建筑结构及受力分析钢筋混凝土结构的基本原理课件.ppt
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1、8 钢筋混凝土结构的基本原理建筑结构及受力分析目 录8.1 钢筋混凝土材料的主要力学性质 8.2 荷载分类及荷载代表值8.3 极限状态设计方法8.1 钢筋混凝土材料的主要力学性质 8.1.1 混凝土的力学性质1.混凝土混凝土的强度的强度混凝土是由胶凝材料、细集料、粗集料、水和外加剂按一定比例配合而成,混凝土强度的大小不仅与组成材料的质量和配合比有关,而且与混凝土的养护、龄期、受力情况、试验方法等有着密切关系。(1)立方体抗压强度标准值立方体抗压强度标准值 fcu,k混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。混凝土结构设计规范(GB500102010)规定:立方体抗压强度标准值系指按标准方法制
2、作、养护的边长为 150 mm 的立方体试件,在 28 d 或设计规定龄期以标准试验方法测得的具有 95 保证率的抗压强度值,用符号 fcu,k表示。在实际工程中,素混凝土结构的混凝土强度等级不应低于 C15;钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于 C20;采用强度等级 400 MPa 及以上的钢筋时,混凝土强度等级不应低于 C25;预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于 C40;承受重复荷载的钢筋混凝土构件,混凝土强度等级不应低于 C30。8.1.1 混凝土的力学性质(2)轴心抗压强度标准值轴心抗压强度标准值 fck对于长度比其截面尺寸大得多的这一类构件,混凝土的抗压强度标准值应采用棱柱体
3、轴心抗压强度标准值,简称轴心抗压强度标准值,用符号 fck表示。试验结果表明,混凝土的轴心抗压强度比立方体抗压强度小,混凝土轴心抗压强度标准值和立方体抗压强度之间标准值的关系式为fck 0.8812fcu,k 式中,fck混凝土轴心抗压强度标准值;Fcu,k混凝土立方体抗压强度标准值;1棱柱体抗压强度与立方体抗压强度的比值;2混凝土脆性影响系数。8.1.1 混凝土的力学性质8.1.1 混凝土的力学性质(3)轴心抗拉强度标准值轴心抗拉强度标准值 ftk抗拉强度是混凝土的基本力学性能指标之一。混凝土试件在轴向拉伸情况下的极限强度称为轴心抗拉强度,用符号 ftk表示。它在结构设计中是确定混凝土抗裂度
4、的重要指标。混凝土的抗拉强度很低,一般只有抗压强度的 1/17 1/8,在钢筋混凝土构件的强度计算中通常不考虑受拉混凝土的作用。8.1.1 混凝土的力学性质8.1.1 混凝土的力学性质2.混凝土混凝土的变形的变形(1)混凝土在一次短期荷载下的变形混凝土在一次短期荷载下的变形混凝土在一次短期荷载下的 -曲线,是研究钢筋混凝土结构构件的截面应力,建立强度计算和变形计算理论所必不可少的依据。混凝土受压时的 -曲线一般是用均匀加载的棱柱体试件来测定的。当应力较小即当应力较小即 c(0.2 0.3)fc 时时,试件可近似地作为弹性体,混凝土的应力与应变成正比;卸载后,应变恢复到零。当荷载继续增大当荷载继
5、续增大时,即 c (0.3 0.8)fc 时,曲线呈上升曲线,且应变的增加较应力增长快,材料表现出塑性性质。8.1.1 混凝土的力学性质 应力继续增大应力继续增大,即 c 0.8fc 时,混凝土试件上的微裂缝形成贯通的裂缝,而当应力接近于 fc 时,试件的承载能力开始下降,但不立即破坏,而是随着缓慢的卸载,应力逐渐减小,应变则持续增加,此时曲线有“下降段”,直至 点破坏。混凝土的弹性模量混凝土的弹性模量 Ec混凝土棱柱体受压时的 -曲线原点的切线斜率,称为原点弹性模量,用符号 Ec 表示。Ec tan0 c/由于 -曲线中的直线段很短,要找出 0 很不容易。因此,混凝土结构设计规范规定混凝土的
6、弹性模量 Ec 是在试件重复加、卸载的应力-应变曲线上求得的,即取 c 0.5fc 重复加、卸载 5 10 次后得到的 -直线的斜率作为混凝土的弹性模量 Ec。不同强度等级混凝土的弹性模量 Ec 不同,可查表 8.5,也可用下式计算Ec 105/(2.2 34.7/fcu,k)8.1.1 混凝土的力学性质混凝土的剪切变形模量 Gc 可按相应弹性模量值的 40 采用。混凝土泊松比 c 可按 0.2 采用。8.1.1 混凝土的力学性质(2)混凝土的徐变混凝土的徐变混凝土在长期不变荷载作用下,其应变也会随着时间的增加而增长,这种现象称为混凝土的徐变。如图所示为徐变随时间而变化的函数曲线,其中 l为加
7、载时的瞬时变形,ct为徐变变形。由图可知,加载初期,徐变增长很快,以后逐渐缓慢,约两年后基本稳定。徐变变形 ct值一般约为瞬时变形 l的 1 4 倍。8.1.1 混凝土的力学性质(3)混凝土的收缩与膨胀混凝土的收缩与膨胀混凝土在空气中结硬时,体积会缩小;在水中结硬时,体积会膨胀,但收缩量比膨胀量大得多。收缩对钢筋混凝土的危害很大。对于一般构件来说,收缩会引起初应力,使构件产生早期裂缝。此外,混凝土的收缩对预应力结构还会导致预应力损失。影响混凝土收缩的因素如下。水泥的品种:水泥的品种:水泥强度等级越高制成的混凝土收缩越大。水泥的用量:水泥的用量:水泥越多,收缩越大;水胶比越大,收缩也越大。骨料的
8、性质:骨料的性质:骨料的弹性模量大,收缩小。养护条件:养护条件:在结硬过程中周围温度、湿度越大,收缩越小。混凝土的制作方法:混凝土的制作方法:混凝土越密实,收缩越小。使用环境:使用环境:使用环境温度、湿度大时,收缩小。构件的体积与表面积的比值:构件的体积与表面积的比值:比值大时,收缩小。8.1.1 混凝土的力学性质(4)混凝土疲劳强度混凝土疲劳强度通常把能使试件承受200万次或其以上循环荷载而发生破坏的压应力称为混凝土的疲劳抗压强度。混凝土结构设计规范规定,混凝土轴心抗压疲劳强度设计值 、轴心抗拉疲劳强度设计值 应按表 8.4中的强度设计值乘以疲劳强度修正系数 确定。混凝土受压或受拉疲劳强度修
9、正系数 应根据疲劳应力比值分别按表8.6、表8.7采用;当混凝土承受拉-压疲劳应力作用时,疲劳强度修正系数 取 0.6。疲劳应力比值 应按下列公式计算:8.1.1 混凝土的力学性质8.1.1 混凝土的力学性质(5)混凝土疲劳变形混凝土疲劳变形模量模量(6)混凝土热工性能混凝土热工性能当温度在 0 100 范围内时,混凝土的热工参数可按下列规定取值:线膨胀系数 c:1 10-5/导热系数:10.6 kJ/(mh)比热容 c:0.96 kJ/(kg)8.1.2 钢筋的力学性质1.钢筋钢筋的种类和的种类和级别级别(1)普通钢筋普通钢筋混凝土结构设计规范规定,混凝土结构用的普通钢筋是热轧钢筋。热轧钢筋
10、是低碳钢、低合金钢在高温状态下轧制而成的软钢,其单向拉伸下的力学试验,有明显的屈服点和屈服台阶,有较大的伸长率,断裂时有颈缩现象。(2)预应力钢筋预应力钢筋 预应力钢丝。预应力钢丝。常用的预应力钢丝公称直径有 5 mm、7 mm 和 9 mm 等规格,主要采用消除应力光面钢丝和螺旋肋钢丝。根据其强度级别可分为:中强度预应力钢丝,其极限强度标准值为 800 1 270 MPa;高强度预应力钢丝的值为 1 470 1 860 MPa 等。8.1.2 钢筋的力学性质(2)预应力钢筋预应力钢筋 钢绞线。钢绞线。钢绞线是由冷拉光圆钢丝,按一定数量捻制而成的,再经过消除应力的稳定化处理,以盘卷状供应。钢绞
11、线的主要特点是强度高和抗松弛性能好,展开时较挺直。钢绞线要求内部不应有折断、横裂和相互交叉的钢丝,表面不得有油污等物质,以免降低钢绞线与混凝土之间的粘结力。预应力螺纹钢筋。预应力螺纹钢筋。预应力螺纹钢筋是采用热轧、轧后余热处理或热处理等工艺制作而成带有不连续无纵肋的外螺纹的直条钢筋,该钢筋在任意截面处可用带有匹配形状的内螺纹连接器或锚具进行连接或锚固。该钢筋直径为 18 50 mm,具有高强度、高韧性等特点。要求钢筋端部平齐,不影响连接件通过,表面不得有横向裂缝、结疤,但允许有不影响钢筋力学性能和连接的其他缺陷。8.1.2 钢筋的力学性质2.钢筋钢筋与混凝土的共同工作与混凝土的共同工作 混凝土
12、硬化后,在钢筋与混凝土之间产生良好的粘结力,将二者可靠地粘结在一起,从而保证构件受力时,钢筋与混凝土共同变形而不产生相对滑动。在一定的温度范围内,钢筋与混凝土两种材料的温度线膨胀系数大致相等。钢筋的线膨胀系数为 1.2 10-5,混凝土为(1.0 1.4)10-5。所以,当温度发生变化时,不致产生较大的温度应力而破坏二者间的整体性。钢筋被包裹在混凝土之中,混凝土能很好地保护钢筋免于锈蚀,从而增加结构的耐久性,使结构始终处于整体工作状态。8.1.2 钢筋的力学性质3.混凝土混凝土结构钢筋的选用结构钢筋的选用(1)混凝土结构对钢筋性能的混凝土结构对钢筋性能的要求要求 钢筋的强度。钢筋的强度。钢筋的
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