英国混凝土规范bs8110

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建筑工程英标规范(混凝土)中英文

建筑工程英标规范(混凝土)中英文

SECTION: 2 第2章混凝土PART 1 GENERAL 第1节总则1 DESCRIPTION 说明All concrete work is governed by this Section.所有混凝土工程受本章的管理。

Work Included: Provide all cast—in-place concrete,complete and in place,as required by the Work,specified hereinon the drawings and specifications. 包括的工作:按照图纸上规定的工作和相关标准要求,完整而到位地提供所有现浇混凝。

RELATED WORK:有关工作1 General Requirements一般要求2 Material 材料3 Concrete Mix 混凝土配合比4 Construction Requests 施工要求1.1. GENERAL REQUIREMENTS:一般要求1.1.1. Concrete shall be batched only with approved materials, approved mix designs,and atapproved facilities。

只能使用批准的材料、批准的配合比设计和在批准的设施内对混凝土进行配料.1.1.2. The Contractor shall define the method of design of the mix,by reference to arecognised published design method. 承包商应通过参考认可的设计方法确定配合比设计.1.1.3. Plant trials shall be carried out for each grade and type of concrete in the contract, 你unless approved otherwise by the Engineer. 除非监理工程师另有批准,应对每种标号和种类的混凝土进行工厂试验。

腐蚀环境种类

腐蚀环境种类

环境种类大气腐蚀环境1.农村大气农村大气是最洁净的大气,空气中不含强烈的化学污染,主要含有有机物和无机物尘埃等。

影响腐蚀的因素主要是相对湿度、温度和温差.2.城市大气城市大气的主要污染物主要是城市居民生活所造成的大气污染,如汽车尾气、锅炉排放的SO2等。

实际上,很多大城市往往也是工业城市,或者是海滨城市,所以大气环境污染的相当复杂。

3.工业生产区大气工业生产区所排放的污染物含有大量的SO2、H2S等含硫化合物,所以工业大气环境最大的特征是含有硫化物。

他们易溶于水,形成的水膜成为强腐蚀介质,加速金属的腐蚀。

随着大气相对湿度和温差的变化,这种腐蚀作用更强。

很多石化企业和钢铁企业往往非常大,可以形成一个中等城市规模,大气质量相当差,对工业设备和居民生活造成的污染极其严重。

4.海洋大气其特点是空气湿度大,含盐分多。

暴露在海洋大气中的金属表面有细小盐粒子的沉降。

海盐粒子吸收空气中的水分后很容易在金属表面形成液膜,引起腐蚀。

在季节或昼夜变化气温达到露点是尤为明显。

同时尘埃、微生物在金属表面的沉积,会增强环境的腐蚀性。

所以海洋大气对金属结构的腐蚀性比内陆大气,包括乡村大气和城市大气要严重的多.海洋的风浪条件、离海面的高度等都会影响到海洋大气腐蚀性。

风浪大时,大气中的水分含盐量高,腐蚀性增加。

据研究,离海平面7~8m处的腐蚀最强,在此之上越高腐蚀性越弱。

雨量的大小也会影响腐蚀,频繁的降雨会冲刷掉金属表面的沉积物,腐蚀会减轻。

相对湿度升高会使海洋大气腐蚀加剧。

一般热带腐蚀性最强,温带次之,两级最弱。

中国最典型的处于海洋腐蚀环境中的是杭州湾跨海大桥,地处亚热带海洋性季风气候。

5.处于海滨的工业大气环境,属于海洋性工业大气,这种大气中既含有化学腐蚀污染的有害物质,又含有海洋环境的海盐粒子。

2种腐蚀介质的相互作用对混凝土的危害更大。

淡水腐蚀环境混凝土碳化模型国内外学者提出了许多混凝土碳化深度预测模型,这些模型大致可分为两类:一类是基于试验数据或实际结构的碳化深度实测值,采用数学统计或神经网络等方法拟合得到的经验模型;另一类为基于碳化反应过程的定量分析建立的理论模型。

中欧美标钢筋混凝土梁设计对比分析

中欧美标钢筋混凝土梁设计对比分析

中欧美标钢筋混凝土梁设计对比分析祝振兴【摘要】详细分析比较了中国标准,美国标准和欧洲标准在混凝土梁设计时的荷载组合和设计基础、材料、混凝土梁计算公式和流程等方面的异同.在此基础上,采用某国外水泥厂的相同设计条件,对比分析采用中欧美国规范时,钢筋混凝土梁的截面和配筋结果存在的差异.三种标准的正截面计算公式相似,只是由于荷载组合的差异造成了最终设计结果的差异,实际设计时应考虑多方面因素的影响.【期刊名称】《水泥工程》【年(卷),期】2018(000)002【总页数】6页(P8-12,16)【关键词】混凝土梁;欧洲标准;美国标准;中国标准【作者】祝振兴【作者单位】中国中材国际工程股份有限公司,江苏南京211100【正文语种】中文【中图分类】TQ1720 前言随着中国顺应经济全球化而提出“一带一路”伟大战略构想后,大量中国工程公司紧抓机遇,加快“走出去”的步伐,逐步拓展国际市场。

但一些中国工程公司在“一带一路”相关国家执行工程项目时,由于业主或咨询公司只信赖欧美标准,而绝大多数中国工程公司只会按照中国规范来执行项目,造成了项目执行不顺利,工程进展缓慢。

因此只有打破技术标准壁垒,才可以使涉外项目顺利执行,才能保持国际竞争力,赢得国际市场。

中国标准和国际标准的对标深化研究工作在2017年被国务院办公厅提高到国家层面。

欧洲标准和美国标准作为国际上主流标准,在国际上认可度非常高。

因此本文根据中欧美三国标准进行钢筋混凝土梁设计的对比分析,以便让我们更了解三种规范的差异,更好的服务国际工程设计和工程竞标。

由于各规范对于荷载和材料的规定存在差异,为了对比分析更加合理,本文统一采用某国外水泥厂的相同设计条件。

同时限于篇幅,本文各处仅介绍混凝土梁设计相关的内容。

中欧美三种标准已逐渐摒弃容许应力设计法,现均采用概率理论为基础的极限状态设计方法。

由于各国有着不同的社会发展历史和背景,三种标准存在很多差异。

经过多年的改革开放,中国标准建设也从过去单纯的学习苏联转变为大量借鉴欧美的成熟经验,规范体系和内容也逐渐向国际接轨。

衬砌混凝土强度检测

衬砌混凝土强度检测

升拓技术—衬砌混凝土强度检测(四川升拓检测技术有限责任公司,四川成都 610045)摘要:混凝土强度是混凝土最重要的性能指标,反映的是材料破坏时的承载力,受业主方委托,我公司对尕曲水电站导流隧洞衬砌的强度、厚度以及灌浆质量进行了检测。

其中,衬砌混凝土强度采用表面波法。

为了验证测试结果的精度,业主还进行了钻芯取样和压载试验,总数为24个。

关键词:混凝土强度检测,混凝土厚度检测,灌浆质量检测,无损检测,升拓技术在各种混凝土结构中,混凝土质量是非常重要的,直接影响到预应力梁的耐久性和安全性。

然而,预应力梁体积庞大,形状也较为复杂。

目前,通常利用混凝土试件(150×150×300的棱形试件)进行压载试验,以便测试混凝土的压缩强度和弹性模量。

但是,试件与构件在浇筑、振捣、养护等方面均有不小的区别,因此仅仅根据试件的测试结果并不能保证梁构件的质量。

同时,对于既有混凝土结构,采用钻孔取样的方法显然存在诸多局限。

长期以来,基于超声波的测试方法得到了一定的应用,然而,其局限性(如测试范围窄、功能单一等)也日益显著,在测试裂缝深度、混凝土模量等方面的精度也因理论方面的缺陷而一直得不到提高。

为此,自90年代以来,基于冲击弹性波(超声波为其一特例)的测试技术得到了飞速的发展,最广为人知的当为PIT(基桩完整性测试)方法。

近年来,将冲击弹性波推广并应用于混凝土结构物的材质(强度、模量)、缺陷(裂缝、剥离、内部空洞、蜂窝等)以及几何尺寸(厚度、埋深等)的无损检测和评价已成为国际热门的研究方向,而且逐步进入工程实际应用。

例如,美国材料学会标准ASTM-C1383-98就规定了利用弹性波测试混凝土厚度和波速的测试方法。

在日本土木学会也基于冲击弹性波波速,对混凝土结构和试样弹性模量以及强度进行了标准化和规范化。

我们开发的预应力混凝土梁的无损检测系统SPE-MATS中也包括了针对混凝土质量的测试技术。

其中,能够准确、快速地测试混凝土的弹性模量、混凝土强度是重要的特点。

建筑工程英标规范(钢筋)中英文

建筑工程英标规范(钢筋)中英文

SECTION 1: REFORCEMENT 第一章:钢筋PART 1 GENERAL第一节总则1.1 SCOPE OF WORK 工作范围Materials and labours required for the complete installation of the work of this section,including furnishing and placing of reinforcing steel and related positioning.完成安装本部分工程所需的材料和劳动力,包括提供和设置钢筋和有关的定位。

1.2 STANDARDS 标准Except as otherwise specified herein, perform work in accordance with specifications,codes, and standards cited therein, and latest applicable addenda and supplements.Copies of these items shall be kept available in shop and field.除非另有规定,按照以下引用的规范,标准和最新的附录和补充施工。

在车间和现场应备有这些文件的复印件。

BS 4449 Hot rolled steel bars for the reinforcement of concrete. 用于混凝土的热轧钢筋BS 8110 The Structural Use of Concrete - Part 1 Design and Construction. 混凝土的结构用途-第一节设计和施工BS 4483 Steel fabric for the reinforcement of concrete. 混凝土加筋钢丝BS 4466 Bending dimensions and scheduling of bars for the reinforcement ofconcrete. 混凝土钢筋弯曲尺寸和加工表UK Structural Design Standards specified herein can be substituted by other StructuralDesign Standards: Selected National and International Title and Sources, providedthat request for substitution is made and reviewed by Engineer's Representativebefore use in project.如果在使用前提出申请替换,并经监理代表批准,可以使用相应结构设计标准:挑选的国家和国际名称和来源,来替换这里规定的英国结构设计标准。

BS882---中文译文

BS882---中文译文

BS882---中文译文BS 882:1992 Specification for aggregates from natural sources for concrete天然混凝土骨料规范0 说明当特定的骨料执行本标准时,可能需要对某些额外附加的质量要求、或者比表4所列砂的级配要求更为严格的级配限制条件进行认定,以满足混凝土制品特殊要求,例如:有很高的光洁度要求或者是需要适应严苛的外部环境。

某些机制或预制混凝土制品也可能有表3、表4、表5所列之外的级配要求。

在这种情况下,买卖双方可商定适当的级配。

当有更严格的级配要求时,砂的获取源的级配试验数据必须在级配范围内(见附录A)。

附录B给出了当不能用公认的试验方法对骨料本身进行试验定性时,考虑特殊因素的骨料选择指导意见。

附录C给出了氯离子含量的指导意见。

一般来说,没有必要对每一批骨料都进行本标准要求的全部相关指标的检验。

骨料及其来源的天然性,通常表明了哪些骨料的特征是需要定期检验的,特别是那些与不同用途相关的特征属性。

骨料对使用要求的适用性,可以用供应商提供的基于附录A规定的相关数据进行初步评估。

可以预期,除了材料本身差异性外,取样和送检的差异,都会导致来自任何材料来源的材料检测结果的变化。

因此,一次抽样样品的检测数据可能会与附录A所列数据不符。

1 范围本标准规定了用于混凝土的,由天然材料加工而成的骨料的质量和级配要求。

(对于轻骨料,参见BS 3797)注:本标准所涉及的标准清单列于封底内侧。

2 术语以下术语适用本标准:2.1 骨料通过对天然材料进行加工得到的一种粒状材料。

2.2 粗骨料骨料的主要颗粒包含粒径大于5.0mm的本规范规定的各种规格的骨料(粒径由5.0mm的BS 410标准测试筛测定)。

注:粗骨料可以被描述为砾石(天然砾石,人工砾石或半天然砾石)术语2.2.1,或如2.2.2定义的碎石,或2.2.3定义的混合粗骨料。

2.2.1 砾石a) 天然砾石(uncrushed gravel)由岩石自然风化作用形成的一种粗骨料。

中国与英国混凝土规范比较2003

中国与英国混凝土规范比较2003

中英混凝土结构设计规范比较董斌(东华工程科技股份有限公司,安徽合肥 230024)摘要:本文通过对中英混凝土规范进行比较分析,得出一些有益结论,供涉外工程设计参考。

关键词:中国规范;英国规范;混凝土结构A COMPARISON OF BRITISH CODE AND CHINESE CODEFORCONCRETE STRUCTURESDong Bin Cheng Zhengyi(EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.Hefei Anhui230024) ABSTRACT Some useful conclusions are summarized through the comparison of concrete structures code between China and Britain. The results can refer to some overseas projects design.KEY WORDS Chinese code,British code,concrete structure随着我国工程公司实力的不断增强,工程公司的涉外项目也在逐渐增多。

而英国混凝土结构设计规范作为国际上通用的一种设计规范,经常出现在涉外工程的标书中,如何运用英国规范进行结构设计,中英规范的差异在哪里,这些都是在工程设计中设计人员必须解决的问题。

笔者参与了越南HP-DAP项目结构设计,在工作中对英国规范有所了解。

本文从结构设计方面,对《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)[1](以下简称“中国规范”)和《Structural use of concrete —Part 1: Code of practice for design and construction》(BS8110 -1:1997)[2]、《Structural use of concrete —Part2: Code of practice for special circumstances》(BS8110 -2:1985)[3](以下简称“英国规范”)进行比较,并作了粗浅的分析。

无滑移理论的假设及特点

无滑移理论的假设及特点

参考文献: 王传志.钢筋混凝土理论-第七章钢筋混凝土构件的裂缝 江见鲸等.高等混凝土理论
二、无滑移理论 上世纪60年代,由瑞典的Broms和Base提出,假设沿 钢筋的水平面上钢筋与混凝土之间不存在相对滑移, 钢筋处的裂缝宽度应该为零,裂缝开展的外形呈楔形, 在混凝土边沿上裂缝最宽,按无滑移理论,裂缝形成 的重要原因是钢筋周围混凝土的变形所引起的。两条 裂缝之间混凝土应力与应变的分布可按弹性力学的方 法解得。裂缝的最大宽度与混凝土保护层厚度 c , 构件表面裂缝间的平均应变 成正比,即
照这个理论,保护层厚度是影响裂缝宽度的主要因素。
裂缝出现后混凝土中的应力分布
裂缝间距裂缝宽度
a. 裂缝间距随着构件表面 上任意一点到最近钢筋 距离的增大而呈线性增 加。 b. 平均裂缝间距的实验值 约为2t,比理论值大 30%,理论值与实验值 的差别是由于实际的应 力分布与假设混凝土为 理想弹性材料的应力分 布不符。特别是裂缝处 可能出现的钢筋与混凝 土间粘结的局部破坏将 使应力传递长度增大, 因而使裂缝间距增大。
c
b. 裂缝宽度 W 与该裂宽量测点的表面平均应变 成正比; c. 根据以上两点可以写出裂缝宽度的公式为:
W Kc
式中的 K 为与钢筋类型和超过这个宽度的裂缝出现的概率 有关的常数,梁中裂缝宽度的频率分布基本为正太的。对于变
形钢筋,平均裂缝宽度Wm 的
K 值为1.67,当取相对最大裂缝
宽度 Wmax 2Wm 时(大于它的裂缝的出现概率为1%),K 值为3.3。对于光圆钢筋相应的 K 值分别为1.89及3.75,变形钢 筋配筋梁的平均裂缝宽的实验结果汇总于图7-18中。
对比试验
a. 粘结滑动理论:在给定的钢筋类型及钢筋应力下,影响 d/ 裂缝宽度的主要变量为钢筋直径 d 及配筋率 的比值 当 d / 相同时,裂缝宽度应相同。 b. 无滑移理论:裂缝宽度主要取决于裂缝所在点到最近钢 筋的距离,与钢筋直径和配筋率无关。 Base和Broms的实验研究得出以下结论: a. 钢筋直径对配筋率影响很小,裂缝宽度主要取决于距 离最近钢筋的距离。强调这点,实际上是反映了实际 钢筋的合理布置是控制裂缝宽度的有效方法。采用较 小直径钢筋沿受拉区外缘分散均匀布置可有效的使裂 缝宽度减小。 统计分析

英国硅酸盐水泥规范-BS12-1996-中文译文

英国硅酸盐水泥规范-BS12-1996-中文译文

英国硅酸盐水泥规范BS 12:1996除非版权法允许,未经BSI允许不可擅自复印此标准。

负责此项英国标准的委员会本英国标准由水泥和石灰技术委员会B/516委托水泥规范附属委员会B/516/6编制,代表机构如下所示:英国混合建筑材料行业英国水泥协会英国预制混凝土协会英国预拌混凝土协会英国水泥掺合料协会英国灰渣胶凝材料制造商协会英国郡县测量员学会英国环境部(建筑研究所)英国交通部(高速公路局)英国电力协会英国国家河流管理局英国优质煤灰协会英国化学工业学会目录页码委员会职责封面内页前言规范1 范围2 参考文件3 定义4 水泥5 化学成分6 成分和符号7 抗压强度8 物理特性9 化学特性10 标记11 需要提供的信息12 交付时的验货取样和测试13 特殊硅酸盐水泥———————————————————————————————————————附件附件A(参考信息)合规性标准(水泥生产商的自动控制)附件B(信息参考)所有水泥种类的成分要求附件C(信息参考)产品指南———————————————————————————————————————表表1. 抗压强度表2. 化学性质表3. 验收检验限制表A.1 最小测试频率表A.2 确定符合性程序的参数表A.3主要缺陷表A.4可接受性常量K A表A.5 缺陷的可接受性数量C A表B.1 极端成分可能性———————————————————————————————————————参考列表封底内页———————————————————————————————————————前言本版英国标准由附属委员会B/516/6编制。

本标准引入了技术改进,但修改范围并未完全覆盖旧版本,新版本将逐步替代旧版本。

本标准基于欧洲标准委员会(CEN)下属水泥和建筑石灰技术委员会51的研究工作。

CEN曾编写过一份欧洲水泥预标准规范,出版编号为DD ENV 197-1。

作为本次活动的本质部分,CEN已经出版EN196(一系列测试水泥的方法),目前英国正在实施,以取代BS4550的相关部分。

英国混凝土规范bs8110

英国混凝土规范bs8110

BS8110:Part1:1997第三部分:设计和细部:钢筋混凝土3.1.5 结构混凝土的耐久性3.1.5.1 通则符合耐久性设计和施工的混凝土构件和结构能有效地保护其中的钢筋免受腐蚀,结构在设计寿命内在使用环境中能够满足使用要求。

为使结构能够满足耐久性要求,需要考虑设计和施工各个阶段的各种相互联系的因素。

因此,在对结构形式和钢筋保护层进行设计和施工时要考虑环境的因素(见3.3.4.1)。

当环境特别恶劣时,设计阶段需要考虑水泥的种类。

影响混凝土耐久性的主要特征是能够渗入混凝土内的氧、二氧化碳、氯化物和其他有害物质的含量,以及混凝土结合这些物质的能力。

混凝土的这些特性取决于混凝土的成分和混凝土搅拌过程方法(详见本规范的2.4.7和BS5328:Part1:1997的第五条。

影响耐久性的因素包括:a)结构的设计和细部构造(见3.1.5.2.1)b)钢筋保护层(见3.3和4.12.3):c)暴露的环境:(见3.3.4)d)水泥种类(见4.2和BS5328:Part1:1997的5.3.4);e)粗骨料的种类(见BS5328:Part1:1997的4.3和5.2)f)水泥成分和混凝土的水灰比(见本规范的3.3.5和BS5328:Part1:1997的5.4);g)添加剂的品种和含量(见BS5328:Part1:1997的4.4和5.3.3)h)施工工艺、振捣充分、和有效的养护(见6.2)i)接缝和连接(见6.2.9和6.2.10)使用阶段的混凝土及其裸露程度以及有关混合物质、工艺和设计的相关因素应给予足够的考虑。

为满足在这些条件下的耐久性要求,混凝土的选择应符合BS5328:Part1和Part2的要求。

3.1.5.2耐久性设计3.1.5.2.1结构的设计和细部构造混凝土的劣化一般是游离水存在的时候发生的。

所以结构设计应满足在任何地方,结构都要尽可能减少水的吸收,尽可能减少暴露在潮湿环境中。

暴露在水的环境中的结构的形状和细部构造应提高相应的排水性能,并采取专门的措施防止积水和灌水。

英国混凝土规范

英国混凝土规范

BS8110:Part1:1997第三部分:设计和细部:钢筋混凝土3.1.5 结构混凝土的耐久性3.1.5.1 通则符合耐久性设计和施工的混凝土构件和结构能有效地保护其中的钢筋免受腐蚀,结构在设计寿命内在使用环境中能够满足使用要求。

为使结构能够满足耐久性要求,需要考虑设计和施工各个阶段的各种相互联系的因素。

因此,在对结构形式和钢筋保护层进行设计和施工时要考虑环境的因素(见3.3.4.1)。

当环境特别恶劣时,设计阶段需要考虑水泥的种类。

影响混凝土耐久性的主要特征是能够渗入混凝土内的氧、二氧化碳、氯化物和其他有害物质的含量,以及混凝土结合这些物质的能力。

混凝土的这些特性取决于混凝土的成分和混凝土搅拌过程方法(详见本规范的2.4.7和BS5328:Part1:1997的第五条。

影响耐久性的因素包括:a)结构的设计和细部构造(见3.1.5.2.1)b)钢筋保护层(见3.3和4.12.3):c)暴露的环境:(见3.3.4)d)水泥种类(见4.2和BS5328:Part1:1997的5.3.4);e)粗骨料的种类(见BS5328:Part1:1997的4.3和5.2)f)水泥成分和混凝土的水灰比(见本规范的3.3.5和BS5328:Part1:1997的5.4);g)添加剂的品种和含量(见BS5328:Part1:1997的4.4和5.3.3)h)施工工艺、振捣充分、和有效的养护(见6.2)i)接缝和连接(见6.2.9和6.2.10)使用阶段的混凝土及其裸露程度以及有关混合物质、工艺和设计的相关因素应给予足够的考虑。

为满足在这些条件下的耐久性要求,混凝土的选择应符合BS5328:Part1和Part2的要求。

3.1.5.2耐久性设计3.1.5.2.1结构的设计和细部构造混凝土的劣化一般是游离水存在的时候发生的。

所以结构设计应满足在任何地方,结构都要尽可能减少水的吸收,尽可能减少暴露在潮湿环境中。

暴露在水的环境中的结构的形状和细部构造应提高相应的排水性能,并采取专门的措施防止积水和灌水。

国内外抗连续倒塌设计规范研究及对比

国内外抗连续倒塌设计规范研究及对比

国内外抗连续倒塌设计规范研究及对比作者:裴强郭航丁彧来源:《地震研究》2022年第01期摘要:结构的连续性倒塌一直是土木工程领域关注的焦点,现阶段各个国家关于连续倒塌的规范在设计方法以及具体规定上均有所差异。

回顾了抗连续倒塌研究的发展历史,梳理了国内外抗连续倒塌设计规范中的不同规定,对国内外抗连续倒塌规范的设计方法进行了归纳总结,比较了各国规范安全等级划分方式以及验算时荷载组合的异同,并对破坏发生范围的界定做了详细对比,为将来形成统一的规范提供一定参考。

关键词:建筑结构;抗连续倒塌;倒塌设计规范;荷载组合中图分类号:P315.922 文献标识码:A 文章编号:1000-0666(2022)01-0026-10doi:10.20015/ki.ISSN1000-0666.2022.00040 引言各国结构设计规范形成之初,抗连续倒塌的问题并没有引起工程师们的足够重视,规范存在设计步骤流程不够完善、大多仅凭借工程实际经验进行设计等问题。

虽然超设计基准地震发生的概率极低,但是一旦发生并引起结构的连续倒塌,将造成巨大损失。

国内外多起典型连续倒塌事故的发生,不仅给社会带来了极为严重的影响,也给整个工程界敲响警钟。

建筑结构的抗震性能是抗震防灾系统中首要的环节,其中抗倒塌能力是抗震性能的表现指标,其强弱对结构的稳定性起到了决定性的作用(李奉阁,杨晓健,2016)。

近年来,工程上对建(构)筑物的安全性要求越来越高。

对连续倒塌也有了明确定义:建筑物在规定的使用年限中,可能会遭受到偶然荷载作用,倘若设计过程中没有充分考虑该作用,结构便可能出现局部边界条件破坏从而引起内力发生变化,如果结构其它部分无法承担因为局部破坏增加的内力则会发生连续性破坏,最终导致建筑物全部倒塌。

结构的连续倒塌有两个特点:一是局部开始的连锁反应,二是最终破坏程度与初始破坏不成比例(Starossek,2007)。

对此,近50年来国内外工程界发行了多个抗连续倒塌相关规范。

bs8110-2-1985

bs8110-2-1985

bs8110-2-1985BS8110-2-1985是英国的一项标准规范,它是有关混凝土结构设计的一部分。

这个标准规范是为了确保混凝土结构的安全和可靠性而制定的。

本文将对BS8110-2-1985进行详细的介绍和解析。

BS8110-2-1985主要包括混凝土结构的设计和施工方面的规范。

其中,设计方面主要包括结构荷载的计算、材料强度的确定、截面尺寸和配筋设计等内容。

施工方面主要包括混凝土浇筑、配筋安装、振捣和养护等工作。

在混凝土结构的设计中,BS8110-2-1985规定了结构荷载的计算方法。

根据结构的用途和地理位置等因素,确定适当的荷载标准,并进行合理的荷载组合。

同时,根据混凝土和钢筋的强度特性,确定合适的材料强度参数,以保证结构的安全性和耐久性。

在截面尺寸和配筋设计方面,BS8110-2-1985规定了截面尺寸的计算方法和配筋率的限制。

根据混凝土的强度和截面受力情况,确定合适的截面尺寸,并根据钢筋的强度和受力情况,确定合适的配筋率。

同时,还规定了钢筋的最小保护层厚度和最小间距等要求,以保证钢筋的防腐蚀和受力性能。

在施工方面,BS8110-2-1985规定了混凝土的浇筑、配筋安装、振捣和养护等工作的要求。

根据施工的具体情况,确定适当的混凝土配合比和浇筑方式,并采取合适的配筋安装和振捣措施,以确保混凝土的质量和强度。

同时,还规定了混凝土的养护期限和养护方式,以保证混凝土的早期强度和耐久性。

总的来说,BS8110-2-1985是一项重要的混凝土结构设计标准,它对混凝土结构的安全和可靠性起到了重要的指导作用。

通过遵循该标准的规定,可以确保混凝土结构在设计和施工过程中达到预期的性能要求。

因此,对于从事混凝土结构设计和施工的工程师和施工人员来说,熟悉并遵守BS8110-2-1985是非常重要的。

同时,为了确保结构的安全性和可靠性,也需要不断更新和完善这一标准规范,以适应不断发展的工程技术和需求。

英标BS8110与JTJ267__省略_工程混凝土结构设计规范_的异同点_赵刘群

英标BS8110与JTJ267__省略_工程混凝土结构设计规范_的异同点_赵刘群

表 3 英标材料系数 γm
钢筋
材料
材料系数 γm 1.05
弯曲或轴荷载情况下混凝土
1.50
素混凝土抗剪
1.25
黏结强度
1.4
其它
≥1.5
按脆性破坏,满足可靠指标 β=4.0;在按工程经验 校核时,取原规范设计安全系数 K=1.65 和规范综
表 4 荷载作用分项系数
荷载名称
分项系数
荷载名称
分项系数
永久荷载
笔者在该系统的开发中始终强调预留与其他
参考文献:
[1] 李勇谦. 高桩码头结构总图计算机绘图系统软件 HPCG 介绍[J]. 河港工程, 1994(4): 46-48.
JTJ267—1998 《港口工程混凝土结构设计规 范》 混凝土强度设计值是在立方体抗压强度的基 础上,计算出混凝土轴心抗压强度标准值,然后 按照可靠度分析及工程经验校核综合考虑后确定 的。确定混凝土抗压强度设计值,在可靠度分析 时,根据安全等级为 2 级的一般港工结构构件,
收稿日期:2009-06-18 作者简介:赵刘群(1981—),男,硕士研究生,主要研究方向为港口工程设计。
As=M/(0.95fyz) 如果 K>K′,则需要配置受压钢筋,则受压区高度
为:
姨 姨 姨 z=d 0.5+
0.25-
K' 0.9
且 z<0.95d
x=(d-z)/0.45
A′s=(K-K')fcubd2/[0.95fy(d-d′)]
As=[K′fcubd2/(0.95fyz)]+A′s
式中:b 为截面有效宽度;d 为受拉钢筋内力臂;d′s
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水运工程

BS5328-11997混凝土的细节

BS5328-11997混凝土的细节

混凝土的细节目录介绍 (3)1. 范围 (3)2. 参考 (3)3. 定义 (3)4. 混凝土的构成材料 (6)5. 混凝土的耐久性 (10)6硬化混凝土的其他性能 (22)7新拌混凝土的性质 (23)8指定混凝土的基础 (26)9合格抽样检测 (32)10混凝土与规范不一致应采取的行动 (33)图表1水泥 (7)2一般使用的的聚集物 (9)3外加剂 (9)4混凝土中氯化物含量的限制 (12)5暴露条件的分类 (13)6混凝土用普通凝聚物最大尺寸20毫米的设计限制指南 (15)7硫酸盐和耐酸性 (17)a) 给混凝土暴露于硫酸盐侵袭的建议 (19)b) 用于图表7a的水泥组别 (20)c)更改图表7a对其他暴露和施工的类型 (20)d)修改图表7a和图表7c中暴露于天然地下酸的混凝土 (20)8对标称最大尺寸20毫米以外的聚集物的最小限制水泥含量进行调整 (21)9压缩强度等级 (22)10弯曲强度等级 (22)11适用于现场混凝土不同用途的工作性能 (24)12不同类型的混合总结 (28)13选择指定和标准混合物的选择指南 (29)14水泥含量和游离水/水泥比率的等同等级 (32)15建议的最低采样率 (33)介绍BS 5328的这一项就是建议适用于许多通用目的的混凝土质量,不是在英国标准规范或操作规范所涵盖。

BS 5328的这一项主要是选择合适的材料和组合方面的指导。

它概括了可以构成材料可以使用范围。

它描述了新鲜和硬化混凝土的性能,并强调在结构和非结构混凝土之间以及未加筋混凝土,钢筋混凝土和预应力混凝土之间进行区分。

还包括强度一致性测试抽样指南和不合格事件采取的行动。

它描述了新鲜和硬化混凝土的性能,并强调耐久性。

在结构和非结构混凝土之间以及无钢筋混凝土,钢筋混凝土和预应力混凝土之间进行区分。

还包括强度一致性测试抽样指南和不合格事件采取的行动。

这规格顾虑到与复合水泥中使用的地面粒化高炉炉渣或粉煤灰相关的标准或等效组合。

无滑移理论的假设及特点

无滑移理论的假设及特点

参考文献: 王传志.钢筋混凝土理论-第七章钢筋混凝土构件的裂缝 江见鲸等.高等混凝土理论
对比试验
a. 粘结滑动理论:在给定的钢筋类型及钢筋应力下,影响 d/ 裂缝宽度的主要变量为钢筋直径 d 及配筋率 的比值 当 d / 相同时,裂缝宽度应相同。 b. 无滑移理论:裂缝宽度主要取决于裂缝所在点到最近钢 筋的距离,与钢筋直径和配筋率无关。 Base和Broms的实验研究得出以下结论: a. 钢筋直径对配筋率影响很小,裂缝宽度主要取决于距 离最近钢筋的距离。强调这点,实际上是反映了实际 钢筋的合理布置是控制裂缝宽度的有效方法。采用较 小直径钢筋沿受拉区外缘分散均匀布置可有效的使裂 缝宽度减小。 统计分析
式中:
k
——计算常数,由实验而定;
——应变梯度参数 (h x) /(h0 x)
Ar Ae / n Ar ——一根钢筋周围有效混凝土的面积, Ae ——与钢筋面积形心相重合的外围混凝土面积;
ab ——最下排钢筋离梁底的距离;
——钢筋根数 此式被美国 ACI 规范所采用。此方法亦被中国 JTJ 规范所采用。
二、无滑移理论 上世纪60年代,由瑞典的Broms和Base提出,假设沿 钢筋的水平面上钢筋与混凝土之间不存在相对滑移, 钢筋处的裂缝宽度应该为零,裂缝开展的外形呈楔形, 在混凝土边沿上裂缝最宽,按无滑移理论,裂缝形成 的重要原因是钢筋周围混凝土的变形所引起的。两条 裂缝之间混凝土应力与应变的分布可按弹性力学的方 法解得。裂缝的最大宽度与混凝土保护层厚度 c , 构件表面裂缝间的平均应变 成正比,即
结论
1、裂缝形成的重要原因是钢筋周围混凝土的变形所引起的 2、两条裂缝之间混凝土应力与应变的分布可按弹性力学的方 法解得
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BS8110:Part1:1997第三部分:设计和细部:钢筋混凝土3.1.5 结构混凝土的耐久性3.1.5.1 通则 符合耐久性设计和施工的混凝土构件和结构能有效地保护其中的钢筋免受 腐蚀,结构在设计寿命内在使用环境中能够满足使用要求。

为使结构能够满足耐 久性要求, 需要考虑设计和施工各个阶段的各种相互联系的因素。

因此,在对结 构形式和钢筋保护层进行设计和施工时要考虑环境的因素(见 3.3.4.1)。

当环境 特别恶劣时,设计阶段需要考虑水泥的种类。

影响混凝土耐久性的主要特征是能够渗入混凝土内的氧、 二氧化碳、 氯化物 和其他有害物质的含量, 以及混凝土结合这些物质的能力。

混凝土的这些特性取 决于混凝土的成分和混凝土搅拌过程方法(详见本规范的2.4.7和BS5328: Part1: 1997的第五条。

影响耐久性的因素包括:a )b )c )d )e )f )g )h )i ) 使用阶段的混凝土及其裸露程度以及有关混合物质、工艺和设计的相关因素 应给予足够的考虑。

为满足在这些条件下的耐久性要求,混凝土的选择应符合 BS5328: Parti 和 Part2 的要求。

3.1.5.2耐久性设计3.1.5.2.1结构的设计和细部构造混凝土的劣化一般是游离水存在的时候发生的。

所以结构设计应满足在任何 地方,结构都要尽可能减少水的吸收, 尽可能减少暴露在潮湿环境中。

暴露在水 的环境中的结构的形状和细部构造应提高相应的排水性能, 并采取专门的措施防 止积水和灌水。

裂缝也会积水, 并为水的流动提供渠道, 所以也要尽可能减少裂 缝。

化学品和大气的侵害下, 截面较薄、 截面单侧受静水压力、 截面部分浸水的 结构,以及构件的棱角和边缘较为脆弱 。

结构寿命的提高可以通过采取以下措施: 钢筋的弯角部位采用专门的保护层; 棱角处倒角或采用圆形截面; 或采用表面处 理技术防止或减少水、二氧化碳及其他有害化学物质的渗入。

良好的养护(见 6.2.3)能构有效地避免过早的水分地流失。

单次浇注的混 凝土尺寸超过600mm,尤其是水泥用量超过400kg/m 3的时候,应采取适当的措 施减少水化热的影响,例如采用低水化热材料。

结构的设计和细部构造(见 3.1.5.2.1)钢筋保护层(见 3.3和 4.12.3): 暴露的环境: (见 3.3.4)水泥种类(见 4.2 和 BS5328: Part1: 1997 的 534); 粗骨料的种类(见 BS5328: Part1: 1997的4.3和5.2) 水泥成分和混凝土的水灰比(见本规范的3.3.5和BS5328: Part1: 1997 的 5.4);添加剂的品种和含量(见 BS5328: Part1: 1997的4.4和5.3.3) 施工工艺、振捣充分、和有效的养护(见 6.2) 接缝和连接(见 6.2.9和6.2.10)水化热量及比率与水泥的用量和波特兰水泥的化学成分以及混合水泥中矿 渣或粉煤灰的化学成分, 还有混凝土中混合物的成分有关。

这些因素也可能也会 影响混凝土的强化率、极限强度和其他的性能。

3.1.5.2.2混凝土保护层厚度和混凝土质量 混凝土中钢筋的防腐, 是通过适当厚度的高质量混凝土层提供的碱性环境来保护。

表 3.4 和 4.8 根据 3.3.4所描述的环境条件和混凝土混合物的材料特性, 给 出了一般重量骨料的混凝土的名义保护层厚度限制值。

所有钢筋保护层厚度都应 该满足该表格值的要求,包括箍筋、预应力筋。

3.1.5.2.3其他性能 当初步估计有骨料对混凝土的物理和化学性能可能产生非正常的影响, 或骨 料和钢筋有非正常相互作用时, 在结构的设计和施工阶段应该考虑一些额外的因 素。

例如主要取决于骨料成分的弹性模量 (见 BS8110:Part2:1985 的第三部分)。

3.1.5.2.4无钢筋的混凝土BS5328: 1997: Parti 的表6和7给出了确保暴露在适当环境中的结构寿命 的相关建议值, 包括最大自由水灰比、 最小水泥用量和最小混凝土强度等级。

对 于一般重量骨料的混凝土, 和非软土环境下低层结构基础和楼板用的混凝土 (见 BS5328: 11997Parti: 1997表7a 所示硫酸盐种类1),混凝土的最小等级 C10的 最小水泥用量不得小于175kg/m 3,其他种类混凝土水泥用量不得小于 210kg/m 3。

如果一个构件设计为无钢筋混凝土构件, 但是布置了一些架立钢筋, 则该构 件可视为无钢筋混凝土构件。

因为该补充条款的目的是即使最终架立钢筋腐蚀, 也允许腐蚀对混凝土表层或内层有一定的损伤。

3.3 钢筋的混凝土保护层3.3.1 名义保护层3.3.1.1 通则 名义保护层是针对包括箍筋在内的所有钢筋的保护层厚度的设计。

名义保护 层在设计时应用, 并在图纸中标出。

所有钢筋保护层的实际厚度不得比名义保护 层厚度小 5mm 以上。

名义保护层厚度应符合以下要求:a ) b) c) d) 3.3.1.2所有钢材的名义保护层厚度应符合以下要求: 钢筋的最终保护层厚度不得小于钢筋主筋直径的大小; 当截面中钢筋成对或 成捆时,截面中一束钢筋尺寸大小等于所有钢筋截面面积之和 ;同时,所有箍筋 的名义保护层都必须保证。

3.3.1.2 名义最大骨料尺寸 名义保护层厚度必须大于最大骨料直径尺寸。

粗骨料的最大直径不得大于混 凝土截面或构件最薄处厚度的 1/4。

对于大多数的构件,骨料的直径选在 20mm 是比较合适的。

当截面中混凝土的流动不受限制时, 宜选用直径较大的骨料。

截 面或单元中钢筋间距较小时,骨料最大名义直径宜选用 14mm 或 10mm 。

应和不均匀表面上浇注混凝土的有关钢筋尺寸和骨料尺寸的规定相符 合。

(见 3.3.1.2到 3.3.1.4) 钢材的防腐蚀要求(见 3.3.3)钢材的防火要求(见 3.3.6); 保护层应允许一定的表面处理措施,例如凿面方法。

钢筋尺寸3.3.1.4不平整表面的混凝土的浇注在这种情况下,为确保获得一个合适的最小保护层厚度,保护层厚度宜在表 3.3给出的值的基础上适当地上调得到特定的保护层厚度。

因此,直接在地面浇注混凝土时,钢筋的名义保护层厚度不得小于 75m m。

在适当的碎石层表面浇注混凝土时,最大名义保护层厚度(不包括碎石层)不得小于40mm。

3.3.2直钢筋头对于没有暴露在环境中的直钢筋头没有规定保护层厚度,但是露出的钢筋头应采取防护措施避免直接暴露在空气或其他有害环境中。

3.3.3防腐蚀保护层钢筋防腐蚀保护层厚度的确定取决于结构所处的环境以及混凝土的质量和钢筋周围混凝土浇注时的布置和养护。

考虑这些因素的作用,表 3.4给出了一般重量骨料混凝土的名义保护层厚度。

一些情况下,除 3.3.4所举方法,还需要另外采取措施以确保钢筋的保护。

更多的信息见 3.1.5。

334暴露环境暴露的各种环境种类在表3.3列出,并在表3.2给予定义描述。

3.3.5耐久性混凝土的评定方法 3.3.5.1配合比符合表3.3要求的混凝土应规定为指定混合料、设计混合料或规定混合料(designated mixes,designed mixes or prescribed mixed 以和 BS 5328: Part2 相一致。

为简化起见,表3.4中关于指定混合料最低等级的说明可和BS5328: Part2保持一致。

例女口 RC30和C30, RC35等同于C35, RC40同于C40, RC45同C45, RC50同C50 (见BS 5328: Part2: 1997中的表2)。

这些标定的应用可以确保独立的水灰比和最小水泥含量可以作为说明的一部分,而不需要单独详细列出。

同时也包括20mm名义最大粗骨料直径以外的水泥用量的调整变动。

关于有害化学和物理环境下的附加规定应和BS 5328: Part1: 1997中的第五款一致。

注:指定混合料(designated mixes一般不适用于预应力混凝土或桩基础和膜片式墙的原地浇注混凝土。

混凝土表面直接暴露在磨损性、腐蚀性的操作环境中:如机械、铁制轮胎 的汽车或泥石流对地板材料见 BS8204 注1:有关腐蚀性水和土详见 BS 5328 : Part1: 1997中的5.3.4;注2:海洋环境也见 BS6349表3.3所示的最大水灰比适用于普通施工性能的混凝土,对于水灰比远小于 表3.3所示的最大水灰比的混凝土,其生产和使用都是在特别好的控制条件下进 行的,a )b )c )d ) 335.3混凝土等级的允许减小范围由于组成材料的自然特性,表3.3所示的混凝土强度很难做到均匀,所以要 建立一个确保水灰比和水泥含量的系统的校核体制。

强度为 C30, C35, C40和 C45的混凝土等级可以相应的减少不多于 5,分别到C25, C30, C35和C40。

腐蚀、磨损性所以这种混凝土的水泥用量在满足下列要求的情况下可以适当地减少: 水泥含量的减少量不得多于表 3.3所示的适宜用量的10%; 相应的水灰比的减小百分比不得小于水泥含量减少的百分比; 最终的混合物应具有良好的混合和搅拌性能;建立了一个系统的控制确保水泥减少量符合混凝土的配制要求。

3.3.6防火保护层具有防腐蚀性能的保护层并不一定具有防火能力。

表 3.4和图3.2给出的保 护层的值能够满足防火的要求。

表 3.4给出的值是根据BS8110: Part2: 1985的 第四部分的相关建议给出的。

但是对于柱和梁,为了对所有的钢材保护层进行规 定,表3.4给所给出的保护层的厚度已经调整为标定保护层厚度。

图 3.2中也给 出了构件防火的最小尺寸。

在某些环境中,对防火性能进行更为细致的设计能够 带来重大的经济效益。

BS8110: Part2: 1985的第四部分对防火设计做了更为详 尽的设计,包括提高防火性能的表面处理规定。

337保护层控制良好的施工工艺才能保证钢筋布置合理,才能保证保护层达到规定要求。

7.3 中给出了相应的施工工艺的规定。

注:保护层的更详尽的信息如下:a )b )c )d )e )表3.4满足防火性要求的所有钢筋的名义保护层厚度名义保护层)为评价梁和柱的名义保护层,表 4.2和BS8110: Part2: 1985的4.3得到的主筋的保护 层厚度已扣除允许的箍筋10mm 的直径,按8 — 12mm 扣除。

(见3.3.6)2)当粗骨料的最大名义直径不大于15mm 时,该保护层厚度可以减少到15mm注1:表3.2明确地给出肋和最小尺寸相关的保护层厚度。

使用小尺寸构件时,其保护层厚度需要增加,具体指示见BS8110: Part2: 1985的第四部分。

2 :表中红色部分的情况应注意必要的附加检测方法以减小发生剥落的危险(见Part2: 1985的第四部分)。

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