钢筋和混凝土的力学性能 ppt课件
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第2章 钢筋和混凝土 的物理力学性能
2.2 钢筋的物理力学性能 2.1 混凝土的物理力学性能 2.3 钢筋和混凝土的粘结
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1
§2.2 钢筋的力学性能
一、钢筋的化学成分
铁Fe、碳C和其他合金元素等。
制作钢筋的钢材按照化学成分分可以分为:
碳素钢
低碳钢(含碳量<0.25%) 中碳钢(含碳量0.25%~0.6%) 高碳钢(含碳量>0.6%)
颈缩
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12
设计时取屈服强度fy作为钢筋强度设计值的依据
钢筋达到屈服强度后,塑性变形
急剧增加,构件出现很大的变形和过
宽的裂缝,以致构件不能正常使用。
但因为钢筋屈服完成后,还有一强化
阶段,还能继续承受更大的荷载,此
σb
时构件并未破坏。
fy
极限抗拉强度类似于钢筋的“强
度储备”。因此,钢筋的极限抗拉强
混凝土强度变异系数,取值见《混凝土试验规程》。
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36
5、 复合应力状态下的混凝土强度
相同。
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33
轴心抗压强度fc
fc<fcu
棱柱体抗压强度平均值与立方体抗压强度平均值之间存在线性 关系,比值大概在0.7~0.92之间。
规范规定:轴心抗压强度标准值fck与立方体抗压强度标准值fcu,k 之间的关系如下式:
fck 0.88c1c2 fcu,k
c1
棱柱体强度与立方体强度之比,C50以下取0.76,C80取0.82, 中间按线性插值。
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32
立方体抗压强度fcu,k
《混凝土结构设计规范》根据混凝土立方体抗压强度将混凝土划分为14个强度等级: C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80
CONCRETE C C15 15 立方体抗压强度标准值为15N/mm2。
硬钢的应力应变曲线
N/mm2
1600σ σ0.2
没有明显屈服点的钢筋 有明显屈服点的钢筋
硬钢 软钢
0 0.2%
6% ε
对于硬钢,通常以卸载后残余
应变为0.2%时对应的应力值σ0.2作为 屈服极限,称为“条件屈服极限”,
并取σ0.2=0.85σb。
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18
钢筋的弹性模量(×105N/mm2)
种
含碳量越高,强度 越高,塑性、可焊性 越低
低合金钢
在碳素钢的基础上,冶炼时 加入少量合金元素(如硅、锰等) 而成。
强度高、塑性好
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2
二、钢筋的表面形状
光面钢筋 表面光滑
螺旋纹
变形钢筋 人字纹
表面肋纹
月牙纹
提高与混凝土
的粘结锚固能力
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光面圆钢筋 螺旋纹钢筋 人字纹钢筋
月牙纹钢筋
3
三、常用钢筋的品种 热轧钢筋、钢丝、钢绞线、热处理钢筋等。
B
450×450×450 承压面150×150
C
A、B、C三个试块,材料、养护条件等均相同,三者强度的大小关系?
C>A>B,为什么?
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28
试验方法方面 试件形状、尺寸、加载速度等
(1)试件形状
产生摩擦阻力 产生摩擦阻力
压力 试件产生横向变形
产生摩擦阻力 产生摩擦阻力
加载板与试件间产生摩 擦阻力,对试块的横向变形 产生约束,且约束的大小随 着离接触面的垂直距离的增 大而减小。
0.395
f 0.55 cu
规范规定轴心抗拉强度标准值ftk与立方体抗压强度标准值fcu,k 的关系为:
ftk 0.88 0.395 fcu,k0.55(11.645 )0.45 c2
c2
高强混凝土的脆性折减系数,C40以下取1.00,C80取0.87,中
间线性插值。
0.88 考虑实际构件与试件混凝土之间的差异等,引入的修正系数。
P
P
压
150 150
100
500
100
P 轴心受拉试验
150 150Байду номын сангаас
P d
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P d
劈裂试验
拉 2P dl
d:立方体边长或 圆柱体直径 l:立方体边长或 圆柱体长度 35
轴心抗拉强度ft
根据试验结果统计分析,取混凝土轴心抗拉强度试验平均值ft 与立方体抗压强度试验平均值fcu的关系为:
ft
在拉拔过程中,钢筋同时受到纵向拉力及横向压力的作用后, 强度比原来有很大提高,但塑性降低很多。
冷拔可同时提高钢筋的抗拉和抗压强度。
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17
中高强钢丝、钢绞线、热处理钢筋
中高强钢丝和钢绞线强度较高,均无明显的屈服点和屈服台阶,主要用于预 应力混凝土结构。
热处理钢筋,将强度大致相当于Ⅳ级热轧钢筋的某些特定品种热轧钢筋通过 加热、淬火和回火等调质工艺处理,使强度得到较大幅度的提高,但无明显的屈 服点和屈服台阶。主要用于预应力混凝土结构。
5
(1)级别
热轧钢筋是用低碳钢、普通低合金钢等在高温下轧制而成。根 据力学指标(强度)的高低,可以分为4级:
强度等级代号 级别
HPB300
Ⅰ
HRB335
Ⅱ
HRB400
Ⅲ
HRB500
Ⅳ
符号
特点
用途
光面低碳钢筋, 一般用于楼板的受力钢 强度低、塑性好 筋和梁、柱的箍筋
低合金钢,强度 一般用于钢筋混凝土梁、
加强对混凝土横向变形的约 束,可以提高其抗压强度。
对试件中部的约束C>A>B,
所以,抗压强度C>A>B。
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29
试验方法方面 试件形状、尺寸、加载速度等 (2)试块尺寸
A
100×100×100
B
150×150×150
C
200×200×200
A、B、C三个试块,材料、养护条件等均相同,三者强度的大小关系?
9
施工现场堆放钢筋及加工区
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10
施工现场堆放钢筋及加工区
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11
(2)力学性能 单向拉伸应力—应变曲线
屈服阶段 σb
破坏阶段
fy 强化阶段
A:比例极限 B’:屈服上限 B:屈服强度fy BC:屈服台阶 D:极限抗拉强度σb
弹性阶段
设计时取屈服强度fy还是 极限抗拉强度σb作为设计的依 据?为什么?
类
Es
HPB300
2.1
热处理钢筋
2.0
消除应力钢丝(光面钢丝、螺旋肋钢丝、刻痕钢丝) 2.05
钢绞线
1.92
注:必要时钢铰线可采用实测的弹性模量
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19
四、钢筋的连接
接头的承载能力、变形性能不能比被连接的钢筋差,接头的存在不应对钢筋 与混凝土的共同工作产生不利影响,还应便于施工等。
常用的连接方式:绑扎搭接、焊接和机械连接
1、影响混凝土强度的因素 影响混凝土强度的因素很多,可以总结为以下几点:
材料方面 水泥用量、水泥强度、水灰比、骨料品种、配合比等
浇筑、养护方面 捣制方法、养护温度、湿度等
试验方法方面 试件形状、尺寸、加载速度等
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26
一、混凝土的强度
混凝土强度
混凝土立方抗压强度
f cu
混凝土轴心抗压强度 fc
若无边长为150mm的立方体试件,也可用边长为100mm或200mm的 试件代替,但测得的强度应乘以相应的换算系数:
100mm ×0.95 200mm ×1.05
3、 轴心抗压强度fc
采用边长为150mm×150mm×300mm
的棱柱体试件作为混凝土轴心抗压强度的标
准试件,制作养护方法与立方体试件的方法
2、塑性好(伸长率大、冷弯性能好) 3、具有良好的可焊性 4、与混凝土的粘结锚固性能良好 5、耐火性好、抗疲劳性能、质量的稳定性等
六、钢筋的选用原则(规范条文)
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25
§2.1 混凝土的力学性能
混凝土是由水泥、 砂、石子和水等搅拌而成的人造石材,不是匀质 弹性材料。
一、混凝土的强度
在钢筋混凝土结构中,混凝土主要用于抗压。
A>B> C,为什么?
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30
试验方法方面 试件形状、尺寸、加载速度等 (3)润滑剂
涂润滑剂
涂润滑剂
A
B
150×150×150
150×150×150
A、B两个试块,材料、养护条件等均相同,二者强度的大小关系?(A>B)
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破坏机理
31
试验方法方面 试件形状、尺寸、加载速度等
(4)加载速度 (5)加载龄期
度值不能与屈服强度太接近,应与屈
服强度有足够大的差值。
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屈 强 比fy/σb:反映钢筋的强度
储备,fy/σb=0.6~0.7。
13
不同级别热轧钢 筋的应力应变曲线
热轧钢筋级别越高,强度越 高 ,屈服平台越 短 ,塑 性越差 。
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14
塑性性能
伸长率
l
l’
l'l 100%
o o’
ε
o’kde
o’k’d’e’
o’k’d’e’
1、冷拉仅能提高钢筋的抗拉屈服强度, 不能提高其抗压屈服强度。
时效硬化
2、人工加热时温度不可过高,否则将 失去冷拉效果。
冷拉可提高钢筋的屈服强度,但塑性降低
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16
冷拔
在拔丝机上用强力将钢筋拉过硬质合金钢模上比钢筋直径稍 小的拔丝孔,迫使钢筋截面缩小,长度增大。
较高
柱的受力钢筋
强度高、保留一 应用受到一定限制,用
定的塑性
于预应力钢筋砼结构
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6
★新规范:
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7
钢筋的品种,钢筋直径常见范围: d=6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40
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8
施工现场堆放钢筋及加工区
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21
上钢筋
机械连接
连接形式有锥螺纹套筒连接、挤压套 筒连接等
套筒(内有 凹螺纹)
下钢筋
锥螺纹连接示意图
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22
套筒
挤压套p筒pt连课件接示意图
23
质量稳定可靠、操作简单、施 工速度快、适用范围广
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24
五、钢筋砼结构对钢筋性能的要求
1、强度高及一定的屈强比 屈强比:反映钢筋的强度储备。
搭接一定的长度并用细钢 丝捆绑成型
绑扎搭接
通过和混凝土的粘结力来传递内 力,因此对绑扎搭接的长度有一 定的要求
构造简单、施工方便、应用广泛
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20
焊接
焊接工艺、方法很多:闪光对焊、 电弧焊等 优点:性能良好、传力直接、节 省钢材、成本低 缺点:影响焊接质量的因素多, 焊接质量难以控制
¿Ì ºÛ ¸Ö Ë¿ ¿Ì ºÛ ¸Ö Ë¿
3 ¹É ¸Ö ½Ê Ïß Á¿ ²â ³ß ´ç 3½Ê¹ÉÏß¸Ö ½Ê Ïß Á¿ ²â ³ß ´ç
Ïß 热轧钢筋
¼Í ¼Í用 合2-2低金1-1碳钢³£ ³£钢在Óà ÓÃ、高¸Ö ¸Ö普温½î ½î通下ÐÎ ÐÎ低轧ʽ ʽ
制而成。
ÂÝ Ðý Àß ¸Ö Ë¿ ÂÝ Ðý Àß ¸Ö Ë¿
l
伸长率越高,塑性性能越好。
冷弯性能
把钢筋在常温下围绕直径为D的辊轴弯转α角而要求不发生裂纹。
冷弯直径越小,角度 越大,塑性越好。
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15
(3)钢筋的冷拉和冷拔
冷拉
σ
d’
k’
d e’
b
c k
e
软钢 常温下张拉 应力超过屈服强度k
卸载o’
立即重 放置相当一段 高温下短时间 新张拉 时间后重新张拉 后重新张拉
c2
高强混凝土的脆性折减系数,C40以下取1.00,C80取0.87,中
间线性插值。
0.88 考虑实际构件与试件混凝土之间的差异等,引入的修正系数。
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34
4、 轴心抗拉强度ft
轴心抗拉强度ft远远小于轴心抗压强度fc,一般只有5%~10%,且 强度等级越高,这个比值越小。
测定方法:
P
直径16-20mm
于预应力砼结构。ppt课件
用于预应力砼结构
4
热轧钢筋
(1)级别
热轧钢筋是用低碳钢、普通低合金钢等在高温下轧制而成。根 据力学指标(强度)的高低,可以分为4级:
强度等级代号 级别 符号
HPB300
Ⅰ
HRB335
Ⅱ
HRB400
Ⅲ
HRB500
Ⅳ
表面形状 光面钢筋 变形钢筋 变形钢筋 变形钢筋
强度
塑性
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混凝土抗拉强度
ft
混凝土强度等级 ( Strength Grade ) 是用抗压强度 (Compressive Strength)来划分的 抗压强度是混凝土力学性能中 最基本的指标
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27
试验方法方面 试件形状、尺寸、加载速度等 (1)试件形状
150×150×150
A
150×150×450
钢丝
D¡ª ¹« ³Æ Ö±¾¶ Aª¡ 3 ¹É ¸Ö ½Ê Ïß Á¿ ²â ³ß ´ç
钢绞¸Ö 线½Ê Ïß
直径较小,有冷拉钢丝、消 由多根高强钢丝¼Í在2绞-1丝³£机ÓÃ上¸Ö绞½î ÐÎ
除应力钢丝等,外形有光面、 合,再经过低温回火制成。通
刻痕和螺旋肋三种,一般用 常有二股、三股和七股钢绞线,
加载速度越快,测得的强度越高。 加载龄期越长,测得的强度越高。
影响混凝土强度的因素,尤其是试验方法对强度的影响因素众多, 因此,如何区分不同级别的混凝土?规范规定:混凝土的强度等级用 “立方体抗压强度”来划分。
2、 立方体抗压强度fcu,k 用标准试块按照标准方法测得的强度
采用边长为150mm的立方体试件,在温度20±3℃,湿度90%以上的 潮湿空气中养护28天,依据标准试验方法对试件进行加压,测得的具有 95%保证率的抗压强度为混凝土的立方体抗压强度标准值fcu,k,作为划分 混凝土强度等级的依据。
材料方面水泥用量水泥强度水灰比骨料品种配合比等浇筑养护方面捣制方法养护温度湿度等试验方法方面试件形状尺寸加载速度等混凝土强度等级混凝土强度等级strengthgradestrengthgrade是用抗压强度抗压强度compressivecompressivestrengthstrength来划分的来划分的抗压强度是混凝土力学性能中抗压强度是混凝土力学性能中最基本的指标最基本的指标混凝土立方抗压强度混凝土轴心抗压强度混凝土抗拉强度cu混凝土强度一混凝土的强度28试验方法方面试件形状尺寸加载速度等1试件形状150150150150150450450450450承压面150150abc三个试块材料养护条件等均相同三者强度的大小关系
2.2 钢筋的物理力学性能 2.1 混凝土的物理力学性能 2.3 钢筋和混凝土的粘结
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1
§2.2 钢筋的力学性能
一、钢筋的化学成分
铁Fe、碳C和其他合金元素等。
制作钢筋的钢材按照化学成分分可以分为:
碳素钢
低碳钢(含碳量<0.25%) 中碳钢(含碳量0.25%~0.6%) 高碳钢(含碳量>0.6%)
颈缩
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12
设计时取屈服强度fy作为钢筋强度设计值的依据
钢筋达到屈服强度后,塑性变形
急剧增加,构件出现很大的变形和过
宽的裂缝,以致构件不能正常使用。
但因为钢筋屈服完成后,还有一强化
阶段,还能继续承受更大的荷载,此
σb
时构件并未破坏。
fy
极限抗拉强度类似于钢筋的“强
度储备”。因此,钢筋的极限抗拉强
混凝土强度变异系数,取值见《混凝土试验规程》。
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5、 复合应力状态下的混凝土强度
相同。
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轴心抗压强度fc
fc<fcu
棱柱体抗压强度平均值与立方体抗压强度平均值之间存在线性 关系,比值大概在0.7~0.92之间。
规范规定:轴心抗压强度标准值fck与立方体抗压强度标准值fcu,k 之间的关系如下式:
fck 0.88c1c2 fcu,k
c1
棱柱体强度与立方体强度之比,C50以下取0.76,C80取0.82, 中间按线性插值。
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32
立方体抗压强度fcu,k
《混凝土结构设计规范》根据混凝土立方体抗压强度将混凝土划分为14个强度等级: C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80
CONCRETE C C15 15 立方体抗压强度标准值为15N/mm2。
硬钢的应力应变曲线
N/mm2
1600σ σ0.2
没有明显屈服点的钢筋 有明显屈服点的钢筋
硬钢 软钢
0 0.2%
6% ε
对于硬钢,通常以卸载后残余
应变为0.2%时对应的应力值σ0.2作为 屈服极限,称为“条件屈服极限”,
并取σ0.2=0.85σb。
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钢筋的弹性模量(×105N/mm2)
种
含碳量越高,强度 越高,塑性、可焊性 越低
低合金钢
在碳素钢的基础上,冶炼时 加入少量合金元素(如硅、锰等) 而成。
强度高、塑性好
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2
二、钢筋的表面形状
光面钢筋 表面光滑
螺旋纹
变形钢筋 人字纹
表面肋纹
月牙纹
提高与混凝土
的粘结锚固能力
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光面圆钢筋 螺旋纹钢筋 人字纹钢筋
月牙纹钢筋
3
三、常用钢筋的品种 热轧钢筋、钢丝、钢绞线、热处理钢筋等。
B
450×450×450 承压面150×150
C
A、B、C三个试块,材料、养护条件等均相同,三者强度的大小关系?
C>A>B,为什么?
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试验方法方面 试件形状、尺寸、加载速度等
(1)试件形状
产生摩擦阻力 产生摩擦阻力
压力 试件产生横向变形
产生摩擦阻力 产生摩擦阻力
加载板与试件间产生摩 擦阻力,对试块的横向变形 产生约束,且约束的大小随 着离接触面的垂直距离的增 大而减小。
0.395
f 0.55 cu
规范规定轴心抗拉强度标准值ftk与立方体抗压强度标准值fcu,k 的关系为:
ftk 0.88 0.395 fcu,k0.55(11.645 )0.45 c2
c2
高强混凝土的脆性折减系数,C40以下取1.00,C80取0.87,中
间线性插值。
0.88 考虑实际构件与试件混凝土之间的差异等,引入的修正系数。
P
P
压
150 150
100
500
100
P 轴心受拉试验
150 150Байду номын сангаас
P d
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P d
劈裂试验
拉 2P dl
d:立方体边长或 圆柱体直径 l:立方体边长或 圆柱体长度 35
轴心抗拉强度ft
根据试验结果统计分析,取混凝土轴心抗拉强度试验平均值ft 与立方体抗压强度试验平均值fcu的关系为:
ft
在拉拔过程中,钢筋同时受到纵向拉力及横向压力的作用后, 强度比原来有很大提高,但塑性降低很多。
冷拔可同时提高钢筋的抗拉和抗压强度。
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中高强钢丝、钢绞线、热处理钢筋
中高强钢丝和钢绞线强度较高,均无明显的屈服点和屈服台阶,主要用于预 应力混凝土结构。
热处理钢筋,将强度大致相当于Ⅳ级热轧钢筋的某些特定品种热轧钢筋通过 加热、淬火和回火等调质工艺处理,使强度得到较大幅度的提高,但无明显的屈 服点和屈服台阶。主要用于预应力混凝土结构。
5
(1)级别
热轧钢筋是用低碳钢、普通低合金钢等在高温下轧制而成。根 据力学指标(强度)的高低,可以分为4级:
强度等级代号 级别
HPB300
Ⅰ
HRB335
Ⅱ
HRB400
Ⅲ
HRB500
Ⅳ
符号
特点
用途
光面低碳钢筋, 一般用于楼板的受力钢 强度低、塑性好 筋和梁、柱的箍筋
低合金钢,强度 一般用于钢筋混凝土梁、
加强对混凝土横向变形的约 束,可以提高其抗压强度。
对试件中部的约束C>A>B,
所以,抗压强度C>A>B。
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试验方法方面 试件形状、尺寸、加载速度等 (2)试块尺寸
A
100×100×100
B
150×150×150
C
200×200×200
A、B、C三个试块,材料、养护条件等均相同,三者强度的大小关系?
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施工现场堆放钢筋及加工区
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施工现场堆放钢筋及加工区
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(2)力学性能 单向拉伸应力—应变曲线
屈服阶段 σb
破坏阶段
fy 强化阶段
A:比例极限 B’:屈服上限 B:屈服强度fy BC:屈服台阶 D:极限抗拉强度σb
弹性阶段
设计时取屈服强度fy还是 极限抗拉强度σb作为设计的依 据?为什么?
类
Es
HPB300
2.1
热处理钢筋
2.0
消除应力钢丝(光面钢丝、螺旋肋钢丝、刻痕钢丝) 2.05
钢绞线
1.92
注:必要时钢铰线可采用实测的弹性模量
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四、钢筋的连接
接头的承载能力、变形性能不能比被连接的钢筋差,接头的存在不应对钢筋 与混凝土的共同工作产生不利影响,还应便于施工等。
常用的连接方式:绑扎搭接、焊接和机械连接
1、影响混凝土强度的因素 影响混凝土强度的因素很多,可以总结为以下几点:
材料方面 水泥用量、水泥强度、水灰比、骨料品种、配合比等
浇筑、养护方面 捣制方法、养护温度、湿度等
试验方法方面 试件形状、尺寸、加载速度等
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一、混凝土的强度
混凝土强度
混凝土立方抗压强度
f cu
混凝土轴心抗压强度 fc
若无边长为150mm的立方体试件,也可用边长为100mm或200mm的 试件代替,但测得的强度应乘以相应的换算系数:
100mm ×0.95 200mm ×1.05
3、 轴心抗压强度fc
采用边长为150mm×150mm×300mm
的棱柱体试件作为混凝土轴心抗压强度的标
准试件,制作养护方法与立方体试件的方法
2、塑性好(伸长率大、冷弯性能好) 3、具有良好的可焊性 4、与混凝土的粘结锚固性能良好 5、耐火性好、抗疲劳性能、质量的稳定性等
六、钢筋的选用原则(规范条文)
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§2.1 混凝土的力学性能
混凝土是由水泥、 砂、石子和水等搅拌而成的人造石材,不是匀质 弹性材料。
一、混凝土的强度
在钢筋混凝土结构中,混凝土主要用于抗压。
A>B> C,为什么?
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试验方法方面 试件形状、尺寸、加载速度等 (3)润滑剂
涂润滑剂
涂润滑剂
A
B
150×150×150
150×150×150
A、B两个试块,材料、养护条件等均相同,二者强度的大小关系?(A>B)
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破坏机理
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试验方法方面 试件形状、尺寸、加载速度等
(4)加载速度 (5)加载龄期
度值不能与屈服强度太接近,应与屈
服强度有足够大的差值。
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屈 强 比fy/σb:反映钢筋的强度
储备,fy/σb=0.6~0.7。
13
不同级别热轧钢 筋的应力应变曲线
热轧钢筋级别越高,强度越 高 ,屈服平台越 短 ,塑 性越差 。
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塑性性能
伸长率
l
l’
l'l 100%
o o’
ε
o’kde
o’k’d’e’
o’k’d’e’
1、冷拉仅能提高钢筋的抗拉屈服强度, 不能提高其抗压屈服强度。
时效硬化
2、人工加热时温度不可过高,否则将 失去冷拉效果。
冷拉可提高钢筋的屈服强度,但塑性降低
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16
冷拔
在拔丝机上用强力将钢筋拉过硬质合金钢模上比钢筋直径稍 小的拔丝孔,迫使钢筋截面缩小,长度增大。
较高
柱的受力钢筋
强度高、保留一 应用受到一定限制,用
定的塑性
于预应力钢筋砼结构
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6
★新规范:
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7
钢筋的品种,钢筋直径常见范围: d=6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40
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施工现场堆放钢筋及加工区
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上钢筋
机械连接
连接形式有锥螺纹套筒连接、挤压套 筒连接等
套筒(内有 凹螺纹)
下钢筋
锥螺纹连接示意图
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套筒
挤压套p筒pt连课件接示意图
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质量稳定可靠、操作简单、施 工速度快、适用范围广
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五、钢筋砼结构对钢筋性能的要求
1、强度高及一定的屈强比 屈强比:反映钢筋的强度储备。
搭接一定的长度并用细钢 丝捆绑成型
绑扎搭接
通过和混凝土的粘结力来传递内 力,因此对绑扎搭接的长度有一 定的要求
构造简单、施工方便、应用广泛
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焊接
焊接工艺、方法很多:闪光对焊、 电弧焊等 优点:性能良好、传力直接、节 省钢材、成本低 缺点:影响焊接质量的因素多, 焊接质量难以控制
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3 ¹É ¸Ö ½Ê Ïß Á¿ ²â ³ß ´ç 3½Ê¹ÉÏß¸Ö ½Ê Ïß Á¿ ²â ³ß ´ç
Ïß 热轧钢筋
¼Í ¼Í用 合2-2低金1-1碳钢³£ ³£钢在Óà ÓÃ、高¸Ö ¸Ö普温½î ½î通下ÐÎ ÐÎ低轧ʽ ʽ
制而成。
ÂÝ Ðý Àß ¸Ö Ë¿ ÂÝ Ðý Àß ¸Ö Ë¿
l
伸长率越高,塑性性能越好。
冷弯性能
把钢筋在常温下围绕直径为D的辊轴弯转α角而要求不发生裂纹。
冷弯直径越小,角度 越大,塑性越好。
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(3)钢筋的冷拉和冷拔
冷拉
σ
d’
k’
d e’
b
c k
e
软钢 常温下张拉 应力超过屈服强度k
卸载o’
立即重 放置相当一段 高温下短时间 新张拉 时间后重新张拉 后重新张拉
c2
高强混凝土的脆性折减系数,C40以下取1.00,C80取0.87,中
间线性插值。
0.88 考虑实际构件与试件混凝土之间的差异等,引入的修正系数。
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4、 轴心抗拉强度ft
轴心抗拉强度ft远远小于轴心抗压强度fc,一般只有5%~10%,且 强度等级越高,这个比值越小。
测定方法:
P
直径16-20mm
于预应力砼结构。ppt课件
用于预应力砼结构
4
热轧钢筋
(1)级别
热轧钢筋是用低碳钢、普通低合金钢等在高温下轧制而成。根 据力学指标(强度)的高低,可以分为4级:
强度等级代号 级别 符号
HPB300
Ⅰ
HRB335
Ⅱ
HRB400
Ⅲ
HRB500
Ⅳ
表面形状 光面钢筋 变形钢筋 变形钢筋 变形钢筋
强度
塑性
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混凝土抗拉强度
ft
混凝土强度等级 ( Strength Grade ) 是用抗压强度 (Compressive Strength)来划分的 抗压强度是混凝土力学性能中 最基本的指标
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试验方法方面 试件形状、尺寸、加载速度等 (1)试件形状
150×150×150
A
150×150×450
钢丝
D¡ª ¹« ³Æ Ö±¾¶ Aª¡ 3 ¹É ¸Ö ½Ê Ïß Á¿ ²â ³ß ´ç
钢绞¸Ö 线½Ê Ïß
直径较小,有冷拉钢丝、消 由多根高强钢丝¼Í在2绞-1丝³£机ÓÃ上¸Ö绞½î ÐÎ
除应力钢丝等,外形有光面、 合,再经过低温回火制成。通
刻痕和螺旋肋三种,一般用 常有二股、三股和七股钢绞线,
加载速度越快,测得的强度越高。 加载龄期越长,测得的强度越高。
影响混凝土强度的因素,尤其是试验方法对强度的影响因素众多, 因此,如何区分不同级别的混凝土?规范规定:混凝土的强度等级用 “立方体抗压强度”来划分。
2、 立方体抗压强度fcu,k 用标准试块按照标准方法测得的强度
采用边长为150mm的立方体试件,在温度20±3℃,湿度90%以上的 潮湿空气中养护28天,依据标准试验方法对试件进行加压,测得的具有 95%保证率的抗压强度为混凝土的立方体抗压强度标准值fcu,k,作为划分 混凝土强度等级的依据。
材料方面水泥用量水泥强度水灰比骨料品种配合比等浇筑养护方面捣制方法养护温度湿度等试验方法方面试件形状尺寸加载速度等混凝土强度等级混凝土强度等级strengthgradestrengthgrade是用抗压强度抗压强度compressivecompressivestrengthstrength来划分的来划分的抗压强度是混凝土力学性能中抗压强度是混凝土力学性能中最基本的指标最基本的指标混凝土立方抗压强度混凝土轴心抗压强度混凝土抗拉强度cu混凝土强度一混凝土的强度28试验方法方面试件形状尺寸加载速度等1试件形状150150150150150450450450450承压面150150abc三个试块材料养护条件等均相同三者强度的大小关系