高等混凝土知識點總結

2021-11-07 19:20:49 字數 2800 閱讀 7562

(page代指過鎮海的鋼筋混凝土結構書)

1.不同方向(平行、垂直、傾斜)的澆築方式對混凝土受壓測試強度的區別:施工和環境因素引起的混凝土非均勻性和不等向性。page2

2.微裂縫的形成原因和部位以及造成的結果:原因:

水泥砂漿失水收縮變形量遠大於粗骨料的收縮變形差(溫濕度場所產生的微觀應力場),這使砂漿受拉骨料受壓;部位:粗骨料與砂漿的介面(介面粘結裂縫,都出現在較大骨料表面)和砂漿內部;結果:裂縫發生不可恢復的擴充套件,是混凝土徐變的乙個重要因素(另外乙個原因就是水泥膠凝體的粘性流動。

page2——page4)

1.混凝土受壓破壞的微觀分析:沿粗骨料表面形成的粘結裂縫隨著外力的增加不斷發展,最終連通成為巨集觀裂縫,砂漿損傷不斷積累,切斷了與骨料的聯絡,使混凝土喪失整體性而逐漸喪失承載能力,破壞時骨料通常完好,所以混凝土的強度和變形效能在很大程度上取決於水泥砂漿的質量和密實性。

page6

1.立方體抗壓強度不能並未在試件中建立均勻的單軸受壓應力狀態,因此測到的不是混凝土的實際軸壓強度(偏大,墊板對試件的橫向約束),但依然作為混凝土強度等級劃分的指標重要指標。因此採用稜柱體試件,根據聖維南原理,除了端部區域性範圍之外的中部,接近於均勻單軸受壓應力狀態。

page8

2.混凝土受壓變形破壞全曲線特殊點的含義(應力、應變、泊松比),巨集觀斜裂縫為什麼會出現在後期,機理是什麼?page9——page12

3.混凝土破壞全曲線的下降段表示殘餘強度,但是混凝土試件在載入過程中會突然破壞,其原因是試驗機的剛度不足,在載入過程中發生變形時,儲存了很大的彈性應變能,當試件承載力突然下降時,試驗機因受力減小而恢復變形,釋放能量,從而將試件急速壓壞,也就得不到下降段的曲線了。措施:

page12(2種常用的方法)。

1.恢復變形滯後現象與原因:當應力降至解除安裝時應力的20%-30%時變形恢復最快。縱向裂縫在高壓下不可能恢復。也就是說,裂縫開展的越充分,恢復變形滯後現象越嚴重。

2.橫向應變變化規律(泊松比變化規律) page18

3.共同點軌跡線穩定點軌跡線page18

1.測定抗拉強度的3種方法:軸心受拉、劈裂實驗、抗折實驗。(不同方法得到的抗拉強度不同。)

2.軸心抗拉實驗中,存在尺寸效應,即尺寸小的試塊抗壓強度比大尺寸試塊抗拉輕度高。

原因:大試塊內部裂縫和缺陷概率大,初始應力嚴重,大骨料介面的粘結狀況差。

3.彈性模量:拉壓基本一樣;泊松比:拉壓變化規律正好相反。page23

4.受拉破壞特徵:最先出現在薄弱層,而且在全曲線下降段試件處於偏心受拉情況,這促使裂縫發展更快,混凝土受拉狀態下的荷載下降段主要是由於有效受力面積的減小,但受力面上的真實應力其實並不降低。

page25

5.對比混凝土試件受拉與受壓破壞裂縫的差別。page26 **3-1

概念:梁板整澆時共同工作,在承受正彎矩時部分板相當於截面翼緣參與工作,此時平截面假定不成立(產生剪下變形,剪力滯後效應)。

處理方式:考慮壓應力沿翼緣的變化情況引入有效翼緣寬度。

另外:當承受負彎矩的情況規範沒有提及(4倍的板厚)。

雙向彎曲問題採用試調法求出已知m1和m2所對應的中和軸位置和傾角(park書page75)

雙向受彎偏心受壓短柱:

1. 短柱與長駐的區別(是否考慮p-delta效應對極限荷載的影響)park79

2. 箍筋提高混凝土輕度與延性(park 81):矩形箍筋效果不如螺旋箍筋,因為混凝土的橫向推理使矩形箍筋各邊產生水平方向的彎曲,僅能在矩形四角處產生約束;而環形螺旋箍筋由於它的形狀可以沿周邊產生均勻約束力。

不同於梁,雖然也會出現壓壞或者拉坏的現象,但是並不能通過限制鋼筋面積來防止出現受壓破壞,因為柱子的破壞型別還與軸向荷載高低有關。(計算時,通常假設鋼筋已經達到屈服,驗算屈服應變,當發生」平衡破壞」時,應變為0.003)

雙向受彎偏心受壓短柱:park103 破壞曲面圖

1. 彎矩曲率特性曲線(大部分變形是有由與彎曲相聯絡的應變所引起的):剛開始成線性關係,後來混凝土開裂,截面的抗彎剛度降低,且開裂後的效能主要取決於鋼筋的配筋量,輕度配筋的截面剛度降低的快,直到最後鋼筋屈服。

——三折線。park128

2. 無約束梁的延性:通常用延性係數表示,即極限應變與屈服應變的比值。規律:park134—135

3. 無約束柱截面的延性:與梁截面不同的是沒有確定唯一的彎矩曲率曲線,因為軸向力對曲率是有影響的。park140-142上的幾個圖及其反應的實質注意看一下。

箍筋約束混凝土構件(橫向拉筋&錯開疊放的箍筋)

由書中積分公式所求得的轉角、撓度比實際的要小,原因是:沒有考慮剪下變形、粘結滑移和彎曲裂縫間(裂縫間混凝土還承受一些拉力,裂縫間的抗彎剛度顯然要大於裂縫處的抗彎剛度,因此造成構件之間的曲率是上下波動的,如park156圖所示的那樣,每個曲率峰值與乙個裂縫對應)混凝土受壓的影響。

由裂縫的分布形式可以看出產生裂縫的原因:比如,只有彎曲裂縫產生時,受拉鋼筋的屈服是集中在與

一、兩根裂縫相交處;當有斜拉裂縫存在時,鋼筋的屈服就發生在乙個更寬廣的區域內。

曲率圖可以表示為理想彈性部分和塑形轉角部分來計算變形。park157

受剪構件的強度即變形(卡尼谷要注意一下)

1. 受扭產生的兩種不同情況。park220

2. (素混凝土)對於不規則截面,如l型截面和t型截面的受扭分析中,採用將截面劃分成若辦部分分別計算的方法(「薄膜比擬法」),這種方法偏於保守,因為忽略了」連線效應」。(這是針對於各個劃分的部分都處於線彈性狀態)。

如果某乙個面達到了屈服剪應力狀態,可以使用「沙堆比擬法」來求剪力。但是截面的塑性分布並不完全,因此截面的極限抗扭強度處於這兩種方法的計算結果之間。

抗震(主要考慮延性,延性係數的感念,曲率延性位移延性)

混凝土耐久性

1.混凝土材料的劣化(碳化作用機理,鹼骨料反應等等,力學效能的變化見課件)

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