1混凝土的徐变

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1混凝土的徐变─-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,这种现象被称为混凝土的徐变。

2混凝土的收缩──混凝土在空气中结硬时体积减小的现象称为混凝土的收缩。

3结构的可靠度──结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率。

4结构的极限状态──当整个结构或结构的一部分超过某一特定状态而不能满足设计规定的某一功能要求时,则此特定状态称为该功能的极限状态

5控制截面──所谓控制截面,在等截面构件中是指计算弯矩(荷载效应)最大的截面;在变截面构件中则是指截面尺寸相对较小,而计算弯矩相对较大的截面。

6抵抗弯矩图──抵抗弯矩图又称材料图,就是沿梁长各个正截面按实际配置的总受拉钢筋面积能产生的抵抗弯矩图,即表示个正截面所具有的抗弯承载力。

7纵向弯曲系数──对于钢筋混凝土轴心受压构件,把长柱失稳破坏时的临界压力与短柱压坏时的轴心压力的比值称为纵向弯曲系数。

8剪跨比──剪跨比是一个无量纲常数,用m=M/Vh来表示,此处M和V分别为剪压区段中某个竖直截面的弯矩和剪力,h0为截面有效高度

9、最大配筋率pmax──当配筋率增大到使钢筋屈服弯矩约等于梁破坏时的弯矩时受拉钢筋屈服与压区混凝土压碎几乎同时发生,这种破坏称为平衡破坏或界限破坏,相应的配筋率称为最大配筋率。

10最小配筋率──当配筋率减少,混凝土的开裂弯矩等于拉区钢筋屈服时的弯矩时,裂缝一旦出现,应力立即达到屈服强度,这时的配筋率称为最小配筋率

11预应力混凝土──所谓预应力混凝土,就是事先人为地在混凝土或钢筋混凝土中引入内部应力,且其数值和分布恰好能将使用荷载产生的应力抵消到一个合适程度的配筋混凝土。

12预应力度─《公路桥规将预应力度定义为由预加应力大小确定的消压弯矩M0与外荷载产生的弯矩M s的比值。13预应力混凝土结构─由配置预应力钢筋再通过张拉或其他方法建立预应力的结构,就称为预应力混凝土结构。18先张法—先张拉刚劲,后浇筑构件混凝土方法:后张法--先浇筑构件混凝土,待结凝后在张拉预应力刚劲。

20适筋梁破坏—-梁的手拉去钢筋首先达到屈服强度。应力保持不变而应变显著增大,直到受压区边缘混凝土的压应变达到极限压应变时,受拉区出现纵向水平裂纹,随之因混凝土压岁而破坏。

21超静梁破坏—-当实际配筋率p>pmax时梁的破坏是受压区混凝土被压坏,而受拉区钢筋应力尚未达到屈服强度,破坏前梁的挠度及截面曲率曲线没有明显的转折点,受拉区的裂缝开展不宽,延伸不高,

22承载能力极限状态—对应于结构或结构构件达到最大承载能力或不适应继续承载的变形或变位的状态

23正常使用极限状态—对应于结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的某项极限状态

24大偏心破坏—即相对偏心距较大,且受拉钢筋配置的不多时发生的破坏形式

25小偏心破坏—即压力的初始偏心距较小时发生的破坏形式

26消压弯矩—即由外作用引起、恰好使受拉边缘混凝土应力为零的弯矩

27张拉控制应力—指预应力钢筋锚固定前张拉钢筋的千斤顶所显示的总拉应力除以预应力钢筋截面面积所求得的钢筋应力值

2梁内有哪些钢筋?各自作用:(1)主钢筋:受力(2)弯起钢筋:斜截面抗剪(3)箍筋:协助混凝土抗剪固定纵向钢筋位置并与纵向钢筋、架立钢筋等组成骨架(4)架立钢筋:形成钢筋骨架,保持箍筋间距,防止钢筋因浇筑振倒混凝土及其他意外因素(5)水平纵向钢筋:在梁侧面发生混凝土裂缝后,可以降低混凝土裂缝宽度

3受弯构件斜(正)截面的破坏类型及特征(1)斜截面:斜压破坏:随着作用的增加,梁腐被一系列平行的斜裂缝分割成许多倾斜的受压柱体,这些柱体最后在弯矩和剪力的复合作用下被压碎剪压破坏:随着荷载的增大,梁的剪弯区段内陆续出现几条斜裂缝,其中一条发展成为临界斜裂缝。临界斜裂缝出现后,梁承受的荷载还能继续增加,而斜裂缝伸展至荷载垫板下,直到斜裂缝顶端(剪压区)的混凝土在正应力σx、剪应力τ及荷载引起的竖向局部压应力σy的共同作用下被压酥而破坏。破坏处可见到很多平行的斜向短裂缝和混凝土碎渣。

斜拉破坏:斜裂缝一出现,就很快形成临界裂缝,并迅速延伸到集中荷载作用点处,使梁斜向被拉断而破坏(2)正截面(一)适筋梁—塑性破坏其主要特点是受拉钢筋的应力首先达到屈服强度(二)超筋梁—脆性破坏其破坏特点是在受拉区钢筋应力尚未达到屈服强度之前,受压区混凝土边缘纤维的应力已达到抗压极限强度,压应变达到抗压极限应变值,因而受压区混凝土将先被压碎而导致梁的破坏。(三)少筋梁—脆性破坏其破坏特点是受拉区混凝土一旦出现裂缝,受拉钢筋的应力立即达到屈服强度,裂缝迅速沿梁高延伸,裂缝宽度迅速增大,即使受压区混凝土尚未压碎,由于裂缝宽度过大,标志梁已“破坏”。

4,预应力混凝土构件有哪些优缺点?

优点:(1)提高了构件的抗裂度和刚度(2)可以节省材料,减轻自重(3)可以减小混凝土梁的竖向剪力和主拉应力(4)结构质量安全可靠(5)预应力可作为结构构件连接的手段,促进了桥梁结构新体系与施工方法的发展缺点:(1)工艺较复杂,对施工质量要求甚高,因而需要配备一支技术较熟练的专业队伍(2)需要有专门设备(3)预应力上拱度不易控制(4)预应力混凝土结构的开工费用较大,对于跨径小、构件数量少的工程,成本较高

5,写出先张法(后张法)在预加应力阶段和使用阶段预应力损失的组合,并说明每一项的含义?

预应力钢筋与管道之间的摩擦引起的应力损失σ11(两端张拉、超张拉)锚具变形、钢筋回缩和拼装构件的接缝压缩引起的应力损失σ12(变形的锚具、超张拉)混凝土加热养护时,预应力钢筋与台座之间的温度引起的应力损失σ13(二次升温养护)混凝土的弹性压缩引起的应力损失σ14(重复张拉先张过的预应力钢筋、超张拉法)6,在板中为何要布置分布钢筋?如何确定其布置方向和位置?

分布钢筋可以使主筋受力更均匀,同时也固定受力钢筋,分担混凝土收缩和温度应力

分布钢筋应布置在受力钢筋的土侧且与受力钢筋相垂直

7、简述混凝土发生徐变的原因?

答:在长期荷载作用下,混凝土凝胶体中的水份逐渐压出,水泥石逐渐粘性流动,微细空隙逐渐闭合,细晶体内部逐渐滑动,微细裂缝逐渐发生等各种因素的综合结果。

8设计受弯构件时,一般应满足哪两方面的要求?

答:①由于弯矩的作用,构件可能沿某个正截面发生破坏,故需进行正截面承载力计算②由于弯矩和剪力的共同作用,构件可能沿剪压区段内的某个斜截面发生破坏,故还需进行斜截面承载力计算

9,简述受弯构件正截面工作的三个阶段?

答:在第一阶段梁没有裂缝,在第二阶段梁带裂缝工作,在第三阶段裂缝急剧开展,纵向受力钢筋应力维持在屈服强度不变。

10简述钢筋混凝土梁的受力特点?

答:钢筋混凝土梁的截面正应力状态随着荷载的增大不仅有数量上的变化,而且有性质上的改变,即应力分布图形的改变。不同的受力阶段,中和轴的位置及内力偶臂是不同的。因此,无论压区混凝土的应力或是纵向受拉钢筋的应力,不像弹性匀质材料梁那样完全与弯矩成比例。

梁的大部分工作阶段中,受拉区混凝土已开裂。随着裂缝的开展,压区混凝土塑性变形的发展,以及粘结力的逐渐破坏,均使梁的刚度不断降低。因此梁的挠度、转角与弯矩的关系也不完全服从弹性匀质梁所具有的比例关系。11在斜裂缝出现后,腹筋的作用表现在哪些方面?

答:①把开裂拱体向上拉住,使沿纵向钢筋的撕裂裂缝不发生,从而使纵筋的销栓作用得以发挥,这样,开裂拱体就能更多地传递主压应力;②腹筋将开裂拱体传递过来的主压应力传到基本拱体上断面尺寸较大还有潜力的部位上去,这就减轻了基本拱体上拱顶所承压的应里,从而提高了梁的抗剪承载力;③腹筋能有效地减小斜裂缝开展宽度,从而提高了斜截面上的骨料咬合力。

12简述偏心受压构件的正截面承载力计算采用了哪些基本假定?

答:①截面应变分布符合平截面假定;②不考虑混凝土的抗拉强度;③受压区混凝土的极限压应变为0.0033;④混凝土的压应力图形为矩形,应力集度为轴心抗压设计强度,矩形应力图的高度取等于按平截面确定的中和轴高度乘以系数0.9。

13、简述沿周边均匀配筋的圆形截面偏心受压构件其正截面承载力计算采用了哪些基本假定?

答:①截面应变分布符合平截面假定;②构件达到破坏时,受压边缘混凝土的极限压应变为0.0033;③受压区混凝土应力分布采用等效矩形应力图,应力集度为轴心抗压设计强度;④不考虑受拉区混凝土参加工作,拉力由钢筋承受;⑤钢筋视为理想的弹塑性体。

14在预应力混凝土构件中,对预应力钢筋有什么样的要求?

答:首先强度要高,预应力钢筋必须采用高强度钢材,这已从预应力混凝土结构本身的发展历史作了积好的说明;还要有较好的塑性和焊接性能,高强度钢材,其塑性性能一般较低,为了保证结构物在破坏之前有较大的变形能力,必须保证预应力钢筋有足够的塑性性能,而良好的焊接性能则是保证钢筋加工质量的重要条件;要具有良好的粘结性能;另外应力松弛损失要低。

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