《混凝土结构设计原理》第二章_课堂笔记

《混凝土结构设计原理》第二章_课堂笔记

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1、《混凝土结构设计原理》第二章材料的物理力学性能课堂笔记♦学习要点:钢筋轮的组成为非匀质的,乂由于混凝土材料组成的非均匀性以及具有显著的非弹性性能,因此其力学性能与匀质弹性材料有很大的差异。对钢筋和確材料力学性能的了解,包括其强度和变形性能,以及对二者和互作用的了解是掌握钢筋栓构件受力特点,确立计算方法,制定构造措施的基础。♦主要内容混凝土及其力学性能混凝土的组成、强度指标及其换算关系、变形性能、其它性能(疲劳、收缩、徐变)、钢筋及英力学性能。钢筋品种、级别和型号、力学性能及性能要求。钢筋与混凝土的粘结♦学习要求1、掌握混凝土的立方体抗压强度、轴心抗压强度和轴心抗拉强度的测定方法和换算关系。2、

2、了解影响殓强度的因索,掌握稔应力一应变曲线特点,理解复合应力下殓强度和变形特点。3、了解混凝土收缩、徐变现象及其影响因索;理解收缩、徐变对钢筋混凝土结构的影响。4、了解钢筋的品种级别和使用范围。掌握钢筋的应力一应变曲线的特点和强度的取值标准:,♦重点难点混凝土的强度及其彫响因素,复合应力状态下的强度。混凝土受压应力一应变关系的特征值。混凝土的收缩与徐变及其影响因索,一、混凝土(一)混凝土的组成结构妊是由水泥石(水泥胶结料)和骨料(石料)组成的一种内部结构复杂的复合材料。从微观看:轮是不均匀的多相材料,存在许多內部微裂缝,这与其物理力学性能有密切的关系。从宏观看:混凝土是粗骨料均匀分散在连续的砂

3、浆基材中的两相材料,可视为各向同性的。(二)混凝土的强度混凝土的强度是混凝十力学.隆能屮的主要指标。在工程中常用的混凝土强度指标有:・立方体抗压强度feu・轴心抗压强度fc・轴心抗拉强度ft1、混凝土立方体抗压强度碗立方体抗压强度是其力学性能中最基本的指标,也是评定fc强度等级的标准。轻强度等级是指按照标准方法制作养护的边长为150mm,的立方体试件,在28犬龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度标准值。《规范》根据强度范围,从C15〜C80共划分为14个强度等级,级差为5N/mm2o以上为高强轮。混凝土立方体抗压强度的影响因素:混凝土的强度除受其组成材料的性能及其配合比的影

4、响外,还与下列因素有关:(1)试块尺寸:(2)制作养护:制作方法和养护条件(3)试验方法:受力条件(4)荷载性质:加载速度(5)加载龄期:立方体混凝土强度的换算:混凝土强度的尺寸效应指试件尺寸大,测试得到的强度偏小的现彖。l()0mm3和200mm3立方体强度与标准立方体强度之间的换算关系为:小于C50的混凝土,修正系数u1=0.95。随混凝十强度的提高,修正系数ul值有所降低。2•混凝土轴心抗压强度钢筋混凝土受压构件的尺寸,往往是高度比截面边长的很多倍,形成棱柱休夕而非立方体。在棱柱体上所测得的强度称为轴心抗压强度。我国《普通混凝土力学性能试验方法》规定以150*150*150,的棱柱体作为

5、混凝土轴心抗压强度试验的标准试件。轴心抗压强度的试件是在与立方体试件相同条件下制作的,经测试其数值要小于立方体抗压强度。《规范》规定轴心抗压强度标准值与立方体抗压强度标准值的关系按下式确定:式中:仅“一棱柱体强度与立方体强度Z比,对混凝上等级为C50及以下的取乞产0.76,对以C80取«cl=0.82,中间按线性规律变化。轮的抗拉强度很低,与立方抗压强度之间为非线性关系,一•般只有其立方体抗压强度的1/18〜1/8。该比值随混凝土强度等级提高而降低。在钢筋混凝土结构的强度计算屮,一-般不考虑栓承受拉力。但是,如果计算殓构件在殓开裂之前的承载力,或者控制混凝七构件的开裂,以及受剪、受扭、受冲切等

6、的承载力计算都必须知道脸的抗拉强度。3•复合应力下的混凝土强度在钢筋桧构件通常处于轴向力、弯矩、剪力甚至扭矩的多种内力组合的共同作用下,因此混凝土很少是理想的单轴受力状态,更多的是处于双向、三向或兼有剪应力的复合受力状态:处于复合应力状态下的混凝土,其强度和变形都有明显的变化。対于处于复合应力状态下的混凝土,目前尚未建立起完善的强度理论,只是借助于有限的资料,推荐一些近似方法作为计算依据。⑴.混凝土双轴受力强度双轴受力下混凝土强度变化曲线如图:双向受压时,絵的强度,随另一向压应力的增加而增加;当双向受拉时,混凝土一向的抗拉强度,与另一向拉应力的人小基本无关;当一向受拉、一向受压时,殓强度几乎随

7、另一向应力的增加而呈线性降低。(2).混凝十剪压受力强度构件受剪或受扭时常遇到剪应力和正应力,共同作用下的复合受力情况。复合豆力情况r/fc剪压纯剪轴拉

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