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第2章混凝土結(jié)構(gòu)材料的物理力學(xué)性能-文庫(kù)吧資料

2024-08-02 08:31本頁(yè)面
  

【正文】 c ??切線模量 ?tgE c ?39。 0 2 4 6 8 10 20 30 s (MPa) e 10 3 B A C E D 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(jí)越高,線彈性段越長(zhǎng),峰值應(yīng)變也有所增大。 在普通試驗(yàn)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(shí),試驗(yàn)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(huì)導(dǎo)致試件產(chǎn)生突然脆性破壞,只能測(cè)得應(yīng)力 應(yīng)變曲線的 上升段 。 ?? 混凝土的變形 單軸受壓應(yīng)力 應(yīng)變關(guān)系 混凝土單軸受力時(shí)的應(yīng)力 應(yīng)變關(guān)系 反映了混凝土受力全過(guò)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(jì)算理論的必要依據(jù),也是利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行非線性分析的基礎(chǔ)。 側(cè)向壓應(yīng)力的存在還可提高混凝土的延性。三向受壓試驗(yàn)一般采用圓柱體在等側(cè)壓條件進(jìn)行。 混凝土的抗剪強(qiáng)度:隨拉應(yīng)力增大而減小 隨壓應(yīng)力增大而增大 當(dāng)壓應(yīng)力在 ,抗剪強(qiáng)度達(dá)到最大, 壓應(yīng)力繼續(xù)增大,則由于內(nèi)裂縫發(fā)展明顯,抗剪強(qiáng)度將隨壓應(yīng)力的增大而減小。更多的是處于 雙向 或 三向 受力狀態(tài)。并且抗壓強(qiáng)度或抗拉強(qiáng)度均隨另一方向拉應(yīng)力或壓應(yīng)力的增加而減小。雙軸受壓狀態(tài)下混凝土的應(yīng)力 應(yīng)變關(guān)系與單軸受壓曲線相似,但峰值應(yīng)變均超過(guò)單軸受壓時(shí)的峰值應(yīng)變。更多的是處于 雙向 或 三向 受力狀態(tài)。 ccf?cf?lf( 3)復(fù)合受力狀態(tài)下混凝土的強(qiáng)度 lccc fff 39。 側(cè)向壓應(yīng)力的存在可提高混凝土的抗壓強(qiáng)度,關(guān)系為 式中 —— 被約束混凝土的軸心抗壓強(qiáng)度; —— 非約束混凝土的軸心抗壓強(qiáng)度; —— 側(cè)向約束壓應(yīng)力。 當(dāng)壓應(yīng)力不太高時(shí) , 其存在可提高混凝土的抗剪強(qiáng)度 , 拉應(yīng)力的存在會(huì)降低混凝土的抗剪強(qiáng)度 。 3)軸心抗拉強(qiáng)度 混凝土的軸心抗拉強(qiáng)度可以采用直接軸心受拉的試驗(yàn)方法來(lái)測(cè)定,但由于試驗(yàn)比較困難,目前國(guó)內(nèi)外主要采用圓柱體或立方體的劈裂試驗(yàn)來(lái)間接測(cè)試混凝土的軸心抗拉強(qiáng)度。 構(gòu)件與試件混凝土強(qiáng)度之間的差異而取用的折減系數(shù)。 ?考慮到實(shí)際結(jié)構(gòu)構(gòu)件制作、養(yǎng)護(hù)和受力情況,實(shí)際構(gòu)件強(qiáng)度與試件強(qiáng)度之間存在差異, 《 規(guī)范 》 基于安全取偏低值,規(guī)定軸心抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值和立方體抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值的換算關(guān)系為:
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