(完整版)水工钢筋混凝土结构学

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1、本word文档可编辑可修改 建筑序言和第一章1、钢筋混凝土优点:耐久性,耐火性,整体性,可模性,就地取材,节约钢材;缺点:自重大,施工复杂,浪费木材,抗裂性差,修补加固困难。2、钢筋混凝土分类:按照外形:杆件体系,非杆件体系;制造方法:整体式,装配式,装配整体式;初始应力:预应力、普通钢筋混凝土结构。3、常用钢筋:热轧钢筋,钢丝,钢绞线,钢棒,螺纹钢筋4、钢筋按化学成分分类:碳素钢 (中、低、高碳素钢 ),普通低合金钢5、提高性能的 物质:硅,钒,锰,钛;有害物质:磷,硫6、热轧钢筋按照外形:热轧光圆钢筋,热轧带肋钢筋(月牙肋,人字纹,螺旋纹);热轧钢筋: HPB235,HRB335,HRB4

2、00,RRB400,HRB5507、软钢从加载到拉断四个阶段:弹性、屈服、强化、破坏阶段。8、钢筋的 强度指标:屈服强度;塑性指标:伸长率,冷弯试验。9、协定流限:经过加载或者卸载后仍有 0.2%的 永久残余变形式的 应fff力;疲劳强度 f与应力特性 有关:是重复荷载作用下最小yf越小, 越低,重复作用 200万次后,ffy应力与最大应力的 比值,疲劳强度均为静止拉伸强度的 44%55%。钢筋疲劳强度:重复荷载作用下,钢筋在低应力下产生的 断裂称为钢筋的 疲劳;在规定的 应力幅度内,经规定次数的 重复荷载后,发生疲劳破坏的 最大应力值称为疲劳强度。10、标准立方体抗压强度:用 150mm15

3、0mm150mm的 标准立方体试件所测得的 抗压强度,用 f表示。cu11、立方体抗压强度标准值:以边长为 150mm的 立方体,在温度为(203)、相对湿度不小于 90%的 条件下养护 28d,用标准试验方法测得的 抗压强度,用 f表示。cuk12、不涂油脂、尺寸 150mm、加载速度越快,强度较高。13、混凝土立方体抗压强度的 相关因素:水泥强度等级,水泥用量,水灰比,配合比,养护时间、施工方法,龄期14复合应力状态下混凝土强度几点规律: 1、双向受压时,混凝土的 抗压强度比单向受压强度高。 2、双向受拉时,混凝土一向抗拉强度基本上与另一向拉应力大小无关。 3、一向受拉一向受压时,混凝土强

4、度随另一向拉应力增加而降低。15、混凝土的 变形分类:在外荷载作用下产生的 受力变形,温度和干湿变化产生的 体积变形。关注我 实时更新 最新资料 建筑16、混凝土徐变:混凝土在荷载长期持续作用下,应力不变,变形随时间的 增长而增长。17、徐变产生的 原因: 1混凝土受力后,水泥石中的 凝胶体产生的 粘性流动(颗粒间的 相对滑动)要延续一个很长的 时间,因此沿混凝土的 受力方向会继续发生随时间而增长的 变形 2混凝土内部的 微裂缝在荷载长期作用下不断发展和增加,从而导致变形的 增加。影响徐变的 因素: 1、徐变与加载应力大小的 关系 2、徐变与加载期龄的 关系 3、周围湿度对徐变的 影响。此外,

5、水泥用量、水灰比、水泥品种、养护条件也有影响。18、应力松弛:如果结构受外界约束而无法变形,则结构的 应力随时间的 增长而降低19、钢筋与混凝土之间的 粘结力测定:拉拔试验20、锚固长度:与屈服强度和钢筋直径成正比,与粘结力成反比。钢筋强度越高,直径越粗,混凝土强度越低,则锚固长度要求越长。21、接长钢筋的 方法:绑扎搭接,焊接,机械连接22、预应力钢筋混凝土结构:在结构承受荷载以前,预先对混凝土施加压力,造成人为的 压应力状态,使产生的 压应力可全部或部分地抵消荷载引起的 拉应力。23、粘结力组成:1水泥凝胶体与钢筋表面直接的 胶结力 2混凝土收缩,将钢筋紧紧握固而产生的 摩擦力 3钢筋表面

6、不平整与混凝土之间产生的 机械咬合力。带肋钢筋粘结力除了胶结力和摩擦力以外,更主要的 是钢筋表面凸出的 横肋对混凝土的 挤压力。24、徐变与塑性变形的 不同 ?塑性变形主要是混凝土中结合面裂缝的 扩展延伸引起的 ,只有当应力超过了材料的 弹性极限后才发生,而且不可恢复的 。徐变不仅部分可恢复,而且在较小的 应力是就能发生。第二章1、结构的 功能要求(结构可靠性):安全性,适用性,耐久性2、三个阶段:许可应力法设计、破坏阶段法、极限状态法。3、荷载效应:荷载在结构构件内所引起的 内力、变形和裂缝等反应。4、结构抗力:结构和结构构件承受荷载效应的 能力,指的 是构件截面的 承载力、构件的 刚度、截

7、面的 抗裂度等。5、结构的 可靠度:结构在规定的 时间、条件下完成预定功能的 概率。6、结构的 极限状态:结构或结构的 一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的 某一功能要求7、承载能力极限状态:对于结构或结构构件达到最大承载力或达不到不适于继续承载的 变形8、正常使用极限状态:对于结构或构件达到影响正常使用或耐久性能的 某项规定限值 建筑9、失效:结果或结构中的 某一部分不能满足设计规定的 某一功能要求,即达到或超过了承载能力极限状态或正常使用极限状态。10、失效概率:指结构构件处于失效状态时的 概率,用11、分项系数:结构重要性系数 ,设计状况系数,结构系数 ,荷载分项系数 和,材料分项

8、系数 和。1、结构重要性系数P表示。f0d:0GcsQ建筑物的 结构构件安全级别不同,所要求的 目标可靠指标也不同,为反映这种要求,可在计算出的 荷载效应值上再乘以结构重要性系数。2、设计状况系数:结构在施工、安装、运行、检修等不同阶0段可能出现不同的 结构体系、不同的 荷载以及不同的 环境条件,所以在设计时应分别考虑不同的 设计状况持续状况短暂状况偶然状况。不同设计状况的 可靠度水平要求可以不同,在设计表达式中就用设计状况系数来表示 3、荷载分项系数 和GQ:结构构件在运行期间,实际作用的 荷载仍有可能超过规定的 荷载标准值。 为考虑这一超可能性,在承载能力极限状态设计中规定对荷载标准值还应

9、乘以相应的 荷载分项系数。 4、材料分项系数 和:为了充分考虑材料强sc度的 离散性以及不可避免的 施工误差等因素带来的 使材料实际强度低于材料强度标准值的 可能,在承载能力极限状态计算时,规定对混凝土和钢筋的 强度标准值还应分别除以混凝土材料分项系数和钢c筋材料分项系数 5、结构系数:引入结构系数来反映上述 4个sdd分项系数未能涵盖到的 其它因素对结构可靠度的 影响,例如荷载效应计算时的 计算模式不正确、结构抗力计算时的 计算模式不正确以及尚未被人们认识和掌握的 其他一些对可靠度有关的 因素。第三章1、单筋截面:仅受拉区配置纵向受力钢筋的 截面;双筋截面:受拉区和受压区都配置纵向受力钢筋的

10、 截面2、梁内下部纵向钢筋的 净距不应小于钢筋直径 d,也不应小于 25mm和最大骨料粒径的 1.25倍;上部纵向钢筋的 净距不应小于 1.5d,也应不小于 30mm及最大骨料粒径的 1.5倍。3、梁内各层钢筋的 净间距:大于等于 25mm和最大钢筋直径4、为了便于施工,板中钢筋的 间距不要过密,最小间距为个板宽中最多放 14根钢筋。70mm,每5、分布荷载作用:将板面荷载更均匀地传布给受力钢筋,同时在施工中用以固定受力钢筋,并起抵抗混凝土收缩和温度应力的 作用。6、梁的 应力 应变阶段:基本按照直线分布。7、钢筋混凝土梁从加载到破坏,正截面上的 应力和应变不断变化,分为三个阶段:未裂阶段、裂

11、缝阶段、破坏阶段 建筑8、正截面的 破坏特征随配筋量多少而变化, 规律是:A少筋破坏:破坏弯矩接近与开裂弯矩,其大小取决于混凝土的 抗拉强度及截面尺寸大小,属于脆性破坏 B超筋破坏:配筋不能充分发挥作用,构件的 破坏弯矩取决于混凝土的 抗压强度及截面尺寸大小,属于脆性破坏C适筋破坏:构件的 破坏弯矩取决于配筋量、钢筋的 等级、截面尺寸以及混凝土强度等级,属于延性破坏9、界限破坏:在受拉钢筋的 应力达到屈服强度的 同时,受压区混凝土便于的 压应变恰好达到极限应变而破坏10、正截面受弯承外力 Mu与 fc(混凝土轴心抗压强度设计值)、 b(矩形截面宽度)、 x(混凝土受压区计算高度)、 ho(截面

12、有效高度)等 4个因素有关。11、如果截面承受的 弯矩很大,而截面尺寸受到建筑设计的 限制不能增大,混凝土强度等级又不便于提高,以致采用单筋截面已无法满足 1b的 适用条件时,就需要在受压区配置受压钢筋来帮助混凝土受压,此时就成为双筋截面12、影响曲率延性的 因素:纵向钢筋用量、材料强度、箍筋用量。第四章1、腹筋的 作用: 1与斜裂缝相交的 腹筋本身就能承担很大一部分给剪力。2腹筋能阻止斜裂缝开展过宽,延缓斜裂缝向上发展,保留了更大的 混凝土余留截面,从而提高了混凝土的 受剪承载力。 3腹筋能有效的 减少斜裂缝的 开展宽度,提高了斜裂缝上的 骨料咬合力。 4箍筋可以有效限制纵向钢筋的 竖向位移

13、,有效地阻止混凝土沿纵向钢筋的 撕裂,从而提高了纵筋的 销栓力。2、斜裂缝出现前后梁内应力状态的 变化: A在斜裂缝出现前,梁的 整个混凝土截面均能抵抗外荷载产生的 剪力 Va B在斜裂缝出现前,各截面纵向钢筋的 拉力 T由该截面的 弯矩确定,因此 T沿梁轴线的 变化规律基本和弯矩图一致C由于纵筋拉力的 突增,斜裂缝更向上开展,是受压区混凝土面积进一步缩小 D由于 Vd的 作用,混凝土沿纵向钢筋还受到撕裂力3、腹筋梁通过以下方面增强斜截面受剪承载力: 1与斜裂缝相交的 腹筋本身就能承担很搭一部分剪力 2腹筋能阻止斜裂缝开展过宽,延缓斜裂缝向上延伸,保留了更大的 混凝土余留截面,从而提高了混凝土

14、的 受剪承载力 3腹筋能有效的 减少斜裂缝的 开展宽度,提高了斜裂缝上的 骨料咬合力 4箍筋可限制纵向钢筋的 竖向位移,有效的 阻止了混凝土沿纵筋的 撕裂,从而提高了纵筋的 销栓力。4、配置一定数量的 腹筋,防止斜拉破坏;采用截面限制条件的 方法,防止斜压破坏5、受弯构件斜截面破坏形态: 建筑A斜拉破坏过程:在破坏形态中,斜裂缝一出现就很快形成临界斜裂缝,并迅速向上延伸到梁顶得集中作用点出,将整个截面裂通,整个构件被斜拉为两部分而破坏。特点:整个过程破坏过程急速而突然,破坏荷载比斜裂缝形成时的 荷载增加不多。原因:由于混凝土余留截面上剪应力的 上升,使截面上的 主拉应力超过混凝土抗拉强度B剪压

15、破坏:过程:在这种破坏形态中,先出现垂直裂缝和几条细微的 斜裂缝。当荷载增大到一定程度时,其中一条斜裂缝发展成临界斜裂缝,这条裂缝虽向上伸展,但仍能保留一定的 压区混凝土截面不裂通,直到斜裂缝末端的 余留混凝土在剪应力和压应力共同作用下被压碎而破坏特点:他的 破坏过程比斜拉破坏缓慢一些,破坏时的 荷载明显高于荷载高于裂缝出现时的 荷载原因:由于混凝土余留截面上的 主压应力超过了混凝土在压力和剪力共同作用下的 抗压强度C斜压破坏:过程:在这种破坏形态中,在靠近支座的 梁腹部首先出现若干条大体平行的 斜裂缝,梁腹部被分割成几条倾斜的 受压柱体,随着荷载的 增大,过大的 主压应力将梁腹混凝土压碎特点

16、:就其受剪承载力而言,斜拉破坏最低,剪压破坏较高,斜压破坏最高原因:就破坏性质而言,由于他们达到破坏时的 跨中绕度都不大,因而均属于无预兆的 脆性破坏,其中斜拉破坏脆性最为明显。6、抵抗弯矩图:各截面实际能抵抗的 弯矩图形第五章1、箍筋的 作用:能阻止纵向钢筋受压时的 向外弯凸,从而防止混凝土保护层横向胀裂剥落,还有抵抗剪力及增加受压构件延性的 作用。2、采用过分细长的 柱子是不合理的 ,因为柱子越细长,受压后越容易发生纵向弯曲而导致失稳,构件承载力降低越多,材料强度不能充分利用。3、常用稳定系数来表示长柱承载力较短柱降低的 程度。是长柱承载力与短柱承载力的 比值。影响的 主要因素是柱的 长细

17、比。4、对于受压钢筋来说不宜采用高强度钢筋,因为它的 抗压强度受到混凝土极限压应变的 限制,不能充分发挥其高强度作用。5、偏心受压短柱试件的 破坏可归纳为两类:a第一种破坏情况受拉破坏(破坏发生于轴向压力偏心距较大的 场合,称为“大偏心受压破坏”,特征是受拉钢筋应力先达到屈服强度,然后压区混凝土被压碎。) 建筑b第二种破坏情况受压破坏(当偏心距很小时,截面全部受压;当偏心距稍大时,截面也会出现小部分受拉区;当偏心距很大时,原来应该发生第一类大偏心受压破坏,但如果受拉钢筋配置特别多,那么受拉一侧的 钢筋应变仍很小,破坏仍由受压区混凝土被压碎开始。前两种破坏发生于轴向压力偏心距较小的 场合,称为“

18、小偏心受压破坏”)6、工程实践中常在构件两侧配置相等的 钢筋,称为对称钢筋。特点是构造简单,施工方便。特别是构件在不同的 荷载组合下,同一截面可能承受数量相近的 正负弯矩时,更应采用对称配筋。例如厂房的 排架立柱在不同方向的 风荷载作用时,同一截面就可能承受数值相差不大的 正负弯矩,此时就应该设计成对称配筋。7、对于同为大偏心受压的 情况,如内力组合中弯矩 M值相同,则轴向压力 N值越小越危险。当内力组合中 N值相同,则 M值越大就越危险。同为小偏心受压的 情况,如 M相同,则 N较大者危险;如 N相同,则 M较大者危险。8、最不利组合: Mmax及相应的 N、Nmax及相应的 M、Nmin及

19、相应的 M第六章1、当轴向拉力 N作用在钢筋 As和 As之间时,在截面开裂后不会有压区存在,否则截面受力不能平衡,因此破坏时必然全截面裂通,仅由钢筋 As和 As受拉以平衡轴向拉力 N。称为小偏心受拉。公式:KNe Nue=fyAs(ho-a), KNe Nue=fyAs(ho-a)。变形得纵向钢筋截面面积为 As=、As=当 N作用在 As外侧时,截面虽然开裂,但必然有压区存在,否则截面受力得不到平衡。既然还有压区,截面就不会裂通,称为大偏心受拉。综述,可将轴向拉力的 作用点在纵向钢筋之外或在纵向钢筋之间,作为判别大、小偏心受拉的 界限。第八章1、非荷载因素引起的 裂缝:温度变化引起的 裂

20、缝、混凝土收缩引起的 裂缝、混基础部均匀沉降引起的 裂缝、冰冻引起的 裂缝、钢筋锈蚀引起的 裂缝、减骨料化学反应一起的 裂缝。2、裂缝一般与主拉应力方向大致垂直,且最先在内力最大处产生。如果内力相同,则裂缝首先在混凝土抗拉能力最薄弱处产生。3、由荷载引起的 裂缝主要通过合理的 配筋,例如选用与混凝土粘结较好的 带肋钢筋、控制使用期钢筋应力不过高、钢筋的 直径不过粗、钢筋的 间距不过大等措施,来控制正常使用条件下的 裂缝不致过宽。 建筑4、裂缝控制措施:改用较小直径的 带肋钢筋,减小钢筋间距,适当增加受拉区纵向钢筋截面面积等。但增加的 钢筋截面面积不宜超过承载力计算所需纵向钢筋截面面积的 30%。如仍不能满足要求,则宜考虑采取其他工程措施,如采用更为合理地结构外形,减小高应力区范围,降低应力集中程度,在应力集中区局部曾配钢筋;在受拉区混凝土中设置钢筋网或掺加钢纤维;在混凝土表面涂敷或设置防护面层等5、粘结滑移理论:认为裂缝的 开展是由于钢筋和混凝土之间不再保持变形协调而出现相对滑移造成的 。无滑移理论:假定裂缝开展后,混凝土截面在局部范围内不再保持为平面,而钢筋与混凝土之间的 粘结力并不破坏,相对滑移可忽略不计。综合理论:它即考虑了保护层厚度对的 影响,也考虑了钢筋可能出现的

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