给排水工程结构
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预应力混凝土结构(Prestressed Concrete)
预应力混凝土结构是指在结构构件制作时,在其受 拉部位人为地预先对混凝土施加压应力的混凝土结构。
一、钢筋混凝土结构的受力特点
根据素混凝土简支梁和钢筋混凝土简支梁 的破坏试验
(1)素混凝土简支梁的破坏试验: 图0-4a为一根未配置钢筋的素混凝土简
②混凝土开裂后,裂缝截面的混凝土拉应力 由纵向受拉钢筋来承受,故荷载还可进一步增 加。此时变形将相应发展,裂缝的数量和宽度 也将增大。
③受拉钢筋抗拉强度和受压区混凝土抗压 强度都被充分利用时,试件才发生破坏。
④破坏性质:试件破坏前,变形和裂缝都 发展得很充分,呈现出明显的破坏预兆,属于 塑性破坏。
①混凝土结构在裂缝出现以前的抗力行为, 与理想弹性结构相近。但是在裂缝出现以后,与 理想弹性材料有显著不同。
②混凝土结构的受力性能还与结构的受力状 态、配筋方式和配筋数量等多种因素有关,难以 用一中简单的数学、力学模型来描述。
因此,目前主要以混凝土结构构件的试验与 工程实践经验为基础进行分析,许多计算公式都 带有经验性质。
钢管混凝土结构是指在钢管内浇捣混凝土 做成的结构。
本课程重点讲述钢筋混凝土结构的设计 原理,包括材料性能、设计原则、各种受力构 件的计算方法和结构设计构造措施.
素混凝土结构(Plain Concrete)
素混凝土 素混凝土基础
钢筋混凝土结构(Reinforced Concrete)
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§0-2 本课程特点及学习应注意的事项
1、混凝土结构通常是由钢筋和混凝土结 合而成的一种结构
钢筋混凝土材料与理论力学中的刚性材料 以及材料力学中理想弹性材料有很大的区别。
为了对混凝土结构的受力性能与破坏特征 有较好的了解,首先要求对钢筋混凝土的力学 性能要很好地掌握。
2、混凝土结构计算公式具有经验性
(2)轻质混凝土的研究与应用 从20世纪60年代以来,轻骨料(陶粒、浮石等)
混凝土和多孔(主要是加气)混凝土得到迅速发展, 其重度为14-18KN/m3。。
三、在结构形式方面的发展
1.钢筋混凝土在高层建筑中的应用
1976年建成的美国芝加哥水塔广场大厦达74 层,高262米。朝鲜平壤的柳京大厦,105层,高 305米,也是混凝土结构。美国、俄罗斯等国在 建 筑 工 程 中 采 用 的 混 凝 土 , 强 度 已 达 C80— C100。美国西雅图市的Two Union Square大厦 (58层)60%的竖向荷载由中央四根直径为10英 尺(3.05m)的钢管混凝土柱承受,钢管内填充 的混凝土强度等级达C135。
实际设计中通常取相应于残余应变ε =0.2%时 的应力σ 0.2作为名义屈服点,即条件屈服强度。
对于无明显屈服点的钢筋,由于其条件屈服 点不容易测定,因此,这类钢筋的质量检验以其 极限强度作为主要指标。《混凝土结构设计规范》 规定,条件屈服强度σ 0.2取极限强度σ b的0.8倍,
σ 0.2=0.8σ b
③耐久、耐火。钢筋埋放在混凝土中,受混 凝土保护不易发生锈蚀,因而提高了结构的耐久 性。当火灾发生时。钢筋混凝土结构不会象木结 构那样被燃烧,也不会象钢结构那样很快软化而 破坏。
④可模性好。钢筋混凝土结构可以根据需要 浇捣成任何形状。
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。
钢筋混凝土结构的缺点: ①自重大。钢筋混凝土的重度约为25kN/m3, 比砌体和木材的重度都大。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
上海金茂 大厦, 88层, 382m
竣工通车于1991年12月1日的南浦大桥,总长8346米,通航净 高46米,5.5万吨巨轮可以从桥下从容而过。它是目前世界上第四大 双塔双索面斜拉桥,呈“H”形的主桥塔高150米,上有邓小平同志 亲笔书写的“南浦大桥”四个大字。
杨浦大桥是黄浦江上的第二座大桥,是世界最大跨径双塔双索面斜
对于有明显屈服点的钢筋取其屈服强度作 为钢筋强度的限值——强度指标。
反映钢筋塑性性能的基本指标是伸长率和冷 弯性能。
伸长率是钢筋试件拉断后的伸长值与原长的
l1 l2 100%
l1
图1.2 钢筋的颈缩
二、无屈服点的钢筋
无明显屈服点的钢筋试件在试验机上进行拉 伸试验得出的典型应力-应变曲线如图1.3所示。
2.钢筋混凝土结构广泛用在桥梁,特种结 构、水利工程、海洋工程、港口码头工程等。
从 1925 年 德 国 第 一 次 采 用 折 板 结 构 大 型 煤仓开始,钢筋混凝土薄壁空间结构逐渐在 屋盖及贮仓水塔、水池等构建物中得到广泛 应用。
四、混凝土结构的施工方式
现浇混凝土结构 (cast-in-Situ concrete structure) 在现场支模并整体浇筑而成的混凝 土结构。也叫现浇整体式混凝土结构。
混凝土是由水泥、水、粗骨料(碎石、卵 石)、细骨料砂等材料按一定配合比,经混合搅 拌,入模浇捣并养护硬化后形成的人工石材。
影响混凝土的强度和变形的主要因素有:原 材料的性能;各组成成分的比例,尤其是水灰比 的大小;施工方法(搅拌程度、浇捣的密实性、 对混凝土的养护方法)等。
混凝土的基本强度指标有立方体抗压强度、 轴心抗压强度和轴心抗拉强度三种。
本章主要论述钢筋的力学性能和混凝 土的力学性能(混凝土的立方体抗压强度、 轴心抗压强度、轴心抗拉强度;混凝土的 变形和混凝土的选用)。重点讨论材料的 强度、混凝土的变形、钢筋与混凝土之间 的相互作用——粘结力等。它们是学习钢 筋混凝土结构设计原理的基础。
§1.1 钢筋
1.1.1 钢筋的力学性能
一、有屈服点的钢筋 有屈服点的钢筋试件在试验机上进行拉伸 试验得出的典型应力-应变曲线如图1.1所示。 其中颈缩现象如图1.2。
图1.3 无明显屈服点钢筋
三、钢筋的强度指标 1.钢筋的强度标准值
《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2002) 规定,材料强度的标准值应具有不少于95%保证 率。
热轧钢筋的强度标准值根据屈服强度确定, 用fyk表示。预应力钢绞线、钢丝和热处理钢筋的 强度标准值根据极限抗拉强度确定,用fptk表示。
3、要了解和掌握国家标准关于混凝土结构 设计的技术原则和经济政策
工程实际情况是非常复杂的,建筑结构上 的实际荷载和实际材料指标与规范规定的大小 会有一定的出入。不同结构的重要性也不一样, 它们对结构的安全、适用和耐久的要求不相同。 《混 凝 土结 构 设计 规 范 》 (GB50010-2002) 、 《给水排水构筑物结构设计规范》(GB500692002)的掌握、应用与不断探索创新的重要性。
二、钢筋混凝土材料的发展——高强轻质
(1)混凝土材料强度大幅提高 到20世纪80年代初,在发达国家C60级混凝土已
经普遍采用。
近年来国内外采用附加减水剂的方法已制成强度 为200 MPa以上的混凝土。
高强混凝土的出现更加扩大了混凝土结构的应用范 围,为高层建筑、地下工程、压力容器、海洋工程等 领域的应用创造了条件。
钢筋混凝土结构的优点: 钢筋混凝土结构除了比素混凝土结构具有 较高的承载力和较好的受力性能以外。与其他 结构相比还具有下列优点: ①就地取材。钢筋混凝土结构中,砂和石 料所占比例很大,水泥和钢筋所占比例较小。 砂和石料一般可以由建筑工地附近供应。 ②节约钢材。钢筋混凝土结构的承载力较 高。大多数情况下可用来代替钢结构,因而节 约钢材。
此,它已经在房屋建筑、水池等构筑物、地下结
构(钢筋混凝土桩基)、桥梁(城市立交桥)、
铁路(钢筋混凝土枕木)、隧道(钢筋混凝土砌
衬)、水利(三峡大坝)、港口(码头平台)等
工程中得到广泛应用。
针对其缺点人们研究出许多的有效措施:① 为了克服自重大的缺点,已经研究出许多高强轻 质的混凝土和强度很高的钢筋;②为了克服普通 钢筋混凝土容易开裂的缺点,可以对它施加预应 力等等。③但还有许多工程实际问题等待我们的 同学们去探索和研究。
4、构造要求非常重要
进行混凝土结构设计时离不开计算。但是, 现行的计算方法一般只考虑荷载效应。其他影 响因素,如:混凝土收缩、温度影响以及地基 不均匀沉陷等,难于用计算公式来表达。因此, 在学习本课程时,除了要对各种计算公式了解 和掌握以外,对于各种构造措施也必须给予足 够的重视。在设计混凝土结构时,除了进行各 种计算之外,还必须检查各项构造要求是否得 到满足。
绪
论
§0-1 混凝土结构的基本概念
以混凝土为主要材料制作的结构称为混凝士 结构。它主要指素混凝土结构、钢筋混凝土结构、 和预应力混凝土结构。还有型钢混凝土结构、钢 管混凝土结构等。
素混凝土结构是指不配置任何钢材的混凝土 结构。
钢筋混凝土结构是指用圆钢筋作为配筋的普 通混凝土结构。
型钢筋混凝土结构又称为钢骨混凝土结构。 它是指用型钢或用钢板焊成的钢骨架作为配筋 的混凝土结构。
同的材料,它们可以相互结合共同工作的主要
原因是: ①混凝土结硬后,能与钢筋牢固地粘结在
一起,相互传递内力。粘结力是这两种性质不 同的材料能够共同工作的基础;
②钢筋的线膨胀系数为1.2×10-5℃-1,混 凝 土 的 为 1.0×10-5℃-1 ~ 1.5×10-5℃-1 , 二 者 数值相近。因此.当温度变化时,钢筋与混凝土 之间不会存在较大的相对变形和温度应力而发 生粘结破坏。
拉桥,大桥以其线条流畅、动感强烈的设计造型横跨浦江,成为上海的 一个门户特征。杨浦大桥于1993年10月竣工通车,她与南浦大桥遥相 呼应,是内环线高架连接浦东与浦西的过江枢纽,总长为7654米,跨 径为602米,主桥长1172米,犹如一道横跨浦江的彩虹,在世界同类 型斜拉桥中雄居第一。
第一章 钢筋混凝土结构 的材料性能
支梁,跨度4m,截面尺b×h=200mm×300mm、
混凝土强度等级为C20。梁的跨中作用一个集 中荷载F,对其进行破坏性试验。
素混凝土梁的试验结果表明:
(1)当荷载较小时,截面上的应变则同弹 性材料的梁一样,沿截面高度呈直线分布;
(2)当荷载增大使截面受拉区边缘纤维拉 应变达到混凝土抗拉极限应变时该处的混凝土 被拉裂,裂缝沿截面高度方向迅速开展,试件 随即发生断裂破坏。
(3)破坏的性质:破坏是突然的,没有明 显的预兆,属于脆性破坏。
钢筋混凝土梁的破坏试验:
在梁的受拉区布置三根直径为16 mm的 HPB235级钢筋(记作3Φ 16)并在受压区在布置两 根为10 mm的架力钢筋和适量的箍筋。
再进行同样的荷载试验(图 0-4b)
①当加载到一定阶段使截面受拉区边缘纤维 拉应力达到混凝土抗拉极限强度时,混凝土虽被 拉裂,但裂缝不会沿截面的高度迅速开展,试件 也不会随即发生断裂破坏。
②抗裂性差。混凝土的抗拉强度非常低,因 此,普通钢筋混凝土结构经常带裂缝工作。尽管 裂缝的存在并不一定意味着结构发生破坏,但是 它影响结构的耐久性和美观。当裂缝数量较多和 开展较宽时,还将给人造成不安全感。
③施工的周期较长。受天气的影响较大,需 要较多的脚手架、模板。
④补强维修较难。
钢筋混凝土结构的优点远远多于其缺点。因
装配式混凝土结构 (prefabricated concrete structure) 由预制混凝土构件或部 件通过焊接、螺栓连接等方式装配而成的混凝土 结构。
装配整体式混凝土结构 (assembled monolithic concrete structure) 由预制混凝 上构件或部件通过钢筋、连接件或施加预应力加 以连接并现场浇筑混凝土而形成整体的结构。
虽然试件中纵向受力钢筋的截面面积只占整个
截面面积的 1%左右,但破坏荷载却可以大大提
高。
归纳总结一下: 在混凝土结构中配置一定型式和数量的钢筋, 可以收到下列的效果: ①结构的承载能力有很大的提高; ②结构的受力性能得到显著的改善 钢筋混凝土破坏前带有明显的预兆即:变形 和裂缝都较明显。
钢筋和混凝土是两种物理、力学性能很不相
普通钢筋、预应力钢筋的强度标准值见教科 书。
2. 在进行钢筋混凝土结构构件承载力设计计
钢筋强度设计值等于钢筋强度标准值除以 钢筋材料分项系数γ s,按不同钢筋种类,分 别取γ s=1.10~1.20
钢筋强度的标准值和设计值见教材。
一、现行规范规定的普通钢筋
普通钢筋强度标准值(N/mm2)
§1.2 混凝土