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文档简介

1、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

2、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

3、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

4、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

5、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

6、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pe的这一长度ltr     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

7、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。 

8、;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。  第阶段末:钢筋拉应变达到屈服值时的应

9、变值,表示钢筋应力达到其屈服强度,第阶段结束。  第阶段: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,

10、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? 

11、 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

12、处可见到很多平行的斜向短裂缝和混凝土碎渣。  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。  1 混凝土结构设计原理 第1章 概论 1.钢筋与混凝土共同工作的基础条件是什么? 答:混凝土和钢筋协同工作的原因是:(1)钢筋与混凝土之间产生良好的粘结力,使两者结合为整体;(2)钢筋与混凝土两者之间线膨胀系数几乎相同,两者之间不会发生相对的

13、温度变形使粘结力遭到破坏;(3)设置一定厚度混凝土保护层,混凝土的碱性环境使钢筋不易发生锈蚀,遇到火时不致因钢筋很快软化而导致结构破坏;(4)钢筋在混凝土中有可靠的锚固。 混凝土结构的特点是什么? 答:优点取材容易、合理用材、整体性好、耐久性好、耐火性好可塑性好  缺点自重大、抗裂性差、施工复杂、施工周期长、施工受季节影响、结构隔热隔声    性能差、修复加固困难。 第2章  钢筋和混凝土的力学性能 规范规定混凝土强度等级 答:混凝土强度等级有C15 C2

14、0 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80 共十四个等级,其中C50以下的为普通混凝土,C50以上的为高强度等级混凝土 2.什么叫混凝土徐变?引起徐变的原因有哪些? 答:(1)混凝土结构或材料在不变的应力或荷载长期持续作用下,混凝土的变形或应变随时间而缓慢增长的现象称为混凝土的徐变。(2)内在因素:混凝土的组成成分是影响徐变的内在因素。水泥用量越多,徐变越大。水灰比越大,徐变越大。集料的弹性

15、模量越小徐变就越大。构件尺寸越小,徐变越大。 环境因素:混凝土养护及使用时的温度是影响徐变的环境因素。温度越高、湿度越低,徐变就越大。若采用蒸汽养护则可以减少徐变量的20%-25%。  应力因素:施加初应力的大小和加荷时混凝土的龄期是影响徐变的应力因素。加荷时混凝土的龄期越长,徐变越小。加荷龄期相同时,初应力越大,徐变也越大。 3.钢筋冷加工的目的是什么?冷加工方法有哪几种?简述冷拉方法?  答:(1)钢筋冷加工目的是为了提高钢筋的强度,以节约钢材。除冷拉钢筋仍具有明显的屈服点外,其余冷加工钢筋无屈服点或屈服台阶,冷加工钢筋的设计强度

16、提高,而延性大幅度下降。(2)冷加工方法有冷拨、冷拉、冷轧、冷扭。(3)冷拉钢筋由热轧钢筋在常温下经机械拉伸而成,冷拉应力值应超过钢筋的屈服强度。钢筋经冷拉后,屈服强度提高,但塑性降低,这种现象称为冷拉强化。冷拉后,经过一段时间钢筋的屈服点比原来的屈服点有所提高,这种现象称为时效硬化。时效硬化和温度有很大关系,温度过高(450以上)强度反而有所降低而塑性性能却有所增加,温度超过700,钢材会恢复到冷拉前的力学性能,不会发生时效硬化。为了避免冷拉钢筋在焊接时高温软化,要先焊好后再进行冷拉。钢筋经过冷拉和时效硬化以后,能提高屈服强度、节约钢材,但冷拉后钢筋的塑性(伸长率)有所降低。为了保证钢筋在强

17、度提高的同时又具有一定的塑性,冷拉时应同时控制应力和控制应变。 4.请简述变形钢筋与混凝土之间的粘结力是如何组成的? 答:试验表明,钢筋和混凝土之间的粘结力或者抗滑移力,由四部分组成: (1)化学胶结力:混凝土中的水泥凝胶体在钢筋表面产生的化学粘着力或吸附力,来源于浇注时水泥浆体向钢筋表面氧化层的渗透和养护过程中水泥晶体的生长和硬化,取决于水泥的性质和钢筋表面的粗糙程度。当钢筋受力后变形,发生局部滑移后,粘着力就丧失了。 (2)摩阻力:混凝土收缩后,将钢筋紧紧地握裹住而产生的力,当钢筋和混凝土产生相对滑移时,在钢筋和混凝土界面上将产生摩擦力。它取决于混凝

18、土发生收缩、荷载和反力等对钢筋的径向压应力、钢筋和混凝土之间的粗糙程度等。钢筋和混凝土之间的挤压力越大、接触面越粗糙,则摩擦力越大。(3)机械咬合力:钢筋表面凹凸不平与混凝土产生的机械咬   2 合作用而产生的力,即混凝土对钢筋表面斜向压力的纵向分力,取决于混凝土的抗剪强度。变形钢筋的横肋会产生这种咬合力,它的咬合作用往往很大,是变形钢筋粘结力的主要来源,是锚固作用的主要成份。(4)钢筋端部的锚固力:一般是用在钢筋端部弯钩、弯折,在锚固区焊接钢筋、短角钢等机械作用来维持锚固力。 各种粘结力中,化学胶结力较小;光面钢筋以摩擦力为主;变形钢筋以机械咬合力为主

19、。 第3章 混凝土结构设计的基本原则 5.什么是材料强度标准值?什么是荷载标准值? 答:(1)材料强度标准值的取值原则是在符合规定质量的材料强度实测值得总体中,标准强度应具有不小于95%的保证率,即按概率分布的0.05分数位确定。(2)指在结构的使用期间,在正常情况下出现的最大荷载值。  第4章  轴心受力构件承载力 6.轴心受压构件设计时,如果用高强度钢筋,其设计强度应如何取值? 答:纵向受力钢筋一般采用HRB400级、HRB335级和RRB400级,不宜采用高强度钢筋,因为与混凝土共同受压时

20、,不能充分发挥其高强度的作用。混凝土破坏时的压应变0.002,此时相应的纵筋应力值s=Ess=200×103×0.002=400 N/mm2;对于HRB400级、HRB335级、HPB235级和RRB400级热扎钢筋已达到屈服强度,对于级和热处理钢筋在计算fy值时只能取400 N/mm2。 简述轴心受拉构件的受力过程和破坏过程? 答:第阶段加载到开裂前  此阶段钢筋和混凝土共同工作,应力与应变大致成正比。在这一阶段末,混凝土拉应变达到极限拉应变,裂缝即将产生。 第阶段混凝土开裂后至钢筋屈服前 &

21、#160;  裂缝产生后,混凝土不再承受拉力,所有的拉力均由钢筋来承担,这种应力间的调整称为截面上的应力重分布。第阶段是构件的正常使用阶段,此时构件受到的使用荷载大约为构件破坏时荷载的50%70%,构件的裂缝宽度和变形的验算是以此阶段为依据的。  第阶段钢筋屈服到构件破坏  当加载达到某点时,某一截面处的个别钢筋首先达到屈服,裂缝迅速发展,这时荷载稍稍增加,甚至不增加都会导致截面上的钢筋全部达到屈服(即荷载达到屈服荷载Ny时)。评判轴心受拉破坏的标准并不是构件拉断,而是钢筋屈服。正截面强度计算是以此阶段为依据的。 7.什么是

22、结构的极限状态?极限状态可分为哪两类? 答:(1)整个结构或结构的一部分超过某一特定状态(如达到极限承载力、失稳、裂缝过宽、变形过大等)就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态即为该功能的极限状态。 (2)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,对结构的各种极限状态,均有明确的标志或限值。承载能力极限状态对应于结构或结构构件达到最大承载力或不适于继续承载的变形。正常使用极限状态对应于结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值。 8.什么是结构可靠度? 答:安全性、适用性和耐久性统称为结构的可靠性,及结构在规定的时间内,在规定的条件

23、下,完成预定功能的能力。而结构的可靠度则是指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。结构可靠度是结构可靠性的概率度量。 9.什么是结构的安全等级?建筑结构功能要求有哪些? 答:(1)根据结构破坏时可能产生后果(危及人的生命、造成经济损失、对社会或环境产生影响等)将建筑结构分为三个等级,并对其目标可靠指标进行调整。一级很严重,影响很大、二级严重,影响较大、三级不严重,影响较小。建筑结构中结构构件的安全等级,宜与结构的安全等级相同。    3 (2)统一标准规定建筑结构应满足下列功能要求:在正常施工和正常使用时,能承受可能

24、出现的各种作用,包括荷载及外加变形或约束变形在正常使用时保持良好的工作性能,如不发生正常使用的过大变形或者过宽的裂缝等在正常维护下具有足够的耐久性能,如结构材料的风化、老化和腐蚀等不超过一定限度等当发生火灾时,在规定的时间内可保持足够的承载力当发生爆炸、撞击、人为错误等偶然事件时,结构能保持必需的整体稳固性,不出现与起因不相称的破坏后果,防止出现结构的连续倒塌。 10.什么是作用效应? 答:由作用引起的结构或结构构件的反应称为作用效应,如内力(弯矩、剪力、轴力、扭矩)和变形(如挠度、裂缝、转角等)。当为直接作用时,其效应也称为荷载效应,通常用S表示。荷载和荷载效应之间一般可

25、近似按线性关系考虑,二者均为随机变量或随机过程。  第5章  受弯构件正截面承载力 11.钢筋混凝土受弯构件正截面有哪几种破坏形式?其破坏特征有何不同? 答:根据破坏特征的不同,钢筋混凝土受弯构件正截面有适筋破坏、超筋破坏、少筋破坏三种。 梁配筋适中会发生适筋破坏。受拉钢筋首先屈服,钢筋应力保持不变而产生显著的塑性伸长,受压区边缘混凝土的应变达到极限压应变,混凝土压碎,构件破坏。梁破坏前,挠度较大,产生较大的塑性变形,有明显的破坏预兆,属于塑性破坏。 梁配筋过多会发生超筋破坏。破坏时压区混凝土被压坏,而拉区钢筋应力

26、尚未达到屈服强度。破坏前梁的挠度及截面曲率曲线没有明显的转折点,拉区的裂缝宽度较小,破坏是突然的,没有明显预兆,属于脆性破坏,称为超筋破坏。 梁配筋过少会发生少筋破坏。拉区混凝土一旦开裂,受拉钢筋即达到屈服,并迅速经历整个流幅而进入强化阶段,梁即断裂,破坏很突然,无明显预兆,故属于脆性破坏。 12.应用“平均应变符合平截面假定”推导受弯构件适筋梁与超筋梁的界限相对受压区高度计算公式,并画出应变图? 答:见课本47页 第6章 受弯构件斜截面承载力 13.受弯构件斜截面承载力有哪些?各如何保证? 答:(1)斜截面承载力包括斜截面

27、受剪承载力斜截面受弯承载力两方面。 (2)斜截面受剪承载力是由计算和构造要求来满足的,斜截面受弯承载力则是通过构造要求来保证的。为防止斜截面受剪破坏,应根据斜截面受剪承载力计算结果配置箍筋。当剪力较大时,可再设置弯起钢筋,弯起钢筋一般是由梁内纵筋弯起形成的。为防止斜截面受弯破坏,应使梁内纵向钢筋的弯起、截断和锚固满足相应的构造要求。,一般不需要进行截面受弯承载力计算。 斜截面破坏形态有几类?分别采用什么方法加以控制? 答:(1)斜截面破坏形态有三类:斜压破坏,剪压破坏,斜拉破坏 (2)斜压破坏通过限制最小截面尺寸来控制;剪压破坏通过抗剪承载力计算来控制;

28、斜拉破坏通过限制最小配箍率来控制; 14.影响斜截面受剪承载力的主要因素有哪些? 答:(1)剪跨比的影响,随着剪跨比的增加,抗剪承载力逐渐降低;(2)混凝土的抗压强度的影响,当剪跨比一定时,随着混凝土强度的提高,抗剪承载力增加;(3)纵筋配筋率的影响,随着纵筋配筋率的增加,抗剪承载力略有增加;(4)箍筋的配箍率及箍筋强度的影响,随着箍筋的配箍率及箍筋强度的增加,抗剪承载力增加;(5)斜裂缝的骨料咬合力和钢筋的销栓作用;(6)加载方式的影响;(7)截面尺寸和形状的影响; 第6章  受扭构件承载力    4 

29、15.混凝土结构设计规范是如何考虑弯矩、剪力、和扭矩共同作用的?tb的意义是什么?起什么作用?上下限是多少? 答:实际工程的受扭构件中,大都是弯矩、剪力、扭矩共同作用的。构件的受弯、受剪和受扭承载力是相互影响的,这种相互影响的性质称为复合受力的相关性。由于构件受扭、受弯、受剪承载力之间的相互影响问题过于复杂,采用统一的相关方程来计算比较困难。为了简化计算,混凝土结构设计规范对弯剪扭构件的计算采用了对混凝土提供的抗力部分考虑相关性,而对钢筋提供的抗力部分采用叠加的方法。05.015.1TbhVWtt+=b(0.5tb1.0),tb称为剪扭构件混凝土受扭承载力降低系数,当tb小于0.5时

30、,取tb等于0.5;当tb大于1.0时,取tb等于1.0。 第7章 偏心受力构件承载力 16.判别大、小偏心受压破坏的条件是什么?大、小偏心受压的破坏特征分别是什么? 答:(1)bxx£,大偏心受压破坏;bxx>,小偏心受压破坏; (2)破坏特征:大偏心受压破坏:破坏始自于远端钢筋的受拉屈服,然后近端混凝土受压破坏; 小偏心受压破坏:构件破坏时,混凝土受压破坏,但远端的钢筋并未屈服; 偏心受拉构件划分大、小偏心的条件是什么?大、小偏心破坏的受力特点和破坏特征各有何不同? 答:(1)当N作用在纵向钢筋

31、sA合力点和'sA合力点范围以外时,为大偏心受拉;当N作用在纵向钢筋sA合力点和'sA合力点范围之间时,为小偏心受拉; (2)大偏心受拉有混凝土受压区,钢筋先达到屈服强度,然后混凝土受压破坏;小偏心受拉破坏时,混凝土完全退出工作,由纵筋来承担所有的外力。 大偏心受拉构件为非对称配筋,如果计算中出现'2sax<或出现负值,怎么处理? 答:取'2sax=,对混凝土受压区合力点(即受压钢筋合力点)取矩, )('0'sysahfNeA-=,bhAs'min'r= 第8章 钢

32、筋混凝土构件的变形和裂缝 17为什么说裂缝条数不会无限增加,最终将趋于稳定? 答:假设混凝土的应力c由零增大到ft需要经过l长度的粘结应力的积累,即直到距开裂截面为l处,钢筋应力由s1降低到s2,混凝土的应力c由零增大到ft,才有可能出现新的裂缝。显然,在距第一条裂缝两侧l的范围内,即在间距小于2l的两条裂缝之间,将不可能再出现新裂缝。 18裂缝宽度与哪些因素有关,如不满足裂缝宽度限值,应如何处理? 答:与构件类型、保护层厚度、配筋率、钢筋直径和钢筋应力等因素有关。如不满足,   5 可以采取减小钢筋应力(即增加钢筋用量)或

33、减小钢筋直径等措施。 第9章  预应力混凝土构件 19.请简述预应力混凝土的基本概念? 答:为了弥补混凝土过早出现裂缝的现象,在构件使用(加载)以前,预先给混凝土一个预压力,即在混凝土的受拉区内,用人工加力的方法,将钢筋进行张拉,利用钢筋的回缩力,使混凝土受拉区预先受压力。这种储存下来的预加压力,当构件承受由外荷载产生拉力时,首先抵消受拉区混凝土中的预压力,然后随荷载增加,才使混凝土受拉,这就限制了混凝土的伸长,延缓或不使裂缝出现,这就叫做预应力混凝土。 20何为预应力?预应力混凝土结构的优缺点是什么? 答:预应力:在结构构

34、件使用前,通过先张法或后张法预先对构件混凝土施加的压应力。优点:提高构件的抗裂性、刚度大及抗渗性好,能够充分发挥高强材料的性能,节约钢材、提高构件稳定性和抗疲劳性能。缺点:构件的设计施工比较复杂、施工制作要求具有较高的机械设备和技术条件,需要锚具及人工费用高的特点,计算及构造较复杂,且延性较差。 21例举各种预应力损失种类和减少各项预应力损失值的控制措施? 答:锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失。可通过选择变形小锚具或增加台座长度、少用垫板等措施减小该项预应力损失;预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦引起的预应力损失。可通过两端张拉或超张拉减小该项预应力损失;预应力钢筋与承受拉力设

35、备之间的温度差引起的预应力损失。可通过二次升温措施减小该项预应力损失;预应力钢筋松弛引起的预应力损失。可通过超张拉减小该项预应力损失;混凝土收缩、徐变引起的预应力损失。可通过减小水泥用量、降低水灰比、保证密实性、加强养互等措施减小该项预应力损失;螺旋式预应力钢筋构件,由于混凝土局部受挤压引起的预应力损失。为减小该损失可适当增大构件直径。 22.什么是消压弯矩?什么是消压轴力? 答:(1)当外荷弯矩产生的截面受拉边缘拉应力恰好抵消混凝土的预压应力时,这时的弯矩称为消压弯矩。(2)当施加的轴力恰好抵消混凝土的预压应力,构件处于消压状态,这时的轴力称为消压轴力。 23.

36、高强钢筋在普通钢筋混凝土中为何得不到充分利用?高强混凝土呢? 答:混凝土的极限拉应变很小,构件的抗裂能力很低,容易产生裂缝。对于使用时允许裂缝宽度为0.2-0.3mm的构件,受拉钢筋的应力也只能达到150-250Mpa左右,这与各种热轧钢筋的正常工作应力相当,而从结构耐久性出发,必须限制裂缝的开展宽度,这就使高强钢筋无法得到充分利用,相应的高强混凝土也不可充分发挥作用。钢筋混凝土结构设计 1 D大、小偏心受拉构件的破坏特征有什么不同?如何划分大、小偏心受拉构件?大偏心受拉构件破坏时,混凝土虽开裂,但还有受压区。当sA数量适当时,受拉钢筋首先屈服,然后受压钢筋的应力

37、达到屈服强度,混凝土受压边缘达到极限应变而破坏。小偏心受拉构件破坏时,一般情况下,全截面均为拉应力,其中sA一侧的拉应力较大。随着荷载的增加,sA一侧的混凝土首先开裂,而且裂缝很快就贯穿整个截面,所以混凝土将退出工作,拉力完全由钢筋承担,构件破坏时,sA及sA¢都达到屈服强度。偏心受拉构件正截面承载力计算,按纵向拉力N的作用位置不同,可以分为大偏心受拉与小偏心受拉两种情况:当纵向拉力N作用在钢筋sA合力点和sA¢合力点范围之间时,为小偏心受拉。 G钢筋和混凝土这两种物理和力学性能不同的材料,之所以能够有效地结合在一起而共同工作,其主要原因是什么?提示答案:1)钢筋

38、和混凝土之间良好的黏结力;2)接近的温度线膨胀系数;3)混凝土对钢筋的保护作用。 钢筋混凝土纯扭构件有哪几种破坏形式?各有何特点?答:钢筋混凝土纯扭构件的破坏形态可分为适筋破坏、部分超筋破坏、完全超筋破坏和少筋破坏4类。适筋破坏的特点:纵筋和箍筋先到达屈服强度,然后混凝土被压碎而破坏,属于延性破坏。部分超筋破坏的特点:破坏时仅纵筋屈服,而箍筋不屈服;或箍筋屈服,纵筋不屈服,破坏时具有一定的延性,但较适筋破坏时的截面延性小。完全超筋破坏的特点:纵筋和箍筋都没有达到屈服强度,而混凝土先行压坏,属于脆性破坏。少筋破坏的特点:裂缝一旦出现,构件就会立即发生破坏,此时,纵筋和箍筋不仅达到屈服强

39、度而且可能进入强化阶段,属于脆性破坏。 钢筋混凝土结构设计中选用钢筋的原则是什么提示答案:1)较高的强度和合适的屈强比;2)足够的塑性;3)可焊性;4)耐久性和耐火性5)与混凝土具有良好的黏结力。 钢筋混凝土裂缝控制的目的是什么?裂缝控制的目的一方面是为了保证结构的耐久性,因为裂缝过宽时,气体和水分、化学介质会侵入裂缝,引起钢筋锈蚀,这不仅削弱了钢筋的面积,而且还会因钢筋体积的膨胀而引起保护层剥落,产生长期危害,影响结构的使用寿命。另一方面是考虑建筑物观瞻、人的心理感受和使用者不安全程度的影响。 钢筋混凝土偏心受压破坏通常分为哪两种情况?它们的发生条件和破坏特点是

40、怎样的?钢筋混凝土偏心受压破坏可分为两种情况:大偏心受压破坏与小偏心受压破坏。大偏心受压破坏的发生条件是:偏心距较大,且受拉钢筋配置得不太多时。破坏特点是:受拉区的钢筋能达到屈服,受压区的混凝土也能达到极限压应变。小偏心受压破坏的发生条件是:偏心距较小或很小,或者虽然相对偏心距较大,但配置了很多的受拉钢筋。破坏特点是:靠近纵向力一端的钢筋能达到受压屈服,混凝土被压碎,而远离纵向力一端的钢筋无论是受拉还是受压,一般情况下都达不到屈服。 钢筋混凝土受弯构件正截面的有效高度是指什么?答:计算梁、板承载力时,因为混凝土开裂后,拉力完全由钢筋承担,力偶力臂的形成只与受压混凝土吧,边缘至受拉钢筋

41、截面重心的距离有关,这一距离称为截面有效高度。 钢筋混凝土弯剪扭构件的钢筋配置有哪些构造要求?    见教材181页 钢筋混凝土柱中箍筋应当采用封闭式,其原因在于?    钢筋混凝土柱中箍筋应当采用封闭式箍筋是为了保证钢筋骨架的整体刚度,并保证构件在破坏阶段箍筋对混凝土和纵向钢筋的侧向约束作用。 钢筋与混凝土共同工作的基础是什么?答:钢筋和混凝土两种材料能够有效的结合在一起而共同工作,主要基于三个条件:钢筋与混凝土之间存在粘结力;两种材料的温度线膨胀系数很接近;混凝土对钢筋起保护作用。

42、这也是钢筋混凝土结构得以实现并获得广泛应用的根本原因。  根据配筋率不同,简述钢筋混凝土梁的三种破坏形式及其破坏特点?答:1)适筋破坏。适筋梁的破坏特点是:受拉钢筋首先达到屈服强度,经过一定的塑性变形,受压区混凝土被压碎,是延性破坏。2)超筋破坏;超筋梁的破坏特点是:受拉钢筋屈服前,受压区混凝土已先被压碎,致使结构破坏,是脆性破坏。3)少筋破坏;少筋梁的破坏特点是:一裂即坏,即混凝土一旦开裂受拉钢筋马上屈服,形成临界斜裂缝,是脆性破坏。 公路桥涵按承载力极限状态和正常使用极限状态进行结构设计,在设计中应考虑哪三种设计状况?分别需做哪种设计?公路桥涵按承载力极限状态

43、和正常使用极限状态进行结构设计,在设计中应考虑以下三种设计状况:1)持久状态。该状态需要作承载力极限状态和正常使用极限状态设计。2)短暂状态。该状态主要做承载力极限状态设计,必要时才作正常使用极限状态设计。3)偶然状态。该状态仅作承载力极限状态设计。 H混凝土结构有哪些优点和缺点?答:混凝土结构的主要优点在于:取材较方便、承载力高、耐久性佳、整体性强、耐火性优、可模性好、节约钢材、保养维护费用低。混凝土结构存在的缺点主要表现在:自重大、抗裂性差、需用大量模板、施工受季节性影响。 混凝土一般会产生哪两种变形?混凝土的变形模量有哪些表示方法?答:混凝土的变形一般有两种。一种是受

44、力变形,另一种是体积变形。混凝土的变形模量有三种表示方法:混凝土的弹性模量、混凝土的割线模量、混凝土的切线模量。 J简述矩形截面大偏心受压构件正截面承载力计算公式的适用条件?:矩形截面大偏心受压构件正截面承载力计算公式的适用条件如下:1)为了保证构件破坏时受拉区钢筋的应力先达到屈服强度,要求满足:0hxbx£,2)为了保证构件破坏时,受压钢筋应力能达到抗压屈服强度设计值,与双筋受弯构件相同,要求满足:sax¢³2 简述有粘结预应力与无粘结预应力的区别?有粘结预应力,是指沿预应力筋全长 钢筋混凝土结构设计 2 其周围均与混凝土

45、粘接、握裹在一起的预应力。先张预应力结构及预留孔道穿筋压浆的后张预应力结构均属此类。无粘结预应力,是指预应力筋伸缩、滑动自由,不与周围混凝土粘接的预应力。无粘结预应力混凝土结构通常与后张预应力工艺相结合。 L列举三种建筑工程中常用的预应力锚具?螺丝端杆锚具、锥形锚具、夹片式锚具。 S什么叫做混凝土的强度?工程中常用的混凝土的强度指标有哪些?混凝土强度等级是按哪一种强度指标确定的?答:混凝土的强度是其受力性能的基本指标,是指外力作用下,混凝土材料达到极限破坏状态时所承受的应力。程中常用的混凝土强度主要有立方体抗压强度、棱柱体轴心抗压强度、轴心抗拉强度等。混凝土强度等级是按立方

46、体抗压强度标准值确定的? 什么叫做作用效应?什么叫做结构抗力?答:直接作用和间接作用施加在结构构件上,由此在结构内产生内力和变形(如轴力、剪力、弯矩、扭矩以及挠度、转角和裂缝等),称为作用效应。结构抗力是指整个结构或结构构件承受作用效应(即内力和变形)的能力,如构件的承载能力、刚度等。 什么叫做作用效应?什么叫做结构抗力?提示答案:直接作用和间接作用施加在结构构件上,由此在结构内产生内力和变形,称为作用效应。结构抗力R是指整个结构或构件承受作用效应(即内力和变形)的能力,如构件的承载力和刚度等。 什么情况下采用双筋截面梁?答:当构件承担的弯矩过大,而截面尺寸受建筑

47、净空限制不能增大,混凝土强度等级也不宜再提高,采用单筋截面将无法满足0hxbx£的条件时,则可考虑采用双筋梁。此外,当梁截面由于不同荷载组合而承受正负弯矩的情况下,亦可按双筋截面计算。 什么情况下采用双筋截面梁?答:对于给定截面弯矩当按单筋截面梁设计时,若给定弯矩设计值过大,截面设计不能满足适筋梁的适用条件(0hxbx£),且由于使用要求截面高度受到限制又不能增大,同时混凝土强度等级因条件限制不能再提高时,可采用双筋截面。即在截面的受压区配置纵向钢筋以补充混凝土受压能力的不足。 什么是结构的极限状态?结构的极限状态分为几类,其含义是什么?.答:整个结构或

48、结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计指定的某一功能要求,这个特定状态称为该功能的极限状态。分为承载能力极限状态和正常使用极限状态。结构或构件达到最大承载能力,疲劳破坏或者达到不适于继续承载的变形时的状态,称为承载能力极限状态。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称为正常使用极限状态。 什么是结构的极限状态?结构的极限状态分为几类,其含义是什么?提示答案:整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计指定的某一功能要求,这个特定状态称为该功能的极限状态。结构的极限状态可分为承载能力极限状态和正常使用极限状态两类。结构或构件达到最大承载能力、疲劳破坏或者达到不

49、适于继续承载的变形时的状态,称为承载能力极限状态。结构或构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值的状态,称为正常使用极限状态。 什么是结构上的作用?结构上的作用分为哪两种?荷载属于哪种作用?提示答案:结构上的作用是指施加在结构或构件上的力,以及引起结构变形和产生内力的原因.结构上的作用又分为直接作用和间接作用。荷载属于直接作用。 实际工程中,哪些受拉构件可以按轴心受拉构件计算,哪些受拉构件可以按偏心受拉构件计算?在钢筋混凝土结构中,真正的轴心受拉构件是罕见的。近似按轴心受拉构件计算的有承受节点荷载的屋架或托架受拉弦杆和腹杆,刚架、拱的拉杆,承受内压力的环形管壁及圆形储液池的

50、壁筒等;可按偏心受拉计算的构件有矩形水池的池壁、工业厂房双肢柱的受拉肢杆、受地震作用的框架边柱和承受节间荷载的屋架下弦拉杆等。 试分析素混凝土梁与钢筋混凝土梁在承载力和受力性能方面的差异。提示答案:素混凝土梁承载力很低,受拉区混凝土一开裂,裂缝迅速发展,梁在瞬间骤然脆裂断开,变形发展不充分,属脆性破坏,梁中混凝土的抗压能力未能充分利用。钢筋混凝土梁承载力比素混凝土梁有很大提高,受拉区混凝土开裂后,钢筋可以代替受拉区混凝土承受拉力,裂缝不会迅速发展,直到钢筋应力达到屈服强度,随后荷载略有增加,致使受压区混凝土被压碎。梁破坏前,其裂缝充分发展,变形明显增大,有明显的破坏预兆,结构的受力特

51、性得到明显改善。同时,混凝土的抗压能力和钢筋的抗拉能力得到充分利用。 Y引起预应力损失的因素有哪些?如何减少各项预应力损失?见教材P216-220 与普通混凝土相比,预应力混凝土具有哪些优势和劣势?与普通混凝土相比,预应力混凝土具有优势是:1)构件的抗裂度和刚度提高;2)构件的耐久性增加;3)自重减轻;4)节约材料。与普通混凝土相比,预应力混凝土具有劣势是:预应力混凝土施工需要专门的材料和设备、特殊的工艺、造价较高。     预应力混凝土结构及构件所用的混凝土,需满足哪些要求?预应力混凝土结构及构件所用的混凝土,需满足以下要

52、求:(1)强度高。(2)收缩、徐变小。(3)快硬、早强。 Z在荷载、温度、收缩等外界因素作用下,钢筋和混凝土这两种材料结合在一起能够共同工作,其主要原因在于?答:1)因为二者具有相近的温度线膨胀系数;2)因为混凝土硬化后,钢筋与混凝土之间能够产生的较强的粘结能力。 在受弯构件正截面承载力计算中,bx的含义及其在计算中的作用各是什么?答:是超筋梁和适筋梁的界限,表示当发生界限破坏即受拉区钢筋屈服与受压区砼外边缘达到极限压应变同时发生时,受压区高度与梁截面的有效高度之比。其作用是,在计算中,用来判定梁是否为超筋梁。 轴心受拉构件从加载开始到破坏为止可分为哪三个受力阶段

53、?其承载力计算以哪个阶段为依据? 轴心受拉构件从加载开始到破坏为止可分为三个受力阶段:第一阶段为从加载到混凝土受拉开裂前,第二阶段为混凝土开裂至钢筋即将屈服,第三阶段为受拉钢筋开始屈服到全部受拉钢筋达到屈服。承载力计算以第三阶段末为依据。 作用在结构上的荷载,按作用时间的长短和性质分类,可分为哪三类?答:永久荷载、可变荷载和偶然荷载1构件的功能要求:结构应能承受在正常施工和正常使用期间可能出现的各种荷载、外加变形、约束变形的作用结构在正常使用条件下具有良好的工作性能结构在正常使用和正常维修的条件下,在规定时间内具有足够的耐久性在偶然荷载作用下或偶然事件发生时和发生后仍能保持

54、整体的稳定性。 1、桥涵结构设计应遵循技术先进、安全可靠、耐久使用和经济合理的原则。 2影响混凝土轴心受压应力应变曲线的主要因素。混凝土强度等级应变速率测试技术和实验条件 2、简述混凝土发生徐变的原因。答:在长期荷载作用下,混凝土凝胶体中的水份逐渐压出,水泥石逐渐粘性流动,微细空隙逐渐闭合,细晶体内部逐渐滑动,微细裂缝逐渐发生等各种因素的综合结果。 4影响混凝土收缩的因素:试验表明,水泥用量愈多、水灰比愈大,则混凝土收缩愈大;集料的弹性模量大、级配好,混凝土浇捣愈密实则收缩愈小。同时,使用环境温度越大,收缩越小。因此,加强混凝土的早期养护、减小水灰比、减

55、少泥用量,加强振捣是减小混凝土收缩的有效措施 5、混凝土的收缩和徐变有什么区别和联系?答:在荷载保持不变的情况下随时间而增长的变形称为徐变,徐变不一定体积减小,混凝土在空气中结硬时体积减小的现象称为收缩。混凝土的组成和配合比对徐变和收缩的影响是相同的,混凝土的徐变和收缩都会使预应力结构中产生应力。 6、除混凝土立方体抗压强度外,为什么还有轴心抗压强度?答:立方体抗压强度采用立方体受压试件,而混凝土构件的实际长度一般远大于截面尺寸,因此采用棱柱体试件的轴心抗压强度能更好地反映实际状态。所以除立方体抗压强度外,还有轴心抗压强度。 7、钢筋和混凝土是两种物理、力学性能很

56、不相同的材料,它们为什么能结合在一起工作? 答:其主要原因是:混凝土和钢筋之间有着良好的粘结力,使两者能可靠地结合成一个整体,在荷载作用下能够很好的共同变形,完成其结构功能。钢筋的线膨胀系数为1.2×10-5C-1,混凝土的线膨胀系数为1.0×10-51.5×10-5C-1,二者的数值相近。因此,当温度变化时,钢筋与混凝土之间不会存在较大的相对变形和温度应力而发生粘结破坏。包围在钢筋外面的混凝土,起着保护钢筋免遭锈蚀的作用,保证钢筋与混凝土的共同作用。 8光圆钢筋与混凝土的粘结机理 混凝土中水泥胶体与钢筋表面的化学胶着力钢筋与混凝土接

57、触表面上的摩擦力钢筋表面粗糙不平产生的机械咬合力。 8影响钢筋与混凝土之间粘结强度的因素混凝土的强度浇筑位置保护层厚度钢筋净间距离钢筋的类型 10安全系数改为三个系数,即荷载系数、材料系数和工作条件系数。 11结构概率设计法按精度的分类。 水准半概率设计法水准近似概率设计法水准全概率设计法。 受弯构件正截面承载力计算的基本假设平截面假定不考虑混凝土的抗拉强度材料应力应变物理关系 1、设计受弯构件时,一般应满足哪两方面的要求?答:由于弯矩的作用,构件可能沿某个正截面(与梁的纵轴线或板的中面正交时的面)发生破坏,故需进行正截面承载力计算;

58、由于弯矩和剪力的共同作用,构件可能沿剪压区段内的某个斜截面发生破坏,故还需进行斜截面承载力计算。 2、简述分布钢筋的作用?答:分布钢筋的作用是将板面上的荷载作用更均匀的传布给受力钢筋,同时在施工中可以固定受力钢筋的位置,而且用它来分担混凝土收缩和温度变化引起的应力。 18、什么是混凝土结构?以混凝土为主的结构,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。 19、钢筋混凝土结构有哪些主要优点?有哪些主要缺点?如何克服这些缺点?在钢筋混凝土结构中,混凝土强度是随时间而不断增长的,同时钢筋被混凝土所包裹而不致锈蚀,所以耐久性较好。钢筋混凝土结构即可以整体现浇也

59、可以预制装配,并且可以根据需要浇筑成 各种构件形状和截面尺寸。钢筋混凝土结构所用的原材料中,砂石所占的比例大,就地取材方便,可以降低成本。缺点:相对于钢结构,其截面尺寸大,自重大,抗裂性能差,施工受季节影响较大,补休或拆除困难。 20、弯剪扭共同作用下的破坏类第一类型(弯型)受压区在构件的顶面第二类型(弯扭型)受压区在构建的一个侧面第三类型受压区在构件的地面 21、设置纵筋的目的协助混凝土承受压力,可减少构件截面尺寸承受可能存在的弯矩防止构件的突然脆性破坏 22、短期效应组合就是永久作用标准值与可变作用频遇值效应组合,长期效应组合则是永久作用标准值与可变作用准永久

60、值效应的组合。 23、开裂后弹性阶段的三项基本假设有平截面假设弹性体假设受拉区混凝土完全不能承受拉应力 24、钢筋混凝土结构的裂缝,按产生原因分为作用效应引起的裂缝由外加变形或约束变形引起的裂缝钢筋锈蚀裂缝 25、受弯构件裂缝宽度计算的理论有粘结滑移理论无滑移理论综合理论 26、影响裂缝宽度的主要因素有:钢筋应力、钢筋直径、配筋率、保护层厚度、钢筋外形、荷载作用性质、构件受力性质 27、影响混凝土结构耐久性的主要因素有   内因:混凝土的强度、渗透性、保护层厚度、水泥品种、等级和用量、外加剂用量 

61、0;  外因:环境温度、湿度、二氧化碳含量 28、常见的耐久性问题混凝土冻融破坏。主要措施有:降低水灰比,减少混凝土中自由游离水,加入引气剂混凝土的碱骨料反映。碱骨料反映的三个条件:混凝土凝胶中有碱性物质、集料中有活性集料、水分。防治措施:采用低碱水泥、掺入粉煤灰、对活性成分加以控制侵蚀性介质的腐蚀。主要侵蚀性介质的腐蚀有:硫酸盐腐蚀、酸腐蚀、海水腐蚀、盐类结晶型腐蚀机械磨损混凝土的碳化钢筋的锈蚀 34、双筋矩形截面受弯构件中,箍筋必须封闭,箍筋间距不大于400mm,并不大于受压钢筋直径d的15倍。箍筋直径不小于8mm或d/4。 35、受扭构件

62、的构造要求:根据抗扭强度要求,抗扭纵筋间距不宜大于300mm,直径不应小于8mm。数量至少要4根。箍筋最大间距不宜大于梁高的1/2,且不大于400mm,也不宜大于抗剪箍筋的最大间距。箍筋的直径不大于8mm,且不小于1/4主钢筋直径。 39、我国用于钢筋混凝土结构的钢筋有几种?我国热轧钢筋的强度分为几个等级?用什么符号表示? 答:我国用于钢筋混凝土结构的钢筋有4种:热轧钢筋、钢铰丝、消除预应力钢丝、热处理钢筋。我国的热轧钢筋分为HPB235、HRB335、HRB400和RRB400三个等级,即I、II、III三个等级,符号分别为    

63、 ( R ) 。 54混凝土的抗拉强度是如何测试的?答:混凝土的抗拉强度一般是通过轴心抗拉试验、劈裂试验和弯折试验来测定的。由于轴心拉伸试验和弯折试验与实际情况存在较大偏差,目前国内外多采用立方体或圆柱体的劈裂试验来测定。 4变角度桁架:在裂缝充分发展且钢筋应力接近屈服强度时,构件截面核心混凝土推出工作,此时,具有螺旋形裂缝的混凝土外壳、纵筋和箍筋共同组成空间桁架,以抵抗外扭矩的作用。其基本假定有:混凝土只受压应力,具有螺旋形裂缝的混凝土外壳组成桁架的斜压杆,其倾角为a纵筋和箍筋只承受拉力,分别构成桁架的旋杆和腹杆忽略核心混凝土的抗扭作用和钢筋的消拴作用。 1、简述混凝土应力应变曲线的三个阶段?答:在上升段,当应力小于0.3倍的棱柱体强度时,应力应变关系接近直线变化,混凝土处于弹性工作阶段。在应力大于等于0.3倍的棱柱体强度后,随着应力增大,应力应变关系愈来愈偏离直线,任一点的应变可分为弹性应变和塑性应

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