《混凝土結(jié)構(gòu)與砌體結(jié)構(gòu)》教材配套PPT課件
混凝土結(jié)構(gòu)與砌體結(jié)構(gòu)教材配套PPT課件,混凝土結(jié)構(gòu)與砌體結(jié)構(gòu),混凝土結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu),教材,配套,PPT,課件
混凝土結(jié)構(gòu)與砌體結(jié)構(gòu)模塊模塊2 2 鋼筋和混凝土的力學(xué)性能鋼筋和混凝土的力學(xué)性能2.3鋼筋與混凝土的黏結(jié)2.1鋼筋的性能及要求2.2混凝土的力學(xué)性能 (1)了解鋼筋的品種、級(jí)別及性能。(2)掌握混凝土的力學(xué)性能并進(jìn)行混凝土的強(qiáng)度計(jì)算。(3)熟悉混凝土與鋼筋的選用原則。(4)掌握鋼筋與混凝土的共同工作原理。學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)習(xí)目標(biāo)模塊模塊2 2 鋼筋和混凝土的力學(xué)性能鋼筋和混凝土的力學(xué)性能2.1 2.1 鋼筋的性能及要求鋼筋的性能及要求 鋼筋的分類2.1.1 混凝土結(jié)構(gòu)用鋼筋按化學(xué)成分的不同可分為碳素鋼和普通低合金鋼。根據(jù)含碳量的不同,碳素鋼又可分為低碳鋼(碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.25%)、中碳鋼(碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.25%0.6%)、高碳鋼(碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于0.6%)。鋼筋按生產(chǎn)加工工藝和力學(xué)性能的不同分為普通鋼筋和預(yù)應(yīng)力鋼筋。鋼筋按其外形的不同,分為光面鋼筋和帶肋鋼筋。帶肋鋼筋有螺紋鋼筋、人字紋鋼筋和月牙紋鋼筋。目前常用的是月牙紋鋼筋,如圖2-1所示。通常帶肋鋼筋直徑不小于10 mm,光面鋼筋直徑不小于6 mm。2.1 2.1 鋼筋的性能及要求鋼筋的性能及要求圖2-1 月牙紋鋼筋2.1 2.1 鋼筋的性能及要求鋼筋的性能及要求 鋼筋的強(qiáng)度和變形性能2.1.2 鋼筋按其力學(xué)性能的不同,分為有物理屈服點(diǎn)的鋼筋和無(wú)物理屈服點(diǎn)的鋼筋。有物理屈服點(diǎn)的鋼筋稱為軟鋼,如熱軋鋼筋;無(wú)物理屈服點(diǎn)的鋼筋稱為硬鋼,如鋼絞線、鋼絲和預(yù)應(yīng)力螺紋鋼筋。鋼筋的強(qiáng)度和變形一般通過常溫靜載下的單向拉伸曲線應(yīng)力應(yīng)變(-)關(guān)系曲線(見圖2-2)來說明。1 1)鋼筋的強(qiáng)度)鋼筋的強(qiáng)度2.1 2.1 鋼筋的性能及要求鋼筋的性能及要求圖2-2 鋼筋的-曲線(a)有物理屈服點(diǎn)的鋼筋的-曲線;(b)無(wú)物理屈服點(diǎn)的鋼筋的-曲線2.1 2.1 鋼筋的性能及要求鋼筋的性能及要求 屈服強(qiáng)度 fy、極限抗拉強(qiáng)度f(wàn)t反映了鋼筋的強(qiáng)度,fy值越大,鋼筋的承載力越高。鋼筋強(qiáng)度設(shè)計(jì)時(shí),有物理屈服點(diǎn)的鋼筋取鋼筋的屈服強(qiáng)度作為鋼筋強(qiáng)度的設(shè)計(jì)依據(jù)。這是由于鋼筋應(yīng)力達(dá)到屈服強(qiáng)度后,構(gòu)件將繼續(xù)產(chǎn)生很大的塑性變形,卸荷后塑性變形無(wú)法恢復(fù),使構(gòu)件產(chǎn)生很大的變形和過寬的裂縫,以至于鋼筋不能再被使用。極限抗拉強(qiáng)度 ft是檢驗(yàn)鋼筋質(zhì)量的另一強(qiáng)度指標(biāo),可度量鋼筋的強(qiáng)度儲(chǔ)備。提提 示示2.1 2.1 鋼筋的性能及要求鋼筋的性能及要求2 2)鋼筋的變形性能)鋼筋的變形性能 (1)鋼筋的伸長(zhǎng)率。鋼筋試件被拉斷后,其彈性變形消失,塑性變形則殘留下來,如圖2-3所示。伸長(zhǎng)率反映了鋼筋拉斷前的變形能力,其值越大,鋼筋拉斷前吸收的應(yīng)變能越多,鋼筋的塑性越好。伸長(zhǎng)率 可用式(2-1)表示。(2-1)式中,l0為鋼筋拉伸試驗(yàn)試件的初始量測(cè)標(biāo)距;l1為試件經(jīng)拉斷并重新拼合后量測(cè)斷口兩側(cè)的標(biāo)距。2.1 2.1 鋼筋的性能及要求鋼筋的性能及要求圖2-3 拉斷前后的鋼筋試件2.1 2.1 鋼筋的性能及要求鋼筋的性能及要求 在一般試驗(yàn)條件下,可以按圖2-4量測(cè)試驗(yàn)后非頸縮端口區(qū)域標(biāo)距 L0內(nèi)的殘余應(yīng)變r(jià)=(L1-L0)/L0(L1為殘余長(zhǎng)度),加上已回復(fù)的彈性應(yīng)變 e=Fb/As E s(As為試樣的原始橫截面積,Es為鋼筋的彈性模量,F(xiàn)b為最大作用力)而得的總伸長(zhǎng)率,即 (2-2)總伸長(zhǎng)率 gt比斷口附近伸長(zhǎng)率 更真實(shí)地反映了鋼筋在拉斷前的平均(非局部區(qū)域)伸長(zhǎng)率,可客觀地反映鋼筋的變形能力,是比較科學(xué)的塑性指標(biāo)。2.1 2.1 鋼筋的性能及要求鋼筋的性能及要求圖2-4 鋼筋總伸長(zhǎng)率的測(cè)定2.1 2.1 鋼筋的性能及要求鋼筋的性能及要求 (2)鋼筋的冷彎性能。鋼筋的冷彎性能通過冷彎試驗(yàn)來反映,如圖2-5所示。圖2-5 鋼筋的冷彎試驗(yàn)表2.1 2.1 鋼筋的性能及要求鋼筋的性能及要求2-1 常用鋼筋的力學(xué)性能指標(biāo)2.1 2.1 鋼筋的性能及要求鋼筋的性能及要求 (3)鋼筋的冷加工。為了節(jié)約鋼材,在常溫下對(duì)有明顯屈服點(diǎn)的鋼筋(軟鋼)進(jìn)行機(jī)械冷加工,可以使鋼材內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,從而提高鋼材的強(qiáng)度,但其塑性會(huì)有所降低。冷拉是在常溫條件下,把鋼筋應(yīng)力拉到超過其原有的屈服點(diǎn),然后完全放松,使鋼材內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,而提高其強(qiáng)度。冷拔是將鋼筋(盤條)用強(qiáng)力拔過比它本身直徑還小的硬質(zhì)合金拔絲模,這是鋼筋同時(shí)受到縱向拉力和橫向壓力的作用以提高其強(qiáng)度的一種加工方法。2.1 2.1 鋼筋的性能及要求鋼筋的性能及要求 經(jīng)過冷拉和冷拔的鋼筋(鋼絲)加熱后其力學(xué)性能將發(fā)生變化。鋼材硬化的消失和原有性能的恢復(fù),都需要有一定的高溫延續(xù)時(shí)間。因此,在焊接時(shí)如果采用適當(dāng)?shù)暮附臃椒ǎ瑖?yán)格控制高溫持續(xù)時(shí)間,則在焊接后可有效避免鋼筋屈服強(qiáng)度或極限強(qiáng)度值的過分降低。提提 示示2.1 2.1 鋼筋的性能及要求鋼筋的性能及要求 混凝土結(jié)構(gòu)對(duì)鋼筋性能的要求2.1.3 1 1)一般要求)一般要求(4)鋼筋與混凝土之間應(yīng)具有良好的黏結(jié)力。(3)鋼筋應(yīng)具有較好的焊接性能。(2)鋼筋應(yīng)有較好的塑性。(1)鋼筋應(yīng)有較高的強(qiáng)度和適宜的屈強(qiáng)比。2.1 2.1 鋼筋的性能及要求鋼筋的性能及要求 2 2)抗震要求)抗震要求 (1)抗震等級(jí)為一、二級(jí)的框架結(jié)構(gòu),其縱向受力鋼筋采用普通鋼筋時(shí),應(yīng)滿足以下要求:鋼筋的抗拉強(qiáng)度實(shí)測(cè)值與屈服強(qiáng)度實(shí)測(cè)值的比值(強(qiáng)屈比)不應(yīng)小于1.25,其目的是為了保證當(dāng)構(gòu)件某個(gè)部位出現(xiàn)塑性鉸后,塑性鉸處有足夠的轉(zhuǎn)動(dòng)能力與耗能能力。鋼筋的屈服強(qiáng)度實(shí)測(cè)值與強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值的比值不應(yīng)大于1.3,其目的是滿足結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中強(qiáng)柱弱梁、強(qiáng)剪弱彎的設(shè)計(jì)要求。(2)普通鋼筋宜優(yōu)先采用延性、韌性和可焊性較好的鋼筋。2.2 2.2 混凝土的力學(xué)性能混凝土的力學(xué)性能 混凝土的強(qiáng)度2.2.1 (1)立方體抗壓強(qiáng)度?;炷两Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范(GB 500102010)規(guī)定,混凝土強(qiáng)度等級(jí)應(yīng)按立方體抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值確定。(2)軸心抗壓強(qiáng)度。(3)軸心抗拉強(qiáng)度。1 1)混凝土在單向應(yīng)力作用下的強(qiáng)度)混凝土在單向應(yīng)力作用下的強(qiáng)度 由于粉煤灰等礦物摻合料在水泥及混凝土中的大量應(yīng)用以及現(xiàn)代混凝土工程的發(fā)展,確定混凝土立方體抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值的試驗(yàn)齡期不僅限于28天,可根據(jù)具體情況適當(dāng)延長(zhǎng)。混凝土強(qiáng)度等級(jí)由符號(hào)C和混凝土立方體抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值表示。例如,C35表示立方體抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值為35 N/mm2的混凝土。提提 示示2.2 2.2 混凝土的力學(xué)性能混凝土的力學(xué)性能2.2 2.2 混凝土的力學(xué)性能混凝土的力學(xué)性能 如圖2-6所示,劈裂抗拉試驗(yàn)在立方體或圓柱體試件上通過鋼制弧形墊塊施加均勻線荷載。除墊條附近很小的范圍以外,在中間垂直截面上產(chǎn)生與該面垂直且均勻分布的拉應(yīng)力。當(dāng)拉應(yīng)力達(dá)到混凝土的抗拉強(qiáng)度時(shí),試件沿中間垂直截面被劈裂為兩部分而破壞。根據(jù)彈性理論,劈裂抗拉強(qiáng)度 t可按式(2-4)計(jì)算。(2-4)式中,P為破壞荷載;d為圓柱體試件直徑或立方體試件邊長(zhǎng);l為圓柱體試件高度或立方體試件邊長(zhǎng)。2.2 2.2 混凝土的力學(xué)性能混凝土的力學(xué)性能圖2-6 混凝土的劈裂抗拉試驗(yàn)2.2 2.2 混凝土的力學(xué)性能混凝土的力學(xué)性能表2-2 混凝土強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范(GB 500102010)給出的混凝土抗壓、抗拉強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值,可參見表2-2。2.2 2.2 混凝土的力學(xué)性能混凝土的力學(xué)性能2 2)在復(fù)合應(yīng)力狀態(tài)下的混凝土強(qiáng)度)在復(fù)合應(yīng)力狀態(tài)下的混凝土強(qiáng)度 在實(shí)際的混凝土結(jié)構(gòu)中,混凝土處于單向應(yīng)力狀態(tài)的情況很少,往往都處于三向復(fù)合壓應(yīng)力的狀態(tài)。在復(fù)合應(yīng)力狀態(tài)下,混凝土的強(qiáng)度和變形性能與單向應(yīng)力狀態(tài)下有明顯的不同?;炷寥蚴軌簳r(shí),混凝土一向的抗壓強(qiáng)度隨另兩向壓應(yīng)力的增加而增大,并且混凝土的極限壓應(yīng)變也大大增加。這是由于側(cè)向壓力約束了混凝土的橫向變形,抑制了混凝土內(nèi)部裂縫的出現(xiàn)和發(fā)展,使得混凝土的強(qiáng)度和延性均有明顯提高。利用三向受壓可使混凝土抗壓強(qiáng)度得以提高這一特性,在實(shí)際工程中可將受壓構(gòu)件做成“約束混凝土”,以提高混凝土的抗壓強(qiáng)度和延性,常用的做法有配置密排側(cè)向箍筋、螺旋箍筋柱及鋼管混凝土柱等。提提 示示2.2 2.2 混凝土的力學(xué)性能混凝土的力學(xué)性能2.2 2.2 混凝土的力學(xué)性能混凝土的力學(xué)性能 混凝土的變形2.2.2 (1)混凝土在單調(diào)短期加荷作用下的應(yīng)力應(yīng)變曲線反映的是其最基本的力學(xué)性能,曲線的特征是研究鋼筋混凝土構(gòu)件的強(qiáng)度、變形、延性(承受變形的能力)和受力全過程的依據(jù)。圖2-7所示為混凝土棱柱體試件在受壓時(shí)的應(yīng)力應(yīng)變曲線,曲線由上升段 Oc 和下降段 ce 兩部分組成。1 1)混凝土在一次短期荷載作用下的變形)混凝土在一次短期荷載作用下的變形圖2-7 混凝土受壓時(shí)的應(yīng)力-應(yīng)變曲線2.2 2.2 混凝土的力學(xué)性能混凝土的力學(xué)性能 (2)混凝土的橫向變形系數(shù)。(3)混凝土的彈性模量、變形模量和剪變模量?;炷恋膽?yīng)力與其彈性應(yīng)變之比稱為混凝土的彈性模量,用符號(hào)Ec表示。根據(jù)大量試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)結(jié)果,混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范采用的計(jì)算混凝土的彈性模量的經(jīng)驗(yàn)公式為 (2-6)2.2 2.2 混凝土的力學(xué)性能混凝土的力學(xué)性能2 2)混凝土在重復(fù)荷載作用下的變形)混凝土在重復(fù)荷載作用下的變形 工程中的某些構(gòu)件,例如,工業(yè)廠房中的吊車梁,在其使用期限內(nèi)要承受大約200萬(wàn)次以上的重復(fù)荷載作用,在多次重復(fù)荷載作用的情況下,混凝土的強(qiáng)度和變形性能都會(huì)出現(xiàn)重要變化,混凝土將產(chǎn)生“疲勞”現(xiàn)象。混凝土由于荷載重復(fù)作用而引起的破壞稱為疲勞破壞。疲勞破壞的產(chǎn)生取決于加荷時(shí)應(yīng)力是否超過混凝土的疲勞強(qiáng)度 。試驗(yàn)表明,混凝土疲勞強(qiáng)度 低于軸心抗壓強(qiáng)度 fc,大致為(0.40.5)fc,此值的大小與荷載重復(fù)作用的次數(shù)、應(yīng)力變化幅度及混凝土強(qiáng)度等級(jí)有關(guān)。2.2 2.2 混凝土的力學(xué)性能混凝土的力學(xué)性能3 3)混凝土在長(zhǎng)期荷載作用下的變形)混凝土在長(zhǎng)期荷載作用下的變形 混凝土結(jié)構(gòu)或材料承受的荷載或應(yīng)力不變,而變形或應(yīng)變隨時(shí)間增大的現(xiàn)象稱為徐變?;炷恋男熳兣c時(shí)間參數(shù)有關(guān)。圖2-8所示為混凝土棱柱體試件加荷至=0.5f c時(shí)測(cè)得的應(yīng)變與時(shí)間的關(guān)系曲線。2.2 2.2 混凝土的力學(xué)性能混凝土的力學(xué)性能圖2-8 混凝土棱柱體試件加荷至=0.5fc時(shí)測(cè)得的應(yīng)變與時(shí)間的關(guān)系曲線 2.2 2.2 混凝土的力學(xué)性能混凝土的力學(xué)性能 影響混凝土徐變的因素是多方面的,主要可歸結(jié)為以下三個(gè)方面:(1)內(nèi)在因素。(2)環(huán)境因素。(3)應(yīng)力因素。2.3 2.3 鋼筋與混凝土的黏結(jié)鋼筋與混凝土的黏結(jié) 鋼筋與混凝土共同工作的原理2.3.1(1)因水泥顆粒的水化作用形成的凝膠體對(duì)鋼筋表面產(chǎn)生的膠結(jié)力。(2)因混凝土硬結(jié)時(shí)體積收縮,將鋼筋緊緊握裹而產(chǎn)生的摩擦力。(3)由于鋼筋表面凹凸不平與混凝土之間產(chǎn)生的機(jī)械咬合力。2.3 2.3 鋼筋與混凝土的黏結(jié)鋼筋與混凝土的黏結(jié) 黏結(jié)作用可以用圖2-9所示的鋼筋與混凝土之間的黏結(jié)應(yīng)力示意圖來說明。根據(jù)受力性質(zhì)的不同,鋼筋與混凝土之間的黏結(jié)應(yīng)力可分為裂縫間的局部黏結(jié)應(yīng)力和鋼筋端部的錨固黏結(jié)應(yīng)力兩種。裂縫間的局部黏結(jié)應(yīng)力是在兩個(gè)相鄰開裂截面之間產(chǎn)生的,鋼筋應(yīng)力的變化會(huì)受黏結(jié)應(yīng)力的影響,黏結(jié)應(yīng)力使兩個(gè)相鄰裂縫之間的混凝土參與受拉。鋼筋伸進(jìn)支座或在連續(xù)梁中承擔(dān)負(fù)彎矩的上部鋼筋在跨中截?cái)鄷r(shí),需要延伸一段長(zhǎng)度,即錨固長(zhǎng)度。2.2 2.2 混凝土的力學(xué)性能混凝土的力學(xué)性能圖2-9 鋼筋與混凝土之間的黏結(jié)應(yīng)力(a)裂縫間的局部黏結(jié)應(yīng)力 (b)鋼筋端部的錨固黏結(jié)應(yīng)力2.3 2.3 鋼筋與混凝土的黏結(jié)鋼筋與混凝土的黏結(jié) 黏結(jié)錨固強(qiáng)度2.3.2 鋼筋與混凝土的黏結(jié)錨固強(qiáng)度通常采用拉拔試驗(yàn)來測(cè)定,如圖2-10所示。黏結(jié)錨固應(yīng)力由拉拔力F除以錨固面積dla而得,d為鋼筋直徑,la為錨固長(zhǎng)度。由拉拔試驗(yàn)可得 (2-8)黏結(jié)錨固應(yīng)力與滑移(-s)關(guān)系曲線表達(dá)了鋼筋與混凝土之間的黏結(jié)錨固性能。曲線的斜率表示錨固剛度(抵抗滑移的能力);曲線的峰值 u為錨固強(qiáng)度;曲線下降段為錨固延性(大滑移時(shí)的錨固能力)。2.2 2.2 混凝土的力學(xué)性能混凝土的力學(xué)性能圖2-10 鋼筋與混凝土的黏結(jié)錨固應(yīng)力與滑移(-s)關(guān)系曲線(a)拉拔試件;(b)-s曲線2.3 2.3 鋼筋與混凝土的黏結(jié)鋼筋與混凝土的黏結(jié) 影響?zhàn)そY(jié)錨固強(qiáng)度的因素2.3.3 (1)光圓鋼筋及變形鋼筋的黏結(jié)錨固強(qiáng)度都隨混凝土強(qiáng)度等級(jí)的提高而提高。(2)當(dāng)黏結(jié)發(fā)生破壞時(shí),鋼筋周圍的混凝土容易產(chǎn)生劈裂裂縫,從而對(duì)結(jié)構(gòu)的耐久性產(chǎn)生不利影響。(3)混凝土構(gòu)件截面上有多根鋼筋并列在一排時(shí),鋼筋凈間距對(duì)黏結(jié)錨固強(qiáng)度有重要的影響。2.3 2.3 鋼筋與混凝土的黏結(jié)鋼筋與混凝土的黏結(jié) (4)橫向鋼筋(如梁中的箍筋)可以限制混凝土內(nèi)部裂縫的發(fā)展和到達(dá)構(gòu)件表面的裂縫寬度,從而提高黏結(jié)錨固強(qiáng)度。(5)在直接支承的支座處,如梁的簡(jiǎn)支端,鋼筋的錨固區(qū)會(huì)受到來自支座的橫向壓應(yīng)力的作用,橫向壓應(yīng)力約束了混凝土的橫向變形,使鋼筋與混凝土間抵抗滑動(dòng)的摩阻力增大,因而可以提高黏結(jié)錨固強(qiáng)度。(6)黏結(jié)錨固強(qiáng)度與澆筑混凝土?xí)r鋼筋所處的位置有關(guān)。鋼筋在節(jié)點(diǎn)內(nèi)的錨固、相互之間的搭接以及在必要位置處的截?cái)啵c鋼筋和混凝土間的黏結(jié)性能有關(guān)外,還受到構(gòu)件形式、受力狀態(tài)、裂縫展開等因素的影響。由于黏結(jié)破壞機(jī)理復(fù)雜,影響?zhàn)そY(jié)力的因素眾多,工程結(jié)構(gòu)中黏結(jié)受力的多樣性等因素,目前尚無(wú)比較完整的黏結(jié)力計(jì)算理論?;炷两Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范(GB 500102010)采用的是:不進(jìn)行黏結(jié)計(jì)算,用構(gòu)造措施來保證混凝土與鋼筋的黏結(jié)。提提 示示2.3 2.3 鋼筋與混凝土的黏結(jié)鋼筋與混凝土的黏結(jié)Thank you
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