水工钢筋混凝土结构辅导资料
混凝土钢筋水工结构学习复习资料
混凝土钢筋水工结构学习复习资料
1. 简介
混凝土钢筋水工结构是指利用混凝土和钢筋构成的水工结构。
本文档旨在提供混凝土钢筋水工结构复资料,帮助理解和掌握相关知识。
2. 混凝土材料
- 混凝土是由水泥、细骨料、粗骨料和适量的水按照一定比例配制而成的人工石材。
- 混凝土的特点包括强度高、耐久性好、施工方便等。
3. 钢筋材料
- 钢筋是一种具有高强度和韧性的金属材料,常用于混凝土结构中以增加其承载能力。
- 钢筋的种类包括普通钢筋、螺纹钢筋等。
4. 水工结构
- 水工结构是指用于治理水文环境、调节水利工程和保护岸堤的工程结构。
- 水工结构的种类包括堤坝、水闸、水库等。
5. 混凝土钢筋水工结构的设计与施工
- 混凝土钢筋水工结构的设计需要考虑结构的承载能力、稳定性和耐久性等因素,并符合相关的设计规范和标准。
- 施工过程中需要注意混凝土浇筑、钢筋安装和结构连接等关键步骤,确保结构的质量和安全性。
6. 相关案例分析
- 通过分析一些混凝土钢筋水工结构的实际案例,可以加深对相关知识的理解和应用。
7. 复建议
- 制定计划,合理安排时间。
- 阅读相关教材和资料,理解基本概念和原理。
- 多做题和练,巩固知识点。
- 参加相关交流活动,与他人讨论经验和问题。
以上是关于混凝土钢筋水工结构复资料的简要介绍,希望对您的有所帮助。
混凝土钢筋水工结构复习提纲
混凝土钢筋水工结构复习提纲1. 简介- 定义混凝土钢筋水工结构的概念和作用。
- 介绍混凝土钢筋水工结构在水利工程中的应用。
2. 混凝土材料与性能- 详细介绍混凝土的组成和制作过程。
- 分析混凝土的力学性能,如抗压强度、抗拉强度等。
- 讨论混凝土的耐久性能,如抗渗透性、耐久性等。
3. 钢筋材料与性能- 解释钢筋的组成和种类。
- 分析钢筋的力学性能,如屈服强度、抗拉强度等。
- 探讨钢筋的耐久性能,如抗腐蚀性能等。
4. 混凝土结构设计原理- 介绍混凝土结构设计的基本原理和方法。
- 讨论混凝土结构的受力分析和设计要点。
- 解释混凝土结构的安全性和稳定性考虑因素。
5. 混凝土钢筋水工结构的施工工艺- 分析混凝土钢筋水工结构的施工流程和注意事项。
- 探讨混凝土施工中可能遇到的问题和解决方法。
- 讨论混凝土钢筋水工结构的验收标准和质量控制要求。
6. 混凝土钢筋水工结构的维护与保养- 解释混凝土钢筋水工结构的维护重要性。
- 分析不同环境条件下的维护需求和方法。
- 讨论混凝土钢筋水工结构的常见问题和维修措施。
7. 混凝土钢筋水工结构的案例分析- 选取一些典型的混凝土钢筋水工结构案例。
- 分析这些案例中的设计特点、施工过程和使用效果。
- 总结案例中的经验教训,提出改进建议。
8. 总结与展望- 简要总结混凝土钢筋水工结构复内容。
- 展望混凝土钢筋水工结构在未来的发展趋势和应用前景。
以上是《混凝土钢筋水工结构复提纲》的大纲内容,希望能够帮助你有条理地复相关知识点。
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2)界限破坏及界限受压区高度
ecu=0.0033
x 0b h0
超筋
界限破坏 适筋
4.2 钢筋混凝土结构基本计算原则
4.2.1 现行水工混凝土结构设计规范采用的 计算方法 4.2.1靠指标 假定R,S均符合正态分布 Z=R-S>0时 结构处于可靠状态 Z=R-S<0时 结构处于失效状态 Z=R-S= 0时 结构处于极限状态
梁的工作阶段 A.试验结果分析 B.梁的工作阶段 Ⅰ.第Ⅰ阶段——拉区混凝土未裂阶段 Ⅱ.第Ⅱ 阶段——裂缝阶段 Ⅲ.第Ⅲ 阶段——破坏阶段 C.梁正截面破坏形态 Ⅰ.适筋破坏 Ⅱ.超筋破坏 Ⅲ.少筋破坏
• 4.3.1.3 正截面受弯承载力计算 1)基本假定 (1)平截面假定。 (2)不考虑受拉区混凝土参加工作,拉力完全由 钢筋承担。 (3)采用理想化的混凝土的应力—应变(sc ~ ec) 关系曲线作为计算的依据。 (4)钢筋ss ~ es关系曲线采用理想弹塑性模型。
S 1 k s ss s s s
(2)可变荷载的组合值 (3)可变荷载的准永久值
s
f
sss
0
s
Sk
S
荷载的标准值的取值
4.2.1.3 材料强度的标准值与设计值 1)材料强度的标准值
s mf——材料强度平均值;
f 1 k f f f f ff
第4章
钢筋混凝土结构
王清湘
4.1 材料的力学性能
• 4.1.1 钢筋的类别及力学性能 • 4.1.1.1 钢筋的种类和级别 1) 热轧钢筋 2) 冷拉钢筋 3) 冷轧带肋钢筋 4) 热处理钢筋 5) 碳素钢丝和钢绞线
• 4.1.1 .2钢筋的力学性能
软钢s s—es理想弹塑性本构模型
水工钢筋混凝土结构学习辅导及习题答案
水工钢筋混凝土结构学习辅导及习题答案
1. 水工钢筋混凝土结构学习辅导
(1) 水工钢筋混凝土结构学习辅导涵盖了多项关键技术,包括水工技术、材料力学、结构力学、施工技术等。
辅导主要对水工钢筋混凝土结构
的设计、施工及维护等方面进行指导学习,以保证水工结构的安全、
经济、可靠性和满足规范要求。
(2) 水工钢筋混凝土结构的设计主要包括材料的选择、柱—框结构的合
理布置、梁的连接方式等方面,以及荷载计算、构件承载力及构件位
移等计算分析,还需要考虑构件及构件间的自重、地震、风载荷和温
度变形等荷载,以确保满足结构规范要求。
(3) 对于水工钢筋混凝土的施工,一般分为预施工准备工作、结构施工
及安装工作、维修检修等。
预施工准备工作包括各施工环节的组织安
排及场地的准备工作;结构施工及安装工作主要包括砌体结构的施工、施工技术的选择、板材和钢材的安装等;维修检修工作包含疏通管道、修补施工缺陷等。
2. 水工钢筋混凝土结构习题答案
(1) 水工钢筋混凝土结构习题答案主要包括水工结构设计方面的问题,
例如框架结构设计问题、材料及模块设计、结构计算、索具布置等。
另外,对于施工方面的习题,需要答案也就是在施工过程中应用的各项技术和算法,同时要考虑施工的可靠性和安全性。
(2) 对于维护管理方面的习题,答案是指水工钢筋混凝土结构的合理检测、润滑工作、强度恢复等维护方法,以及保持其在一定的使用状态的方法,其目的都是为了有效地提高结构的耐久性并保持其长期可靠性。
总之,水工钢筋混凝土结构学习辅导及习题答案是指,在水工钢筋混凝土结构学习中,应该如何正确地设计及施工、安装,以及如何正确地维护来实现其安全、可靠性及满足规范的要求。
水工钢筋混凝土结构知识复习手册
水工钢筋混凝土结构知识复习手册1. 概述水工钢筋混凝土结构是水利工程中常见的一种结构形式,具有良好的抗水压能力和耐久性。
本手册旨在复水工钢筋混凝土结构的相关知识,帮助读者巩固基础,提高理解和应用能力。
2. 基本构造水工钢筋混凝土结构主要由混凝土和钢筋组成。
混凝土是由水泥、骨料、砂子和水按一定比例混合而成的人工石材,钢筋则起到增加结构强度和抗拉能力的作用。
3. 设计原则设计水工钢筋混凝土结构时,需要遵循以下原则:- 结构安全:保证结构在使用寿命内不发生破坏,能承受设计荷载;- 施工可行性:设计应考虑施工工艺和设备的限制,确保结构能够顺利施工;- 经济性:在满足安全要求的前提下,尽量减少材料和成本的使用。
4. 结构构件水工钢筋混凝土结构常见的构件包括:- 墙体:用于分隔空间和承受荷载的结构墙;- 梁:用于承受水平荷载和分担楼板荷载的横向构件;- 柱:承受纵向荷载并将荷载传递到基础的立柱状构件;- 地基:承受整个结构的重力荷载并将荷载传递到地基的部分。
5. 施工工艺水工钢筋混凝土结构的施工包括以下步骤:1. 基础施工:包括地基处理、基础浇筑和钢筋安装;2. 模板安装:根据设计要求安装模板,用于浇筑混凝土;3. 浇筑混凝土:将预先调配好的混凝土倒入模板中,待混凝土凝固;4. 拆除模板:混凝土凝固后,拆除模板,使结构形成。
6. 维护与检测水工钢筋混凝土结构的维护与检测对于延长结构寿命和确保结构安全至关重要。
常见的维护与检测内容包括:- 表面保护:对混凝土表面进行防水、防腐等处理;- 裂缝检测:检测结构中的裂缝情况,及时修复;- 钢筋锈蚀检测:检测钢筋是否存在锈蚀,采取相应防护措施。
7. 结论本手册对水工钢筋混凝土结构的知识进行了简要复,包括基本构造、设计原则、结构构件、施工工艺以及维护与检测等内容。
希望读者能通过本手册巩固知识,提高应用能力,为水工钢筋混凝土结构的设计和施工提供参考。
《水工钢筋混凝土结构》概述精品资料
Z
2 R
2 S
Pf 1 ( )
pf
Z Z
Z=R-S
2.5 基于概率的极限状态设计法
目标可靠指标
安全等级 延性破坏 脆性破坏
一级 3.7 4.2
二级 3.2 3.7
三级 2.7 3.2
2.6 实用的设计表达式
直接用目标可靠指标进行结构设计,需要大量的统 计数据,比较复杂
采用荷载、强度标准值,相应的分项系数 和组合系数表示的实用设计表达式
强度
强 度 标 准 值
随机变量 概率 密度
根据统计资料,运用
数理统计方法确定的
具有一定保证率(如
强度 标准
钢筋为97.73%,混凝土
值
为95%)的统计特征
值ห้องสมุดไป่ตู้
强度 平均 值
材料强度
2.5 基于概率的极限状态设计法
作用效应S 结构抗力R
作用引起的内力与变形,也是随机变量 抵抗作用效应的能力,也是随机变量
生命全过程设 计法
混凝土结构设计规范
基于概率的极限状态设计法
2.2 结构的功能要求、可靠性与可靠度
功能要求
安全性、适用性和耐久性
概率度量
可靠性
可靠度
结构在规定的时间内,规 定的条件下完成预定功能 的概率
2.3 极限状态
整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能
满足设计规定的某一功能要求
极限状态
发展方向 :
与砖石结构、钢木结构相比,钢筋砼结构的历史并 不长,但发展非常迅速,目前砼结构已成为土木、 水利工程结构中最主要的结构。
在材料方面:
向高强(100~200N/mm2 )、轻质(14~ 18kN/m3)、高流动性、自密实、耐久及具有特殊 性能的混凝土发展; 在计算理论方面:
水工钢筋混凝土复习资料全
一、 填空题1. 由标准立方体试件所测得的抗压强度,称为标准立方体抗压强度,标准试件的尺寸为 ,当采用边长为200mm 的非标准混凝土试块时,应乘以 的换算系数。
当采用边长为100mm 的非标准混凝土试块时,应乘以 的换算系数。
2.我国混凝土结构设计规范规定以变长为150mm 的立方体,在温度为 、相对湿度不小于90%的条件下养护 ,用标准试验方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度标准值cuk f 作为混凝土强度等级,以符号 表示,单位为 。
3.用棱柱体试件测得的抗压强度称为轴心抗压强度,又称为棱柱体抗压强度,棱柱体标准试件的尺寸为 ,其与立方体抗压强度的大小关系为 。
4.设计一般钢筋混凝土结构或预应力混凝土结构时,混凝土的重力密度可近似地取为5.钢筋的接头方式有三种,分别为 、 、 。
6.钢筋按外形可以分为两类,分别为 、 。
HPB235为 。
按化学成分不同,钢筋又可分为 和 两类。
7.钢筋混凝土结构用钢筋要求具有较高的 、一定的 、良好的 性能以及与混凝土之间必须具有足够的 。
8.软钢从开始加载到拉断,有 个阶段,即 、 、 和 。
9结构的可靠性是指结构在正常设计、正常施工和正常使用条件下,在预定的使用年限内完成预期的安全性、适用性和 功能的能力。
10.根据功能要求,通常把钢筋混凝土结构的极限状态分为 和 。
11.在DL/T 5057-2009规范中,采用的分项系数由有 分项系数、 分项系数、 分项系数、 分项系数和 系数等五个。
12.荷载代表值主要有永久荷载或可变荷载的 ,可变荷载的 、 和 等。
13.在受弯构件中,纵向受拉钢筋是否 是适筋破坏与超筋破坏的主要区别。
14适筋梁从开始加载到破坏要经历三个阶段,构件的承载力计算是建立在 的基础上。
15.在进行构件设计时,若计算出的受压区计算高度01h x b ξ∂≤,则为 ;若01h x b ξ∂>,则为 。
16.在进行受弯构件正截面强度计算时,用等效矩形压应力图形代替实际的曲线形压应力图形,此时,应满足两个条件,它们是:(1)保持原来受压区合力的大小不变;(2)保持原来受压区 不变。
水工钢筋混凝土结构复习资料
(水工钢筋混凝土结构)复习资料一、单项选择题1.一般对于N跨连续梁,有()种最不利荷载组合。
A.N-1 B.N C.N+1 D.N+22.单层厂房排架柱内力组合时,一般不属于控制截面的是()。
A.上柱柱顶截面B.上柱柱底截面C.下柱柱顶截面D.下柱柱底截面3.对于跨度相对差值小于()的不等跨连续梁,其内力可以近似按等跨度结构进行分析。
A.10% B.20% C.30% D.40%4.结构设计中,高层建筑的高度是指()。
A.基础顶面至主要屋面的距离B.基础顶面至突出屋面电梯间的距离C.室外地面至主要屋面的距离D.室外地面至突出屋面电梯间的距离5.有关框架结构的计算简图,下列说法中不正确的是()。
A.框架梁的跨度应取相邻两根柱子轴线之间的距离B.底层柱的长度应取基础顶面第一层楼板顶面之间的距离C.框架各跨跨度相差不大于10%时,可简化为等跨框架计算D.不等跨框架简化为等跨框架后,计算跨度应取原框架中的最小跨度值6.对框架结构设计时要进行梁端弯矩调幅,以下的描述正确的是()。
A.对竖向荷载和水平荷载作用下的梁端弯矩调幅B.调幅后,梁端负弯矩减小且跨中弯矩增大C.调幅后,梁端负弯矩增大而跨中弯矩不变D.梁端弯矩调幅在内力组合之后进行7.D值法是对反弯点法的()进行了修正。
A.柱的侧移刚度和反弯点高度B.柱线刚度和弯矩分配系数C.柱的线刚度和侧移刚度D.柱的线刚度和反弯点高度8.对装配式钢筋混凝土单层厂房进行设计,当进行排架柱内力组合时,下面的描述是正确的是()。
A.恒载始终参与内力组合B.有吊车竖向荷载,必有吊车横向水平荷载C.吊车横向水平荷载和吊车竖向荷载必须同时考虑D.在对轴力组合时,由于在吊车横向荷载和风载作用下排架柱不产生轴力,可不参与组合9.对柱下独立基础进行底板配筋时,控制截面为()处截面。
A.基础中轴线B.柱与基础交接处C.柱与基础交接处以及基础变阶处D.基础变阶处10.关于反弯点法,下列说法中不正确的是()。
水工钢筋混凝土结构学复习备忘录
水工钢筋混凝土结构学复习备忘录1. 概述水工钢筋混凝土结构学是研究水工建筑物中钢筋混凝土结构的设计、施工和维护的学科。
该学科涉及结构力学、材料力学、材料科学、耐久性工程等多个领域。
2. 材料特性2.1 混凝土2.1.1 分类- 常态混凝土- 预应力混凝土- 轻质混凝土- 多孔混凝土2.1.2 强度等级按照抗压强度分类,一般采用C30、C40等表示。
2.1.3 性能指标- 抗压强度- 抗拉强度- 弹性模量- 泊松比- 耐久性(抗渗、抗碳化、抗冻融等)2.2 钢筋2.2.1 分类- 热轧钢筋- 冷加工钢筋- 高强度钢丝- 预应力钢丝- 钢绞线2.2.2 性能指标- 抗拉强度- 屈服强度- 伸长率- 弯曲性能3. 设计原理3.1 结构体系- 框架结构- 平面结构- 空间结构- 组合结构3.2 设计原则- 安全系数原则- 极限状态设计法- 荷载组合- 允许 Stress-Strain 曲线3.3 抗力设计- 抗压设计- 抗拉设计- 抗弯设计- 抗剪设计3.4 耐久性设计- 抗渗设计- 抗碳化设计- 抗冻融设计4. 施工技术4.1 模板工程- 模板的类型及应用- 模板的安装与拆除4.2 钢筋工程- 钢筋的加工- 钢筋的连接- 钢筋的安装4.3 混凝土工程- 混凝土的制备- 混凝土的运输- 混凝土的浇筑- 混凝土的养护5. 维护管理- 定期检查- 维修与加固- 监测与预警6. 复计划6.1 第一阶段- 材料特性(2周)- 设计原理(3周)6.2 第二阶段- 施工技术(3周)- 维护管理(2周)6.3 模拟考试(1周)7. 参考资料- 《水工钢筋混凝土结构学》- 相关设计规范和标准- 学术论文和研究报告以上就是您的水工钢筋混凝土结构学复备忘录,希望对您的复有所帮助。
如有其他问题,请随时提问。
《水工钢筋混凝土结构》网上辅导材料之二
《水工钢筋混凝土结构》网上辅导材料之二2004-03-08第2章钢筋混凝土结构设计计算原则基本概念:一、结构的功能要求结构设计的目的是在现有的技术基础上,用最经济的手段,使得所设计的结构能够满足如下三个方面的功能要求:安全性、适用性和耐久性。
上述功能要求概括起来称为结构的可靠性,结构的可靠性是指结构在规定的时间(设计基准期)内,在规定的条件(正常设计、正常施工、正常使用和正常维护)下,完成预定功能的能力。
结构的可靠性和结构的经济性常常是相互矛盾的。
比如在相同荷载作用下,要提高混凝土结构的可靠性,一般可以采用加大截面尺寸、增加钢筋用量或提高材料强度等措施,但是这将使建筑物的造价提高,导致经济效益下降。
二、结构功能的极限状态结构的极限状态是指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规定的某一功能要求,此特定状态称为该功能的极限状态。
极限状态分为以下两大类。
1.承载能力极限状态这种极限状态对应于结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变形。
承载能力极限状态是关于安全性功能要求的,所以满足承载能力极限状态的要求,是结构设计的首要任务,因为这关系到结构能否安全的问题,一旦失效,后果严重,所以应具有较高的可靠度水平。
2.正常使用极限状态这种极限状态对应于结构或构件达到影响正常使用或耐久性能的某项规定限值。
正常使用极限状态是关于适用性和耐久性功能要求的,当结构或构件达到正常使用极限状态时,虽然会影响结构的使用性、耐久性或使人们的心理感觉无法承受,但—般不会造成生命财产的重大损失。
所以正常使用极限状态设计的可靠度水平允许比承载能力极限状态的可靠度适当降低。
三、结构抗力结构抗力是指整个结构或构件承受内力和变形的能力(如构件的承载力、抗裂度和刚度等),用“R”来表示。
在实际工程中,由于施工水平造成了材料强度的离散性、构件几何特征(尺寸偏差、局部缺陷等)的不定性,抗力计算模式也存在着不定性(如并非绝对轴心受压柱而作为轴心受压柱来计算等),因此,由这些因素决定的结构抗力亦是一个随机变量。
水工钢筋混凝土结构学
第六章 受压第构件四旳截节面承配载力置对称钢筋旳偏心受压构件(矩形截面)
二、一般箍筋柱旳计算
KN Nu ( fc A f yAs )
N
As
A
fc
f y As
• 某现浇旳轴心受压柱,柱底固定,顶部 为不移动铰接,柱高6500mm,该柱承受 旳轴向力设计值为N=650kN(含自重), 采用C20混凝土,Ⅱ级钢筋,试设计截面 及配筋。
第三节 偏心受压构件正截面承载力计算
As
KNe ' fcbh(h '0 f 'y (h '0 a)
h) 2
式中e '
h 2
a
'
e0 , h '0
h
a
'
垂直于弯矩作用平面旳承载力复核
偏心受压构件还可能因为柱子长细比较大,在与弯矩作用平 面相垂直旳平面内发生纵向弯曲而破坏。在这个平面内是没有 弯矩作用旳,所以应按轴心受压构件进行承载力复核,计算时 须考虑稳定系数旳影响。
用稳定系数φ表达长柱承载力较短柱降低旳程 度。 φ =Nu长/Nu短, 影响原因:柱子旳长细比l0/b,混凝土强度等 级和配筋率影响很小。 l0/b<8时,不考虑纵向 弯曲旳影响, φ =1,称为短柱。
❖l0/b<8旳称为短柱。 ❖实际工程构件计算长度l0取值可参照规范。 ❖长细比限制在l0/b 30,l0/h25。
三 偏心受拉构件钢筋拉应力旳计算
s
0.0033
0.8
1 Es
s
fy
0.8 0.8 b
若按上式计算出来的
s大于f
,
水工钢筋混凝土结构学
(二)第2种破坏情况—超筋破坏
配筋量过多: 受拉钢筋未达到屈服,受压砼先达到极限压应
变
而被压坏。 承载力控制于砼压区,钢筋未能充分发挥作用。 裂缝根数多、宽度细,挠度也比较小,砼压坏 前无明显预兆,属脆性破坏。
3.2 受弯构件正截面的试验研究
第三章 受弯构件正截面承载力计算
(三)第3种破坏情况——少筋破坏
(2) 斜截面受剪承载力计算—按受剪计算截面的剪 力设计值V,计算确定箍筋和弯起钢筋的数量。
概
述
第三章 受弯构件正截面承载力计算
★正截面受弯承载力设计
为防止正截面破坏,须配纵向钢筋。
b h 纵向钢筋
l0
概 述
第三章 受弯构件正截面承载力计算
★斜截面受剪承载力设计 为防止斜截面破坏,须配弯起钢筋及箍筋。
梁高宽 比h/b=2.5~ 4.0。 房屋建筑中板较薄,最小为60mm。
h
水工建筑中板厚变化范围大,厚的可达几
米,薄的可为100mm。
b
3.1 受弯构件的截面形式和构造
第三章 受弯构件正截面承载力计算
≥30mm cmin 1.5d c≥
d
三.砼保护层
为保证耐久性、防
火性以及钢筋与砼
cmin ≥ d c≥ cmin d
3.2 受弯构件正截面的试验研究
第三章 受弯构件正截面承载力计算
(二)第Ⅱ阶段—裂缝阶段
荷载↑,拉区出现裂缝,
中和轴上移,拉区砼脱离 工作,拉力由钢筋承担。 阶段Ⅱ是正常使用阶段变 形和裂缝宽度计算依据。 拉区有许多裂缝,纵向应 变量测标距有足够长度 (跨过几条裂缝),平均 应变沿截面高度分布近似 直线。(平截面假定)
3.1 受弯构件的截面形式和构造
水工钢筋混凝土结构学复习
钢筋混凝土结构中,混凝土主要承担压力,钢筋主要承担拉力。
钢筋混凝土两种材料结合在一起工作:两者具有良好的粘接力、能协调变形工作、温度线膨胀系数接近。
钢筋混凝土结构分类:按结构的构造外形分:杆件体系、非杆件体系。
按结构制造方法分:整体式、装配式、装配整体式。
混凝土结构对钢筋的性能要求:钢筋的强度、钢筋的塑性、钢筋的可焊性、钢筋的粘接力。
钢筋按化学成分不同分为:碳素钢和普通低合金钢。
按外形分为:热轧光圆钢筋和热轧带肋钢筋。
钢丝分为:光圆、螺旋肋、刻痕三种。
软钢受拉四个阶段:弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、破坏阶段。
钢筋的塑性的标志:伸长率可用冷弯试验来检验P10屈服强度是软钢的主要强度指标。
硬钢部分:协定流限:经过加载及卸载后尚存有0.2%永久残余变形时的应力,取极限抗拉强度的85%作为硬钢的条件屈服强度。
试件抗压试验均采用不涂油脂的试件。
通常的加载速度是每秒压应力增加0.2~0.3N/mm2,高强混凝土0.5~0.8N/mm2。
规范规定以边长150mm的立方体,在温度为(20±3)℃,相对湿度不小于90%的条件下养护28d,用标准试验方法测得具有95%保证率的立方体抗压强度标准值f作为混凝土cuk强度等级。
复合应力状态下的混凝土强度规律:①、双向受压时,抗压强度比单向受压强度高。
②、双向受拉时,一向抗拉强度基本上与另一向拉应力无关。
③、一向受拉一向受压时,抗压强度随另一向的拉应力增加而降低。
④、三向受压时,一向抗压强度随另两向压应力增加而增加,且极限压应变大大提高。
混凝土的变形有两类:由外荷载作用而产生的变形、由温度和干湿变化引起的体积变形。
混凝土应力—应变曲线:混凝土强度越高、下降段越陡、材料的延性越差。
P19 徐变:混凝土在荷载的长期作用下,应力不变,变形也会随时间的增长而增长的现象。
徐变与塑性变形的不同:塑性变形主要是混凝土中结合面裂缝的扩展延伸引起的,只有当应力超过了材料的弹性极限后才发生,且不可恢复。
水工钢筋混凝土结构复习资料
一、单选题(共20题,40分)1、荷载标准值是荷载的()(2.0)A、基本代表值B、组合值C、频遇值D、准永久值正确答案: A2、钢筋混凝土偏心受压构件,其大小偏心受压的根本区别是( )(2.0)A、截面破坏时,受拉钢筋是否屈服B、截面破坏时,受压钢筋是否屈服C、偏心距的大小D、混凝土是否达到极限压应变正确答案: A3、结构或构件达到正常使用极限状态时,会影响正常使用功能及()(2.0)A、安全性B、稳定性C、耐久性D、经济性正确答案: C4、钢筋混凝土梁实际配筋率大于最大配筋率时发生的破坏是下列哪种破坏( )(2.0)A、适筋破坏B、超筋破坏C、少筋破坏D、界限破坏正确答案: B5、当梁高h>800mm时,箍筋直径d≥( )。
(2.0)A、 4mmB、 6mmC、 8mmD、 10mm正确答案: C6、水工钢筋混凝土梁斜截面受剪破坏形态主要有三种,这三种破坏的性质是( )(2.0)A、都属于脆性破坏B、都属于塑性破坏C、剪压破坏属于塑性破坏,斜拉和斜压破坏属于脆性破坏D、剪压和斜压破坏属于塑性破坏,斜拉破坏属于脆性破坏正确答案: A7、由NuMu相关曲线可以看出,下面观点不正确的是( )(2.0)A、小偏心受压情况下,随着N的增加,正截面受弯承载力随之减小;B、大偏心受压情况下,随着N的增加,正截面受弯承载力随之减小;C、界限破坏时,正截面受弯承载力达到最大值;D、对称配筋时,如果截面尺寸和形状相同,混凝土强度等级和钢筋级别也相同,但配筋数量不同,则在界限破坏时,它们的Nu是相同的;正确答案: B8、对于钢筋混凝土偏心受拉构件,下面说法错误的是( )(2.0)A、说明是小偏心受拉破坏;B、小偏心受拉构件破坏时,混凝土完全退出工作,全部拉力由钢筋承担;C、大偏心构件存在混凝土受压区;D、大、小偏心受拉构件的判断是依据纵向拉力N的作用点的位置;正确答案: A9、环境类别为二类或以上的预应力混凝土结构,必须进行什么验算。
水工钢筋混泥土复习资料
水工钢筋混泥土结构钢筋与混凝土工作原理:①钢筋混凝土之间有良好的粘结力②钢筋和混凝土的温度线性膨胀系数接近③混凝土包裹住钢筋,使钢筋避免被腐蚀或高温软化,具有耐久性,耐高温性。
钢筋砼的优点:合理用材、耐久性好、耐火性好、可模性好、整体性好、易于就地取材。
缺点:结构自重偏大、施工受季节,天气的影响大、抗裂性差、施工比较复杂,工序多、新老混凝土不易形成整体。
1、钢筋分类:加工工艺处理:热轧钢筋、热处理钢筋、冷拉钢筋、冷轧带肋钢筋。
表面形状:光面钢筋、变形钢筋(人字纹、月牙纹、螺纹)。
所含元素:碳素钢(低碳、中碳、高碳),普通低合金钢。
钢筋力学性能:oa段为弹性阶段,遵循虎克定律,a为比例极限;b点为屈服强度,bc为流幅;cd为强化阶段,d为极限抗拉强度。
钢筋强度指标:A.有明显流幅的钢筋:以下屈服点对应的强度作为设计强度的依据。
B.无明显流幅的钢筋:以最大抗拉强度残余应变为0.2%时所对应的应力值作为钢筋条件屈服强度。
钢筋冷加工:冷拉钢筋热轧钢筋拉伸至超越其屈服强度,荷载卸载至0的过程。
特点:屈服强度提高,塑形降低,不能做受压钢筋。
冷拔钢筋:强度增加,延性减小,脆性增加,提高抗压和抗拉强度。
立方体抗压强度fcu标准试块:150×150 ×150mm ;棱柱体抗压强度fc 标准试块:150×150×300mm ;轴心抗拉强度ft标准试块:100×100×500mm。
fc=0.67fcu(水工规范)fcu>fc>ft弹性模量;变形模量:原点切线模量。
变形模量((O点与任意一点a的割线的斜率)高应力应变系数,受压时,为0.4~1.0;受拉破坏时,为1.0。
混凝土徐变:徐变:混泥土在长期荷载作用下,应力不变,应变会随时间增长增长的现象。
有利:改变结构内力重分布;防止减少裂缝出现;改善应力分布。
不利:构件变形增大;造成应力损失。
收缩对混凝土结构影响:在结构中产生温度或干缩拉应力;导致混凝土开裂,影响结构承载能力和耐久性。
水工钢筋混凝土结构讲义
1.对于大偏心受压构件截面设计与受弯构件类似。2.小偏心受压构件截面设计1)离压力远侧,钢筋可能受拉不屈服,受压不屈服,受压屈服。一般均达不到屈服强度,可按最小配筋率配置。2)再由下列公式:进行计算。3)若上式求得的,则按上式设计。4)若,即远侧钢筋受压屈服,取及进行计算设计。
1.由对称配筋,推导出,大小偏心,N与M都为二次函数关系。2.图中A点为纯压的承载力N,C点为纯弯的承载力M,B点为大小偏心的分界。3.当荷载N和M的坐标在曲线外侧,则表示承载力已不足。4.图中tan表示偏心距,以OB为界,上边为偏心较小区,下边为偏心较大区。5.偏心较大时,M相同时,N越小越危险,因为大偏心破坏控制于受拉区。N相同时,M越大就越危险。6.偏心较小,M相同时,N越大越危险。N相同时,M越大越危险。
1.适筋破坏在开始破坏时,受拉钢筋应力首先达到屈服强度,发生很大的塑性变形,裂缝扩展向上延伸,受压区面积减小,迫使混凝土边缘压应变达到极限压应变,混凝土被压碎。适筋破坏属于延性破坏。2.超筋破坏钢筋用量过多,受拉钢筋尚未达到屈服强度前,受压混凝土却已先达到极限压应变,致使构件突然破坏。超筋破坏属于脆性破坏。3.少筋破坏配筋量过少,受拉混凝土一旦出现裂缝,裂缝钢筋很快达到屈服强度,往往破坏只出现一条裂缝。少筋破各个截面的抵抗弯矩不小于实际弯矩,即抵抗弯矩图必须将弯矩图包括在内。2.为保证斜截面受弯承载力,在正截面受弯承载力已不需要某根钢筋时,应将其伸过其理论切断点一定长度后才能将它切断。3.纵向钢筋不宜在正弯矩受拉区切断,防止混凝土拉应力突增过早出现斜裂缝。4.对于弯起钢筋,弯起点必须设在该钢筋充分利用点以外不小于的位置。5.腹筋最大间距限制是为了保证斜截面受剪承载力,而上述4是为了保证斜截面受弯承载力。
计算方法基本假定1)平截面假定2)不考虑受拉区混凝土的工作3)受压区混凝土的应力应变关系4)有明显屈服点的钢筋,其应力应变关系可简化为理想弹塑性曲线。
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第0~1章绪论、钢筋混凝土结构的材料第0章绪论基本概念:一、钢筋混凝土结构的特点1.混凝土结构的定义:混凝土结构是以混凝土为主要材料制成的结构,包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。
素混凝土结构是指由无筋或不配置受力钢筋的混凝土制成的结构;钢筋混凝土结构是指由配置受力钢筋的混凝土制成的结构;预应力混凝土结构是指由配置受力的预应力钢筋通过张拉或其他方法建立预加应力的混凝土制成的结构。
其中,钢筋混凝土结构在工程中应用最为广泛。
2.钢筋混凝土结构的特点:钢筋混凝土结构是以混凝土承受压力、钢筋承受拉力,能比较充分合理地利用混凝土(高抗压性能)和钢筋(高抗拉性能)这两种材料的力学特性。
与素混凝土结构相比,钢筋混凝土结构承载力大大提高,破坏也呈延性特征,有明显的裂缝和变形发展过程。
对于一般工程结构,经济指标优于钢结构。
技术经济效益显著。
钢筋有时也可以用来协助混凝土受压,改善混凝土的受压破坏脆性性能和减少截面尺寸。
3.钢筋和混凝土能够共同工作的主要原因:(1)钢筋与混凝土之间存在有良好的粘结力,能牢固地形成整体,保证在荷载作用下,钢筋和外围混凝土能够协调变形,相互传力,共同受力。
(2)钢筋和混凝土两种材料的温度线膨胀系数接近(钢材为1.2×10-5,混凝土为(1.0~1.5)×10-5),当温度变化时,两者间不会产生很大的相对变形而破坏它们之间的结合,而能够共同工作。
二、钢筋混凝土结构的优点(1)合理用材。
能充分合理的利用钢筋(高抗拉性能)和混凝土(高抗压性能)两种材料的受力性能。
(2)耐久性好。
在一般环境下,钢筋受到混凝土保护而不易生锈,而混凝土的强度随着时间的增长还有所提高,所以其耐久性较好。
(3)耐火性好。
混凝土是不良导热体,遭火灾时,钢筋因有混凝土包裹而不致于很快升温到失去承载力的程度。
(4)可模性好。
混凝土可根据设计需要支模浇筑成各种形状和尺寸的结构。
(5)整体性好。
整体浇筑的钢筋混凝土结构整体性好,再通过合适的配筋,可获得较好的延性,有利于抗震、防爆和防辐射,适用于防护结构。
(6)易于就地取材。
混凝土所用的原材料中占很大比例的石子和砂子,产地普遍,便于就地取材。
三、钢筋混凝土结构的缺点(1)自重偏大。
相对于钢结构来说,混凝土结构自重偏大,这对于建造大跨度结构和高层建筑是不利的。
(2)抗裂性差。
由于混凝土的抗拉强度较低,在正常使用时,钢筋混凝土结构往往带裂缝工作,裂缝存在会影响结构物的正常使用性和耐久性。
(3)施工比较复杂,工序多。
施工受季节、天气的影响也较大。
(4)新老混凝土不易形成整体。
混凝土结构一旦破坏,修补和加固比较困难。
四、混凝土结构的发展方向(1)在计算理论方面。
在工程结构设计规范中已采用的基于概率论和数理统计分析的可靠度理论,概率极限状态计算体系要不断完善;混凝土的微观断裂机理、混凝土的多轴强度理论及非线性变形的计算理论等方面也需要更大的突破,并应用于工程结构设计中。
(2)在材料研究方面。
混凝土主要是向高强、轻质、耐久、易成型及具备某种特殊性能的高性能混凝土方向发展。
钢筋的发展方向是高强、防腐、较好的延性和良好的粘结锚固性能。
(3)在结构型式方面。
预应力混凝土结构由于抗裂性能好,可充分利用高强度材料,各种应用发展迅速。
一些高性能新型组合结构具有充分利用材料强度、较好的适应变形能力(延性)、施工较简单等特点,也得到广泛应用。
(4)在施工技术方面。
大型水利工程的工地建有拌和楼(站)集中搅拌混凝土,城市应用的商品混凝土,都现浇混凝土施工,整体性好。
大体积混凝土结构采用的滑模和碾压混凝土施工技术,施工机械化程度高。
标准化(设计标准化、制造工业化、安装机械化)的装配式或装配整体式结构,施工上也具有一定的优越性。
在模板使用方面,除了目前使用的木模板、钢模板、竹模板、硬塑料模板外,今后将向多功能发展。
发展薄片、美观、廉价又能与混凝土牢固结合的永久性模板,将使模板可以作为结构的一部分参与受力,还可省去装修工序。
透水模板的使用,可以滤去混凝土中多余的水分,大大提高混凝土的密实性和耐久性。
在钢筋的连接成型方面,正在大力发展各种钢筋成型机械及绑扎机具,以减少大量的手工操作。
除了现有的绑扎搭接、焊接、螺栓及挤压连接方式外,随着化工胶结材料的发展,还出现了胶接的连接方式。
第1章钢筋混凝土结构的材料基本概念:一、钢筋的品种1.按化学成分划分(1)碳素钢:碳素钢按碳的含量多少分为低碳钢、和高碳钢。
含碳量增加,能使钢材强度提高,性质变硬,但也使钢材的塑性和韧性降低,焊接性能也会变差。
(2)普通低合金钢:普通低合金钢是在炼钢时对碳素钢加入少量合金元素而形成的。
低合金钢钢筋具有强度高、塑性及可焊性好的特点,因而应用较为广泛。
2.按加工工艺划分我国生产的建筑用钢筋按加工工艺有热轧钢筋、冷加工钢筋、热处理钢筋及高强钢丝和钢绞线等。
3.按表面形状划分(1)光面钢筋:表面是光滑的,与混凝土的粘结性较差。
(2)带肋钢筋:表面有纵向凸缘(纵肋)和许多等距离的斜向凸缘(横肋)。
其中,由两条纵肋和纵肋两侧多道等距离、等高度及斜向相同的横肋形成的螺旋纹表面。
若横肋斜向不同则形成了人字纹表面。
这两种表面形状的钢筋习惯称为螺纹钢筋,现在称为等高肋钢筋,国内已基本上不再生产。
斜向凸缘和纵向凸缘不相交,甚无纵肋,剖面几何形状呈月牙形的钢筋,称为月牙肋钢筋,与同样公称直径的等高肋钢筋相比,凸缘处应力集中得到改善,但与混凝土之间的粘结强度略低于等高肋钢筋。
二、钢筋的力学性能1.软钢的力学性能软钢(热轧钢筋)有明显的屈服点,破坏前有明显的预兆(较大的变形,即伸长率),属塑性破坏。
2.硬钢的力学性能硬钢(热处理钢筋及高强钢丝)强度高,但塑性差,脆性大。
从加载到突然拉断,基本上不存在屈服阶段(流幅)。
属脆性破坏。
材料的塑性好坏直接影响到结构构件的破坏性质。
所以,应选择塑性好的钢筋。
3.冷拉钢筋的力学性能冷拉是将钢筋拉伸超过屈服强度并达到强化阶段中的某一应力值,然后放松。
若立即重新加荷,此时屈服点将提高。
表明钢筋经冷拉后,屈服强度提高,但伸长率减小,塑性性能降低,也就是钢材性质变硬变脆了。
此称冷拉硬化。
如果卸荷后,经过一段时间再重新加荷,则屈服点还会进一步提高,称冷拉时效。
钢筋冷拉后,只提高抗拉强度,其抗压强度并没有提高。
因此,不要把冷拉钢筋用作受压钢筋。
三、钢筋的选用1.选用原则(1)建筑用钢筋要求具有一定的强度(屈服强度和抗拉强度),应适当采用较高强度的钢筋,以获得较好的经济效益。
(2)要求钢筋有足够的塑性(伸长率和冷弯性能),以使结构获取较好的破坏性质。
(3)应有良好的焊接性能,保证钢筋焊接后不产生裂纹及过大的变形。
(4)钢筋和混凝土之间应有足够的粘结力,保证两者共同工作。
2.钢筋混凝土结构中主要采用的钢筋Ⅰ级钢筋(相当于HPB235):Ⅰ级钢筋(Q235钢)是热轧光圆低碳钢筋,质量稳定,塑性及焊接性能较好,但强度稍低,而且与混凝土的粘结稍差。
因此,Ⅰ级钢筋主要应用在厚度不大的板中或作为梁、柱的箍筋。
Ⅱ级钢筋(相当于HRB335):Ⅱ级钢筋(20MnSi)是热轧月牙肋低合金钢筋,强度、塑性及可焊性都比较好。
Ⅱ级钢筋在工程中应用较为广泛。
Ⅲ级钢筋(相当于HRB400和RRB400):Ⅲ级钢筋(20MnSiV等)是热轧月牙肋低合金钢筋。
其中余热处理Ⅲ级(K20MnSi)是钢筋热轧后立即穿水,进行表面冷却,然后利用芯部余热自身完成回火处理而形成。
它的塑性及可焊性也比较好, 强度更高。
Ⅲ级钢筋在工程中应用越来越广泛。
四、混凝土的强度1.混凝土的单轴强度(1)立方体抗压强度fcu:不是结构计算的实用指标,它是衡量混凝土强度高低的基本指标,并以其标准值定义混凝土的强度等级。
(2)轴心抗压强度fc:比立方体抗压强度能更好地反映受压构件中混凝土的实际抗压强度,为一实用抗压强度指标。
(3)轴心抗拉强度ft:反映混凝土的抗拉能力。
(二)混凝土的多轴强度上面所讲混凝土强度,均是指单向受力条件下所得到的强度。
但实际上,结构物很少处于单向受力状态。
工程上经常遇到的都是一些双向或三向受力的复合应力状态。
用单轴应力状态的强度表示实际结构中混凝土的破坏条件(强度准则)不合理的,特别是对非杆件结构进行数值分析时,其强度准则的选取直接影响计算结果的精确度和正确性。
所以研究复合应力状态下的混凝土强度条件,对进行合理设计是极为重要的。
但由于测试技术的复杂性和试验结果的离散性,目前还未能建立起完整的强度理论。
根据现有的试验结果,可以得出以下几点结论:(1)双向受压的强度:双向受压的混凝土的强度比单向受压的强度为高。
也就是说,一向强度随另一向压应力的增加而增加。
(2)双向受拉的强度:双向受拉的的混凝土强度与单向受拉强度基本一样。
也就是说,混凝土一向抗拉强度基本上与另一向拉应力的大小无关。
(3)一向受拉一向受压的强度:一向受拉一向受压的混凝土抗压强度随另一向的拉应力的增加而降低。
或者说,混凝土的抗拉强度随另一向的压应力的增加而降低。
(4)正应力及剪应力下的强度:在单轴正应力σ及剪应力τ共同作用下,当为压应力时,混凝土的抗剪强度有所提高,但当压应力过大时,混凝土的抗剪强度反有所降低。
为拉应力时降低抗剪强度。
三向受力下的混凝土强度规律与双向受力时基本相同。
五、混凝土的变形(一)混凝土的受力变形1.混凝土的应力—应变曲线试验表明, 混凝土不论是受压或是受拉,破坏的过程本质上是由连续材料逐步变成不连续材料的过程,即混凝土的破坏是微裂缝的发展导致横向变形引起的。
对横向变形加以约束,就可以限制微裂缝的发展,从而可提高混凝土的强度。
约束混凝土可以提高混凝土的强度,也可以提高混凝土的变形能力。
复合应力状态对混凝土强度的影响就在于此原因。
“约束混凝土”可以提高混凝土的强度,但更值得注意的是可以提高混凝土的变形能力,配箍筋混凝土就起此效果。
随着混凝土强度的提高,峰值应力、应变有所增大。
但下降段的坡度变陡,即应力下降相同幅度时变形越小,极限应变减小,塑性变差,破坏时脆性显著。
加载速度较快时,强度提高,但极限应变将减小。
2.混凝土的徐变及对混凝土结构的影响徐变是混凝土在荷载长期持续作用下,应力不变,随着时间而增长的变形。
产生徐变的原因有:(1)混凝土受力后,在应力不大的情况下,徐变缘于水泥石中的凝胶体产生的粘性流动(颗粒间的相对滑动)要延续一个很长的时间。
(2)在应力较大的情况下,骨料和水泥石结合面裂缝的持续发展,导致徐变加大。
徐变对混凝土结构的不利影响:(1)徐变作用会使结构的变形增大。
(2)在预应力混凝土结构中,它还会造成较大的预应力损失。
(3)徐变还会使构件中混凝土和钢筋之间发生应力重分布,导致混凝土应力减小,钢筋应力增大,使得理论计算产生误差。