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时间:2020-06-05
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1、序言和第一章1、钢筋混凝土优点:耐久性,耐火性,整体性,可模性,就地取材,节约钢材;缺点:自重大,施工复杂,浪费木材,抗裂性差,修补加固困难。2、钢筋混凝土分类:按照外形:杆件体系,非杆件体系;制造法:整体式,装配式,装配整体式;初始应力:预应力、普通钢筋混凝土结构。3、常用钢筋:热轧钢筋,钢丝,钢绞线,钢棒,螺纹钢筋4、钢筋按化学成分分类:碳素钢(中、低、高碳素钢),普通低合金钢5、提高性能的物质:硅,钒,锰,钛;有害物质:磷,硫6、热轧钢筋按照外形:热轧光圆钢筋,热轧带肋钢筋(月牙肋,人字纹,螺旋纹);热轧钢筋:HPB2
2、35,HRB335,HRB400,RRB400,HRB5507、软钢从加载到拉断四个阶段:弹性、屈服、强化、破坏阶段。8、钢筋的强度指标:屈服强度;塑性指标:伸长率,冷弯试验。9、协定流限:经过加载或者卸载后仍有0.2%的永久残余变形式的应力;疲劳强度与应力特性有关:是重复荷载作用下最小应力与最大应力的比值,越小,越低,重复作用200万次后,疲劳强度均为静止拉伸强度的44%~55%。钢筋疲劳强度:重复荷载作用下,钢筋在低应力下产生的断裂称为钢筋的疲劳;在规定的应力幅度,经规定次数的重复荷载后,发生疲劳破坏的最大应力值称为疲劳
3、强度。10、标准立体抗压强度:用150mm×150mm×150mm的标准立体试件所测得的抗压强度,用fcu表示。11、立体抗压强度标准值:以边长为150mm的立体,在温度为(20±3)℃、相对湿度不小于90%的条件下养护28d,用标准试验法测得的抗压强度,用fcuk表示。12、不涂油脂、尺寸<150mm、加载速度越快,强度较高。13、混凝土立体抗压强度的相关因素:水泥强度等级,水泥用量,水灰比,配合比,养护时间、施工法,龄期14复合应力状态下混凝土强度几点规律:1、双向受压时,混凝土的抗压强度比单向受压强度高。2、双向受拉时
4、,混凝土一向抗拉强度基本上与另一向拉应力大小无关。3、一向受拉一向受压时,混凝土强度随另一向拉应力增加而降低。专业资料15、混凝土的变形分类:在外荷载作用下产生的受力变形,温度和干湿变化产生的体积变形。16、混凝土变:混凝土在荷载长期持续作用下,应力不变,变形随时间的增长而增长。17、变产生的原因:1混凝土受力后,水泥中的凝胶体产生的粘性流动(颗粒间的相对滑动)要延续一个很长的时间,因此沿混凝土的受力向会继续发生随时间而增长的变形2混凝土部的微裂缝在荷载长期作用下不断发展和增加,从而导致变形的增加。影响变的因素:1、变与加载
5、应力大小的关系2、变与加载期龄的关系3、围湿度对变的影响。此外,水泥用量、水灰比、水泥品种、养护条件也有影响。18、应力松弛:如果结构受外界约束而无法变形,则结构的应力随时间的增长而降低19、钢筋与混凝土之间的粘结力测定:拉拔试验20、锚固长度:与屈服强度和钢筋直径成正比,与粘结力成反比。钢筋强度越高,直径越粗,混凝土强度越低,则锚固长度要求越长。21、接长钢筋的法:绑扎搭接,焊接,机械连接22、预应力钢筋混凝土结构:在结构承受荷载以前,预先对混凝土施加压力,造成人为的压应力状态,使产生的压应力可全部或部分地抵消荷载引起的拉
6、应力。23、粘结力组成:1水泥凝胶体与钢筋表面直接的胶结力2混凝土收缩,将钢筋紧紧握固而产生的摩擦力3钢筋表面不平整与混凝土之间产生的机械咬合力。带肋钢筋粘结力除了胶结力和摩擦力以外,更主要的是钢筋表面凸出的横肋对混凝土的挤压力。24、变与塑性变形的不同?塑性变形主要是混凝土中结合面裂缝的扩展延伸引起的,只有当应力超过了材料的弹性极限后才发生,而且不可恢复的。变不仅部分可恢复,而且在较小的应力是就能发生。第二章1、结构的功能要求(结构可靠性):安全性,适用性,耐久性2、三个阶段:可应力法设计、破坏阶段法、极限状态法。3、荷载
7、效应:荷载在结构构件所引起的力、变形和裂缝等反应。4、结构抗力:结构和结构构件承受荷载效应的能力,指的是构件截面的承载力、构件的刚度、截面的抗裂度等。5、结构的可靠度:结构在规定的时间、条件下完成预定功能的概率。专业资料6、结构的极限状态:结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求7、承载能力极限状态:对于结构或结构构件达到最大承载力或达不到不适于继续承载的变形8、正常使用极限状态:对于结构或构件达到影响正常使用或耐久性能的某项规定限值9、失效:结果或结构中的某一部分不能满足设计规定的某一功能要求,即
8、达到或超过了承载能力极限状态或正常使用极限状态。10、失效概率:指结构构件处于失效状态时的概率,用Pf表示。11、分项系数:结构重要性系数,设计状况系数,结构系数,荷载分项系数和,材料分项系数和。1、结构重要性系数:建筑物的结构构件安全级别不同,所要求的目标可靠指标也不同,为反映这种要求,
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