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混凝土结构设计原理第1章 绪论-精选文档精选文档PPT课件
破坏有预兆;
➢ Fmax≈36kN
2、受压构件(柱)
F
F2
F1
ε 试验表明:与素混凝土受压构件截面尺寸及长细比相同的钢筋混凝土受 压构件相比,不仅承载能力大为提高,而且受力性能得到改善。
结论:根据 构件受力状况配置受力钢筋构成钢筋混凝土构 件,可充分利用钢筋和混凝土各自的材料,把它们有机地结合 在一起共同工作,从而提高构件的承载能力、改善构件的受力 性能。钢筋的作用是代替混凝土受拉或协助混凝土受压。
养护时温度越高,湿度越大,水泥的水化作
用就越充分,徐变就越小。使用环境温度越高, 徐变越大。环境的相对湿度越大,徐变越大。
3)混凝土的收缩
➢混凝土的收缩: 混凝土在空气中结硬时其体积 会缩小的现象。
➢原因:硬化初期水泥石在水化凝固结硬过程中 产生的体积变化,后期主要是混凝土内自由水分 蒸发引起的干缩。
2)采用劈裂试验测抗拉强度的原因
4、复合应力状态下的混凝土强度
⑴双向应力 两个垂直平面上作用有法向应 力,第三个平面上应力为零。
①双向受压时,一向的混凝土强度随着另一向压应力增 加而增加。
②双向受拉时,双向受拉混凝土抗拉强度均接近于单向抗 拉强度。
③一向受拉、一向受压时,混凝土强度均低于单向受力 强度。
④压剪应力状态下,混凝土的抗压强度由于剪应力的存在 而降低;当σ/fc<(0.5~0.7)时,抗剪强度随压应力的 增大而增大,当σ/fc>(0.5~0.7)时,抗剪强度随压应力的 增大而减小。
⑵三向受压状态下,混凝土的轴心抗压强度随另外两向压 应力增加而增加。与侧向应力的关系为:
fccfck2
1.2.2 混凝土的变形
§第一节 钢筋混凝土结构的基本概念
钢筋混凝土是由两种力学性能不同的材料—钢筋 和混凝土结合成整体,共同发挥作用的一种建筑 材料。
1.1素混凝土构件和钢筋混凝土构件受力和破坏形态比较
1、受弯构件(梁) 素混凝土梁 钢筋混凝土梁
破坏特征: ➢ 一裂即断,脆性,
破坏无预兆;
➢ Fmax≈8kN
破坏特征: ➢ 裂不等于坏,
➢ 中、高强钢丝、钢绞线
中强:800~1370MPa 高强:1470~1860MPa
做预应力筋用。
➢ 冷加工钢筋 冷加工工艺:冷拉、冷拔、冷轧、冷轧扭。 目的:提高强度,节约钢材。但塑性减小。
冷拉钢筋仍有屈服台阶。
➢混凝土收缩的特点: 结硬初期收缩变形发展很快,两周可完成全部收缩 的25%,一个月完成50%,三个月后增长缓慢,两年 后趋于稳定。最终收缩值约为(2~6)×10-4)。
➢影响因素
水泥的用量:水泥越多,收缩越大;水灰比越 大,收缩也越大。
骨料性质:骨料的级配好,密度大,弹性模量 高,收缩小。
养护条件:结硬过程中,温、湿度越大,收缩 越小。
绪
论
➢结构的种类及特点 木 结 构
➢结构的种类及特点 圬 工 结 构
➢结构的种类及特点 钢 筋 混 凝 土 结 构
钢 筋 混 凝 土 结 构
➢结构的种类及特点 钢 结 构
➢结构的种类及特点 组 合 结 构
第一篇 钢筋混凝土结构
第一章 钢筋混凝土结构的基本概念 及材料的物理力学性能
(3)徐变曲线
(3)影响徐变的因素:
①混凝土长期荷载作用下的应力
≤0.5fc时,线性徐变; 0.5fc≤≤0.8fc,时,非线性徐变 >0.8fc,非稳定徐变。
②加载时混凝土的龄期 加载时混凝土的龄期越短,则徐变变形越大
③混凝土的组成成分和配合比 水泥用量越多,徐变越大;水灰比越大,徐
变越大;骨料的弹性模量愈大,骨料体积在混凝 土中所占的比重愈高,则徐变愈小。 ④养护及使用条件下的温度。
混凝土制作方法:混凝土越密实,收缩越小。 使用环境:环境温、湿度大时,收缩小。 构件体表比:体表比大时,收缩小。
1.3钢筋
1.3.1钢筋的种类
➢热轧钢筋
品种
外形
强度别
光圆钢筋
Ⅰ
Ⅱ
变形钢筋
Ⅲ
强度等级代号 代号
R235 HRB335 HRB400 KL335
直径范围
8~20 6~25 28~50 6~25 28~50 8~25 25~40
1)混凝土在单调、 短期加载作用下 的变形。
⑴应力-应变 曲线。
0→A:近似弹性 A→B:非线性 B→C:体积增大 C→F:破坏
中、低强度混凝土
高强混凝土: 0↗, ↘cu
⑵ 混凝土的弹性模量、变形模量
《公路桥规》弹性模量确定方法:试验采用棱柱体试件, 取应力上限为0.5σ,进行反复加载5~10次,取应力应变 曲线的斜率作为弹性模量。
10 5
经验公式:Ec 2.2 34.7
f cu,k
剪切模量:
Gc
Ec 2(1uc)
0.4Ec
2)混凝土在长期荷载作用下的变形性能
(1)徐变:混凝土在荷载长期作用下产生随时间 而增长的变形。
(2)原因:在长期荷载的作用下,混凝土胶 体中的水分逐渐压出,水泥石逐渐发生粘性流 动,微孔隙逐渐闭合,结晶体内部逐渐滑动, 微细裂缝逐渐产生等综合作用的结果。
3、钢筋和混凝土能够共同工作的原因。
混凝土结硬后与钢筋牢固地粘结在一起,能相互 传递应力。
钢筋与混凝土有相近的线膨胀系数。 混凝土可以保护钢筋不发生锈蚀。
注意:玻璃纤维、碳纤维等抗拉强度高的材料 也可作配筋用。
4、钢筋混凝土优缺点
优点
耐久性好 耐火性好 整体性好 可模性好 取材容易
缺点
➢ 自重大 ➢ 抗裂性较差 ➢ 施工受季节环境
2 轴心抗压强度 fc(棱柱体强度)
1)试件
fcu/fc
150mm×150mm
×300mm,制作方
法同立方体试件.
2.0
2)影响因素: 试件高度h与边
长b之比,比值越大,
轴心抗压强度越 小.(图1-4)
1.0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
h/b h/b对抗压强度的影响
3、抗拉强度ft
1)测试方法:采用圆柱体或立方体的劈裂试件来测定.(如下图)
影响较大 ➢ 现浇结构模板耗
用木材较多
1.2 混凝土
1.2.1 混凝土的强度
1、立方体抗压强度 f cu
1)标准试件:尺寸:150×150×150mm立方体 温度: 20℃±2℃ 相对湿度:95%以上 养护时间:28天. 标准制作方法 规定的试验方法
►试验方法 :试件与压力机之间不加油脂润滑剂。
►试件尺寸:试件尺寸愈小,摩阻力影响越大,测得 的强度愈高。