凝土结构也常称为全预应力混凝土结构,二级与三级控制的也常称为部分预应力混凝土结构。
55、在预应力混凝土构件中对预应力钢筋有下列一些要求:强度高;与混凝土有较好的粘结力;具有足够的塑性和良好的加工性能。
目前我国常用的预应力钢筋有:钢丝、钢绞线、钢丝束、螺纹钢筋、钢棒等。
56、在预应力混凝土构件中,对混凝土有下列一些要求:强度要高,以与高强度钢筋相适应,保证钢筋充分发挥作用,并能有效地减小构件截面尺寸和减轻自重。
收缩、徐变要小,以减少预应力损失。
快硬、早强,使能尽早施加预应力,加快施工进度,提高设备利用率。
57、烈度I是指某一地区感受到的地面加速度及建筑物损坏程度的强弱。
对应于一次地震,震级虽然只有一个,但由于各地区距震源远近不同,地质情况及建筑物条件不同,所感受到的烈度是不同的。
一般离震中愈近,烈度愈大。
58、对于一般工程,抗震设计烈度就取为该地区的基本烈度,对特别重大的工程和可能引起严重次生灾害的工程建筑,其设计烈度常按基本烈度提高1度采用,如水工建筑物中的1级壅水建筑物的设计烈度可较基本烈度提高1度。
59、延性好的结构,能通过结构的塑形变形来吸收和消耗地震的能量,抗震性能强。
60、《水工建筑物抗震设计规范》(DL 5073—2000)规定,对于水工结构可不再分小震、中震和大震三个水准要求,而只按设计烈度进行抗震设计。
61、抗震结构体系还应具备必要的抗震承载力、良好的变形能力和耗能能力。