混凝土考试小抄.doc

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1、1制定混凝土强度依据:在28天龄期 用标准试验方法测得的具有百分之九十五保证率的抗压强度作为立方体抗压标准强度值 以Fcu,k表示,并以此作为混凝土强度等级。2用菱柱体试件做轴压实验测得的抗压强度称为轴心抗压强度符合应力状态有双轴手里强度 三周受压强度(螺旋钢箍柱 钢管混凝土柱)3混凝土的极限压应变有弹性应变和塑性应变组成4混凝土在载荷长期作用下,即使应力保持不变,他的应变也会随时间继续增长,这种现象称为混凝土徐变,原因:由于尚未转化为结晶体的水泥胶体的塑性变形,同时混凝土内部微裂缝在长期荷载作用下的持续发展也导致徐变。5混凝土徐变因素:内在因素 环境影响 应力条件减少混凝土收缩裂缝的措施有:

2、加强混凝土的早期养护 减少水灰比 减少水泥用量 加强混凝土密实振捣 选择弹性模量大的骨料 在结构上预留施工缝,设置施工后浇带配置一定数量的构造钢筋。屈服强度 极限强度 伸长率 冷弯性能 是有物理屈服点钢筋进行质量检验的四项主要指标 无物理屈服点的只测后三项6粘结作用产生原因:一是因为混凝土收缩将钢筋紧紧握固而产生的摩擦力 二是因为混凝土颗粒的化学作用产生的混凝土与钢筋之间的胶合力 三是由于钢筋表面凹凸不平与混凝土之间产生的机械咬合力。7影响粘结力因素有:很凝土强度 保护层厚度 横向配筋 横向压力及浇注位置。8结构的功能要求:安全性 适用性 耐久性 统称为结构的可靠性结构的极限状态:承载能力极限

3、状态 正常使用极限状态9混凝土设计方法:1 所有结构构件均应进行承载力计算,在必要的时间应进行结构的倾覆滑移和漂浮验算 2对使用上需控制变形的结构构件应进行变形验算 3对使用上要求不出现裂缝的构件 应进行混10凝土拉力验算 对使用上允许出现裂缝的构件 应进行裂缝宽度验算11结构上的荷载分为:永久荷载即恒荷载(代表值为标准值) 可变荷载即活荷载(代表值为标准值组合值准永久值) 偶然荷载12荷载分项系数与荷载标准值的乘积称为荷载设计值,荷载设计值与荷载效应系数的乘积称为荷载效应设计值 即内力设计值13 单筋截面:纵向受力钢筋仅放置在受拉区 双筋截面:既有受拉钢筋也有受压钢筋14 受弯构件有两类 受

4、力钢筋 构造钢筋15 梁中四种筋 纵向受力钢筋 箍筋 弯起筋 架立钢筋16 板中两种筋 受力钢筋 分布钢筋17 分布筋作用:将荷载均匀地传给受力钢筋 抵抗因混凝土收缩及温度变化而在垂直受力钢筋方向所产生的拉力 浇筑混凝土时保证受力钢筋设计位置18 保护层:为了防止钢筋锈蚀 保证钢筋与混凝土间有足够的粘结强度 钢筋外缘至构建边缘的距离称为保护层厚度19 适筋梁三个工作阶段:第一阶段:当弯矩较小时 梁的受拉区尚未出现裂缝 挠度与弯矩接近直线变化 (抗裂验算依据) 第二阶段:受拉混凝土逐步退出工作 其所承担的拉力也随逐步转移给钢筋 钢筋的应力岁弯矩的增加而增加 (裂缝宽度不变 变形验算依据)第三阶段

5、:弯矩增加不多 裂缝极具开展 挠度也迅速增加 钢筋的应变也有较大增长 但其应力维持屈服强度不变(正截面受弯承载力计算依据你) 20 三种梁 适筋梁 超筋梁 少筋梁21 T形截面伸出部分为翼缘 中间部分为肋或称腹板22 最小配筋率是根据钢筋混凝土梁的极限弯矩Mu等于同样截面同样混凝土等级的混凝土梁的开裂弯矩Mcr这一条件确定的 而素混凝土梁的开裂弯矩主要取决于受拉区混凝土所能承担的弯矩 23 三中破坏形态 斜拉破坏 剪压破坏 斜拉破坏 剪压破坏:当配筋率适当时 斜裂缝出现后箍筋应力增大 箍筋的存在限制了斜裂缝的延伸开展 使荷载有加大的增长 随着荷载的增大 通常箍筋应力先达到屈服 箍筋应力限制斜裂

6、缝开展的作用消失 最后压区混凝土在剪压力的作用下达到极限强度 梁丧失其承载能力 书剪压破坏 这种梁的受剪承载力主要取决于混凝土强度 截面尺寸及配箍率 斜压破坏:当配筋率过大时 箍筋应力增长缓慢 在箍筋应力未达到屈服 梁腹混凝土即达抗压强度 发生斜压破坏 其承载能力取决于混凝土强度及截面尺寸 在增加箍筋或加配弯筋对斜截面受剪承载力的提高以不起作用 斜拉破坏:当箍筋率过小时 与正截面受弯的少筋梁一样 斜裂缝一出现 箍筋应力即达到屈服 箍筋对斜裂缝开展的限制作用已不存在 相当于无腹筋梁 当剪跨比较大时 同样发生斜拉破坏24 亮的斜截面承载力计算公式仅适用于剪压破坏情况 为了防止斜压破坏和斜拉破坏 还

7、应规定其上下限制 上限值最小截面尺寸 下限值最小配筋率25 箍筋末端弯折成135度并锚入混凝土核心至少10d26 大偏心受压破坏特点:构件破坏时有明显的预兆 裂缝显著开展 变形急剧增加 其破坏具有塑形性质 形成这种破坏的条件是:偏心距大 受钢筋不多27 小偏心受压破坏特点:破坏是没有明显前兆(裂缝开展不明显 变形也没有继续增大)属于脆性破坏性质 形成条件 偏心距小或偏心距大 但As配置较多28 失稳破坏:当柱为细长比很大的细长柱时 构件的破坏已不是由于构件的材料破坏所引起 而是由于构建纵向弯曲失去平衡所引起的破坏29受拉构件分为轴心受拉构件(钢筋混凝土屋架下旋杆 高压圆形水管及圆形水池)偏心受拉构件(钢筋混凝土矩形水池 浅仓的墙壁 工业厂房中双肢柱的肢杆)

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