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水工钢筋混凝土教程
《水工钢筋混凝土结构》概述;第1讲:钢筋混凝土结构一般概念和特点
第2讲:钢筋混凝土结构设计方法
第3讲:钢筋混凝土结构材料性能
第4讲:钢筋混凝土结构设计
附:钢筋混凝土梁设计实例;1. 钢筋混凝土结构的一般概念和特点;素混凝土结构;钢筋混凝土结构;预应力混凝土结构;钢-混凝土混合结构;1.2. 钢筋混凝土结构的特点
混凝土:水泥+石子+砂+水(+ ┄)——人工石
——砼
抗压强度高,抗拉强度低,破坏时有明显的脆性性质。
钢筋:抗拉和抗压强度都很高;延性较好;易锈蚀 ┄
钢筋+混凝土
; 将砼和钢材这两种材料有机地结合在一起,可以取长补短,充分利用材料的性能。
;两种材料能够共同工作的原因;1.3 钢筋混凝土结构的应用
在水利水电工程中,钢筋混凝土可以用来建造平板坝、连拱坝、隧洞衬砌、水电站厂房、机墩、蜗壳、尾水管、调压塔、压力水管、水闸、船闸、码头、渡槽、涵洞、倒虹吸管渠道等。
在土木、交通工程中,可用来建造住宅、厂房、仓库、高层楼房、水池、水塔、桥梁、电视塔等。;三峡工程水利枢纽布置图;三峡工程永久船闸效果图;;;;;二滩双曲拱坝 泄洪;;;塞那河上的诺曼底大桥;;;;;;;1.4 钢筋混凝土结构的发展简史
19世纪中叶 钢筋混凝土从开始采用
1867年法国巴黎花匠蒙列(J.Monier) ——花盆;
1875年美国人沃德(W.E.Ward)——第一所RC房屋;
1877年有了各种钢筋混凝土梁的试验成果;
1905年发明了钢筋混凝土无梁楼板;
1925年德国建造了钢筋混凝土的薄壳结构;
1928年法国工程师弗列西涅(E.Freyssinet)用高强钢丝和混凝土制成了预应力混凝土构件 ;标志性建筑 :
*德国法兰克福市的飞机库屋盖,它采用预应力轻骨料混凝土建造,结构跨度达90米;
*加拿大多伦多电视塔,高达553米;
* 马来西亚吉隆坡的双塔大厦,建筑高度达452米;
* 上海金茂大厦,地上88+3层,高度达420.5米;
* 上海电视塔,主体结构高350米,塔高468米;
* 上海杨浦大桥,全长7658米,主桥跨径602米;
* 长江三峡工程 ┄ ┄;发展方向 :
与砖石结构、钢木结构相比,钢筋砼结构的历史并不长,但发展非常迅速,目前砼结构已成为土木、水利工程结构中最主要的结构。
在材料方面:
向高强(100~200N/mm2 )、轻质(14~18kN/m3)、高流动性、自密实、耐久及具有特殊性能的混凝土发展;
在计算理论方面:
经历了容许应力法、破损(坏)阶段法和极限状态法三个阶段。
;常用的规范;2.1 规范和设计理论; 2.2 结构的功能要求、可靠性与可靠度;2.3 极限状态; 2.4 作用和材料强度的取值;2.4 作用和材料强度的取值; 2.5 基于概率的极限状态设计法; 2.5 基于概率的极限状态设计法; 2.5 基于概率的极限状态设计法; 2.6 实用的设计表达式;承载能力极限状态设计表达式;正常使用极限状态设计表达式;3. 钢筋混凝土材料性能认识
3.1 钢筋的品种和规格
★ 按化学成分区分
低碳钢:(含碳量0.25%)强度低、塑性好
中碳钢:(0.25%≤含碳量≤0.6%)
高碳钢:(含碳量0.6%)强度高、塑性差
低合金钢:碳素钢基础上加入少量合金元素而成, 强度高、塑性好
;★ 按外形区分
光面钢筋
变形钢筋
月牙肋—— 纹路与肋不相交,
不易产生应力集中,粘结强度
略低于等高肋钢筋。
等高肋——(螺旋纹、人字纹)与钢筋砼粘结力好,纹路与肋相交,易产生应力集中。
;光面圆钢筋;★按加工方式区分
热轧钢筋
Ⅰ级钢筋:
光面低碳钢,塑性好、强度低;
多作为厚度不大楼板的受力钢筋和箍筋。
Ⅱ级钢筋、 Ⅲ级钢筋:
月牙肋、低合金钢,强度较高;
多作为钢筋砼构件受力钢筋,尺寸较大的构件,为增强与砼的粘结可用Ⅱ级钢作箍筋。
Ⅳ级钢筋:
等高肋、低合金钢,强度高;
一般经冷拉后用于预应力钢筋砼结构。;冷加工钢筋
热轧钢筋常温下经冷拉、冷拔、冷轧、冷扭加工后而成。冷加工提高钢筋的强度,节约钢材。冷加工后,强度提高,塑性降低。一般用于预应力砼结构。
热处理钢筋
等高肋低合金钢,Ⅳ级钢经加热、淬火和回火等调质工艺而成,强度提高,塑性降低不多。用于预应力砼结构。
钢丝
直径<6mm,外形有光面、刻痕和螺旋肋三种,另有二股、三股和七股钢绞线,外接圆直径9.5~15.2 mm。用于预应力砼结构。
;;; ★含碳量高,屈服强度和抗
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