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1绪论Introduction混凝土结构的优点: ⑴材料利用合理:钢筋和混凝土的材料强度可以得到充分发挥,结构承载力与刚度比例合适,基本无局部稳定问题,单位应力价格低,对于一般工程结构,经济指标优于钢结构。 ⑵可模性好:混凝土可根据需要浇筑成各种性质和尺寸,适用于各种形状复杂的结构,如空间薄壳、箱形结构等。 ⑶耐久性和耐火性较好,维护费用低:钢筋有混凝土的保护层,不易产生锈蚀,而混凝土的强度随时间而增长;混凝土是不良热导体,30mm厚混凝土保护层可耐火2小时,使钢筋不致因升温过快而丧失强度。⑷现浇混凝土结构的整体性好,且通过合适的配筋,可获得较好的延性,适用于抗震、抗爆结构;同时防振性和防辐射性能较好,适用于防护结构。 ⑸刚度大、阻尼大,有利于结构的变形控制。 ⑹易于就地取材:混凝土所用的大量砂、石,易于就地取材,近年来,已有利用工业废料来制造人工骨料,或作为水泥的外加成分,改善混凝土的性能。混凝土结构的缺点: ⑴自重大:不适用于大跨、高层结构。1.3结构的功能和极限状态简述1.3.2结构的极限状态1.承载能力极限状态:超过该极限状态,结构就不能满足预定的安全性功能要求。例如:2.正常使用极限状态超过该极限状态,结构就不能满足预定的适用性和耐久性的功能要求。例如:1.3.3荷载和材料强度 结构上的作用 ◎直接作用:荷载 ◎间接作用:混凝土的收缩、温度变化、基础的差异沉降、地震等 作用在结构上并使结构产生内力(如弯矩、剪力、轴向力、扭矩等)、变形、裂缝等作用称为作用效应或荷载效应。 荷载和荷载效应之间通常按某种关系相联系。荷载的分类荷载的标准值和设计值内力的标准值和设计值第二章钢筋和混凝土材料的力学性能2.影响立方体抗压强度的因素 试验方法:涂润滑剂,受压时没有“套箍”作用,测得的抗压强度低; 尺寸影响:尺寸越大,强度越低;(尺寸效应) 加荷速度:速度越快,强度越高; 龄期:龄期越长,强度越高。 3、轴心抗压强度AxialCompressiveStrength第二章钢筋和混凝土的材料性能(二)、荷载长期作用下混凝土的变形性能 1、混凝土的徐变Creep 结构或材料承受的荷载或应力不变,而应变或变形随时间增长的现象称为徐变。第二章钢筋和混凝土的材料性能第二章钢筋和混凝土的材料性能第三章受弯构件正截面承载力计算二、正截面受弯的三种破坏形态3.5双筋矩形截面受弯构件正截面承载力计算3.6T型截面受弯构件正截面承载力计算第四章受弯构件斜截面承载力计算三、无腹筋梁的剪切破坏形态◆(l>3)斜拉破坏四、影响无腹筋梁受剪承载力的因素(共5个因素)我国规范目前采用的是半理论半经验的实用计算公式。 对于梁的三种斜截面受剪破坏形态,在工程设计时都应该设法避免,但采用的方式有所不同。 对于斜压破坏,通常是采用控制截面的最小尺寸来防止的。 对于斜拉破坏,采用满足最小配箍率及构造要求来防止的。 对于剪压破坏,因为其承载力变化幅度较大,所以必须通过计算,使构件满足一定的斜截面受剪承载力来防止。 我国规范中规定的计算公式就是根据剪压破坏形态而建立的。抵抗弯矩图(材料图,以下简称Mu图),表示构件抵抗弯矩能力大小的图形,就是沿梁长各正截面实际配置的纵筋抵抗弯矩的图形。2弯起钢筋二、纵向钢筋的弯起5.3矩形截面偏心受压构件正截面受压破坏形态第五章受压构件承载力计算5.3矩形截面偏心受压构件正截面受压破坏形态5.5.2区分大、小偏心受压破坏形态的界限第六章受拉构件承载力计算大偏心受拉破坏:轴向拉力N在As外侧,As一侧受拉,A's一侧受压,混凝土开裂后不会形成贯通整个截面的裂缝。最后,与大偏心受压情况类似,As达到受拉屈服,受压侧混凝土受压破坏。纯扭在建筑工程结构中很少,大多数情况的结构是受弯矩,剪力和扭矩的复合作用。根据结构扭矩内力形成的原因,结构扭矩可分为两种类型:一是平衡扭转;二是协调扭转或称为附加扭转。 受扭构件按配筋数量可分为适筋,超筋(或部分超筋)及少筋构件。前者为延性破坏,后二者是脆性破坏;前者应用于结构,后二者在结构设计中应避免。概述短期刚度Bs是指钢筋混凝土受弯构件在荷载短期效应组合下的刚度值。结构在设计使用期间,荷载的值不随时间而变化或其变化与平均值相比可以忽略不计的,就称为永久荷载或恒荷载,例如结构的自身重力。 在结构设计使用期间,荷载的值随时间而变化,或其变化与平均值相比不可忽略的,称为可变荷载或活荷载,如楼面活荷载。 但是,活荷载中也会有一部分荷载值是随时间变化不大的,这部分荷载称为准永久荷载,如住宅中的家具。 作用在结构上的荷载一般有多种,如作用在楼面梁上的荷载有结构自重(永久荷载)和楼面活荷载。由永久荷载产生的弯矩与由活荷载中的准永久荷载产生的弯矩组合起来,就称为弯矩的准永久组合。减小wmax的最有效措施8.3混凝土构件的延性2.影