福建工程学院土木系PPT课件

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§7.1 轴心受拉构件正截面受拉承载力计算 §7.2 偏心受拉构件正截面受拉承载力计算 §7.3 偏心受拉构件斜截面受剪承载力计算
第8章 受扭构件截面承载力
§8.1 概述 §8.2 纯扭构件试验研究 §8.3 纯扭构件的扭曲截面承载力 §8.4 弯剪扭构件的承载力计算 §8.5 在轴心压力、弯矩、剪力和扭矩共同作
预应力混凝土结构—由配置受力的预应力钢筋通过张 拉或其他方法建立预加应力的混凝土制成的结构称为预应 力混凝土结构。
1.1.2 配筋的作用与要求
1.试验介绍 图1-1 (a ),(b)分别表示素混凝土
简支梁和钢筋混凝土简支梁的破坏和受 力情况。 (1)素混凝土简支梁
图1-1 (a)所示的素混凝土梁在外加 集中力和梁的自身重力作用下,梁截面 的上部受压,下部受拉。由于混凝土的 抗拉性能很差,只要梁的跨中附近截面 的受拉边缘混凝土一开裂,梁就突然断 裂,破坏前变形很小,没有预兆,属于 脆性破坏类型。 (2)钢筋混凝土简支梁
§1.1 混凝土结构的一般概念
1.1.1 砼结构的定义和分类 1.定义:以砼为主制作的结构统称为砼结构。 2.分类:素砼结构、钢筋砼结构、预应力砼结构。
素混凝土结构——由无筋或不配置受力钢筋的混凝土 制成的结构称为素混凝土结构。
钢筋混凝土结构—由配置受力的普通钢筋、钢筋网或 钢筋骨架的混凝土制成的结构称为钢筋混凝土结构;
混凝土包裹,不易锈蚀,维修费用也很少,所以钢筋混凝 土结构的耐久性比较好。 (4)耐火性:混凝土包裹在钢筋外面,火灾时钢筋不会很快 达到软化温度而导致结构整体破坏。与裸露的木结构、钢 结构相比耐火性要好。
第1章 绪论
§1.1 砼结构的一般概念 §1.2 混凝土结构的发展与应用概况简况 §1.3 学习本课程要注意的问题
第2章 砼结构材料的物理力学性能
钢筋与混凝土的物理力学性能以及共同 工作的特性直接影响混凝土结构和构件的性 能,也是混凝土结构计算理论和设计方法的 基础。本章讲述钢筋与混凝土的主要物理力 学性能以及混凝土与钢筋的粘结。
1.1.2 配筋的作用与要求
(3)钢筋混凝土受压柱 如图1-1 (C)所示,在轴心受
压的柱子中通常也配置抗压强度 较高的钢筋协助混凝土承受压力, 以提高柱子的承载能力和变形能 力。由于钢筋的抗压强度比混凝 土的高,所以柱子的截面尺寸可 以小些。另外,配置了钢筋还能 改善受压构件破坏时的脆性,并 可以承受偶然因素产生的拉力。
载力计算 §4.5 双筋矩形截面梁的受弯承载力 §4.6 T形截面正截面受弯承载力计算
第5章 受弯构件的斜截面承载力
§5.1 概述 §5.2 斜裂缝、剪跨比及斜截面受剪破坏形态 §5.3 简支梁斜截面受剪机理 §5.4 斜截面受剪承载力计算公式 §5.5 斜截面受剪承载力的设计计算 §5.6 保证斜截面受弯承载力的构造措施 §5.7 其它构造要求
用下钢筋砼矩形截面框架柱受扭承载力 计算 §8.6 对属于协调Baidu Nhomakorabea转的钢筋砼构件扭曲截面 承载力 §8.7 构造要求
第9章 钢筋混凝土构件的变形、 裂缝及混凝土结构的耐久性
§9.1 钢筋混凝土受弯构件的挠度验算 §9.2 钢筋混凝土构件的裂缝宽度验算 §9.3 混凝土构件的截面延性 §9.4 混凝土结构的耐久性
§2.1 混凝土的力学物理性能 §2.2 钢筋的物理力学性能 §2.3 混凝土与钢筋的粘结
第3章 按近似概率理论的极限状态 设计法
§3.1 极限状态 §3.2 按近似概率的极限状态设计法 §3.3 实用设计表达式
第4章 受弯构件的正截面受弯承载力
§4.1 梁的一般构造 §4.2 受弯构件正截面的受力全过程 §4.3 正截面受弯承载力计算原理 §4.4 单筋矩形截面受弯构件正截面受弯承
1.1.3 钢筋砼结构的优缺点
1.钢筋混凝土结构的主要优点: (1)取材容易:混凝土所用的砂、石一般易于就地取材。另
外,还可有效利用矿渣、粉煤灰等工业废料。 (2)合理用材:钢筋混凝土结构合理地发挥了钢筋和混凝土
两种材料的性能,与钢结构相比,可以降低造价。 (3)耐久性:密实的混凝土有较高的强度,同时由于钢筋被
第6章 受压构件正截面承载力
§6.1 受压构件的一般构造要求 §6.2 轴心受压构件正截面受压承载力 §6.3 偏心受压构件正截面受压破坏形态 §6.4 偏心受压长柱的二阶弯矩 §6.5 矩形截面偏心受压构件正截面受压承载
力基本计算公式 §6.6 不对称配筋矩形截面偏心受压构件正截
面受压承载力计算方法
为了改变这种情况,在截面受拉区 域的外侧配置适量的钢筋构成钢筋混凝 土梁,见图1-1 (b)。
图1-1
1.1.2 配筋的作用与要求
钢筋主要承受梁中和轴以下受拉区的拉力,混凝土主 要承受中和轴以上受压区的压力。由于钢筋的抗拉能力和 混凝土的抗压能力都很大,即使受拉区的混凝土开裂后梁 还能继续承受相当大的荷载,直到受拉钢筋达到屈服强度, 此后荷载还可略有增加,当受压区混凝土被压碎,梁才破 坏。破坏前,变形较大,有明显预兆,属于延性破坏类型。 可见,与素混凝土梁相比,钢筋混凝土梁的承载能力和变 形能力都有很大提高,并且钢筋与混凝土两种材料的强度 都能得到较充分的利用。
图1-1
1.1.2 配筋的作用与要求
2.钢筋和混凝土协同工作的主要原因 (1)粘结力
混凝土硬化后与钢筋之间有良好的粘结力,从面可靠地结合 在一起,共同变形、共同受力。 (2)钢筋和混凝土两种材料的温度线胀系数相近
钢筋: 1.2 ×10-5/℃ 混凝土: 1.0~1.5×10-5/℃ 当温度变化时,钢筋与混凝土之间不会产生由温度引起的较 大的相对变形造成的粘结破坏。 (3)防锈 混凝土包裹钢筋,防止钢筋锈蚀,耐久性好。 3.钢筋设置要求 在设计和施工中,钢筋的端部要留有一定的锚固长度,有的 还要做弯钩,以保证可靠地锚固,防止钢筋受力后被拔出或产 生较大的滑移;钢筋的布置和数量应由计算和构造要求确定。
第6章 受压构件正截面承载力
§6.7 对称配筋矩形截面偏心受压构件正截面受 压承载力计算方法
§6.8 对称配筋I形截面受压构件正截面受压承 载力计算
§6.9 正截面承载力Nu—Mu的相关曲线及其应用 §6.10 双向偏心受压构件的正截面承载力计算 §6.11 偏心受压构件斜截面受剪承载力计算
第7章 受拉构件的截面承载力
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