4-混凝土1

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东南大学结构设计原理1-21章课后习题参考答

东南大学结构设计原理1-21章课后习题参考答

机构设计原理1-1混凝土截面受拉区钢筋的作用:是代替混凝土受拉或协助混凝土受压。

1-2名词解释("混凝土立方体抗压强度":以每边边长为150mm的立方体为标准试件,在20¢+_2的温度和相对湿度在95%以上的潮湿的空气中养护28天,依照标准制作方法和试验方法测得的抗压强度值。

"混凝土轴心抗压强度值"按照与立方体试件相同条件下制作和试验方法所得的棱柱体试件的抗压强度设计值。

"混凝土抗拉强度"用试验机的夹具夹紧试件两端外伸的钢筋施加拉力,破坏时试件在没有钢筋的中部截面被拉断,其平均拉应力即为。

)1-3混凝土轴心受压的应力---应变曲线有何特点?影响混凝土轴心受压应力---应变曲线有哪几个因素?一,该曲线特点分为三个阶段,分别为上升段,下降段,收敛段。

二,影响的主要因素:a.混凝土强度愈高应力应变曲线下降愈剧烈,延性就愈差b.应变速率应变速率小,峰值应力fc降低,€增大下降段曲线坡度显著的减缓c.测试技术和实验条件,其中应变测量的标距也有影响,应变测量的标距越大,曲线坡度越陡,标距越小,坡度越缓。

1-4什么叫混凝土的徐变?影响混凝土徐变有哪些主要原因?一,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,混凝土的应变随时间继续增长,这种现象称为混凝土的徐变。

二,a混凝土在长期荷载作用下产生的应力大小b加荷时混凝土的龄期,龄期越短徐变越大c混凝土的组成成分和配合比d养护条件下的温度和湿度.1-5混凝土的徐变和收缩变形都是随时间而增长的变形,两者有何不同之处?混凝土徐变的主要原因是荷载长期作用下,混凝土凝胶体中的水分逐渐压出,水泥逐渐发生粘性流动,微细空隙逐渐闭合,结晶体内部逐渐滑动,微细裂缝逐渐发生各种因素的综合结果,而混凝土的收缩变形主要是硬化初期水泥石凝固结硬过程中产生的体积变化,后期主要是混凝土内自由水蒸发而引起的干缩。

混凝土结构工程施工质量验收规范(检查要求)(1)

混凝土结构工程施工质量验收规范(检查要求)(1)

混凝土结构工程施工质量验收规范混凝土结构工程施工规范钢筋工程 4 钢筋连接与安装4 钢筋机械连接应符合现行行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107 的有关规定。

机械连接接头的混凝土保护层厚度宜符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 中受力钢筋最小保护层厚度的规定,且不得小于15mm;接头之间的横向净距不宜小于25mm。

5 钢筋焊接连接应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18 的有关规定。

6 当纵向受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。

每层柱第一个钢筋接头位置距楼地面高度不宜小于500mm、柱高的1/6 及柱截面长边(或直径)的较大值;连续梁、板的上部钢筋接头位置宜设置在跨中1/3 跨度范围内,下部钢筋接头位置宜设置在梁端1/3 跨度范围内。

纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度应为35d(d 为纵向受力钢筋的较大直径)且不应小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均应属于同一连接区段。

同一连接区段内,纵向受力钢筋接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。

同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合下列规定:⑴在受拉区不宜超过50%,但装配式混凝土结构构件连接处可根据实际情况适当放宽;受压接头可不受限制;⑵接头不宜设置在有抗震要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应超过50%。

⑶直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应超过50%。

7 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。

绑扎搭接接头中钢筋的横向净距s 不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。

纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应符合本规范附录 D 的规定。

钢筋工程 4 钢筋连接与安装纵向受力钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度应为 1.3l l (l l为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均应属于同一连接区段。

一级二级三级四级混凝土符号

一级二级三级四级混凝土符号

一级二级三级四级混凝土符号
1. 引言
混凝土是建筑中常用的一种材料,用于制作各种结构物,如楼房、桥梁等。

在施工和设计中,需要使用混凝土符号来标示不同等
级的混凝土。

本文档将介绍一级、二级、三级和四级混凝土符号的
含义和标示方法。

2. 一级混凝土符号
一级混凝土通常用于高强度的结构物中,例如大型桥梁和高层
建筑。

一级混凝土的符号为“C50”。

其中,“C”代表混凝土(Concrete),而数字“50”代表混凝土的抗压强度,单位为兆帕(MPa)。

3. 二级混凝土符号
二级混凝土通常用于中等规模的结构物,如住宅楼和商业建筑。

二级混凝土的符号为“C30”。

和一级混凝土一样,“C”代表混凝土,
而数字“30”代表混凝土的抗压强度,单位为兆帕。

4. 三级混凝土符号
三级混凝土通常用于一些非结构性的构筑物,如人行道和护栏。

三级混凝土的符号为“C20”。

同样,“C”代表混凝土,而数字“20”代
表混凝土的抗压强度,单位为兆帕。

5. 四级混凝土符号
四级混凝土通常用于简单的建筑结构,如地基和边坡。

四级混
凝土的符号为“C10”。

与其他等级的混凝土一样,“C”代表混凝土,而数字“10”代表混凝土的抗压强度,单位为兆帕。

6. 总结
一级到四级混凝土符号分别标示了不同等级的混凝土的抗压强度。

在建筑设计和施工中,正确标示混凝土的等级是非常重要的,
以确保结构的安全性和稳定性。

以上是一级二级三级四级混凝土符号的相关介绍。

希望本文能
够对您有所帮助。

1 第四章 混凝土结构工程

1 第四章  混凝土结构工程
第四章 混凝土结构工程
主要内容:
第一节 第二节 第三节 第四节 模板工程 钢筋工程 混凝土工程 预应力混凝土工程
学习方法和建议:
建议结合工程实际的钢筋混凝土工程的施工加深 对本章内容的理解和掌握。
第一节 模板工程
主要内容:
一 二 模板的基本要求和分类 模板的构造

模板设计
第一节 模板工程
现浇混凝土结构施工用的模板是使混凝土构件按设计 要求的几何尺寸浇注成型的一个十分重要的组成部分。模 板系统包括模板和支架两部分。 模板工程是混凝土成型施工中的一个十分重要的组成 部分。模板工程的费用往往超过混凝土的费用,甚至超过 混凝土和钢筋费用的总和。因此,设计混凝土结构的模板 工程时,充分考虑模板工程的技术经济综合指标。
第一节 模板工程
二、模板的构造
1、组合式模板 是指适用性和通用性较强的模板,用它进行混凝土结构成型,即 可按照设计要求事先进行预拼装整体安装、整体拆除;也可采取散支 散拆的方法,工艺灵活简便。 (1)、 常用的组合式模板 1)木模板 特点:木板条拼装而成,施工过程复杂,周转率低,消耗木材多,但 当混凝土形状复杂时有优势。 应用:最传统的方法,适用各种条件,但随着各种新型模板的不断涌 现,建议少用。 主要混凝土构件木模板系统 基础模板 柱模板 梁板模板。
第一节 模板工程
模板的基本要求和分类
2、模板的分类 采用先进的技术,对于提高工程质量、加快施工速度、提高劳动 生产力、降低工程成本和实现文明施工,都具有十分重要的意义。随 着建设事业的飞速发展,现浇混凝土结构所用模板技术已迅速向工具 化、定型化、多样化、体系化方向发展,除木摸外,已形成组合式、 工具式、永久式三大系列工业化模板体系。 按施工方法不同分:拆移式和活动式。 按材料不同分:木模板、竹编压模模板、钢木模板、钢模板、铝 合金模板、塑料模板、玻璃钢模板等。

混凝土基本知识介绍

混凝土基本知识介绍

混凝土基本知识介绍一、混凝土1、定义:混凝土是由胶结料﹑粗细集料和水,按一定的比例配制,经搅拌﹑捣实成型﹑养护硬化而成的一种人造石材。

一般所称的混凝土是指水泥混凝土。

预拌混凝土是指水泥、集料、水以及根据需要掺加的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例,在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车,在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。

2、组成:胶结材料﹑粗细骨料和水,必要时加入外加剂或掺合料。

(1)胶结材料:作用是把松散的骨料胶结成为整体,如水泥﹑石膏﹑沥青等。

(2)粗细骨料:主要起骨架作用承受外力,粗骨料如碎石、卵石、砾石等;细骨料如河砂﹑海砂﹑山砂、人工砂。

(3)水:一般是自来水,须满足《混凝土拌合用水标准》(JGJ63)。

(4)外加剂和掺合料:主要用于改善混凝土性能,节约材料,外加剂如减水剂﹑缓凝剂﹑膨胀剂等;掺合料如粉煤灰﹑矿渣﹑硅粉等。

3、分类:大体上可分为两种:普通混凝土(水泥混凝土)和特种混凝土(如防水混凝土﹑耐热混凝土﹑水工混凝土等)4、混凝土各种性能(1)和易性:是表示混凝土施工性能的一个重要指标,一般用坍落度或工作度表示。

和易性好,则容易振捣密实,成型后的混凝土质量也较好。

(2)坍落度:是指在一定的试验方法下混凝土自由坍落的数值。

坍落度作为混凝土流动性的指标,坍落度大,表示流动性大,在泵送混凝土中对坍落度的要求较高。

坍落度一般用mm作单位,精确到5mm。

公司生产的混凝土坍落度一般在80~220mm。

流动性混凝土是指拌合物的坍落度为100~150mm的混凝土,大流动性混凝土是指拌合物的坍落度≥160mm的混凝土。

(3)泌水性:表示混凝土在运输和浇捣过程中水份从混凝土中析出的性能。

泌水大的混凝土拌合物对混凝土的质量将产生不利的影响,将导致混凝土强度的降低。

(4)保水性:与泌水性相对,保水性好则泌水性差。

(5)分层离析:表示混凝土拌和物在运输和浇捣过程中,拌和物中各组成材料互相分离的性质。

课后习题答案(叶见曙主编结构设计原理1-9章).

课后习题答案(叶见曙主编结构设计原理1-9章).

结构设计原理课后答案第一章1-1 配置在混凝土截面受拉区钢筋的作用是什么?答:当荷载超过了素混凝土的梁的破坏荷载时,受拉区混凝土开裂,此时,受拉区混凝土虽退出工作,但配置在受拉区的钢筋将承担几乎全部的拉力,能继续承担荷载,直到受拉钢筋的应力达到屈服强度,继而截面受压区的混凝土也被压碎破坏。

1-2 试解释一下名词:混凝土立方体抗压强度;混凝土轴心抗压强度;混凝土抗拉强度;混凝土劈裂抗拉强度。

答:混凝土立方体抗压强度:我国国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T 50081-2002)规定以每边边长为150mm 的立方体为标准试件,在20℃±2℃的温度和相对湿度在95%以上的潮湿空气中养护28d ,依照标准制作方法和试验方法测得的抗压强度值(以MPa 为单位)作为混凝土的立方体抗压强度,用符号cu f 表示。

混凝土轴心抗压强度:我国国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T 50081-2002)规定以150mm ×150mm ×300mm 的棱柱体为标准试件,在20℃±2℃的温度和相对湿度在95%以上的潮湿空气中养护28d ,依照标准制作方法和试验方法测得的抗压强度值(以MPa 为单位)称为混凝土轴心抗压强度,用符号c f 表示。

混凝土劈裂抗拉强度:我国交通部部颁标准《公路工程水泥混凝土试验规程》(JTJ 053-94)规定,采用150mm 立方体作为标准试件进行混凝土劈裂抗拉强度测定,按照规定的试验方法操作,则混凝土劈裂抗拉强度ts f 按下式计算:20.637ts F F f A ==πA 。

混凝土抗拉强度:采用100×100×500mm 混凝土棱柱体轴心受拉试验,破坏时试件在没有钢筋的中部截面被拉断,其平均拉应力即为混凝土的轴心抗拉强度,目前国内外常采用立方体或圆柱体的劈裂试验测得的混凝土劈裂抗拉强度值换算成轴心抗拉强度,换算时应乘以换算系数0.9,即0.9t ts f f =。

4 钢筋混凝土结构基本构件1

4 钢筋混凝土结构基本构件1

(3)弯起钢筋
在跨中承受正弯矩产生的拉力,在靠近支座的 弯起段则用来承受弯矩和剪力共同产生的主拉应 力,弯起后的水平段可用于承受支座端的负弯矩。
a.弯起钢筋的数量 通过斜截面承载能力计算得到, 一般由受力钢筋弯起而成,如受力钢筋数量不足 可单独设置。 b.弯起钢筋的弯起角度 当梁高小于等于800mm时 采用450,当梁高大于800mm时采用600
图4.2
梁钢筋净距、保护层及有效高度
(2)箍筋 :用以承受梁的剪力,固定纵 向受力钢筋,并和其它钢筋一起形成钢筋骨 架。 a.箍筋的数量 箍筋的数量应通过计算确定。 如计算不需要时,当截面高度大于300mm时 应全梁按构造布置;当截面高度在150~ 300mm时,应在梁的端部1/4跨度内布置箍筋 但如果在梁的中部1/2的范围内有集中荷载的 作用时,应全梁设置;截面高度小于150mm 的梁可不设置箍筋。
环境类别
一类: 室内正常环境、无侵蚀性静水浸没环境
二类a:室内潮湿环境:非严寒和非寒冷地区的露天环境,与 无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境,严寒和寒冷地区的冰冻 线以下与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境 二类b:干湿交替的环境,水位频繁变动环境,严寒和寒冷地 区的露天环境,与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境
(5)梁侧构造钢筋 当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的 两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋, 每侧纵向构造钢筋(不包括上、下部受 力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小 于腹板截面面积的0.1%,且间距不宜 大于200 mm。其作用是承受温度变化、 混凝土收缩在梁侧面引起的拉应力,防 止产生裂缝。梁两侧的纵向构造钢筋用 拉筋联系。拉筋直径与箍筋直径相同, 其间距常为箍筋间距的两倍 。
梁的截面高度一般根据刚度条件 和设计经验确定,工程结构中梁的 截面高度可参照表4-1选用

第四章 钢筋混凝土工程(模板工程)-1

第四章 钢筋混凝土工程(模板工程)-1

(5)独立柱支模时,四周应设斜撑.
(6)通排柱模板,应先装两端柱模板,校正固定后,再在柱模板上口拉
通线校正中间各柱模板。并应在柱间设水平和斜向拉杆,将柱连为稳定整体
(7)柱底一般有一钉在底面混凝土上的木框,用于固定柱模的水平位置。 柱模的关键:要解决 垂直度、施工时的侧向稳定、砼浇筑时的侧压力 问 题,同时方便砼浇筑、垃圾清理和钢筋绑扎 等。
T形梁模板
建筑施工技术
工程管理系
4、楼板模板
楼板特点:面积大而厚度不大。 板模板:由底模和横楞组成。 (1)底层地面应夯实,底层和楼层立柱应垫通长脚手板,多层支架时,上下 工程管理系 层支柱应在同一竖向中心线上。 (2)模板铺设方向从四周或墙、梁连接处向中央铺设。 (3) 为方便拆模,木模板宜在两端及接头处钉牢,中间尽量不钉或少钉。
连接角模板:用作两块平模拼成90 °角(阳角)的连接件。
建筑施工技术
工程管理系
(a) 平面模板; (b) 阳角模板; (c) 阴角模板; (d) 连接角模 1—中纵肋;2—中横肋;3—面板;4—横肋;5—插销孔; 6—纵肋;7—凸棱;8—凸鼓;9—U形卡孔;10—钉子孔
建筑施工技术
工程管理系
2)连接件
③ 当柱较高时,可根据需要在柱中部设置
混凝土浇筑孔,浇筑孔的盖板可用钢模板或木 板镶拼。 ④ 柱模板下端也应留垃圾清理孔。
建筑施工技术
工程管理系
3)墙模板
墙模板由两片模板组成,每片模板由若干块平面模板拼成。模板背面用钢楞加 强其强度,两片墙之间用对拉螺栓和套管加以连接。 ①根据边线先立一侧模板并临时支撑固定,待墙体钢筋绑扎完后,再立另一侧 工程管理系 模板。 ② 墙体模板的对拉螺栓要设置内撑式套管(防水砼除外),一是确保对拉螺栓重 复使用,二可控制墙体厚度。

混凝土第一章

混凝土第一章

5
or
10

l
l0 l0
%
弹性模量Es:为常数,为应力-应变上升直线的斜率。
1.3 钢筋
b.无明显流幅的s-曲线(硬钢) sb
0.2
1.3 钢筋
2.钢筋拉伸的塑性指标 伸冷长弯率试:验δ。5,δ10
图中D称为弯心直径;α为冷弯角度。 冷弯试验的合格标准为在规定的D和α下冷弯后的 钢筋应无裂纹、鳞落、起皮或断裂现象。 冷弯试验不但可以检验钢筋塑性,同时可以检验 钢筋内部是否有缺陷,是对质量较严格的检验。
3.混凝土的收缩——体积变形 ★定义:
混凝土在空气中结硬时其体积会缩小的现象。
★收缩的原因
凝缩和干缩。 干缩指干燥失水导致的收缩为收缩主要原因。
★混凝土收缩变形与时间曲线见图
1.2.2.混凝土的变形
★混凝土收缩的特点 ➢ 结硬初期收缩变形发展很快,一个月完成50%, 三个月后增长缓慢。最终收缩值约为(2~6)×10-4。 ➢ 蒸汽养护比常温养护的收缩变形小。
1.2 混凝土
一、混凝土的组成
水泥、水、粗骨料、 细骨料、 外加剂;掺合料(硅 粉、矿渣、粉煤灰等)
二、内部构造
1)固体颗粒: 为粗骨料和未水化的水泥团; 2)硬化的水泥砂浆; 3)气孔和微裂缝。
1.2 混凝土
三、混凝土力学性能
强度
变形
单轴受力 强度
立棱抗 方柱拉 体体强 抗抗度 压压 强强 度度
相对湿度95%以上;养护28

➢标准试验方法
接触面不涂润滑油;
加载速度0.3-0.5MPa/s。
单轴强度测试时不涂润滑油。 加载速度越快,强度越高。
2.轴心抗压强度 fc(棱柱体抗压强度)—强度设计指标

混凝土送检规范1

混凝土送检规范1

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002》的规定7.4.1 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。

用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。

取样与试件留置应符合下列规定:1 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;3 当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;5 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

7.4.2 对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。

同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。

实际是一次性浇筑混凝土体积大于1000立方米时,每200立方米做1次抗压试块,不足200的也要做1次。

抗渗混凝土试块每500立方米做1次抗渗试块。

7.4 混凝土施工主控项目7.4.1 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。

用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。

取样与试件留置应符合下列规定:1 每拌制100盘且不超过100m³的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;3 当一次连续浇筑超过100m³时,同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次;4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;5 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。

说明:7.4.1 本条针对不同的混凝土生产量,规定了用于检查结构构件混凝土强度试件的取样与留置要求。

本条为强制性条文、应严格执行。

应指出的是,同条件养护试件的留置组数除应考虑用于确定施工期间结构构件的混凝土强度外,还应根据本规范第10章及附录D的规定,考虑用于结构实体混凝土强度的检验。

江苏省2014定额解读-2016-4-1(混凝土工程编制说明解读与应用

江苏省2014定额解读-2016-4-1(混凝土工程编制说明解读与应用

十、构筑物中混凝土、抗渗混凝土已按常用 的强度等级列入基价,设计与定额取定不符 综合单价调整。 解读: 1、所谓常用等级就是指 普通混凝土C10、C15、C20、C25、C30
防水混凝土是指C20、C25、C30
2、综合单价调整就是更换不同等级的混凝 土
一般情况下,是指:突出厨房的灶台、小立柱
(围墙柱)、厕所隔断、通风道、垃圾道、烟囱 等。预制混凝土部分的小型构件包括沟盖板、 遮阳板、通风道、垃圾道、烟道、小立柱等
清单与定额规则的应用与现场签证-混凝土工程编制说明的应用
说明
五、室内净高超过8m的现浇柱、梁、墙、板(各种 板)的人工工日分别乘以下列系数:净高在12m以 内乘以1.18;净高在18m以内乘以1. 25。 解读: 1、室内净高是指现浇板的板面到上层现浇板的板底
2、净高在12m以内人工工日乘以1.18 3、净高在18m以内人工工日乘以1. 25
清单与定额规则的应用与现场签证-混凝土工程编制说明的应用
说明 十一、钢筋混凝土水塔、砖水塔基础采用毛石 混凝土、混凝土基础按烟囱相应定额执行。 解读: 1、不管是混凝土水塔, 还是砖砌水塔,只要基 础是毛石混凝土,混凝 土基础按烟囱基础执行, 因为水塔里没有列毛石 混凝土基础子目 2、烟囱相应定额就是 指毛石混凝土基础 3、构筑物仅有清单,没有指引,需要自己套 定额,要优先使用构筑物的定额子目 烟囱有毛石混凝土基础
8、本条的输送泵高度均是指室外设计地面 到浇筑楼层的楼面现浇板板面结构标高
清单与定额规则的应用与现场签证-混凝土工程编制说明的应用
说明 十四、现场集中搅拌混凝土按现场集中搅拌混 凝土配合比执行,混凝土拌合楼的费用另行计 算。 解读: 1、现场集中搅拌混凝土按现场集中搅拌混凝 土配合比执行,也就是自搅拌混凝土 2、拌合楼就是现场搅拌站, 十五、砼垫层厚度按150mm以内为准,超过 150mm的,按砼基础相应定额执行。

混凝土结构:4-1 渡槽槽身横向结构设计

混凝土结构:4-1 渡槽槽身横向结构设计
>0.0015×1000×270=405mm2 选配钢筋12/14150(实际钢筋面积As=890 mm2)(上表面受拉)。
跨中截面内力计算:
底板自重 侧向水压力 槽内水重
标准值 g4k=γ砼bh=25×1×0.3=7.5 kN/m 计算值 g4=g4k=7.5 kN/m 标准值 q4k=γ水bH3=10×1×1.65=16.5 kN/m 计算值 q4=1.15q4k=1.15×16.5=18.98 kN/m 标准值 q5k=γ水bH3=10×1×1.65=16.5 kN/m 计算值 q5=1.15q5k=1.15×16.5=18.98 kN/m
人群荷载:
标准值 q3k=q1kb=2×1=2 kN/m
设计值 q3=γQ q3k=1.2×2=2.4 kN/m
4)内力计算
取l0=1.1l=1.1×0.8=0.88m
M=γ0ψ[(g3+q3)l02/2]=0.9×1.0×[(2.89+2.4)
×0.882/2]=1.84 kN·m
5)配筋计算(按单筋设计) C20混凝土,fc=10N/mm2,Ⅰ级钢筋,fy=210N/mm2,
在槽身内转角处及排架立柱与横梁连接处加设补角(设计时忽略其影响)结构布置 图如图1所示。
2.荷 载
(1)荷载标准值:钢筋混凝土重度γ砼=25kN/m3;水的重度γ水=10 kN/m3 栏杆自重g1k=0.5 kN/m2(折算均布荷载);人群荷载q1k=2 kN/m2;风荷载 q2k=0.25 kN/m2,施工荷载q3k=4.0 kN/m2。
(2)侧墙设计
按受弯构件计算
1)尺寸拟定 取侧墙顶部厚度为h上=200mm(按规范要求 不小于80mm和l/30
=2950/30 = 98 mm); 侧墙底部厚度为h下=300mm(要求不小于150mm);纵向取单位宽度 b=1000 mm。 2)计算简图:按固接于底板上的悬臂板计算见图4。

普通混凝土配合比设计规程《JGJ55-2011》

普通混凝土配合比设计规程《JGJ55-2011》

普通混凝土配合比设计规程《JGJ 55-2011》3 基本规定3.0.1 混凝土配合比设计应满足混凝土配制强度、拌合物性能、力学性能和耐久性能的设计要求。

混凝土拌合物性能、力学性能和耐久性能的试验方法应分别符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081和《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082的规定。

3.0.2 混凝土配合比设计应采用工程实际使用的原材料,并应满足国家现行标准的有关要求;配合比设计应以干燥状态骨料为基准,细骨料含水率应小于0.5%,粗骨料含水率应小于0.2%。

3.0.3 混凝土的最大水胶比应符合《混凝土结构设计规范》GB50010的规定。

3.0.4 混凝土的最小胶凝材料用量应符合表3.0.4的规定,配制C15及其以下强度等级的混凝土,可不受表3.0.4的限制。

表3.0.4 混凝土的最小胶凝材料用量最大水胶比最小胶凝材料用量(kg/m3)素混凝土钢筋混凝土预应力混凝土0.60 250 280 3000.55 280 300 3000.50 320≤0.453303.0.5矿物掺合料在混凝土中的掺量应通过试验确定。

钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量宜符合表3.0.5-1的规定;预应力钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量宜符合表3.0.5-2的规定。

表3.0.5-1 钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量矿物掺合料种类水胶比最大掺量(%)硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥粉煤灰≤0.40≤45≤35>0.40 ≤40≤30粒化高炉矿渣粉≤0.40≤65≤55>0.40 ≤55≤45钢渣粉-≤30≤20磷渣粉-≤30≤20硅灰-≤10≤10复合掺合料≤0.40≤60≤50>0.40 ≤50≤40注:①采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥之外的通用硅酸盐水泥时,混凝土中水泥混合材和矿物掺合料用量之和应不大于按普通硅酸盐水泥用量20%计算混合材和矿物掺合料用量之和;②对基础大体积混凝土,粉煤灰、粒化高炉矿渣粉和复合掺合料的最大掺量可增加5%;③复合掺合料中各组分的掺量不宜超过任一组分单掺时的最大掺量。

混凝土掺合料

混凝土掺合料

混凝土掺合料混凝土掺合料在混凝土拌合物制备时,为了节约水泥、改善混凝土性能、调节混凝土强度等级,而加入的天然的或者人造的矿物材料,统称为混凝土掺合料。

用于混凝土中的掺合料可分为活性矿物掺合料和非活性矿物掺合料两大类。

非活性矿物掺合料一般与水泥组分不起化学作用,或化学作用很小,如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣之类材料。

活性矿物掺合料虽然本身不硬化或硬化速度很慢,但能与水泥水化生成的Ca(OH)2,生成具有水硬性的胶凝材料。

如粒化高炉矿渣、火山灰质材料、粉煤灰、硅灰等。

活性矿物掺合料依其来源可分为天然类、人工类和工业废料类(表4—25)一、粉煤灰粉煤灰是由燃烧煤粉的锅炉烟气中收集到的细粉末,其颗粒多呈球形,表面光滑。

粉煤灰有高钙粉煤灰和低钙粉煤灰之分,由褐煤燃烧形成的粉煤灰,其氧化钙含量较高(一般CaO>10%),呈褐黄色,称为高钙粉煤灰,它具有一定的水硬性;由烟煤和无烟煤燃烧形成的粉煤灰,其氧化钙含量很低(一般CaO<10%)呈灰色或深灰色,称为低钙粉煤灰,一般具有火山灰活性。

低钙粉煤灰来源比较广泛,是当前国内外用量最大、使用范围最广的混凝土掺合料。

用其做掺合料有两方面的效果:1.节约水泥:一般可节约水泥10%~15%,有显著的经济效益。

2.改善和提高混凝土的下述技术性能(1)改善混凝土拌和物的和易性、可泵性和抹面性;(2)降低了混凝土水化热,是大体积混凝土的主要掺合料;(3)提高混凝土抗硫酸盐性能;(4)提高混凝土抗渗性;(5)抑制碱骨料反应。

国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GBl596—91)将粉煤灰分为三个等级配制泵送混凝土、大体积混凝土、抗渗结构混凝土、抗硫酸盐和抗软水侵蚀混凝土、蒸养混凝土、轻骨料混凝土、地下工程和水下工程混凝土、压浆和碾压混凝土等,均可掺用粉煤灰。

粉煤灰用于混凝土工程,常根据等级,按《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GBJl46—90)规定:(1)I级粉煤灰适用于钢筋混凝土和跨度小于6m的预应力钢筋混凝土;(2)Ⅱ级粉煤灰适用于钢筋混凝土和无钢筋混凝土;(3)Ⅲ级粉煤灰主要用于无筋混凝土。

建筑施工技术-4混凝土结构工程1-课程案例

建筑施工技术-4混凝土结构工程1-课程案例
钢管扣件排架支模,梁底支模高度约为36m(地下室两层)。。
事故现场300多吨倒塌的钢管堆 积如山。
支架钢管扣件量约300t,倒塌 后坠落的钢管将周边楼板冲切 破坏
南京电视台演播中心大演播厅模板支架整体倒塌技术原因分析
1、事故发生后,查看残存钢管支架的底部均无扫地杆。 2、架子底部步高约1.8m,在地坑处步高达2.6m,且无扫地杆。
板连接的缺口。 柱模根部要防止跑浆。
国外的可变柱模
DOKA公司的铝合金重型钢 框胶合板模板,可调柱模, 用可调撑作斜撑。
可调柱模的原 理示意
3、梁模板
梁的特点是跨度大而宽度不大,梁底一般是架空的。 梁模板主要由底模、侧模、夹木及支架系统组成。
梁模板施工要点
梁支撑底部应支承在坚实地面或楼面上,如地面松软,则底部 应垫以木板。
技能点:进行钢筋下料长度和进行钢筋代换;确定混凝土浇 注强度,能编制钢筋混凝土工程施工方案。
学习重点:钢筋的下料计算及代换,钢筋连接新技术;新型 模板——胶合板模板构造;砼的配料、运输、成型、养护和 质量检查,混凝土泵送施工新技术;大体积混凝土裂缝产因 与施工方案,大体积混凝土施工新技术,
学习难点:钢筋的下料计算,混凝土浇筑强度计算。
永久性模板:如钢筋混凝土模板和钢丝网水泥模板,在施工时 充作模板,完工后成为结构本身的一部分。
一、木模板的构造
二、组合钢模板的构造
定型组合钢模板是一种工具式定型模板,由钢模板和配件组成, 配件包括连接件和支承件。
钢 模 板
连 接 件
3、支撑件
4.1.3 模板安装与拆除
一、模板安装
1、基础模板 特点是高度不大而体积较大,基础模板一般利用地基或基槽(坑)
建筑施工技术

土木工程材料混凝土[1]

土木工程材料混凝土[1]

②Particle shape and surface character(颗粒形态和表面特征 )
集料特别是粗集料的颗粒形状和表面特征对水泥混凝土和沥青混合料的性能有显著的影响。通 常,集料颗粒有浑圆状、多棱角状、针状和片状四种类型的形状。其中,较好的是接近球体或立 方体的浑圆状和多棱角状颗粒。而呈细长和扁平的针状和片状颗粒对水泥混凝土的和易性、强度 和稳定性等性能有不良影响,因此,在集料中应限制针、片状颗粒的含量。在水泥混凝土中,针 状颗粒是集料中颗粒长度大于所属粒级平均粒径的2.4倍的颗粒。片状颗粒是指集料颗粒厚度小于 所属粒级平均粒径的0.4倍的颗粒。
式中 Qe——压碎值指标,%; G1——试样的质量,g; G2——压碎试验后筛余的试样质量,g。 .
④hardness(坚固性 )
坚固性是指骨料在自然风化和其它外界物理化学因素作用下抵抗破裂的能力。 集料在长 期受到各种自然因素的综合作用下,其物理力学性能会逐渐下降。这些自然因素包括温度变 化、干湿变化和冻融循环等,其中,冻融循环的破坏作用占主导地位。因此,常以抗冻性作 为坚固性的衡量指标。一般采用直接冻融法和硫酸盐浸泡法测定集料的坚固性。由于硫酸盐 浸泡法简易、快捷,通常采用硫酸钠溶液法检验集料的坚固性。
细集料按其细度模数可分为粗,中,细三种规格,粗砂(3.7—3.1),中砂(3.0—2.3),细砂(2.2—1.6).细度 模数是衡量砂粗细程度的指标。细度模数愈大,表示砂愈粗。其表示式为:
式中 Mx——细度模数; A1、A2、A3、A4、A5、A6——分别为4.75 mm、2.36 mm、1.18 mm、600 μm、
土木工程材料混凝土[1]
混凝土的历史 混凝土有悠久的历史。早在古罗马时代,人们就懂得把石头、砂子和一种在维苏威火山地区 发现的粉尘物(Pozzolana)与水混合制成混凝土,用于建筑伟大的罗马城和诸多神庙,甚 至实现了诸如万神庙穹顶这样伟大的建筑奇迹。后因种种原因,其复杂的加工技术失传了许 多世纪,后来在文艺复兴时期的建筑丛书中才有提到。现代意义的混凝土直到19世纪才出现, 特指由骨料(砂、石等)、水泥和水混合而成的建材。这依赖于1824年英国人约瑟夫•阿斯 曾丁(Joseph Aspdin)发明的水泥。

混凝土养护基本要求有哪些?

混凝土养护基本要求有哪些?

混凝土养护基本要求有哪些?1 混凝土浇筑后应及时进行保湿养护,保湿养护可采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等方式。

选择养护方式应考虑现场条件、环境温湿度、构件特点、技术要求、施工操作等因素。

2 混凝土的养护时间应符合下列规定:1)采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,不应少于7d;采用其他品种水泥时,养护时间应根据水泥性能确定;2)采用缓凝型外加剂、大掺量矿物掺合料配制的混凝土,不应少于14d;3)抗渗混凝土、强度等级C60 及以上的混凝土,不应少于14d;4)后浇带混凝土的养护时间不应少于14d;5)地下室底层墙、柱和上部结构首层墙、柱宜适当增加养护时间;6)基础大体积混凝土养护时间应根据施工方案确定。

3 洒水养护应符合下列规定:1)洒水养护宜在混凝土裸露表面覆盖麻袋或草帘后进行,也可采用直接洒水、蓄水等养护方式;洒水养护应保证混凝土处于湿润状态;2)洒水养护用水应符合本规范第7.2.8 条的规定;3)当日最低温度低于5℃时,不应采用洒水养护。

4 覆盖养护应符合下列规定:1)覆盖养护宜在混凝土裸露表面覆盖塑料薄膜、塑料薄膜加麻袋、塑料薄膜加草帘进行;2)塑料薄膜应紧贴混凝土裸露表面,塑料薄膜内应保持有凝结水;3)覆盖物应严密,覆盖物的层数应按施工方案确定。

5 喷涂养护剂养护应符合下列规定:1)应在混凝土裸露表面喷涂覆盖致密的养护剂进行养护;2)养护剂应均匀喷涂在结构构件表面,不得漏喷;养护剂应具有可靠的保湿效果,保湿效果可通过试验检验;3)养护剂使用方法应符合产品说明书的有关要求。

6 基础大体积混凝土裸露表面应采用覆盖养护方式;当混凝土表面以内40mm~80mm 位置的温度与环境温度的差值小于25℃时,可结束覆盖养护。

覆盖养护结束但尚未到达养护时间要求时,可采用洒水养护方式直至养护结束。

7 柱、墙混凝土养护方法应符合下列规定:1)地下室底层和上部结构首层柱、墙混凝土带模养护时间,不宜少于3d;带模养护结束后可采用洒水养护方式继续养护,必要时也可采用覆盖养护或喷涂养护剂养护方式继续养护;2)其他部位柱、墙混凝土可采用洒水养护;必要时,也可采用覆盖养护或喷涂养护剂养护。

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河北建材职业技术学院教案
授课时间 课 题 教 学 目 的 第
周 第 次
授课方式
理论课
(五)混凝土(概述、混凝土组成、混凝土拌合物的和易性)
掌握混凝土的定义及分类;混凝土的组成材料;了解混凝土工业的现状和发展 趋势,掌握混凝土的和易性。
教学重点
普通混凝土的主要组成材料和性质、和易性的内容和涵义
教学难点
3. 砂率 β s 过大,流动性↓ ;β s 过小,流动性↓,粘聚性、保水性↓。 所以拌制混凝土时,应选择最佳砂率或称合理砂率。合理砂率――在水泥量、 水量一定的条件下,能使混凝土拌合物获得最大的流动性而且保持良好的粘聚性和 保水性的砂率;或者是使混凝土拌合物获得所要求的和易性的前提下,水泥用量最 小的砂率。如下图所示。 绘制并结合两图解释最佳砂率的含义。 4. 水泥的品种及细度 不同的水泥品种,其标准稠度需水量不同,对混凝土的流动性有一定的影响。 举例,如火山灰水泥等。 水泥颗粒越细,其表面积越大,需水量大,在相同的条件下,表现为流动性小, 但粘聚性和保水性好。 5. 骨料的性质 级配、表面特征、杂质含量、针片状颗粒含量等会影响拌合物的和易性。 6. 环境因素、施工条件、时间 环境温度↑,流动性↓,参考图 5-7 说明。时间↑,流动性↓,参考图 5-8 说明。 采用机械振捣、机械搅拌的混凝土拌合物和易性好于人工拌合的。 7. 外加剂、掺合料 有些外加剂、掺合料能改善拌合物的和易性,第六节将详细学习。 5.2.6 改善混凝土拌合物的和易性的措施: 1. 通过试验,采用合理砂率; 2. 选用质地优良、级配良好的粗、细骨料; 3. 尽量采用较粗的砂、石;当混凝土拌合物坍落度太小时,维持水灰比不变, 适当增加水和水泥用量,或者加入外加剂;当拌合物坍落度太大,但粘聚性良好, 可保持砂率不变,适当增加砂石 【案例分析】混凝土楼面,其中有空洞(俗称蜂窝) 。试分析其原因及混凝土流动性 对施工性能的影响。 【工程事故分析】 某小学 1988 年建砖混结构校舍,11 月中旬气温已达零下十几度,因人工搅拌振 荡,故把混凝土拌得很稀,木模板缝隙又较大,漏浆严重,至 12 月 9 日,施工 者准备内粉刷,拆去支柱,在屋面上用手推车推卸白灰炉渣以铺设保温层,大梁 突然断裂,屋面塌落,并砸死屋内两名取暖的女小学生
河北建材职业技术学院教案(附页)
(五)混凝土 混凝土工业的现状、发展趋势 5.1 概述 5.1.1 混凝土定义(组成) 混凝土是以胶凝材料、粗细集料及其他外掺材料按适当比例拌制、成型、养护、 硬化而成的人造石材。 混凝土的组成材料:胶凝材料、粗骨料、细集料、外加剂、外掺料 普通混凝土的组成:水泥、砂、石、水、外加剂、外掺料 5.1.2 混凝土的分类 混凝土的种类很多,进行分类学习便于掌握。 1、 胶凝材料不同分类 水泥混凝土、沥青混凝土、聚合物浸渍混凝土、聚合物胶结混凝土、水玻璃混 凝土等 2、 按体积密度分类 重混凝土 体积密度 (kg/m3) 大于 2500 普通混凝土 1900~2500 轻混凝土 小于 1900
3、 按施工方法不同分类 现浇混凝土、预制混凝土(商品混凝土) 、泵送混凝土、喷射混凝土 4、 按性能特点分类 抗渗混凝土、耐热混凝土、高性能混凝土 5、 按强度等级分类 6、 按用途分类 结构混凝土、装饰混凝土、防水混凝土、道路混凝土、大体积混凝土、膨胀混 凝土等 5.1.3 普通混凝土的特点(优点与缺点) 1、优点: 原材料丰富,成本低廉;具有良好和易性;抗压强度较高;能与钢筋牢固粘结,并 能保护钢筋不生锈;具有良好耐久性;耐火性较好。 2、缺点: 自重大;抗拉强度低;变形能力差,易开裂;生产周期长;混凝土的基本要求; 质量满足要求,且经济合理。 5.1.4 普通混凝土的组成材料及对其各组成的要求 普通混凝土的组成材料:水泥、砂(细集料) 、石(粗骨料) 、水、外加剂、掺合 料 普通混凝土的构成: +水
水泥 水泥浆
+砂
水泥砂浆
+石
混凝土拌合物
凝结硬化
混凝土拌合物 硬化混凝土
普通混凝土各组成材料(水泥、水、砂、石)所起作用: 混凝土拌合物阶段 水泥、水 砂、石 5.2 混凝土拌合物的和易性 5.2.1 和易性的பைடு நூலகம்念 和易性――指混凝土拌合物易于施工操作(包括搅拌、运输、振捣和养护等),并 能获得质量均匀,成型密实的性能。 和易性是一项综合性质,具体包括流动性、粘聚性、保水性三方面涵义。 流动性――指拌合物在本身自重或施工机械振捣的作用下,能产生流动并且均 匀密实地填满模板的性能。 粘聚性――指混凝土拌合物在施工过程中其组成材料之间有一定的粘聚力,不 致产生分层离析的现象。 保水性――指拌合物保持水分不易析出的能力。 解释三个方面对混凝土拌合物的影响。 5.2.2 和易性的评定 5.2.3 混凝土拌合物流动性的级别和选择 拌合物流动性的选用原则是在满足施工条件及混凝土成型密实的条件下,应尽 可能选用较小的流动性,以节约水泥并获得质量较高的混凝土。具体选用时,流动 性的大小取决于构件截面尺寸、钢筋疏密程度及捣实方法,见表 5-16。 5.2.4 影响混凝土和易性的因素 举例说明影响混凝土和易性的因素很多。 1. 水泥浆量 水泥浆数量↑,流动性↑ ;水泥浆过多,粘聚性↓,强度、耐久性↓ 水泥浆过少,粘聚性↓ 2. 水泥浆的稠度(水灰比 C/W 的大小) W/C ↑,流动性↑,但 W/C 过大,粘聚性、保水性↓,强度↓,耐久性↓; W/C ↓,流动性↓,但 W/ C 过小,流动性过低,难以保证施工质量。 需要指出的是无论是水泥浆量的增减,还是水灰比的变化,实质是用水量的变 化。混凝土拌合物的流动性主要取决于混凝土拌合物用水量的多少。混凝土拌合物 的用水量一定时,即使水泥用量增减 50~100kg/m 3 ,则拌合物的流动性基本保持 不变,这种关系称为混凝土的“固定用水量法则” 。利用这个法则可以在用水量一 定时,采用不同的水灰比配制出流动性相同但强度不同的混凝土。 (水泥浆)润滑作用 硬化混凝土阶段 (水泥石)胶凝作用 骨架作用、抑制水泥石收缩的作 用
混凝土的组成材料和性质、和易性的内容和涵义
教学方法
讲授法









(包括时间分配)
课后分析
教学内容及时间分配 1. 简要介绍混凝土工业的现状、发展趋势,导入新课(10min) 2. 讲述混凝土的定义、分类(10 min) 3.组成材料及其要求(25min) 4.混凝土和易性(40min) 4.课堂小结(5min)
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