混凝土结构重点名词解释及相关概念

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1、可靠性:在正常设计,正常施工,正常使用的情况下完成预定功能的能力。建筑结构的功能(三性):安全性,适用性,耐久性。可变系数:1.2可变荷载占优势,1.35永久荷载占优势。结构的极限状态分为:承载能力极限状态,正常使用极限状态。荷载的标准值是荷载的基本代表值(下标K表示)——验算变形和裂缝宽度荷载设计值(=标准值×荷载分项系数,恒荷载分项系数1.2,动1.4)——计算截面承载力材料强度设计值(=材料强度标准值÷材料强度分项系数,γc=1.4)——验算截面承载力内力标准值(如弯矩,轴向力)由内力标准值计算所得立方体抗压强度(f

2、cu,k)测试方法:边长150mm立方体为标准试件,在标准条件下(20±3℃,≥90%湿度)养护28天,用标准试验方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度,用符号C表示,C30表示fcu,k=30N/mm2影响因素:试件尺寸,试验方法(是否有润滑剂),加载速度(通常取每秒0.2~0.3N/mm2),加载龄期。轴心抗压强度(fc):试验的标准试件为棱柱体(高宽比越大强度越小)。抗拉强度(ft)测定:常常采用立方体或圆柱体劈拉试验。ft=2p/πdl徐变:结构或材料承受的荷载不变,而应变和变形随时间增长的现象称为徐变。徐变主

3、要与时间参数有关。影响因素:初始应力;内在结构;环境。即应力大小,骨料弹性性质,混凝土组成(水灰比),加载龄期,混凝土的制作方法、养护条件。徐变对结构的影响:结构的变形增加(如受弯构件的挠度);截面中应力重分布(轴心受压构件);引起预应力损失。混凝土与钢筋的粘结:包括沿钢筋长度的粘结和钢筋端部的锚固。光圆钢筋与混凝土的粘结作用组成:钢筋与混凝土接触面上的胶结力;混凝土收缩握裹钢筋而产生摩擦力;钢筋表面凹凸不平与混凝土之间的机械咬合作用力。变形钢筋的粘结:主要来自钢筋表面凸出的肋对混凝土的挤压而产生的机械咬合作用。偏心受拉构

4、件正截面的承载力计算,按纵向拉力N的位置不同,可分为大、小偏心受拉。大偏心受拉(还有受压区,截面不会裂通):当纵向拉力N作用在钢筋As合理点及As’的合理点范围以外时属于大偏心。小偏心受拉(截面全部裂通,拉力完全由钢筋承担):当纵向拉力N作用在钢筋As合理点及As’的合理点范围以内时属于小偏心。N对斜截面抗剪——偏压构件,有利,偏拉构件,不利。纯扭构件的初始裂缝一般发生在剪应力最大处,即截面长边的中点附近且与构件轴线约呈45°角。此后,这条初始裂缝逐渐向两边缘延伸并相继出现许多新的螺旋形裂缝。钢筋布置:受扭纵向钢筋:在截面

5、四角必须设置受扭纵向受力钢筋,并沿截面周边均匀对称布置。受扭箍筋:应做成封闭式,且应沿截面周边布置。末端应做成135°弯钩,弯钩平直段长度不应小于10d。以上两者必须同时配置才能起桁架的作用。扭矩构件的破坏形态:破坏形态与受扭纵筋和受扭箍筋配筋率的大小有关,可分为适筋破坏,部分超筋破坏,超筋破坏,少筋破坏。剪、扭相关性:剪力的存在会降低混凝土抗扭承载力,扭矩的存在会降低混凝土抗剪承载力。(1.5-βt)截面弯曲刚度:定义:截面弯曲刚度就是使截面产生单位曲率需要施加的弯矩值。影响因素:当其他条件相同的时候,截面有效高度ho对

6、刚度影响最大。短期截面弯曲刚度:不考虑时间因素。长期截面弯曲刚度:在实际工程中,总是有部分荷载长期作用在构件上,因此计算挠度时必须采用按荷载效应的标准组合并考虑荷载效应的长期作用影响。荷载长期作用下刚度降低的原因:凡是能影响混凝土徐变和收缩的因素都将导致刚度的下降()。最小刚度原则:就是在简支梁全跨长范围内,可都按弯矩最大处的截面弯曲刚度,亦即按最小的截面弯曲刚度,用材料力学方法中不考虑剪切变形影响的公式来计算挠度。当构件上存在正负弯矩时,可分别取同号弯矩区段内

7、Mmax

8、处截面的最小刚度计算挠度。最大裂缝宽度的影响因素:

9、钢筋应力,有效配筋率,钢筋直径。保护层厚度,受拉钢筋截面面积...(挠度不够时,最有效的的办法是增大受拉钢筋面积,这样裂缝宽度会减小)结构、构件或截面的延性是指从屈服到破坏的变形能力。受弯构件的截面曲率延性系数的影响因素:纵向钢筋配筋率(大,拉小压大),混凝土极限压应变(大大),钢筋屈服强度,混凝土强度(小,大,大)。综合考虑为极限压应变和受压区高度(受压区高度增,延性减)。偏心受压构件的截面曲率延性系数的影响因素:轴压比(轴压比越大,截面受压区高度越大,系数越小),配箍率(越大,延性越好,即加密)混凝土保护层的作用:防止

10、纵向钢筋锈蚀,在火灾等情况下使钢筋的温度上升缓慢,使纵向钢筋与混凝土有较好的粘结。在正常的室内环境下,梁的最小混凝土保护层厚度是20mm,板的最小混凝土保护层厚度是15mm。适筋梁正截面受弯承载力实验:采用两点对称加载方式。裂缝出现时梁的挠度和截面曲率会突增。钢筋混凝土受弯构件正截面有三种破坏形态及特点

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