名词解释

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名词解释

1,承载能力极限状态

答:指构件达到最大承载能力或不适于承载的变形或变位

的状态。

2,徐变

答:指在压力不变的情况下,混凝土的应变随时间继续增长的现象。

3,预应力混凝土

答:就是事先人为地在混凝土或钢筋混凝土中引入内部应力,且其数量值和分布恰好能将使用荷载产生的应力抵销到一个合适程度的配筋混凝土。

4,剪跨比

答:剪跨比是一个无量纲常数,用m=M/Vh。来表示,它反映了截面上正应力与剪应力的相对大小,荷载时,集中力作用点到支点的距离与梁的有效高度之比。

5,配筋率ρ

答:截面上配置的受力钢筋的截面面积与规定的截面面积之比。

6,后张法

答:先浇筑混凝土,并在其中预留孔道,等混凝土达到其抗压设计强度75%以上时,穿入钢筋并进行张拉的预应力混凝土施工方法。

1,为什么钢筋和混凝土能有效地共同工作?

答:(1)混凝土干缩硬化后能产生较大的粘结力,使钢筋与混凝土能可靠地结合成一个整体,从而在荷载作用下能够很好的共同变形。(2)钢筋和混凝土具有较大致相同的温度线膨胀系数,这样,当温度变化时,不至产生过大的温度应力而破坏两者之间的粘接。(3)包围在钢筋外围的混凝土,起着保护钢筋免遭锈蚀的作用,保证结构具有良好的耐久性。

2,工程中为什么避免采用超筋梁和少筋梁?

答:(1)当ρ>ρmax时,则梁的破坏始于受压区混凝土被破坏,而受拉区钢筋应力尚未达到屈服强度。破坏前受拉区的裂缝开展不宽,延伸不高,梁的扰度也不大,即破坏是突然的,没有明显预兆,属于脆性破坏。其承载能力只取决于混凝土的抗压强度,与钢筋面积无关,钢筋的强度没有得到充分利用,所以工程中不准设计、采用超筋梁。

(2)当实际配筋率ρ<ρmin时,梁受拉区混凝土以开裂,受拉钢筋达到屈服点,并迅速经历整个流幅而进入强化阶段,裂缝开展快且集中,此时受拉区混凝土还未压坏,而裂缝宽度已很宽,挠度过大,钢筋甚至被拉断。由于破坏很突然,所以属于脆性破坏。其抗弯承载能力仅取决于混凝土的抗拉强度,承载能力与素混凝土差不多。在桥梁工程中不允许采用

3,影响腹筋梁斜截面抗剪强度的因素有哪些?它们与抗剪强度是什么关系?

答:(1)剪跨比m,剪跨比越大,其抗剪强度越低。当m>3后,趋于稳定。(2)混凝土的强度fcu.抗剪强度随混凝土的提高而增大。(3)纵向钢筋的配筋率ρ。抗剪能力随纵向配筋率的提高而增大。(4)配箍率和箍筋的强度ρSv、fsv,若配置的箍筋数量适当时,对提高梁的抗剪能力有积极的影响,但不适采用高强度钢筋作为箍筋。

4,我国《公桥规》规定了哪几类结构极限状态?并作出解释。

答:(1)承载能力极限状态:构件达到最大承载能力或不能承载的变形或变位的状态。

(2)正常使用极限状态:对应于结构或构件达到正常使用或耐久性的某项规定的限值的状态。

5,钢筋混凝土轴心受压构件内配置纵筋和普通箍筋及螺旋箍筋的作用分别是什么?

答:一,纵筋的作用:(1)协助混凝土抗压,减小构件截面尺寸。(2)抵抗可能存在的不大的弯矩。(3)防止构件的突然折断。

二,箍筋的作用:(1)约束纵筋的自由长度,防止纵筋的局部屈服。(2)与纵筋一起形成钢筋骨架,便于施工。

三,螺旋箍筋的作用:连续缠绕的螺旋箍筋使-中间核心混凝土处于三向受压状态,提高了混凝土的抗压强度,从而提高

了柱子的承载能力和延性。

6,简述大小偏心受压破坏的特征。

答:大偏心受压破坏特征:远离轴向力一侧的受拉箍筋,As 先屈服,然后导致受压混凝土压碎,受压钢筋As’也屈服,临近破坏时有明显预兆,是受拉破坏。

小偏心受压破坏特征:一般是受拉区边缘混凝土的应变达到极限压应变,受压区混凝土被压碎,同一侧的钢筋压应力达到屈服强度,而另一侧的钢筋,无论是受拉还是受压,其应力均达不到屈服强度。破坏前构件横向变形无明显的急剧增长,为脆性破坏。由于这种破坏一般发生于相对偏心距较小的情况,故习惯上称为小偏心受压破坏。又由于是始于混凝土被压碎,故又称为受压破坏。

7,预应力损失有哪些?如何减小?各阶段如何进行预应力损失的组合?

答:(1)磨损损失:可通过两端张拉和超张拉减小。

(2)锚具变形等应力损失:可通过超张拉和选用变形量小的锚具减小。

(3)温差应力损失:可采用二次升温的养护方法。

(4)混凝土弹性损失:可通过减少分批张拉次数减小。

(5)钢筋松弛引起的应力损失:可通过超张拉减小。

(6)混凝土收缩和徐变引起的应力损失。

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