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文档简介
1、 混凝土强度指标 混凝土的强度等级、混凝土的轴心抗压强强度、轴心抗拉强度。2、 混凝土的变形既有荷载变形,也有份荷载变形。荷载变形是指在荷载作用下的受力变形,非荷载变形是指由于硬化收缩或温度所引起的体积变形。3、 不同强度等级的混凝土的应力应变曲线的明显的不同特点主要表现在下降段上。强度等级越高,峰值应力越大,其脆性性质越明显,上升段曲线的斜率岁强度的增加而增加,峰值应变也岁强度的增加而增加;在下降段,混凝土强度越高,下降段越陡,即强度下降的越快,而且强度越高,残余应力越低。4、 混凝土强度越高,峰值应变越大,极限应变越小。,5、 混凝土的变形模量 弹性模量、切线模量、割线模量。(21页图)6、 混凝土在重复荷载作用下引起的破坏称为疲劳破坏。特征是 裂缝小而变形大,无预兆的脆性破坏。7、 疲劳试验 棱柱体试件承受不小于200万次的循环荷载而发生破坏的压应力值。应力幅度越大,疲劳强度越低,在相同的重复次数下,疲劳强度随着疲劳应力比值的增大而增大。8、 混凝土的收缩-混凝土在空气中硬化时体积会减小的这种现象。徐变-混凝土在荷载长期 作用下,其变形随时间而不断增长的现象。影响徐变的因素-应力水平越高,徐变越大,徐变系数越高。9、 混凝土双向正应力状态 双向受压时一方向的强度随另一方向应力的增大而增大;双向受拉时,拉应力对抗拉强度基本没有影响;一方向受拉,另一方向受压时,抗拉强度和抗压强度都随着拉应力或压应力的增加而减少。10、 软钢-有明显的屈服点的钢筋,硬钢没有明显的屈服点的钢筋。11、 名义屈服强度-规定在构件承载力设计时,取残余应变为0.2%对应的应力0.2为设计强度指标,其值为0.85b1、 对于有明显屈服点的钢筋检验指标为:抗拉强度、屈服强度、伸长率和冷弯性能。对于无明显屈服点的钢筋检验指标为:抗拉强度、伸长率和冷弯性能。2、 钢筋结构中应选用强度高、塑性性能好、焊接性能好及与混凝土有良好粘结性能的钢筋。3、 作用凡是能在结构中引起内力、变形或性能退化的因素都称为作用。效应-作用在结构构件中产生的内力变形或性能退化以及外观损伤等称为效应。抗力-抵抗外部或承受效应的能力称为结构抗力。按作用时间分类:永久作用、可变作用、偶然作用。4、 安全可靠,适用耐久是结构的功能要求。5、 极限状态分类:承载能力极限状态和正常使用极限状态。6、 结构可靠度是指结构在规定的条件下,在设计使用年限内完成预定功能的能力。7、 极限状态方程Z=R-S.8、 承载能力极限状态表达式 0SR正常使用极限状态SC9、 1、 保护层的作用:保护钢筋,提高混凝土结构的耐久性和抗火性能,、保证纵向钢筋和混凝土之间有较好的粘结应力。2、 受弯构件正截面的三种破坏形态:适筋、少筋和超筋。适筋特点:混凝土开裂-拉区钢筋屈服-压区混凝土压碎。3、 基本假定:平截面假定、不考虑混凝土的抗拉作用、混凝土与钢筋的应力应变关系。4、 再将x代入中求解As5、 适筋 超筋 界限配筋计算例题4-1 解:(1)设计参数(2)内力计算 按可变荷载计算和按永久荷载计算后取大值,结构重要性系数一般取1.0. (3)计算As ( 4)作图1、 双筋矩形截面为了防止超筋破坏,保证构件破坏时纵向受拉钢筋首先屈服,应满足 为了保证受压钢筋再构件破坏时达到屈服强度应满足:2、 T形截面的区分:时属于第一类,反之第二类。3、 纵向受力钢筋的作用是协助混凝土承担轴向压力以减少构件的截面尺寸,同时纵向钢筋还可以承担构件中弯矩产生的弯曲应力,减少混凝土收缩、徐变变形,防止构件突然的脆性破坏感和增强构件的延性,提高混凝土的极限变形能力。4、 箍筋的作用 与纵向钢筋构成空间骨架,起固定作用,还给纵向钢筋提供侧向支点,防止纵向钢筋受压弯曲而降低承载能力。5、 稳定性系数 表征承载能力的降低程度。6、 偏心受压分为 大偏心和小偏心。其中大偏心受压为受拉破坏,后者属于受压破坏。区别:大偏心 时 , 小偏心时大偏心的特点:远离轴向力的一侧的钢筋受拉并先屈服,近轴向力的那侧的混凝土后压碎。小偏心的特点:达到极限状态时的混泥土被压碎,受压钢筋屈服,而距轴力较远一侧的钢筋,无论受拉还是受压,一般均未屈服,构件承载能力主要取决于压区混凝土及受压钢筋,具有脆性破坏的特征。7、 二阶效应-钢筋混凝土偏心受压构件在偏心轴向力的作用下将产生侧向弯曲变形,使临界截面的轴向力偏心距增大的现象。8、 在初始偏心距e相同的情况下,杆随长细比的增大其承载能力降低。9、 是否考虑二阶弯矩的判据:轴压比和弯矩比均不大于0.9则不用考虑。1、 当截面尺寸配筋面积和材料强度确定时,NNb时为小偏心,反之为大偏心。2、 矩形截面对称配筋计算3、 解:(1)确定参数(2)判断截面类型N=Nb时为小偏心,反之为大偏心。(3)二阶效应的判断 轴压比和弯矩比均不大于0.9则不用考虑。 (4)计算 取1.0 (5)计算配筋面积 则4、 偏心受拉构件的判别:时为大偏心受拉,反之为小偏心受拉。5、 为了保证构件的斜截面受剪承载能力,应使构件具有合适的截面尺寸,并配置必要的箍筋。6、 斜裂缝有:弯剪型斜裂缝和腹剪型斜裂缝两种。7、 剪跨比,反应了截面的正应力和剪应力的相对关系。,对于两个集中荷载作用的截面处得剪跨比为 时斜压破坏 时剪压破坏 时斜拉破坏8、 影响斜截面受剪性能的因素有:剪跨比、腹筋的数量、混凝土强度、纵筋配筋率、其他因素(包括截面形状、预应力、梁的连续性、尺寸效应等)。9、 斜截面受剪构件计算:例题7-1(1) 确定设计参数(2)计算支座边缘截面的剪力设计值V=(3)验算截面尺寸 取,计算的范围(若则,若则。中间的按线性内插法确定,需要判定计算出的V剪力设计值)(4)验算是否按计算配筋 当则按计算配筋 (5)只配置箍筋 配筋时注意满足间距要求。配筋后注意验算实配箍筋的配筋率1、 钢筋与混凝土之间的粘结应力可分为两种:钢筋端部的锚固粘结应力和裂缝间的局部应力。2、 钢筋与混凝土之间的粘结应力作用主要由三部分组成:化学胶结力、摩阻力和机械咬合力。影响钢筋和混凝土之间粘结性能的因素:混凝土的强度、保护层的厚度和钢筋净间距、横向配筋、钢筋表面和外形特征、受力情况及锚固长度等。3、 钢筋常见的锚固形式:直钢筋的锚固、带弯钩或弯折钢筋的锚固、机械锚固等。钢筋的基本锚固长度取决于钢筋强度及混凝土抗拉强度,并与钢筋的直径及外形有关。计算公式为:4、 钢筋常见的连接方式:绑扎连接、机械连接和焊接。5、 抵抗弯矩图的作用:(1)反映材料的利用程度(2)确定纵向钢筋的弯起数量与位置(3)确定纵向钢筋的截断位置。纵向钢筋弯起的三个要求:(1)满足正截面的受弯承载能力要求(2)满足斜截面受剪承载力的要求(3)满足斜截面受弯承载能力的要求。纵向受拉钢筋需要满足的两个要求:(1)保证截断钢筋强度的成分利用(2)保证斜截面受弯承载力1、 钢筋混凝土的扭转可以分为两类:平衡扭转和协调扭转。工程中通常采用横向箍筋和沿构件周边均匀对称布置的纵筋组成的空间骨架来共同承担扭矩。2、 受扭构件的破坏形式:少筋、适筋和部分超筋和完全超筋。3、 配筋强度比是指受扭纵筋与封闭箍筋的体积比和强度比的乘积。该值越大表示纵筋配置越多。4、 T型截面和I型截面的划分方法:首先满足腹板矩形截面的完整性,然后再划分受压翼缘或受拉翼缘。5、 弯剪扭构件的破坏类型:弯型破坏、扭型破坏和剪扭型破坏。6、 剪扭相关性-构件承载力总是低于剪力和扭矩单独作用时的承载力。7、 弯剪扭构件的配筋(1)纵向钢筋分别按照受弯构件的正截面受弯承载能力和扭剪构件的受扭承载力进行计算确定。(2)箍筋截面面积分别按照剪扭构件的受剪承载力和受扭承载力计算确定(3)叠加上述计算所得到的纵向钢筋和箍筋截面面积。8、 受弯构件应满足足够的刚度,以保证在正常使用条件小的绕度不超过其限制,即ffmin9、 构件绕度的计算公式为:1、 截面的刚度随荷载的增加会不断减少,其刚度也会随着时间的增加降低。2、 裂缝间的不均匀系数反映的裂缝间混凝土协助钢筋抗拉作用的程度。3、 最小刚度原则-规范规定的按照最大弯矩计算的最小刚度计算绕度。4、 引起裂缝的原因有很多,可概括为两大类:结构裂缝和非结构裂缝。5、 裂缝宽度的计算基本原理是先确定平均裂缝间距
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