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鋼筋混凝土材料的力學(xué)性能-文庫吧資料

2025-01-22 10:10本頁面
  

【正文】 發(fā)生破壞的壓應(yīng)力值稱為 混凝土的疲勞抗壓強(qiáng)度 ffc。 ? 當(dāng)加載的應(yīng)力達(dá)到某個值,經(jīng)過若干次循環(huán)后,混凝土將破壞。 反映混凝土全部受壓力學(xué)性能,可采用混凝土應(yīng)力 應(yīng)變?nèi)€的形式。 不同強(qiáng)度混凝土的應(yīng)力 應(yīng)變關(guān)系曲線 ?強(qiáng)度等級越高,線彈性段越長,峰值應(yīng)變也有所增大。 在普通試驗機(jī)上采用 等應(yīng)力速度 加載,達(dá)到軸心抗壓強(qiáng)度 fc時,試驗機(jī)中集聚的彈性應(yīng)變能大于試件所能吸收的應(yīng)變能,會導(dǎo)致試件產(chǎn)生突然脆性破壞, 只能測得應(yīng)力 應(yīng)變曲線的 上升段 (Ascending Curve)。 應(yīng)變關(guān)系 Stress strain Relationship 混凝土單軸受力時的應(yīng)力 應(yīng)變關(guān)系反映了混凝土受力全過程的重要力學(xué)特征 是分析混凝土構(gòu)件應(yīng)力、建立承載力和變形計算理論的必要依據(jù) ,也是利用計算機(jī)進(jìn)行非線性分析的基礎(chǔ)。 約束混凝土可以提高混凝土的強(qiáng)度, 但更值得注意的是可以提高混凝土的 變形能力 (Deformation Capacity),這一點對于抗震結(jié)構(gòu)非常重要。 “約束混凝土 (Confined Concrete)”的概念在工程中許多地方都有應(yīng)用,如螺旋箍筋柱、后張法預(yù)應(yīng)力錨具下局部受壓區(qū)域配置的鋼筋網(wǎng)或螺旋筋等。如圖采用配置螺旋箍筋形成所謂“ 約束混凝土 ”,可顯著提高混凝土的抗壓強(qiáng)度,并且可以提高混凝土變形能力。立方體試件受約束范圍大,而棱柱體試件中部未受約束,因此造成了不同受壓試件強(qiáng)度的差別和破壞形態(tài)的不同。 由上述混凝土的破壞機(jī)理可知, 微裂縫的發(fā)展導(dǎo)致橫向變形的增大。此時試件的強(qiáng)度由斜向破壞面上的骨料間的摩阻力提供。 E點的應(yīng)變 e = (2~3) e 0,應(yīng)力 s = (~) fc。 0 2 4 6 8 10 20 30 s (MPa) e 10 3 B A C E D 隨應(yīng)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。 C E D 0 2 4 6 8 10 20 30 s (MPa) e 10 3 B A C E D 達(dá)到 C點 fc,內(nèi)部微裂縫連通形成破壞面,應(yīng)變增長速度明顯加快, C點的縱向應(yīng)變值稱為 峰值應(yīng)變 e 0, 約為 。取 B點的應(yīng)力作為混凝土的 長期抗壓強(qiáng)度 。 C E D 0 2 4 6 8 10 20 30 s (MPa) e 10 3 B A 達(dá)到 B點,內(nèi)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(yīng)變開始由壓縮轉(zhuǎn)為增加。微裂縫的發(fā)展導(dǎo)致混凝土的 橫向變形增加 Expansion。 A點應(yīng)力隨混凝土強(qiáng)度的提高而增加,對普通強(qiáng)度混凝土 sA約為 (~)fc ,對高強(qiáng)混凝土 sA可達(dá) (~)fc。混凝土的最終破壞就是由于這些微裂縫的發(fā)展造成的。一般采用圓柱體在等側(cè)壓條件下的試驗測定抗壓強(qiáng)度。 拉 剪:抗拉 、 抗剪強(qiáng)度都降低; 壓 剪:當(dāng) 時 , 抗剪強(qiáng)度隨壓應(yīng)力提高而增大; 當(dāng) 時,內(nèi)部裂縫增加,抗剪抗壓強(qiáng)度 均降低。 在雙軸受拉狀態(tài)下(第一象限),則不論應(yīng)力比多大,抗拉強(qiáng)度均與單軸抗拉強(qiáng)度接近。更多的是處于 雙向 或 三向 受力狀態(tài)。 500 150 15010016軸心受拉試驗 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 2 3 4 5 6 f t f cu GBJ1089 規(guī)范 軸心受拉強(qiáng)度與立方體強(qiáng)度間的換算關(guān)系 3 / 2 26 . 0 cu t f f ? 0 0. 55 95t c u cff ??劈拉試驗 P a P 拉 壓 壓 由于軸心受拉試驗對中困難,也常常采用立方體或圓柱體劈拉試驗測定混凝土的抗拉強(qiáng)度 (Splitting Strength ) 考慮到結(jié)構(gòu)中混凝土的工作條件與試件的工作條件的差異,規(guī)范乘以修正系數(shù) ,則結(jié)構(gòu)中混凝土軸心抗拉強(qiáng)度值 ft0為: 0 0. 55 0. 55220. 88 0. 39 5 0. 34 8t c u c c u cf f f??? ? ?各個強(qiáng)度等級混凝土的軸心抗壓、軸心抗拉強(qiáng)度,我國規(guī)范已經(jīng)給出具體設(shè)計計算數(shù)值,進(jìn)行結(jié)構(gòu)計算時,可以直接查用。 Why Axial Compressive Strength is smaller than cube strength? 軸心抗拉強(qiáng)度 Axial Tensile Strength 也是其基本力學(xué)性能,用符號 ft 表示。 fckfc u,kh b0 1 2 3 4 5bbh0012c c c c uff???脆性影響系數(shù) 棱柱體強(qiáng)度與立方體強(qiáng)度之比值 對于同一混凝土, 棱柱體抗壓強(qiáng)度小于立方體抗壓強(qiáng)度 。 軸心抗壓強(qiáng)度 Axial Compressive Strength 軸心抗壓強(qiáng)度采用棱柱體試件 (Prism sample)測定,用符號 fc表示,它比較接近實際構(gòu)件中混凝土的受壓情況。 C30: fcu,k=30N/mm2 Why do vertical cracks occur under vertical pressive force? 美國、日本、加拿大等國家,采用圓柱體(直徑 150mm,高 300 mm)標(biāo)準(zhǔn)試件測定的抗壓強(qiáng)度來劃分強(qiáng)度等級,符號記為 fc39。 混凝土的強(qiáng)度等級是用抗壓強(qiáng)度來劃分的 混凝土強(qiáng)度等級 :邊長 150mm立方體標(biāo)準(zhǔn)試件,在 標(biāo)準(zhǔn)條件 下[20177。 混凝土的強(qiáng)度等級 混凝土的強(qiáng)度 (Strength of concrete) 立方體抗壓強(qiáng)度(強(qiáng)度等級)( Strength Grade ) 混凝土結(jié)構(gòu)中, 主要是利用它的 抗壓強(qiáng)度 (Compressive Strength)。 與原 《 規(guī)范 GBJ1089》 相比,混凝土強(qiáng)度等級范圍由 C60提高到 C80, C50以上為 高強(qiáng)混凝土 。 注意: 上述“ 鋼筋 ”系指 普通鋼筋 和 預(yù)應(yīng)力鋼筋 的統(tǒng)稱, “ 普通鋼筋 ”指鋼筋混凝土構(gòu)件中鋼筋和預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件中的 非 預(yù)應(yīng)力鋼筋。 ?鋼筋的選用 普通鋼筋: 宜用 HRB400和 HRB335鋼筋 可用 HPB23 RRB400和冷加工鋼筋 預(yù)應(yīng)力筋: 宜用 鋼鉸線、鋼絲 可用 熱處理鋼筋和強(qiáng)度較高的冷加工鋼筋 d=6~50mm 公路橋涵應(yīng)按下列規(guī)定采用: R23 HRB33 HRB400及 KL400鋼筋,預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件中的箍筋應(yīng)選用其中的帶肋鋼筋;按構(gòu)造要求配置的鋼筋網(wǎng)可采用冷軋帶肋鋼筋。 、松弛和疲勞 ?鋼筋的直徑 常用: 6mm, , 8mm, , 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 50mm。 ? 鋼筋的疲勞: 指鋼筋在重復(fù)、周期荷載作用下,經(jīng)過一定次數(shù)后,從塑性破壞的性質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)榇嘈酝蝗粩嗔训默F(xiàn)象。 ? 冷彎 *對有明顯屈服點的鋼筋:檢驗 屈服強(qiáng)度、極限抗拉強(qiáng)度、伸長率、冷彎性能 四項指標(biāo), *對沒有明顯屈服點的鋼筋:只須檢驗 極限抗拉強(qiáng)度、伸長率、冷彎性能 三項指標(biāo)。 Dαd? 冷彎是檢驗鋼筋局部變形能力的指標(biāo) 。 D 愈小 , 要求愈高 。 ,180 176。 對鋼筋質(zhì)量的要求 1 強(qiáng)度 鋼筋的 屈服強(qiáng)度 是設(shè)計依據(jù), 極限強(qiáng)度 表示鋼筋拉斷時的實際強(qiáng)度。 冷拉只能提高鋼材的抗拉強(qiáng)度 ( 2)冷拔 *冷拔可同時提高鋼筋的抗拉屈服強(qiáng)度和抗壓屈服強(qiáng)度。
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