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;一:素混凝土構件和鋼筋混凝土構件受力和破壞形態比較:;Pc即為梁的破壞荷載。PPc時,中性軸以上受壓,以下受拉;P=Pc時,出現豎向裂縫並迅速發展,梁突然斷裂。發生脆性破壞。
在受拉區內配置適量的鋼筋後,梁的破壞為:受拉鋼筋應力達到屈服強度→受壓區混凝土被壓壞→梁破壞。
以上分析說明:與素混凝土梁相比,鋼筋混凝土梁的承載能力和變形能力都有很大提高,並且鋼筋與混凝土兩種材料強度都能得到較充分的利用。
;2.柱:試驗表明,鋼筋混凝土柱與素混凝土柱相比,不僅承載力大為提高,而且受力性能也得到改善(下圖)
;二、鋼筋與混凝土能共同工作的原因
;
;§第二节混凝土;2軸心抗壓強度Ra0(棱柱體強度);3.??抗拉強度;2)採用劈裂試驗測抗拉強度的原因
採用兩端預埋鋼筋的混凝土棱柱體測試軸心抗拉強度時(如下圖),保持試件軸心受拉是很重要的,也是不容易完全做到的。混凝土內部結構不均勻,鋼筋的預埋和試件的安裝都難以對中,而偏心又對抗拉強度測試有很大的干擾。;4.複合應力狀態下的強度;;三向受壓状态下混凝土强度;二.混凝土的變形;(1)??上升段
OA線性段—虎克定理
AB塑性,裂紋穩定發展階段
BC塑性,裂紋非穩定發展階段
(2)??下降段
(3)??收斂段;2)影響混凝土應變曲線的主要因素
;3)混凝土的彈性模量,變形模量(如圖);原點彈性模量:;2.混凝土在長期荷載作用下的變形—徐變
;3)影響徐變的因素:
(1)混凝土長期荷載作用下的應力
應力?≤0.5R0a時,線性徐變;
0.5R0a≤?≤0.8R0a,時,非線性徐變
?0.8R0a,非穩定徐變。
(2)加載時混凝土的齡期
加載時混凝土的齡期越短,則徐變變形越大
(3)混凝土的組成成分和配合比
水泥用量越多,徐變越大;水灰比越大,徐變越大;骨料的彈性模量愈大,骨料體積在混凝土中所占的比重愈高,則徐變愈小。
;(4)養護及使用條件下的溫度與濕度
養護時溫度高,濕度大,則水泥水化作用充分,徐變減小;受荷後所處環境的溫度越高,濕度越低,則徐變越大
???5)構件尺寸、體表比(圖1-17)
;4)徐變對鋼筋混凝土結構的影響:
產生應力重分佈
結構變形增大。
在高應力狀態,導致構件破壞。
;3.混凝土的收縮;3)影響因素:
—水泥的用量:水泥越多,收縮越大;水灰比越大,收縮也越大。
—骨料性質:骨料的級配好,密度大,彈性模量高,收縮小。
—養護條件:結硬過程中,溫、濕度越大,收縮越小。
—混凝土製作方法:混凝土越密實,收縮越小。
—使用環境:環境溫、濕度大時,收縮小。
—構件體表比:體表比大時,收縮小。;§第三节钢筋
;2.無明顯流幅的?-?曲線(圖1-20)(硬鋼);二、鋼筋的成份、級別、品種
1.成份
碳素鋼:以鐵為主,加少量C、Mn等。按含C量又分為低碳鋼(C≤0.22%),中碳钢(C=0.25~0.6%),高碳钢(C0.6%).
普通低合金鋼:在碳素鋼成分中加入少量的合金元素,如Si、Mn等。
2.等級
《公路橋規》對熱軋鋼筋按照強度分為五個等級,即I、II、III、IV及5號鋼。
3.品種
按外形特徵分為:光圓鋼筋和變形鋼筋。變形鋼筋分為螺旋鋼筋、“人”字形鋼筋和月牙形鋼筋(圖1-21。)
;
;三鋼筋混凝土結構對鋼筋性能要求
強度高。
塑性好。
可焊性好。
與混凝土間粘結力好。;§第四节钢筋与混凝土之间的粘结
;3.平均粘結應力
鋼筋被拔出或者混凝土被劈裂時的最大平均粘結應力。;二粘結機理分析
1.光圓鋼筋與混凝土的粘結
粘結力組成:
①混凝土中水泥膠體與鋼筋表面的化學膠結力;
②鋼筋與混凝土之間的摩擦力;
③鋼筋表面粗糙不平產生的機械咬合力。
光圓鋼筋拔出試驗的破壞形態是剪切破壞,破壞面是二者之間的接觸面。;2.變形鋼筋與混凝土的粘結
主要是变形钢筋表面凸出的肋与混凝土之间的机械咬合作用,如图1-25。變形鋼筋的肋對混凝土的擠壓如同一個楔,會產生很大的機械咬合力,從而提高了強變形鋼筋的粘結力。
;光圓鋼筋和變形鋼筋的粘結機理的主要區別:
光圓鋼筋粘結力主要自來膠結力和摩阻力
變形鋼筋的粘結力主要來自機械咬合作用。
;三、影響粘結強度的因素
1.混凝土強度
粘结强度与混凝土抗拉强度大约成正比关系
2.構件中鋼筋的位置
混凝土澆築後有下沉及泌水現
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