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时间:2018-10-24
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1、第一章1.辨别承载能力极限状态和正常使用极限状态,第一个就是达到敁大承载力或者变形,已经濒临破坏或失稳;第二个是达到正常使用或耐久性能中某项规定限度,不至破坏但无法正常使用。2.荷载标准值:荷载的基本代表值。这个值表示的是外加荷载的真实值,用于设计完毕后的验算;设计值表示的是再乘以一个大于一的安全系数(荷载分项系数)之后得到的一个较大的值,用于设计。3.谨记:验算使用强度标准值,计算使用强度设计值。第二章1.混凝土抗压强度的基本指标一一混凝土立方体抗压强度标准值fiu,k,是边长150mm的立方体标准试件在一定的湿度和温度下养护28d测得的抗压强度。2.混凝土轴心抗压强度
2、一一棱柱体比立方体能更好的反映混凝土结构的实际抗压能力。用棱柱体测得的抗压强度就叫轴心抗压强度。一般150*150*300为标准试件。3.梁受到弯矩和剪力共同作用以及柱在受到轴向压力的同时也受到水平剪力作用时,剪应力会影响粱与柱屮受压区混凝土的抗压强度。(意思就是构件在受压的同时,也受到剪力,就会使抗压强度降低),同吋,剪应力的存在会使抗拉强度降低。剪位力乂影响抗拉乂影响抗压。1.14页的图2-7要看这个图可以这么解释,A表示剪应力为0,正应力为负,这说明纯受拉,为轴心受拉;B为正应力为0,剪应力存在,说明只宥剪应力,纯剪;C表示剪应力和正应力同吋达到最大值,为剪压;D表
3、示无剪力仅有压力,纯压,轴心受压。2.试件轴心受压,有侧向约束的比没有的强度大,他们的差值是4.5〜7倍的侧向约束力。体现在公式中:A’=,’+(4.5〜7)/a3.混凝土的变形主要来A骨料和水泥结晶体受力产生的弹性变形,而水泥胶体的粘性流动和初始微裂缝变化就没有什么影响了。所以极为重要的是,砂浆和骨料的粘结处是混凝土的最薄弱环节。4.16页的图2-10这个图体现的是混凝土强度越大,峰值应变增大,下降段变陡,脆性越显著。其中下降段越陡十分重要,即应力下降相同幅度时变形越小,延性越差。5.描述混凝土单轴向受压应力与应变本构关系的曲线,需要掌握最简单的,即先上升,后水平。看书
4、17页图12-2££*0时,(7—^[2£*o£*o<£日寸,C7—fc0.0035=0.002;么=0.0033〜6.混凝土的弹性模量,也叫股点模量,表示的是混凝土受压应力-应变关系曲线在原点作切线,其斜率即为原点模量(也叫弹性模量)。1.徐变定义:结构或材料承受的应力不变,而应变随时间增长的现象;他与混凝土的应力大小有关系,应力越大徐变越大;徐变是混凝土构件变形增加和应力重分布的原因,会造成预应力构件中的预应力损失。重分布具体是因为钢筋的应力增加。第三章1.纵向受拉钢筋的配筋率“P”在一定程度上标志了正截面上纵向受拉钢筋与混凝土之间的面积比率,是对梁的受力性能有很大
5、影响的一个重要指标。2.混凝土保护层厚度定义:从最外层钢筋的外表面到截面边缘的垂直距离,用C表示。3.截面曲率定义:在梁的单位长度上正截面的转角。用表示,是度量正截面弯曲变形的标志。4.区分脆性破坏和延性破坏。只要是突然破坏的就是脆性,不是的就属于延性。只要不是适筋破坏就都是脆性的,不允许出现。5.当配筋率“P”处于最小配筋率和界限配筋率之间时,发生的破坏就是适筋破坏。属于延性破坏,这种破坏从受拉区钢筋的屈服开始,到受压区混凝土压碎为止。“P”小于最小配筋率吋发生少筋破坏,混凝土开裂直接破坏,脆性。p”大于界限配筋率时发生超筋破坏,受压区混凝土压碎,脆性。值得注意的是,当
6、“P”等于界限配筋率吋,这样的梁也属于适筋梁,是延性破坏。1.本章的例题3-5重要。第四章1.实验研究表明,箍筋对抑制斜裂缝开展的效果比弯起钢筋好,所以应当优先使用箍筋,然后再用弯起钢筋,弯起钢筋不能弯角部的不能弯边缘的。2.斜裂缝产生于剪力和弯矩共同作用的剪弯区段内,分为腹剪斜裂缝和弯剪斜裂缝腹剪是全斜,弯剪是先竖直后斜,裂缝下宽上细。3.承受集中荷载的简支梁中,最外侧的集中力到临近支座的距离a称为剪跨,剪跨a与梁截面有效高度A。的比值称为剪跨比。用“入”表示。这个X对无腹筋梁的斜截面受剪破坏有着决定性影响,对斜截面承载力也有着极为重要的影响。4.无腹筋梁的斜截面受剪破
7、坏形态有:斜压破坏,剪压破坏,斜拉破坏,这三种都是脆性破坏。区分方式:“入”<1,斜压破坏;“入”在1和3之间,剪压破坏;“入”大于3,斜拉破坏。5.图4-8斜截面破坏的荷载-挠度曲线体现的有两点:1)三种破坏形态的受剪承载力是斜压〉剪压〉斜拉;2)三种破坏的脆性:斜拉>斜压>剪压,所以对于斜拉和斜压都要通过构造措施来完全规避,剪压可以通过计算来处理。1.当梁为有腹筋梁时,A和箍筋配置根数成为破坏形态的主要影响因素。当入>3且箍筋较少,直接斜拉;入>3且箍筋适当时,转变为剪压;如果箍筋过多的话,就是斜压,PS,薄腹梁就是斜压。
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