1.3 钢筋与混凝土的粘结

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1、1.3钢筋与混凝土的粘结第1章混凝土结构用材料的性能1.3钢筋与混凝土的粘结BondbetweenSteelReinforcementandConcrete1.3.1粘结力的定义若钢筋和混凝土有相对变形(滑移),就会在钢筋和混凝土交界面上,产生沿钢筋轴线的相互作用力,这种力成为钢筋和混凝土的粘结力钢筋和混凝土间具有足够的粘结是保证钢筋和混凝土共同受力变形的基本前提通过钢筋和混凝土界面共同的粘结应力(BondStress),实现钢筋和混凝土之间的应力传递(StressTransfer),使两种材料结合在一起共同工作梁开裂后,混凝土开裂前承受的拉力通过粘结应力传递给钢筋,从而使

2、裂缝处钢筋应力增大,这种粘结应力称为局部粘结应力,其作用是使裂缝之间的混凝土参与受拉。锚固粘结应力受拉钢筋,在支座处必须要有足够的锚固长度,才能通过在锚固长度上粘结应力的积累,使钢筋中建立能发挥钢筋强度的应力。1.3钢筋与混凝土的粘结第1章混凝土结构用材料的性能1.3.2粘结力的组成ConstitutionofBond1、粘结力组成(1)化学胶结力:钢筋与混凝土接触面上的化学吸附作用力(2)摩擦力:混凝土收缩后将钢筋紧紧地握裹住而产生的力(3)机械咬合力:钢筋表面凹凸不平与混凝土产生的机械咬合作用而产生的力(4)钢筋端部的锚固力:一般是用在钢筋端部弯钩、弯折,在锚固区焊短钢

3、筋、短角钢等方法来提供锚固力1.3钢筋与混凝土的粘结第1章混凝土结构用材料的性能2、光面钢筋的粘结性能直段光面钢筋的粘结力主要来自于化学胶结力和摩擦力3、变形钢筋的粘结性能变形钢筋的粘结力来源于:机械咬合力,化学胶结力和摩擦力。1.3钢筋与混凝土的粘结第1章混凝土结构用材料的性能4、影响粘结强度的因素混凝土的强度钢筋的粘结强度均随混凝土的强度提高而提高。粘结强度τu与混凝土的劈裂抗拉强度ft,s成正比。保护层厚度和钢筋净间距混凝土保护层厚度和钢筋之间净距离越大,劈裂抗力越大,粘结强度越高。横向钢筋横向钢筋限制了径向裂缝的发展,可使粘结强度提高。钢筋表面和外形特征钢筋端部的弯

4、钩,弯折及附加锚固措施(如焊钢筋和焊钢板等)可以提高锚固粘结能力1.3.3保证可靠粘结的构造措施MeasurestoGuaranteetheReliabilityofBond钢筋之间的距离和混凝土保护层不能太小在同等钢筋面积的条件下,宜优先采用小直径的变形钢筋,来增加局部粘结作用和减少裂缝宽度。光面钢筋粘结性能差,应在钢筋末端设弯钩,增大其锚固粘结能力。要有足够的锚固和搭接长度。钢筋的锚固和搭接长度与混凝土的强度,钢筋的强度等级,抗震等级和钢筋直径等因素有关(按附录8公式计算)钢筋不宜在混凝土的受拉区截断;大直径钢筋的搭接和锚固区域内设置横向钢筋(或加密箍筋),约束径向裂缝

5、发展,提高混凝土的粘结强度本章小结1、钢筋力学性能的基本指标主要有屈服强度、延伸率和强屈比。2、根据钢筋的应力-应变关系特点,可分为有明显屈服点钢筋和无明显屈服点钢筋。有明显屈服点钢筋以屈服应力作为强度指标;无明显屈服点钢筋以条件屈服点应力作为强度指标。3、钢筋混凝土的变形性能采用均匀延伸率来反映。均匀延伸率是指达到最大应力时的应变。4、混凝土主要强度指标有:立方体强度、轴心抗压强度和轴心抗拉强度。立方体强度不代表实际构件中混凝土的受力状况,仅用来作为划分混凝土的强度等级。轴心抗压强度和轴心抗拉强度的平均值可分别根据换算公式(2-4)和公式(2-6),由混凝土立方体强度的平

6、均值计算得到。5、混凝土的破坏机理是由于内部微裂缝的发展导致横向变形增大,并最终因微裂缝连通而导致破坏。对横向变形加以约束,即限制微裂缝的发展,可提高混凝土的抗压强度,且可显著提高混凝土的变形能力。混凝土在复杂应力状态下的强度规律也可以由破坏机理得到解释。6、混凝土单轴受压应力-应变关系曲线,包括上升段和下降段。它反映了混凝土受力全过程的重要力学特征,是混凝土构件应力分析和建立承载力及变形计算理论的依据。7、混凝土的变形包括弹性变形和塑性变形,计算弹塑性变形时应采用变形模量。8、混凝土的收缩随时间增长,且不可回复。最终收缩变形约为(2~5)×。当收缩变形受到约束会引起混凝土

7、的开裂。9、混凝土的徐变变形随时间增长,且不可回复。当其它条件相同时,徐变变形主要取决于初始应力。初始应力小于0.5fc时为线性徐变,即徐变变形与初始变形的比值为常数,该比值称为徐变系数。最终徐变系数约为2~4。10、钢筋与混凝土的粘结是两种材料结合在一起共同工作的基本前提,也是钢筋混凝土构件配筋构造的基础。11、钢筋混凝土构件中钢筋应力存在变化的区段就有粘结应力。反之,没有粘结应力就不会使钢筋应力产生变化。12、粘结作用分为:锚固粘结和裂缝间粘结。锚固粘结不足将导致钢筋强度得不到充分发挥,严重影响构件的承载力。裂

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