钢筋砼结构的基本概念课件

上传人:磨石 文档编号:243318730 上传时间:2024-09-20 格式:PPT 页数:19 大小:443.50KB
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单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,18,工程结构,讲授:李敏瑜,19,工程结构,讲授:李敏瑜,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,第一章 钢筋砼结构的基本概念,及材料的物理力学性能,双击添加标题文字,第一节 钢筋砼结构的基本概念及特点,第二节 混凝土,2,1,第一节 钢筋砼结构的基本概念及特点,1.,钢筋砼结构的基本概念,2.,钢筋砼混凝土结构的特点,第二节 混凝土,一,.,混凝土的强度,二,.,混凝土的变形,1,立方体抗压强度,规范,规定:按照标准方法制作养护的,边长为,150mm,的立方体,试件,在,28d,龄期用标准试验方法测得的具有,95%,保证率的抗压强度作为混凝土的立方体抗压强度标准值,用,f,cu,k,表示,单位为,N/mm,2,(,Mpa,)。,立方体抗压强度是衡量混凝土强度高低的基本指标值,是确定混凝土强度等级的依据,。,现行规范将混凝土划分为,14,个强度等级,一般将,C50,以上的混凝土称为高强混凝土。工程当用到边长,100mm,或,200mm,的非标准试件时,应将其立方体抗压强度实测值分别乘以,换算系数,0.95,和,1.05,2.,轴心抗压强度,采用,150,150,300mm,的棱柱体试件,测得的抗压强度为混凝土的,轴心抗压强度标准值,用,f,c,k,表示,。其与立方体抗压强度标准值之间近似下列关系:,fc,k,0.88c1c2fcu,k,(,2-1,),式中,c1,棱柱体强度与立方体强度之比值,对,C50,混凝土取,c1,0.76,,,对,C80,取,c1,0.82,,中间按线性规律变化;,c2,C40,以上混凝土脆性折减系数,对,C40,取,c2,1.0,,对,C80,取,c2,0.87,,中间按线性规律变化;,0.88,考虑实际构件与试件混凝土强度之间的差异而引入的修正系数。,混凝土轴心抗压强度是钢筋混凝土结构构件承载力计算的强度指标。,3,、轴心抗拉强度,混凝土轴心抗拉强度很低,(约为抗压强度的,1/10,1/8,),其标准值可采用轴向拉伸试验或劈裂抗拉试验来确定。,混凝土的,轴心抗拉强度标准值,ft,k,与立方体抗压强度标准值,fcu,k,之间具有以下对应关系:,ft,k,0.88,0.395,(,1,1.645,),0.45,c2,(,2-2,),式中,混凝土强度变异系数。,混凝土轴心抗拉强度是钢筋混凝土构件抗裂度、裂缝宽度和变形验算时的强度指标。,4,、复合应力状态下的混凝土强度,在复合应力状态下,混凝土的强度和变形性能与单轴应力状态下有明显的不同。,混凝土三向受压时,混凝土一向的抗压强度随另两向压应力的增加而增大,并且混凝土的极限压应变也大大增加。,因为侧向压力约束了混凝土的横向变形,抑制了混凝土内部裂缝的出现和开展,使得混凝土的强度和延性均有明显提高。,在工程中常采用密排箍筋柱、螺旋箍筋柱和钢管混凝土柱,其核芯区形成“约束混凝土”,,可使构件承载力和延性得到明显提高。,5,、混凝土强度等级的选用,规范,对混凝土强度等级的规定,钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于,C15,;当采用,HRB335,级钢筋时,混凝土强度等级不宜低于,C20,;当采用,HRB400,和,RRB400,级钢筋以及承受重复荷载的构件,混凝土强度等级不得低于,C20,。,预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于,C30,;当采用钢绞线、钢丝、热处理钢筋作预应力钢筋时,混凝土强度等级不宜低于,C40,。,抗震规范,对混凝土强度等级的规定,抗震设计对结构的延性要求较高,混凝土强度等级还应符合下列要求:,框支梁、框支柱及抗震等级为一级的框架梁、柱、节点核芯区,不应低于,C30,;其他各类构件不应低于,C20,;,设防烈度为,9,度时,不宜超过,C60,;设防烈度为,8,度时,不宜超过,C70,。,混凝土的变形分为两类:,一类是由于荷载作用而产生的受力变形,另一类是由于混凝土的收缩和温湿度变化等产生的体积变形。,1,、混凝土在一次短期加载时的变形性能,2,、混凝土在重复荷载作用下的变形性能,工程中的某些构件,在其使用期限内要承受大约二百万次以上的重复荷载作用,在多次重复荷载作用情况下,混凝土的强度和变形性能都有着重要变化,混凝土会由于荷载重复作用而产生疲劳破坏。疲劳破坏的产生取决于加载时应力是否超过混凝土疲劳强度,f,c,f,,疲劳强度,f,c,f,与荷载重复作用的次数、应力变化幅度及混凝土强度等级有关。,承受重复荷载作用并且荷载循环次数不少于,200,万次的构件必须进行疲劳验算。,3,、混凝土在长期荷载作用下的变形性能,徐变,混凝土在,不变荷载长期作用下,,其应变,随时间而继续增长,的现象称为,混凝土的徐变,。,徐变对结构构件的影响:,使构件变形增大,引起内力重分布,产生较大的预应力损失,。,徐变的发展规律是,先快后慢,,通常在最初六个月内可完成最终徐变量的,70,80%,,第一年内可完成,90%,左右,其余部分在以后几年内逐步完成,经过,2,5,年徐变基本结束。,产生徐变的原因:,一是混凝土中尚未形成水泥石结晶体的水泥石凝胶体的粘性流动所致;,二是由于混凝土内部微裂缝在长期荷载作用下不断发展和增长,从而导致应变的增长。,影响徐变的因素主要有以下几方面:,应力条件:初始加荷应力越大,徐变越大;加载时混凝土的龄期越短,徐变越大。在实际工程中,应加强养护使混凝土尽早结硬可减小徐变。,内在因素:骨料越坚硬,徐变越小;水灰比越大,水泥用量越多,徐变越大。,环境因素:受荷前养护的温度越高,湿度越大,水泥水化作用就越充分,徐变就越小;加荷期间温度越高,湿度越低,徐变就越大。,4,、混凝土的收缩和温度变形,混凝土在空气中结硬时体积减小的现象称为收缩。,混凝土的收缩变形先快后慢,一个月可完成约,50%,,三个月后增长缓慢,一般两年后趋于稳定,最终收缩值约为(,2,6,),10,-4,。,混凝土的收缩由凝缩和干缩两部分组成:凝缩是由水泥水化反应引起的本身体积的收缩,它是不可恢复的;干缩则是由于混凝土内自由水分蒸发而引起的收缩,当干缩后的混凝土再次吸水时,部分干缩变形可以恢复。,影响混凝土收缩的因素有内在因素和环境影响:,内在因素:水泥强度高、水泥用量多、水灰比大,则收缩量越大;骨料粒径大、级配好、弹性模量高,则收缩量越小;混凝土越密实,收缩就越小。,环境影响:混凝土在养护和使用期间的环境湿度大,则收缩量小;采用高温蒸汽养护时,收缩减小。,此外,混凝土构件的表面面积与其体积的比值愈大,收缩量越大。,混凝土,随温度的升降会产生胀缩,,称之为,温度变形,。混凝土的温度线膨胀系数约为(,1.0,1.5,),10,-5,/,,规范取为,1.0,10,-5,/,,它与钢筋的线膨胀系数,1.2,10,-5,/,相近,因此,当温度发生变化时,在混凝土和钢筋之间引起的内应力很小,不会影响到钢筋与混凝土之间的粘结。但对结构构件来说,,当温度应力过大时,则可能造成混凝土结构的裂缝,。,THE END,THANK YOU!,
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