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混凝土結構材料的物理力學性能-文庫吧資料

2025-01-22 06:20本頁面
  

【正文】 ) eel esh(t,t0) 混凝土的物理力學性能 第二章 鋼筋和混凝土的材料性能 混凝土 如在時間 t 卸載,則會產生 瞬時彈性恢復應變 eel39。 混凝土的物理力學性能 第二章 鋼筋和混凝土的材料性能 混凝土 在應力( ≤)作用瞬間,首先產生瞬時 彈性應變 eel( = si/Ec(t0), t0加荷時的齡期)。由于混凝土的徐變,會使構件的變形增加,在鋼筋混凝土截面中引起應力重分布,在預應力混凝土結構中會造成預應力的損失。 混凝土的物理力學性能 第二章 鋼筋和混凝土的材料性能 混凝土 混凝土的徐變 混凝土在荷載的長期作用下,其變形隨時間而不斷增長的現(xiàn)象稱為徐變。 ( 6) 使用環(huán)境: 使用環(huán)境溫度 、 濕度越大 , 收縮越小 。 ( 4) 養(yǎng)護條件: 干燥失水及高溫環(huán)境 , 收縮大 。 ( 2) 水泥的用量: 水泥用量多 、 水灰比越大 , 收縮越大 。 混凝土的物理力學性能 第二章 鋼筋和混凝土的材料性能 混凝土 ◆ 影響因素 混凝土的收縮受結構周圍的溫度 、 濕度 、 構件斷面形狀及尺寸 、 配合比 、 骨料性質 、 水泥性質 、 混凝土澆筑質量及養(yǎng)護條件等許多因素有關 。 當這種自發(fā)的變形受到外部(支座)或內部(鋼筋)的約束時, 將使混凝土中產生拉應力,甚至引起混凝土的開裂。第二章 鋼筋和混凝土的材料性能 ◆ 彈性模量測定方法 se fc5~10 次)N / m m(10 25cucfE?? 混凝土 混凝土的物理力學性能 第二章 鋼筋和混凝土的材料性能 混凝土 混凝土的收縮 混凝土在空氣中硬化時體積會縮小,這種現(xiàn)象稱為混凝土的收縮。 混凝土的物理力學性能 混凝土 第二章 鋼筋和混凝土的材料性能 ◆ Hognestad建議的應力 應變曲線 uuccffeeeeeeeseeeeees??????????????????????????????????0000200 0 20 fc f csee0eu混凝土的物理力學性能 第二章 鋼筋和混凝土的材料性能 ◆ 《 規(guī)范 》 應力 應變關系 上升段: ])1(1[0nccc f ees ??? 0ee ?下降段: cc f?s ueee ??055010)50(0 0 3 10)50()50(6012?????????????cuucucufffnee《規(guī)范》混凝土應力 應變曲線參數f cu ≤ C 50 C 60 C 70 C 80n 2 1. 83 1. 67 1. 5e 0 0. 00 2 0. 00 20 5 0. 00 21 0. 00 21 5e u 0. 00 33 0. 00 32 0. 00 31 0. 00 3 混凝土 0 10203040506070C80C60C40C20se混凝土的物理力學性能 第二章 鋼筋和混凝土的材料性能 混凝土的變形模量 彈性模量 0?tgE c ?變形模量 1?tgE c ??切線模量 混凝土 混凝土的物理力學性能 ?tgE c ?39。 混凝土的物理力學性能 第二章 鋼筋和混凝土的材料性能 混凝土 不同強度混凝土的應力 應變關系曲線 強度等級越高,線彈性段越長,峰值應變也有所增大。 隨應變增長,試件上相繼出現(xiàn)多條不連續(xù)的縱向裂縫,橫向變形急劇發(fā)展,承載力明顯下降,混凝土骨料與砂漿的粘結不斷遭到破,裂縫連通形成斜向破壞面。 達到 C點 fc,內部微裂縫連通形成破壞面,應變增長速度明顯加快, C點的縱向應變值稱為峰值應變 e 0,約為 。取 B點的應力作為混凝土的長期抗壓強度。 達到 B點,內部一些微裂縫相互連通,裂縫發(fā)展已不穩(wěn)定,橫向變形突然增大,體積應變開始由壓縮轉為增加。 混凝土在結硬過程中,由于水泥石的收縮、骨料下沉以及溫度變化等原因,在骨料和水泥石的界面上形成很多微裂縫,成為混凝土中的薄弱部位。微裂縫的發(fā)展導致混凝土的橫向變形增加。 A點應力隨混凝土強度的提高而增加,對普通強度混凝土 sA約為 (~)fc ,對高強混凝土 sA可達 (~)fc。 采用 等應變速度 加載,或在試件旁附設高彈性元件與試件一同受壓,以吸收試驗機內集聚的應變能,可以測得應力 應變
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