高强混凝土和预应力混凝土②抗裂性差.ppt

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高强混凝土和预应力混凝土②抗裂性差

(2)砼的弹性模量与变形模量 用于计算结构之挠度、温度应力、超静定结构内 力。 如弹材:E=σ/ε =tgα=cons. 受压变形模量表示方法(见图1-13) 原点弹模: 或 切线模量: 割线模量(变形模量或弹塑性模量): 和 之间关系: 式中: 砼受压弹性特征系数, 构件刚开裂时: =0.5。 图 1-13 (3) 的测取(参见图1-14) 棱柱体加载0→ →0,反复5~10次, 可 得: 根据试验可得经验公式: (4)剪切模量 其中 为混凝土的横向变形系数(泊松比),取 时,可得 图 1-14 2、砼在重复荷载作用下的变形性能 (1)一次加载时和卸载时σ-ε曲线(图1-15),加载 “σ-ε”曲线为OA,卸荷“σ-ε”曲线为AB, 为卸载时瞬时恢复应变, 为卸载后弹性后效, 为残余应变 (2)砼在重复荷载作用下的变形性能 多次荷载重复作用下σ-ε曲线(图1-16) 若加荷σ较小(σ< )起始为一环状,多次加荷,曲 线越来越闭合,直至成一直线CD 若加载σ较大(σ> )多次重复加荷载卸荷“σ-ε”由向应力轴而转为凸向应变轴,导致疲劳破坏 (200万次以上) 图1-15 图1-16 3、砼在荷载长期作用下的变形性能——徐变 (1)概念:在长期不变荷载作用下,应变随时间继续增 长的现象。(见图1-17) (2)徐变过程 瞬变 ,徐变变形 ,卸荷后瞬时恢复变形 ,卸 荷后弹性后效 ,残余变形 。(见图1-18) 图1-17 图1-18 (3)产生原因: 砼凝结后,水泥浆变结晶体和凝胶体,凝胶体粘性流 动,应力重分布,产生变形 微裂缝在荷载作用下,不断扩展和增长的结果 (4)影响因素 ①压应力大,徐变大 当 ,徐变大致与应力成正比,各条徐变曲 线的间距接近相等,称为线形徐变 当 介于 之间时,为非线性徐变 当 时,混凝土的非线形徐变往往时不收敛 的,最终导致构件破坏(参见图1-19) ②加荷龄期早,徐变大 ③水泥用量多,水灰比大,徐变大;增加骨料含量, 弹模大,徐变减小 ④养护温湿度高,徐变小;使用温度高、湿度小,大 图1-19 4、砼的收缩变形 (1)概念 砼在空气中的硬结过程中,体积减小的现象叫收 缩。在水中结硬,体积会膨胀。 (2)过程:混凝土的收缩是随时间而增长的变形,早 期收缩变形发展较快,两周可完成全部收缩的25%, 一个月可完成50%,以后变形发展逐渐减慢,整个收 缩过程可延续两年以上。(参见图1-20) 一般情况下,最终收缩应变值约为 混凝 土开裂应变为 图1-20 混凝土收缩变形与时间的关系 (3)原因 硬结过程中化学反应产生的凝结收缩和自由水蒸发 产生的收缩 (4)影响因素 ①水泥用量大,标号高,水灰比大,收缩大 ②骨料级配好、密度高、弹模高、粒径大,收缩小 ③养护温湿度高,收缩小 ④使用环境湿度低、温度高,大 ⑤体表比大,收缩小 5、砼三向受压状态时的变形特点 提高强度3倍和延性。实际中螺旋箍筋柱、密排 箍筋、钢管混凝土。与采用恒值液压约束的方式有 区别。方形箍筋,明显提高延性,但对提高抗压强 度效果不大 作业 1-3 RC结构的基本概念及材料的力学性能 RC结构的基本概念及材料的力学性能 第一篇 RC结构 §1 RC结构的基本概念及材料的力学性能 主要内容 混凝土和钢筋的最基本力学性能 钢筋混凝土梁与素混凝土梁的差别 钢筋与混凝土共同工作的条件 钢筋混凝土结构的优点与缺点 1.1 RC结构的基本概念 主要内容 钢筋混凝土结构 共同工作的基础 RC结构优缺点 1.1 RC结构的基本概念 1、钢筋混凝土结构 是一种以混凝土作为主要材料根据需要配置一定量钢筋的结构 (1)组成及各自特性:钢筋混凝土(Reinforced Concrete或RC) 先分开看 钢筋 →抗拉强度( )高、抗压强度( )高、易锈 混凝土→抗压强度( )高、抗拉强度( )低、不易锈 合起来看其共同工作 简支梁试验(1)(2) 素砼简支梁:L=4m,b×h=200×300m

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