高等混凝土结构理论要点 LSP

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混凝土结构原理知识点

混凝土结构原理知识点

混凝土结构原理知识点混凝土结构原理是指混凝土在各种力的作用下的行为和性能。

混凝土是一种由水泥、砂、石子(骨料)和水按一定比例配制而成的人工复合材料,其力学性能具有很强的塑性和抗压性能。

混凝土结构原理涉及到混凝土的材料特性、力学行为、内力分析和结构设计等方面。

以下是混凝土结构原理的主要知识点:一、混凝土的材料特性:1.水泥:水泥是混凝土中的胶凝材料,主要起到胶结骨料的作用。

2.砂:砂是混凝土中的细骨料,主要起到填充骨料之间的空隙的作用。

3.石子:石子是混凝土中的粗骨料,主要起到加强混凝土的抗压能力的作用。

4.水:水是混凝土中的溶剂,用于混合水泥、砂和石子,使其形成浆状物质。

二、混凝土的力学行为:1.线弹性:当混凝土在受力作用下,应力与应变之间存在线性关系时,称为线弹性。

2.随弹性:当混凝土在受力过程中,应力与应变之间不再存在线性关系,但应变能够完全恢复到初始状态时,称为随弹性。

3.非弹性:当混凝土在受力过程中,应变不能完全恢复到初始状态时,称为非弹性。

三、混凝土的内力分析:1.弯矩和剪力:在混凝土结构中,由于受到外力的作用,会产生弯曲和剪切的内力。

2.拉力和压力:在混凝土结构中,由于受到外力的作用,会产生拉力和压力的内力。

3.受力平衡:在混凝土结构中,各个部分的受力必须满足力的平衡条件。

四、混凝土的结构设计:1.构件设计:混凝土结构的构件设计包括梁、柱、板等构件的尺寸、截面形状、受力计算和钢筋配筋等方面。

2.稳定性分析:混凝土结构的稳定性分析包括对结构整体的稳定性、构件的屈曲和侧移等进行分析。

3.耐久性设计:混凝土结构的耐久性设计包括对结构在使用过程中的耐久性、抗震性和抗风性等进行综合考虑。

以上是混凝土结构原理的主要知识点。

混凝土结构原理不仅涉及到混凝土材料的特性和力学行为,还涉及到内力分析和结构设计等方面。

熟悉混凝土结构原理能够帮助工程师更好地理解和运用混凝土结构,在实际工程中做好结构设计和施工管理。

大二混凝土结构原理知识点

大二混凝土结构原理知识点

大二混凝土结构原理知识点混凝土结构是土木工程领域中应用广泛且重要的一部分,它具有良好的抗压能力和耐久性,因此在建筑物和基础设施的设计与建造中得到了广泛应用。

大二学期是混凝土结构的重要学习阶段,下面将介绍一些大二混凝土结构原理的基本知识点。

1. 混凝土的成分与性质混凝土主要由水泥、骨料、砂浆和水混合而成。

水泥起到粘合骨料的作用,骨料提供混凝土的强度和稳定性,砂浆填充骨料间的空隙,水则促进水泥与骨料的反应。

混凝土的性质包括强度、耐久性、可塑性和抗渗性等。

2. 混凝土的配合比混凝土的配合比是指混凝土中各组分的比例关系,常用的配合比有波涛配合比、切比雄配合比等。

合理的配合比可以使混凝土达到设计强度要求,并具有良好的工作性能和耐久性。

3. 混凝土的硬化过程混凝土在施工后经历加水、塑化、初硬化和硬化几个连续的阶段。

在加水和塑化阶段,混凝土的流动性和可塑性逐渐增强;在初硬化阶段,混凝土逐渐失去流动性,但还可任意组塑形;在硬化阶段,混凝土逐渐增加强度,并达到设计要求的强度值。

4. 混凝土的强度与控制混凝土的强度是指混凝土抗压的能力,通常以抗压强度表示。

混凝土的强度受到多种因素的影响,包括水泥品种、配合比、水胶比、养护条件等。

在施工过程中,可以通过调整这些因素来控制混凝土的强度。

5. 混凝土的裂缝与预防混凝土在干燥和收缩过程中容易产生裂缝,这对混凝土结构的耐久性和强度有一定影响。

为了预防裂缝的产生,可以采取措施如增加混凝土的延性、控制水胶比、使用合适的内外加固措施等。

6. 混凝土的加固与修补在使用过程中,混凝土结构可能会出现损坏或老化的情况,需要进行加固和修补。

常见的加固与修补方法包括钢筋加固、碳纤维增强、缝宽填充等。

在进行加固与修补时,应根据具体情况选择适合的方法。

7. 混凝土结构的设计与施工混凝土结构的设计包括力学计算、结构分析和结构优化等,设计结束后需要进行施工。

施工过程包括混凝土的浇筑、养护和验收等。

在进行混凝土结构的设计和施工时,需要考虑结构的安全性、经济性和可行性等因素。

混凝土结构原理重要知识点总结

混凝土结构原理重要知识点总结

混凝土结构原理重要知识点总结混凝土结构重要知识讲解1、简述裂缝的出现,分布和展开的过程的过程和机理答:当受拉区外边缘的混凝土达到其抗拉强度ft时,由于混凝土的塑性变形,因此还不会马上开裂;当其拉应变接近混凝土的极限拉应变值时,就处于即将出现裂缝的状态。

当受拉区外边缘混凝土在最薄弱的截面处达到其极限拉应变值εct0 后,就会出现第一批裂缝。

在裂缝出现瞬间,裂缝处的受拉混凝土退出工作,应力降至零,于是钢筋承担的拉力突然增加,由σs,cr增至σs1;混凝土一开裂,张紧的混凝土就象剪断了的橡皮筋那样向裂缝两侧回缩,但这种回缩是不自由的,它受到钢筋的约束,直到被阻止。

在回缩的那一段长度 l 中,混凝土与钢筋之间有相对滑移,产生粘结应力τ0通过粘结应力的作用,随着离裂缝截面距离的增大,钢筋拉应力逐渐传递给混凝土而减小;裂缝的分布及开展:第一批裂缝出现后,在粘结应力作用长度 l 以外的那部分混凝土仍处于受拉紧张状态之中,因此当弯矩继续增大时,就有可能在离裂缝截面大于 l 的另一薄弱截面处出现新裂缝。

按此规律,随着弯矩的增大,裂缝将逐条出现,当截面弯矩达到0.5Mu0 ~0.7 Mu0 时,裂缝将基本“出齐”,即裂缝的分布处于稳定状态。

此时,在两条裂缝之间,混凝土拉应力σct将小于实际混凝土抗拉强度,不足以产生新的裂缝。

因此,从理论上讲,裂缝间距在l-2l范围内,裂缝间距将趋于稳定,平均裂缝间距应为 1.51 。

裂缝的开展是由于混凝土的回缩、钢筋的伸长,导致混凝土与钢筋之间不断产生相对滑移的结果2、何谓结构的可靠性与可靠度?结构可靠性是指结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的能力。

结构的可靠度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。

结构的可靠性是从概念上来说的,而可靠度是从定量的角度来给出一个明确的判断标准。

3、影响结构可靠度的因素主要有那些?影响结构可靠度的因素主要有:荷载、荷载效应、材料强度、施工误差和抗力分析五种,这些因素一般都是随机的,因此,为了保证结构具有应有的可靠度,仅仅在设计上加以控制是远远不够的,必须同时加强管理,对材料和构件的生产质量进行控制和验收,保持正常的结构使用条件等都是结构可靠度的有机组成部分。

高等混凝土结构理论要点

高等混凝土结构理论要点

《高等混凝土结构理论》要点1.Stress-strain curves of concrete under monotonic, repeated and cyclic uniaxial loadings. 单轴受力时混凝土在单调、重复、反复加载时的应力应变曲线。

2.Creep of concrete (linear and nonlinear) 混凝土的徐变(线性、非线性徐变)3.Components of deformation of concrete 混凝土变形的多元组成4.Process of failure of concrete under uniaxial compression 混凝土在单向受压时破坏的过程。

5.Strength indices of concrete and the relations among them 混凝土的强度指标及其之间关系6.Features of stress-strain envelope curve of concrete under repeated compressive loading. 混凝土单向受压重复加载时的应力应变关系的包络线的特征。

7.The crack contact effect of concrete and its representation in stress-strain diagram. 混凝土的裂面效应及其在应力应变关系图上的表示。

8.The multi-level two-phase system of concrete. 混凝土的多层次二相体系。

9.The rheological model of concrete. 混凝土的流变学模型。

10. Influence of stress gradient on strength of concrete. 应力梯度对混凝土强度的影响。

11.Tensile test of concrete and result. 混凝土轴心受拉试验及结果。

混凝土结构设计原理重点

混凝土结构设计原理重点

混凝土结构设计原理重点混凝土结构设计原理是指在建筑和土木工程中,根据不同的要求和使用环境,通过合理的结构设计,使混凝土结构具有足够的强度和稳定性,以承受荷载并保证结构的安全和持久性。

混凝土结构设计原理的重点包括以下几个方面:1.材料选择:混凝土结构设计需要选择合适的混凝土材料,包括水泥、骨料、水、外加剂等。

水泥需要选择具有一定强度和耐久性的类型,骨料需要选择合适的粒径和强度,调配水泥和骨料的比例需要经过试验确定,以保证混凝土的强度和耐久性。

2.结构稳定性:混凝土结构设计需要考虑结构的整体稳定性,包括抗弯承载能力、抗剪承载能力、抗拉承载能力等。

在设计过程中,需要根据结构的荷载和使用环境,确定结构的形式和尺寸,并通过计算分析确定结构的强度和稳定性。

3.构件设计:混凝土结构设计需要考虑构件的强度和稳定性,包括梁、柱、板、墙等构件。

在设计过程中,需要根据构件的荷载和使用环境,确定构件的尺寸和截面形式,以保证构件的强度和稳定性。

4.连接和节点设计:混凝土结构设计需要考虑连接和节点的强度和稳定性,包括梁柱节点、梁板节点、墙柱节点等。

在设计过程中,需要根据节点的荷载和使用环境,确定节点的形式和尺寸,以保证节点的强度和稳定性。

5.耐久性设计:混凝土结构设计需要考虑结构的耐久性,包括抗渗性、抗冻融性、耐久性等。

在设计过程中,需要选择适当的材料和措施,以提高混凝土结构的耐久性。

6.施工方法设计:混凝土结构设计需要考虑施工方法的合理性,包括混凝土的浇筑和养护。

在设计过程中,需要根据施工的条件和要求,确定合适的施工方法,以保证结构的施工质量和安全性。

综上所述,混凝土结构设计原理的重点是选择合适的材料、考虑结构和构件的强度和稳定性、设计合理的连接和节点、提高结构的耐久性以及合理的施工方法。

通过合理的设计,可以确保混凝土结构具有足够的强度和稳定性,从而保证结构的安全和持久性。

混凝土结构原理重要知识点总结

混凝土结构原理重要知识点总结

混凝土结构原理重要知识点总结一、混凝土材料的基本性质1.混凝土的组成和构成:水泥、骨料、粉煤灰、矿渣粉等。

2.水胶比:水泥用水和骨料的质量比,影响混凝土的强度和耐久性。

3.水化反应:水泥与水反应生成硬化混凝土的过程,影响混凝土的强度发展和体积稳定性。

4.常见混凝土的分类:按强度等级、按用途、按配合比等分类。

二、混凝土的力学性能1.压缩强度:混凝土承受压力时的最大抗压能力。

2.弯曲强度:混凝土在受弯构件中的抗弯能力。

3.拉强度:混凝土的抗拉能力较差,可以采用钢筋等材料来提高混凝土的抗拉性能。

4.剪切强度:反映混凝土在孔隙破坏时的抗剪能力,常用于柱子等受剪构件的设计。

5.蠕变和收缩性能:混凝土在长期加载或干燥条件下的变形特性。

6.劣化机制:混凝土的劣化机制主要包括碳化、硫酸盐侵蚀、氯离子渗透等,会降低混凝土的强度和耐久性。

三、混凝土结构设计1.混凝土结构受力原理:了解混凝土结构在荷载作用下的受力形式和受力路径。

2.结构设计标准与规范:熟悉相关的设计规范和标准,如《混凝土结构工程设计规范》。

3.结构计算方法:掌握混凝土结构设计的计算方法,包括强度计算和变形计算。

4.考虑结构的耐久性:结构的耐久性是指结构在设计使用寿命内能满足使用要求的性能。

5.钢筋混凝土结构设计:混凝土和钢筋的组合,钢筋的布置和连接等设计要点。

四、混凝土结构施工工艺1.混凝土浇筑:包括混合、运输、倒筑和振捣等工艺。

2.混凝土养护:控制混凝土的养护温度、湿度和时间,有助于保证混凝土的质量和强度发展。

3.结构施工工序:包括模板搭设、钢筋制作和安装、混凝土浇筑及养护等工艺。

4.混凝土相关设备:混凝土搅拌机、泵车、倾斜筒等相关设备的使用和操作。

总之,混凝土结构原理涵盖了混凝土材料的基本性质、混凝土的力学性能、混凝土结构设计和混凝土结构施工工艺等方面的知识。

了解和掌握这些知识点对于混凝土结构的设计、施工和质量控制都至关重要,能够保证混凝土结构的安全可靠性和使用寿命。

高等混凝土结构理论要点

高等混凝土结构理论要点

《高等混凝土结构理论》要点1.Stress-strain curves of concrete under monotonic, repeated and cyclic uniaxial loadings. 单轴受力时混凝土在单调、重复、反复加载时的应力应变曲线。

2.Creep of concrete (linear and nonlinear) 混凝土的徐变(线性、非线性徐变)3.Components of deformation of concrete 混凝土变形的多元组成4.Process of failure of concrete under uniaxial compression 混凝土在单向受压时破坏的过程。

5.Strength indices of concrete and the relations among them 混凝土的强度指标及其之间关系6.Features of stress-strain envelope curve of concrete under repeated compressive loading. 混凝土单向受压重复加载时的应力应变关系的包络线的特征。

7.The crack contact effect of concrete and its representation in stress-strain diagram. 混凝土的裂面效应及其在应力应变关系图上的表示。

8.The multi-level two-phase system of concrete. 混凝土的多层次二相体系。

9.The rheological model of concrete. 混凝土的流变学模型。

10. Influence of stress gradient on strength of concrete. 应力梯度对混凝土强度的影响。

11.Tensile test of concrete and result. 混凝土轴心受拉试验及结果。

混凝土结构原理知识点

混凝土结构原理知识点

混凝土结构原理知识点
- 混凝土结构的原理是利用混凝土的高强度、抗压性能来承受建筑物的重力和荷载,实现结构的稳定和安全。

- 混凝土的成分主要包括水泥、砂、碎石和水,其中水泥是混凝土的胶凝材料,砂和碎石是骨料,水起到混合和保持稠度的作用。

- 混凝土经过搅拌、浇筑和养护等过程形成,最终在凝结硬化后具有极高的强度和耐久性。

- 混凝土结构的设计要考虑结构的承载能力、抗震性能、耐久性和使用安全等因素。

- 混凝土结构可根据受力特点划分为梁、柱、板和墙等不同的构件,每个构件根据受力情况的不同有具体的设计要求。

- 混凝土结构主要采用钢筋混凝土的形式,通过在混凝土中加入钢筋来提高结构的抗拉能力。

- 混凝土结构的施工过程包括模板搭设、钢筋绑扎、浇筑混凝土和养护等步骤,每个步骤都要严格按照设计要求进行。

- 混凝土结构的维护和保养很重要,定期检测和修补结构的破损部位,保持结构的完整性和稳定性。

- 混凝土结构还需要考虑防水、隔热、抗冻融等特殊性能的设计和施工措施,以提高结构的功能性和舒适性。

混凝土结构设计原理重点

混凝土结构设计原理重点

混凝土结构设计原理重点混凝土结构设计原理是指根据混凝土的特性和力学原理,合理选择结构形式、确定构件尺寸和布置、计算受力以及确定配筋等环节,以确保混凝土结构工作性能安全可靠的的设计方法。

混凝土结构设计原理主要包括以下几个重点:一、混凝土基本力学性能:混凝土是由胶凝材料、骨料、水和掺合料等组成的复合材料。

混凝土的基本力学性能是指强度、刚度、延性以及耐久性等。

在混凝土结构设计中,需要明确混凝土的强度、应变等力学性能参数,并根据结构的要求来选择合适的混凝土等级。

二、结构形式:混凝土结构的形式包括框架结构、桁架结构、板壳结构等。

结构形式的选择应根据结构的功能需求、使用要求、经济性以及施工方便等因素进行考虑。

不同的结构形式有不同的受力特点和设计方法,需要根据具体情况进行选择。

三、受力计算:混凝土结构设计中的受力计算是根据结构受力原理和力学基本原理进行的。

包括荷载计算、内力计算、弯矩计算、剪力计算等。

受力计算需要确定结构的受力体系和荷载,通过受力平衡和变形平衡等原理来计算结构内部的受力分布。

四、构件尺寸和布置:构件的尺寸和布置是根据结构的受力特点来确定的。

构件尺寸的设计要满足抗弯刚度、抗剪强度和抗拉强度等要求。

构件的布置要满足结构的受力传递和变形控制的要求,避免出现不合理的应力集中和不平衡受力等情况。

五、配筋设计:混凝土结构中的配筋设计是为了提高结构的抗裂性能和延性。

混凝土在受力过程中是强度较高而延性较差的材料,通过在混凝土中加入钢筋来改善其性能。

配筋设计需要根据结构的受力状态和力学计算结果来确定钢筋的类型、直径、布置和间距等参数。

六、结构耐久性设计:混凝土结构的耐久性设计是为了满足结构在使用寿命内的使用要求和保持结构工作性能的基本要求。

耐久性设计包括对混凝土材料、结构构件和配筋进行合理选择和保护措施的设计。

需要考虑结构的抗氯离子渗透、抗硫酸盐侵蚀、耐久性等指标,并采取相应的措施进行设计。

总之,混凝土结构设计原理重点是根据混凝土的力学性能、受力计算、构件尺寸和布置、配筋设计以及结构的耐久性等因素来进行设计,在确保结构安全和使用要求的前提下,实现最佳的经济性和施工可行性。

(完整版)《混凝土结构设计原理》知识点(可编辑修改word版)

(完整版)《混凝土结构设计原理》知识点(可编辑修改word版)

混凝土结构原理知识点汇总1、混凝土结构基本概念1、掌握混凝土结构种类,了解各类混凝土结构的适用范围。

素混凝土结构:适用于承载力低的结构钢筋混凝土结构:适用于一般结构预应力混凝土结构:适用于变形裂缝控制较高的结构2、混凝土构件中配置钢筋的作用:①承载力提高②受力性能得到改善③混凝土可以保护钢筋不发生锈蚀。

3、钢筋和混凝土两种不同材料共同工作的原因:①存在粘结力②线性膨胀系数相近③混凝土可以保护钢筋不发生锈蚀。

4、钢筋混凝土结构的优缺点。

混凝土结构的优点:①就地取材②节约钢材③耐久、耐火④可模性好⑤现浇式或装配整体式钢筋混凝土结构的整体性好、刚度大、变形小混凝土结构的缺点:①自重大②抗裂性差③性质较脆2、混凝土结构用材料的性能2.1钢筋1、热轧钢筋种类及符号:HPB300-HRB335(HRBF335)-HRB400(HRBF400)-HRB500(HRBF500)-2、热轧钢筋表面与强度的关系:强度越高的钢筋要求与混凝土的粘结强度越高,提高粘结强度的办法是将钢筋表面轧成有规律的突出花纹,也即带肋钢筋(我国为月牙纹)。

HPB300 级钢筋强度低,表面做成光面即可。

3、热轧钢筋受拉应力-应变曲线的特点,理解其抗拉强度设计值的取值依据。

热轧钢筋应力-应变特点: 有明显的屈服点和屈服台阶,屈服后尚有较大的强度储备。

全过程分弹性→屈服→强化→破坏四个阶段。

抗拉强度设计值依据:钢筋下屈服点强度4、衡量热轧钢筋塑性性能的两个指标:①伸长率伸长率越大,塑性越好。

混凝土结构对钢筋在最大力下的总伸长率有明确要求。

②冷弯性能:在规定弯心直径 D 和冷弯角度α下冷弯后钢筋无裂纹、磷落或断裂现象。

5、常见的预应力筋:预应力钢绞线、中高强钢丝和预应力螺纹钢筋。

6、中强钢丝、钢绞线的受拉应力-应变曲线特点:均无明显屈服点和屈服台阶、抗拉强度高。

7、条件屈服强度σ0.2为对应于残余应变为0.2%的应力称为无明显屈服点的条件屈服点。

混凝土结构设计原理与构造要点

混凝土结构设计原理与构造要点

混凝土结构设计原理与构造要点一、混凝土结构设计原理混凝土结构设计的基本原理是通过对结构荷载、材料性能、结构性能和结构使用要求的综合分析,确定混凝土结构的设计方案和结构尺寸。

混凝土结构设计的基本步骤包括:确定结构荷载、选择材料、确定结构形式、计算结构内力、确定结构尺寸、验算结构的安全性、编制结构施工图。

1. 结构荷载的确定结构荷载是指作用在结构上的各种荷载,包括恒载、变载和地震作用等。

在混凝土结构设计中,需要根据结构的使用要求和所处的地理环境确定结构荷载,并进行合理的分配。

2. 材料性能的选择混凝土结构中使用的材料包括混凝土、钢筋、预应力钢束等。

在进行混凝土结构设计时,需要根据结构的使用要求和所处的环境选择合适的材料,并进行合理的配合。

3. 结构形式的确定混凝土结构的形式包括梁、柱、板、墙等。

在进行混凝土结构设计时,需要根据结构的使用要求和所处的环境选择合适的结构形式,并进行合理的布置。

4. 结构内力的计算结构内力是指混凝土结构中各个构件受到的内部力。

在进行混凝土结构设计时,需要根据结构的使用要求和所处的环境计算出结构内力,并进行合理的分析。

5. 结构尺寸的确定结构尺寸是指混凝土结构中各个构件的尺寸。

在进行混凝土结构设计时,需要根据结构的使用要求和所处的环境确定合理的结构尺寸,并进行合理的设计。

6. 结构安全性的验算结构安全性是指混凝土结构在使用过程中不发生破坏的能力。

在进行混凝土结构设计时,需要根据结构的使用要求和所处的环境进行合理的验算,确保结构的安全性。

7. 结构施工图的编制结构施工图是混凝土结构设计的重要成果之一。

在进行混凝土结构设计时,需要根据结构的使用要求和所处的环境进行合理的施工图编制,保证结构的施工质量。

二、混凝土结构构造要点混凝土结构的构造要点包括混凝土的浇筑、振捣、养护等方面。

1. 混凝土的浇筑混凝土的浇筑是混凝土结构施工的重要环节之一。

在进行混凝土浇筑时,需要注意以下要点:(1)混凝土的配合比应符合设计要求,保证混凝土的强度和耐久性。

混凝土结构原理知识点总结

混凝土结构原理知识点总结

混凝土结构原理知识点总结一、混凝土结构的原理1.混凝土的组成混凝土是由水泥、砂、骨料和水等材料按一定比例混合而成的一种复合材料。

水泥是混凝土的主要胶凝材料,可以使混凝土的微观结构变得致密,并赋予混凝土一定的强度。

砂和骨料是混凝土的骨料,它们的主要作用是增加混凝土的抗压强度和耐久性。

2.混凝土的原理混凝土结构的原理主要包括水泥水化反应、混凝土的微观结构和混凝土的力学性能。

水泥水化反应是水泥在水的作用下生成水化产物,这种反应会释放热量,使混凝土逐渐凝固并获得一定的强度。

混凝土的微观结构是指混凝土的成分间的相互作用关系,包括水泥砂浆的内部结构和骨料与水泥浆的结合情况。

混凝土的力学性能主要包括抗压强度、抗拉强度、抗渗性、耐久性等,这些性能直接影响混凝土结构的使用寿命和安全性。

3.混凝土的施工原理混凝土的施工原理主要包括浇筑、养护和质量控制等方面。

在混凝土浇筑过程中,需要控制混凝土的流动性和充实性,保证混凝土的整体均匀性。

养护是指在混凝土硬化过程中给予充分的保湿和保温,以确保混凝土的早期强度和耐久性。

质量控制是指在施工过程中对原材料和施工工艺进行严格的监控和检验,以确保混凝土工程的质量和安全。

二、混凝土结构的性能1.混凝土的力学性能混凝土的力学性能包括抗压强度、抗拉强度、抗弯强度和变形性能等。

抗压强度是指混凝土在受压时的抵抗能力,是评价混凝土强度的主要指标。

抗拉强度是指混凝土在受拉时的抵抗能力,抗拉强度较差,因此混凝土结构往往以抗压为主要受力形式。

抗弯强度是指混凝土在受弯曲力作用下的抵抗能力,它是评价混凝土受力性能的重要指标。

混凝土的变形性能包括收缩变形、蠕变变形、温度变形和徐变变形等。

2.混凝土的耐久性混凝土的耐久性是指混凝土材料在不同环境条件下的抗老化和腐蚀能力。

混凝土的主要耐久性问题包括碱骨料反应、冻融损伤、氯离子侵蚀、碳化和钢筋锈蚀等。

这些问题会影响混凝土结构的使用寿命和安全性,因此在混凝土结构的设计和施工中需要充分考虑混凝土的耐久性。

混凝土结构原理重要知识点总结

混凝土结构原理重要知识点总结

混凝土结构原理重要知识点总结一、混凝土的组成及性能1.混凝土的成分:混凝土主要由水泥、骨料、水和掺合料组成。

水泥是混凝土胶凝材料,骨料是混凝土的骨干材料,水是混凝土的中间介质,掺合料可以改善混凝土的一些性能。

2.混凝土的性能:混凝土具有良好的耐压强度、耐久性、耐候性、耐磨性、抗渗性和可塑性等性能。

二、混凝土的制作与施工工艺1.混凝土的配合比:混凝土的配合比是根据设计要求,按照一定的比例配制水泥、骨料、水和掺合料的重量比。

2.混凝土的制作工艺:混凝土的制作工艺包括材料筛选、配制混凝土、搅拌混凝土、浇注和养护等步骤。

3.混凝土的施工工艺:混凝土的施工工艺包括模板的搭设、钢筋的安装、混凝土的浇注和养护等步骤。

三、混凝土的力学性能1.混凝土的受力性能:混凝土的受力性能包括拉压强度、抗弯强度、剪切强度和抗冲击性等。

2.混凝土的变形性能:混凝土的变形性能包括收缩变形、蠕变变形和瞬态变形等。

四、混凝土的耐久性能1.混凝土的耐久性:混凝土的耐久性主要指混凝土在湿热环境、酸碱环境和冻融环境下的长期稳定性。

2.混凝土的防护措施:为了提高混凝土的耐久性,可以采取表面防水处理、增加混凝土密实性和使用防腐剂等措施。

五、混凝土结构设计1.混凝土配筋:混凝土结构中常使用钢筋配合混凝土,以提高混凝土的抗拉强度和抗弯强度。

2.混凝土梁设计:混凝土梁设计应满足强度和刚度要求,并考虑混凝土的工作性能和变形要求。

六、混凝土结构施工1.混凝土浇注:混凝土浇注应均匀、连续、密实,并注意控制混凝土的温度和水泥浆水比。

2.混凝土养护:混凝土的养护应保持湿润,控制温度和养护时间,以确保混凝土的强度和耐久性。

以上是混凝土结构原理的一些重要知识点总结,混凝土结构是建筑工程中常用的结构形式,掌握混凝土结构的原理对于工程质量的提高和施工安全具有重要意义。

《混凝土结构设计原理》知识点

《混凝土结构设计原理》知识点

《混凝土结构设计原理》知识点1.混凝土的基本性质:包括混凝土的强度、抗压强度、抗拉强度等基本物理性质,了解这些性质对于设计混凝土结构的稳定性和安全性至关重要。

2.混凝土的组成与配合比设计:了解混凝土的主要组成成分,包括水泥、砂、骨料等,在设计混凝土结构时需要合理配合比例,以达到设计要求。

3.构件的力学性能:包括混凝土构件的弯曲、剪切、扭转等力学性能,了解这些性能对于结构的稳定性和安全性具有重要意义。

4.混凝土结构的受力分析与计算:学习了解混凝土结构的受力分析方法和计算方法,包括梁、柱、板、墙等不同类型构件的受力分析和计算公式。

5.混凝土结构的设计准则:学习了解国家标准和规范对混凝土结构设计的要求,包括强度设计、挠度设计、抗震设计等准则,并能够根据不同的设计要求进行合理的结构设计。

6.混凝土结构的施工工艺:了解混凝土结构的施工工艺和注意事项,包括模板搭设、混凝土浇筑、养护等环节,以确保结构的质量和安全性。

7.混凝土结构的检验与评定:学习了解混凝土结构的检验和评定标准,包括构件的抗压强度、抗弯强度、抗折强度等指标的测试和评定方法。

8.混凝土结构的加固与修复:学习了解混凝土结构的加固与修复方法,包括钢筋加固、碳纤维加固、混凝土修补等技术,在结构发生损坏或老化时进行维修和加固,以延长结构的使用寿命。

9.混凝土结构的耐久性设计:学习了解混凝土结构的耐久性设计原理和方法,包括防水、防腐、抗碳化等技术,以确保结构在长期使用过程中能够保持其稳定性和安全性。

10. 混凝土结构的计算软件应用:学习了解常用的混凝土结构设计计算软件,包括PKPM、SAP2000、Midas等,能够运用这些软件进行混凝土结构的受力分析和计算。

以上是《混凝土结构设计原理》的主要知识点。

通过学习这些知识点,建筑工程专业的学生可以掌握混凝土结构设计的基本理论和方法,为将来从事建筑工程设计和施工提供了坚实的理论基础。

混凝土结构原理重要知识点总结

混凝土结构原理重要知识点总结

1,混凝土结构是以混泥土为主要材料制成的结构,包括素混凝土结构,钢筋混凝土结构,预应力混凝土结构,和配置各种纤维筋的混凝土结构。

2/混凝土和钢筋共同工作的条件是:(1)钢筋与混凝土之间有良好的粘结力,使两者能结合在一起。

(2)钢筋与混凝土两者之间温度线胀系数很接近,(3)钢筋埋置于混泥土中,混泥土对钢筋起到了保护和固定作用。

3、钢筋混凝土结构其主要优点:(1)耐久性好(2)耐火性好(3)整体性好(4)可模性好(5)易于就地取材主要缺点;(1)自重大(2)抗裂性差(3)需要模板4混泥土结构按其构成的形式可分为实体结构,组合结构两大类。

按结构构件的受力特点分为:受弯构件,受压构件,受拉构件,受扭构件。

5混凝土按化学成分分为碳素钢和普通低合金钢。

6《混泥土结构设计规范》规定,用于钢筋混泥土结构和预应力混泥土结构中的普通钢筋,可采用热轧钢筋;用于预应力混泥土结构中的预应力筋,可采用预应力钢丝,钢绞线,预应力螺纹钢筋。

热轧钢筋是有低碳钢,普通低合金钢或细晶粒钢在高温下制成的,其中光圆钢筋HPB300,普通低合金钢:HRB335,HRB400,HRB500;细晶粒钢;HRBF335,HRBF400,HRB500(变形钢筋)7钢筋的应力应曲线热轧刚筋有明显的流幅,又称软钢,曲线分为弹性阶段,屈服阶段,强化阶段,破坏阶段(1),弹性阶段:该段的应力与应变成线形关系;(2),屈服阶段:该段钢筋将产生很大的塑性变形,应力应变关系呈水平直线;(3),强化阶段:该段应力应变关系曲线重新变成上升趋势,将达到钢筋的抗拉强度值的顶点;(4),破坏阶段:该段应力应变关系曲线变化为下降曲线,应变加大,直至钢筋最终被拉断预应力钢筋多采用预应力钢丝,钢绞线和预应力螺纹钢筋无明显流幅,有称硬钢。

钢筋有两个强度指标:屈服强度(软钢)或条件屈服强度;极限强度。

塑性指标;延伸率或最大力下的总伸长率;冷弯性能。

8钢筋的冷弯:指将钢筋围绕某个规定直径D的辊轴弯曲一定的角度。

现代混凝土的理论要点与技术要求

现代混凝土的理论要点与技术要求
水泥 水 超细粉 砂 碎石 高效减水剂
1 42 400 168 / 800 1000
8
2 42 340 168 60MK 800 1000
8.8
3 42 340 168 60SF 800 1000
10
NO.
混凝土拌合物性能
1 坍落度19cm,泌水,板结
2 坍落度16cm,稍泌水,无板结
3 坍落度5cm,无泌水,板结
4
需要说明的几个问题
⑴、“黄氏致密配比法”的准则是“混凝土中 的水越少越好,而水泥需要的水越多越佳。” 表面看似矛盾,事实上完全完全符合混凝土结 构的健康原则。 ① 混凝土中1kg的水占1m3混凝土的体积0.1% , 这对混凝土受拉力应变0.003(0.3%),即会产 生拉力破坏的能力而言,其实是蛮大的,因为只 要水量3kg即可达0.3%,其拉力甚大,易使混凝 土破坏无疑,因此水量愈少愈佳.
11
④ 有利的大中心质效应不仅可改善过渡 层的大小和结构,而且效应圈中的大 介质具有大中心质的某些性质,增加 有利的效应,减少不利的效应,对改 善混凝土的宏观行为能起重要的作用。
12
中心质假说早就提出,但不能对传 统混凝土结构进行很好的解释;但对 高性能混凝土的解释很有说服力,为 越来越多的学者接受。
37
结构混凝土性能技术规范对水泥的要求
水泥应按不同的品种、强度等级分别存储 于专用的仓罐。如发现有结块现象或试配 混凝土时原配合比明显不适用,则应对其 质量进行复验,并按复验的结果使用。水 泥强度比出厂强度下降10%,即视为储存 过期。
38
现代混凝土对原材料的要求
骨料 混凝土原材料品质无法保证混凝土质量,我国 砂石存在的含泥量过高、无级配可言、粒形差, 砂含石量高等问题严重。如果不能用足够包裹 骨料的最少量的浆体和最大量的骨料组成具有 工程所需要的良好施工性能的拌和物,是不可 能得到耐久的混凝土的。我国混凝土质量比西 方国家的差,主要原因在于骨料的质量;

高等混凝土知识点总结(大全5篇)

高等混凝土知识点总结(大全5篇)

高等混凝土知识点总结(大全5篇)第一篇:高等混凝土知识点总结《高等混凝土》知识点总结(page代指过镇海的钢筋混凝土结构书)1.1材料特点1.不同方向(平行、垂直、倾斜)的浇筑方式对混凝土受压测试强度的区别:施工和环境因素引起的混凝土非均匀性和不等向性。

page22.微裂缝的形成原因和部位以及造成的结果:原因:水泥砂浆失水收缩变形量远大于粗骨料的收缩变形差(温湿度场所产生的微观应力场),这使砂浆受拉骨料受压;部位:粗骨料与砂浆的界面(界面粘结裂缝,都出现在较大骨料表面)和砂浆内部;结果:裂缝发生不可恢复的扩展,是混凝土徐变的一个重要因素(另外一个原因就是水泥胶凝体的粘性流动。

page2——page4)1.2 一般受力破坏机理1.混凝土受压破坏的微观分析:沿粗骨料表面形成的粘结裂缝随着外力的增加不断发展,最终连通成为宏观裂缝,砂浆损伤不断积累,切断了与骨料的联系,使混凝土丧失整体性而逐渐丧失承载能力,破坏时骨料通常完好,所以混凝土的强度和变形性能在很大程度上取决于水泥砂浆的质量和密实性。

Page62.1抗压强度1.立方体抗压强度不能并未在试件中建立均匀的单轴受压应力状态,因此测到的不是混凝土的实际轴压强度(偏大,垫板对试件的横向约束),但依然作为混凝土强度等级划分的指标重要指标。

因此采用棱柱体试件,根据圣维南原理,除了端部局部范围之外的中部,接近于均匀单轴受压应力状态。

Page82.混凝土受压变形破坏全曲线特殊点的含义(应力、应变、泊松比),宏观斜裂缝为什么会出现在后期,机理是什么?page9——page123.混凝土破坏全曲线的下降段表示残余强度,但是混凝土试件在加载过程中会突然破坏,其原因是试验机的刚度不足,在加载过程中发生变形时,储存了很大的弹性应变能,当试件承载力突然下降时,试验机因受力减小而恢复变形,释放能量,从而将试件急速压坏,也就得不到下降段的曲线了。

措施:page12(2种常用的方法)。

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《高等混凝土结构理论》要点1.Stress-strain curves of concrete under monotonic,repeated and cyclic uniaxial loadings.单轴受力时混凝土在单调、重复、反复加载时的应力应变曲线。

单调加载重复加载反复加载2.Creep of concrete (linear and nonlinear)混凝土的徐变(线性、非线性徐变)Creep:Deformation that changes with time under constant stressCauses:(1)viscous flow (the main reason when the stress is small )(2)development of microcracks (the main reason when the stress is large)一般认为,混凝土在应力施加后的起始变形,主要是骨料和水泥砂浆的弹性变形,和微裂缝少量发展所构成。

徐变则主要是水泥凝胶体的塑性流(滑)动,以及骨料界面和砂浆内部裂缝发展的结果。

内部水分的蒸发也产生附加的干缩徐变。

与此类似,混凝土卸载后的及时和滞后的恢复变形,有着相应而相反的作用。

影响混凝土徐变值和变化规律的主要因素:应力水平(1)00()/()c t f t 0.4~0.6线性徐变,长期作用下有极限值,徐变值约与应力成正比0.4~0.6<<0.8非线性徐变,长期作用下徐变收敛,有极限值,但单位徐变值随应力水平而增大。

>0.8徐变发散而破坏,故长期抗压强度为0.8cf(2)加载时的龄期加载(应力)时混凝土龄期越小,成熟度越差,起始应变和徐变都大,极限徐变大的多。

(3)原材料和配合比水泥用量越大、水灰比越大、水泥砂浆含量大,徐变大;普通硅酸盐水泥比早强快硬水泥的混凝土徐变大(4)制作和养护条件振捣密实,养护条件好,蒸汽养护后成熟快,徐变小。

(5)试用期的环境条件环境湿度小,水分蒸发干缩徐变大;环境温度20~70徐变增加,71~96徐变反而减小。

(6)构件的尺寸构件尺寸和截面小者,或截面积与截面周长比值小者,混凝土水分蒸发快,干燥徐变增大。

密封状态的混凝土,不收尺寸影响。

(7)其他因素粗骨料的品种、性质和粒径,混凝土内各种参合料和添加剂,混凝土的手里状况和历史、混进条件的随机变化。

3.Components of deformation of concrete混凝土变形的多元组成(1)Elastic deformation of aggregates:骨料弹性变形Stress-strain relationship:(2)Viscous flow of cement gel;砂浆变形Stress-strain relation when stress is constant(creep):ε:Instantaneous straineε:Creep straince 'ε:Immediately recovered straine ''ε:Elastic after-effect(strain recovered by creep)c 'ε:Residual strainCreep:Deformation that changes with time under constant stressCauses:(1)viscous flow(the main reason when the stress is small)(2)development of microcracks(the main reason when the stress is large)(3)Formation and propagation of microcracks裂缝扩张Stress-strain relationSummary:Further comment:Tension vs compressionGeneral rule for propagation of cracks causes by loading:cracks propagate in the direction of compressive principal stresses.Elastic and plastic deformation(another view point)Concrete can only fail tin the form of cracking,which implies that concrete always fails in tension even in the case of compressive loading.混凝土在承受应力作用或环境条件改变时都将发生相应的变形。

从混凝土的组成和构造特点分析,其变形值由三部分组成:a.骨料的弹性变形:占混凝土体积绝大部分的石子和砂,本身的强度和弹性模量值均比其组成的混凝土高出许多。

即使混凝土达到极限强度值时,骨料并不破碎,变形仍在弹性范围以内,即变形与应力成正比,卸载后变形可全部恢复,不残留变形(图1-3(a))b.水泥凝胶体的粘性流动:水泥经水化作用后生成的凝胶体,在应力作用下出了即时产生的变形外,还将随时间的延续而发生缓慢的粘性流(移)动,混凝土的变形不断地增长,形成塑性变形(图1-3(b))。

当卸载(应力)后,这部分变形一般不能恢复,出现残余变形。

c.微裂缝的形成和扩展:在拉应力的作用下,混凝土沿应力的垂直方向发生裂缝。

裂缝存在于粗骨料的界面和砂浆的内部,裂缝的不断形成和扩展,使拉变形很快增长。

在压应力作用下,混凝土大致沿应力平行方向发生纵向劈裂裂缝,穿过粗骨料界面和砂浆内部。

这些裂缝的增多、延伸和扩展,将混凝土分成多个小柱体(图1-4),纵向变形增大。

在应力的下降过程中,变形仍继续增长;卸载后大部分变形不能恢复(图1-3(c))。

后两部分变形成分,不与混凝土的应力成比例变化,且卸载后大部分不能恢复,一般统称为塑性变形。

不同原材料和组成的混凝土,在不同的应力水平下,这三部分变形所占比例有很大的变化。

当混凝土的应力较低时,骨料的弹性变形占主要部分;随着应力的增大,水泥凝胶体的粘性流动变形逐渐增加;接近混凝土极限强度时,裂缝的变形才明显显露,但其数量级大,很快超过其它变形成分,在应力峰值之后,随着应力的下降,骨料的弹性变形开始恢复,凝胶体的流动减小,而裂缝的变形却继续加大。

4.Process of failure of concrete under uniaxial compression混凝土在单向受压时破坏的过程。

Uniaxial stress-strain curveThree stagesVolume change00()/()4c t f t σ<应变近似按比例增长。

继续加大应力,混凝土的塑性变形和微裂缝稍有发展,应变逐渐增加,曲线的斜率渐减。

此时体积应变为收缩,变化率随应力增大而减小。

00()(0.8~0.9)()c t f t σ=,体积压缩变形达到极值,不能再继续缩小。

裂缝有较大开展,但表面无可见列分。

此后混凝土内出现非稳定裂缝,应变和泊松比很快增长,体积压缩变形开始恢复。

不久,应力提高有限,达到峰点。

继续增大应变,构件承载力减小,曲线进入下降段。

进入下降段后,不久出现第一条可见裂缝,平行于受力方向。

裂缝开展的体积增大近乎抵消此前压缩变形。

继续增大应变后,构件上出现多条不连续的纵向短裂缝,横向应变、泊松比和体积应变很快增大混凝土的承载力迅速下降。

混凝土内骨料和砂浆的界面粘结裂缝,以及砂浆内的裂缝不断的延伸、扩展和相连。

沿最薄弱的面形成宏观斜裂缝,并逐渐地贯通全界面。

再增大试件应变,此斜裂缝在正应力和剪应力的挤压和搓碾下不断加宽,成为破损带,而试件其他部位上的裂缝一般不再发展。

试件上的荷载由斜面上的摩阻力和残存的粘结力相抵抗,剩余的承载力缓慢下降。

当应变达6p εε=时,残余强度约为(0.2~0.4)c f ,在更大的应变下,混凝土的残余强度仍未完全丧失。

5.Strength indices of concrete and the relations among them 混凝土的强度指标及其之间关系cube strength(1)cube compressive strengthThe 150mmX150mmX150mm cube specimen is adopted as the standard specimen .The specimen is cured for 28days under relative humidity of not less than 90%and temperature of 20+3C.Then the standard test method is used to measure the cube strength.prism compressive strengthIt is closer to actual uniaxial compression.The influence of height -to -width ratio (fig.next page)Such specimen is used to obtain stress-strain curve.立方体抗压强度:我国国家标准《普通混凝土力学性能试验方法GBJ81-85》规定:标准试件取边长150mm立方体,用钢模成型,经浇筑、振捣密实后静置一昼夜,试件拆模后放入标准养护室(20+3相对湿度>90);28天龄期后取出试件,擦干表面水,置于试验机内,沿浇筑的垂直方向施加压力,以每秒0.3~0.5N/mm2速度连续加载直至时间破坏。

试件的破坏荷载除以承压面积,即为混凝土的标准立方体抗压强度。

6.Features of stress-strain envelope curve of concrete under repeated compressive loading.混凝土单向受压重复加载时的应力应变关系的包络线的特征。

六种重复加卸载实验:A单调加载B等应变增量的重复完全加载C等应变增量的重复加卸载,但卸载至卸载前应力的一半时再立即加载D等应力循环加卸载E等应变循环加卸载F沿首次卸载曲线的循环加卸载得到混凝土在重复加卸载下的一些现象和一般性规律:包络线——沿重复荷载下的混凝土应力-应变曲线的外轮廓描绘所得的光滑曲线称为包络线。

各种重复加载下的包络线都和单调加载的全曲线十分接近。

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