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混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理_緒論-在線瀏覽

2025-06-01 00:59本頁面
  

【正文】 ( Brittle) 因此,素混凝土構(gòu)件在實際工程的應(yīng)用很有限,主要用于以受壓為主的基礎(chǔ)、柱墩和一些非承重結(jié)構(gòu)。 ◆ 鋼 材 (Steel): ◎ 抗拉和抗壓強度都很高 Both tensile and pressive Strengths are high ◎ 具有屈服現(xiàn)象,破壞時表現(xiàn)出較好的延性 Ductile ◎ 但細長的鋼筋受壓時極易壓曲,僅能作為受拉構(gòu)件 而純鋼構(gòu)件的承載力也往往取決于鋼材的壓曲,材料強度一般得不到充分地發(fā)揮。 learn from others39。s weakness 鋼筋混凝土梁試驗 Test of Reinforced Concrete Beam Pcr = fc=ft=fy=335N/mm2 ft sc= ft 150 300 2500 鋼筋混凝土梁 Pu ≈ sc= ft ft ss sc 2f16 fy 配置鋼筋后, RC梁的承載力比素混凝土梁大大提高,鋼筋的抗拉強度和混凝土的抗壓強度均得到充分利用,且破壞過程有明顯預(yù)兆。 ★ 但裂縫導(dǎo)致梁的剛度顯著降低,使得鋼筋混凝土梁不能應(yīng)用于大跨度結(jié)構(gòu)。 Definition:Bond is a kind of stress which exits on the surface of the reinforcement along the direction of the surface. The main influencing factors of the bond: 1) The strength degree of concrete。 3) The surface property of the reinforcement. 混凝土結(jié)構(gòu)的組成 柱下基礎(chǔ) 樓板 柱 梁 梁 墻 樓梯 墻下基礎(chǔ) 地下室底板 混凝土結(jié)構(gòu)的優(yōu)點: ⑴ 材料利用合理:鋼筋和混凝土的材料強度可以得到充分發(fā)揮 , 結(jié)構(gòu)承載力與剛度比例合適 , 基本無局部穩(wěn)定問題 , 單位價格低 , 對于 一般工程結(jié)構(gòu) , 經(jīng)濟指標優(yōu)于鋼結(jié)構(gòu) 。 ⑶ 耐久性和耐火性較好 , 維護費用低:鋼筋有混凝土的保護層 , 不易產(chǎn)生銹蝕 , 而混凝土的強度隨時間而增長;混凝土是不良熱導(dǎo)體 , 30mm厚混凝土保護層 可耐火 2小時 , 使鋼筋不致因升溫過快而喪失強度 。 ⑸ 剛度大 、 阻尼大 , 有利于結(jié)構(gòu)的變形控制 。 混凝土結(jié)構(gòu)的缺點: ⑴ 自重大:不適用于大跨、高層結(jié)構(gòu)。 預(yù)應(yīng)力混凝土 ⑶ 承載力有限:在重載結(jié)構(gòu)和高層建筑底部結(jié)構(gòu),構(gòu)件尺寸太大,減小使用空間。 ⑸ 混凝土結(jié)構(gòu)一旦破壞,其修復(fù)、加固、補強比較困難。 混凝土結(jié)構(gòu)的發(fā)展簡況及其應(yīng)用 ? 1824年英國人阿斯普丁 ()發(fā)明硅酸鹽水泥 ? 1849年法國人朗波 ()制造了第一只鋼筋混凝土小船 ? 1872年在紐約建造第一所鋼筋混凝土房屋 ? 混凝土結(jié)構(gòu)的開始應(yīng)用于土木工程距今僅 150多年。 第一階段 (The first stage): 從鋼筋混凝土的發(fā)明至 20世紀初 鋼筋和混凝土的強度都比較低主要用于建造中小型樓板、梁、柱、拱和基礎(chǔ)等構(gòu)件。 混凝土結(jié)構(gòu)的發(fā)展 混凝土結(jié)構(gòu)的發(fā)展 第二階段 (The second stage) : 從 20世紀 20年代到第二次世界大戰(zhàn)前后 混凝土和鋼筋強度的不斷提高 1928年法國杰出的土木工程師 弗耐耐西涅 發(fā)明了 預(yù)應(yīng)力混凝土 ,使得混凝土結(jié)構(gòu)可以用來建造大跨度結(jié)構(gòu)。 第三階段 (The third stage): 二戰(zhàn)以后到現(xiàn)在 隨著建設(shè)速度加快,對材料性能和施工技術(shù)提出更高要求,出現(xiàn)裝配式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)、泵送商品混凝土等工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)。 設(shè)計計算理論: 發(fā)展了以概率理論為基礎(chǔ)的極限狀態(tài)設(shè)計法,基礎(chǔ)理論問題大都得到解決,而新型混凝土材料及其復(fù)合結(jié)構(gòu)形式的出現(xiàn)又不斷提出新的課題,并不斷促進混凝土結(jié)構(gòu)的發(fā)展。 結(jié)構(gòu)方面的發(fā)展 ?高強混凝土的發(fā)展 , 促進了混凝土結(jié)構(gòu)在超高層建筑中的應(yīng)用 。 ?朝鮮平壤的柳京大廈 , 105層 , 高 305米 , 也是混凝土結(jié)構(gòu) 。美國西雅圖市的 Two Union Square大廈 ( 58層 ) 60%的豎向荷載由中央四根直徑為 10英尺 ( ) 的鋼管混凝土柱承受 , 鋼管內(nèi)填充的混凝土強度等級達 C135。 ?從 1925年德國第一次采用折板結(jié)構(gòu)大型煤倉開始 ,薄壁空間結(jié)構(gòu)逐漸在屋蓋及貯倉水塔 、 水池等構(gòu)建物中得到廣泛應(yīng)用 。 在結(jié)構(gòu)的安全度及可靠度設(shè)計方法方面 , 20世紀 50年代以前 , 基本上處于經(jīng)驗性的允許應(yīng)力法的階段 。 20世紀 70年代以來 , 以概率論數(shù)理論統(tǒng)計學為基礎(chǔ)的結(jié)構(gòu)可靠度理論有了很大的發(fā)展 , 使結(jié)構(gòu)可靠度的近似概率法進入了工程設(shè)計中 。大樓擁有世界上最快的電梯,每分鐘速度為 1014米。 臺北 101大樓拿下了“世界高樓”四項指標中的三項世界之最,即“最高建筑物”( 508米)、“最高使用樓層”( 438米)和“最高屋頂高度”( 448米)。 臺灣 101大廈 由于臺灣地區(qū)處于世界上最活躍的兩個地震帶之一 —— 環(huán)太平洋地
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