水工钢筋混凝土结构学
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水工钢筋混凝土结构知识复习手册1. 概述水工钢筋混凝土结构是水利工程中常见的一种结构形式,具有良好的抗水压能力和耐久性。
本手册旨在复水工钢筋混凝土结构的相关知识,帮助读者巩固基础,提高理解和应用能力。
2. 基本构造水工钢筋混凝土结构主要由混凝土和钢筋组成。
混凝土是由水泥、骨料、砂子和水按一定比例混合而成的人工石材,钢筋则起到增加结构强度和抗拉能力的作用。
3. 设计原则设计水工钢筋混凝土结构时,需要遵循以下原则:- 结构安全:保证结构在使用寿命内不发生破坏,能承受设计荷载;- 施工可行性:设计应考虑施工工艺和设备的限制,确保结构能够顺利施工;- 经济性:在满足安全要求的前提下,尽量减少材料和成本的使用。
4. 结构构件水工钢筋混凝土结构常见的构件包括:- 墙体:用于分隔空间和承受荷载的结构墙;- 梁:用于承受水平荷载和分担楼板荷载的横向构件;- 柱:承受纵向荷载并将荷载传递到基础的立柱状构件;- 地基:承受整个结构的重力荷载并将荷载传递到地基的部分。
5. 施工工艺水工钢筋混凝土结构的施工包括以下步骤:1. 基础施工:包括地基处理、基础浇筑和钢筋安装;2. 模板安装:根据设计要求安装模板,用于浇筑混凝土;3. 浇筑混凝土:将预先调配好的混凝土倒入模板中,待混凝土凝固;4. 拆除模板:混凝土凝固后,拆除模板,使结构形成。
6. 维护与检测水工钢筋混凝土结构的维护与检测对于延长结构寿命和确保结构安全至关重要。
常见的维护与检测内容包括:- 表面保护:对混凝土表面进行防水、防腐等处理;- 裂缝检测:检测结构中的裂缝情况,及时修复;- 钢筋锈蚀检测:检测钢筋是否存在锈蚀,采取相应防护措施。
7. 结论本手册对水工钢筋混凝土结构的知识进行了简要复,包括基本构造、设计原则、结构构件、施工工艺以及维护与检测等内容。
希望读者能通过本手册巩固知识,提高应用能力,为水工钢筋混凝土结构的设计和施工提供参考。
水工钢筋混凝土结构学知识点水工钢筋混凝土结构学,这可是个挺有趣又特别实用的学问呢。
咱们就从钢筋和混凝土这俩主角说起吧。
钢筋就像人的骨头一样,在整个结构里起着支撑的关键作用。
你想啊,要是人没了骨头,那不就成一滩肉了嘛。
混凝土呢,就像是包裹骨头的肌肉和皮肤,把钢筋紧紧地裹住,二者相互依存,缺了谁都不行。
比如说咱们常见的大坝,那可是得靠钢筋混凝土结构稳稳地立在那儿呢。
要是没有钢筋的强支撑力,混凝土自己可能就承受不住水压之类的外力,就像一个人光有肌肉没有骨头,根本站不住啊。
反过来,要是没有混凝土把钢筋包裹起来,钢筋孤零零地暴露在外,风吹日晒雨淋的,很快就会生锈坏掉,这就好比骨头没了皮肉的保护,很容易受伤。
在水工钢筋混凝土结构里啊,这钢筋的配置可是有大学问的。
不是随便放几根钢筋进去就可以的。
就好比盖房子,你不能乱搭积木吧。
钢筋的直径、间距、布置的方式,都得根据具体的工程要求来定。
比如说在承受较大拉力的地方,你就得用粗一点的钢筋,而且要放得密一些,这样才能保证结构的安全。
这就跟拔河似的,队里力气大的人多了,拉起来就更稳当。
要是在该用粗钢筋的地方用了细的,那这结构就像是纸糊的一样,稍微有点外力就可能出问题,那还怎么能在水里好好地工作呢?再说说混凝土吧。
混凝土的强度等级也是个重要的事儿。
不同的工程情况,就需要不同强度等级的混凝土。
这就像咱们穿衣服,不同的天气得穿不同厚度的衣服。
如果是一个小型的水工建筑物,可能强度等级稍低一点的混凝土就够了。
可要是像三峡大坝那样的超级工程,那肯定得用高强度等级的混凝土啊。
要是用错了,就好比冬天你只穿了件单衣出门,不冻坏才怪呢。
而且啊,混凝土在搅拌、浇筑的时候也有讲究。
得按照一定的比例把水泥、沙子、石子还有水混合好,就像炒菜得按比例放调料一样,盐多了咸,盐少了淡。
要是搅拌不均匀,混凝土的质量就不好,这就像炒菜炒糊了,肯定不好吃,用到工程里也是肯定不安全的。
在水工钢筋混凝土结构的设计中,还得考虑到各种荷载呢。
水工钢筋混凝土结构学随着人们对水资源的需求日益增长,建设水利工程成为现代社会的重要任务之一。
而水工钢筋混凝土结构作为水利工程建设的主要材料和技术,对于保障水利工程的安全和可持续发展起到了至关重要的作用。
本文将从水工钢筋混凝土结构的特点、设计原则和施工过程等方面进行探讨。
一、水工钢筋混凝土结构的特点水工钢筋混凝土结构是指以钢筋为骨架、混凝土作为填充材料的一种工程结构形式。
它具有以下几个主要特点:1. 高强度和耐久性:由于钢筋的加入,水工钢筋混凝土结构具有良好的抗压和抗拉强度,能够承受较大的水压力和水力冲击。
同时,混凝土的化学性质使其具备良好的耐久性,能够长期抵御水的腐蚀和侵蚀。
2. 稳定性和刚性:钢筋混凝土结构具有较高的稳定性和刚性,能够抵御外力的破坏和变形。
这对于水利工程来说尤为重要,可以保证水坝、堤坝等水工设施的稳定运行。
3. 施工灵活性:水工钢筋混凝土结构具有较好的施工灵活性,可根据不同工程的需要进行设计和施工。
这一特点使得水工钢筋混凝土结构适用于各种不同类型的水利工程,如水库、渠道、堤坝、泵站等。
二、水工钢筋混凝土结构的设计原则针对水工钢筋混凝土结构的设计,需要考虑以下几个原则:1. 安全性原则:水工钢筋混凝土结构设计必须满足承载力和稳定性的要求,确保结构在水力冲击和外力作用下不会破坏。
设计师需要根据具体工程的情况,合理确定钢筋的配置和混凝土的强度等参数,以保证结构的安全性。
2. 经济性原则:在满足安全性要求的前提下,水工钢筋混凝土结构的设计应尽量追求经济性。
这包括选择合适的材料、减少结构的自重,并合理配置钢筋等。
通过优化设计,可以降低工程造价,提高工程的经济效益。
3. 可持续性原则:水工钢筋混凝土结构的设计应当考虑到工程的可持续发展。
这包括选择环保材料、减少资源的消耗,并且注重工程的维护和维修。
通过合理的设计和施工管理,可延长水工钢筋混凝土结构的使用寿命,降低对环境的影响。
三、水工钢筋混凝土结构的施工过程水工钢筋混凝土结构的施工包括以下几个主要过程:1. 基础处理:在施工之前,需要对工地进行基础处理。
序言和第一章1、钢筋混凝土优点:耐久性,耐火性,整体性,可模性,就地取材,节约钢材;缺点:自重大,施工复杂,浪费木材,抗裂性差,修补加固困难。
2、钢筋混凝土分类:按照外形:杆件体系,非杆件体系;制造方法:整体式,装配式,装配整体式;初始应力:预应力、普通钢筋混凝土结构。
3、常用钢筋:热轧钢筋,钢丝,钢绞线,钢棒,螺纹钢筋4、钢筋按化学成分分类:碳素钢(中、低、高碳素钢),普通低合金钢5、提高性能的物质:硅,钒,锰,钛;有害物质:磷,硫6、热轧钢筋按照外形:热轧光圆钢筋,热轧带肋钢筋(月牙肋,人字纹,螺旋纹);热轧钢筋:HPB235,HRB335,HRB400,RRB400,HRB5507、软钢从加载到拉断四个阶段:弹性、屈服、强化、破坏阶段。
8、钢筋的强度指标:屈服强度;塑性指标:伸长率,冷弯试验。
9、协定流限:经过加载或者卸载后仍有0.2%的永久残余变形式的应力;疲劳强度ff与应力特性fρ有关:fρ是重复荷载作用下最y小应力与最大应力的比值,fρ越小,ff越低,重复作用200万次y后,疲劳强度均为静止拉伸强度的44%~55%。
钢筋疲劳强度:重复荷载作用下,钢筋在低应力下产生的断裂称为钢筋的疲劳;在规定的应力幅度内,经规定次数的重复荷载后,发生疲劳破坏的最大应力值称为疲劳强度。
10、标准立方体抗压强度:用150mm×150mm×150mm的标准立方体试件所测得的抗压强度,用f cu表示。
11、立方体抗压强度标准值:以边长为150mm的立方体,在温度为(20±3)℃、相对湿度不小于90%的条件下养护28d,用标准试验方法测得的抗压强度,用f cuk表示。
12、不涂油脂、尺寸<150mm、加载速度越快,强度较高。
13、混凝土立方体抗压强度的相关因素:水泥强度等级,水泥用量,水灰比,配合比,养护时间、施工方法,龄期14复合应力状态下混凝土强度几点规律:1、双向受压时,混凝土的抗压强度比单向受压强度高。
水工钢筋混凝土结构学复习备忘录1. 概述水工钢筋混凝土结构学是研究水工建筑物中钢筋混凝土结构的设计、施工和维护的学科。
该学科涉及结构力学、材料力学、材料科学、耐久性工程等多个领域。
2. 材料特性2.1 混凝土2.1.1 分类- 常态混凝土- 预应力混凝土- 轻质混凝土- 多孔混凝土2.1.2 强度等级按照抗压强度分类,一般采用C30、C40等表示。
2.1.3 性能指标- 抗压强度- 抗拉强度- 弹性模量- 泊松比- 耐久性(抗渗、抗碳化、抗冻融等)2.2 钢筋2.2.1 分类- 热轧钢筋- 冷加工钢筋- 高强度钢丝- 预应力钢丝- 钢绞线2.2.2 性能指标- 抗拉强度- 屈服强度- 伸长率- 弯曲性能3. 设计原理3.1 结构体系- 框架结构- 平面结构- 空间结构- 组合结构3.2 设计原则- 安全系数原则- 极限状态设计法- 荷载组合- 允许 Stress-Strain 曲线3.3 抗力设计- 抗压设计- 抗拉设计- 抗弯设计- 抗剪设计3.4 耐久性设计- 抗渗设计- 抗碳化设计- 抗冻融设计4. 施工技术4.1 模板工程- 模板的类型及应用- 模板的安装与拆除4.2 钢筋工程- 钢筋的加工- 钢筋的连接- 钢筋的安装4.3 混凝土工程- 混凝土的制备- 混凝土的运输- 混凝土的浇筑- 混凝土的养护5. 维护管理- 定期检查- 维修与加固- 监测与预警6. 复计划6.1 第一阶段- 材料特性(2周)- 设计原理(3周)6.2 第二阶段- 施工技术(3周)- 维护管理(2周)6.3 模拟考试(1周)7. 参考资料- 《水工钢筋混凝土结构学》- 相关设计规范和标准- 学术论文和研究报告以上就是您的水工钢筋混凝土结构学复备忘录,希望对您的复有所帮助。
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水工钢筋混凝土结构学
水工钢筋混凝土结构学研究的是在水工工程中使用的钢筋混凝
土结构。
水工工程有着悠久的历史,早在古希腊时期就有水,多米诺骨牌防潮墙和港口工程被发明。
钢筋混凝土结构也可以追溯到古希腊时期。
在拥有普遍性和通用性之前,钢筋混凝土结构是用来建造水工工程结构的基础设施。
水工钢筋混凝土结构因其优良的耐久性和不易破坏性而备受赞誉,可以建造出一些有着超长使用寿命的工程结构。
钢筋混凝土结构的制作需要钢筋和混凝土,这两者在结合时能抵御外力,这样钢筋与混凝土的组合就能非常有效地抵御外力,起到了防护的作用。
除强度和耐久性外,这种结构还具有维护性和经济性,抗震性能也非常优异,可以在受到震动时持久保持其稳定状态。
另外,水工钢筋混凝土结构还具有很高的造价效益。
在大多数情况下,钢筋混凝土结构的建造造价比普通的结构要低得多,而且结构的制作工艺也非常简单,效率也非常高。
在过去的一些年里,水工钢筋混凝土结构也经历了许多变化,相关技术也不断提升。
随着新技术的日益成熟,将会有更多的钢筋混凝土结构开发出来,将有助于水工工程的建设。
总之,水工钢筋混凝土结构在水工工程中发挥着重要的作用,它的耐久性、维护性和可靠性让它成为一种非常受欢迎的结构。
随着技术的发展,水工工程的建设质量将不断提升,以满足不断变化的需求。
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1.矩形截面简支梁(1)判别单双筋:假设单筋:sb c s bh f KM αα>=20为双筋,)(020a h f bh f KM A y c sb s '-'-='α,)(00)21(h h x f bx f A f A s y c s y s αξ-==+''=,总钢筋用量:)('+s s A A 。
(2)计算箍筋数量:0h h w =,4≤bh w ,025.0bh f KV c ≤(截面尺寸满足要求),KV bh f V c c <=07.0(需要按计算确定配筋),007.0h f bh f KV S A yv t sv -=,取S=200mm max S ≤=200mm ,求出sv A 。
(3)已配置3根:sb c s y s bh f a h A f KM αα<'-''-=200)(('s A 满足要求),a h h x s '>-==22100)(αξ(满足),y sy c s f A f bx f A ''+=2.矩形截面偏心受压(1)计算纵向受力钢筋:计算内力值M,N,计算η,80>h h (应考虑纵向弯曲影响),3000h N M >= ,1,15,1,15.02011=<=>=ζζζhl KN A f c ,212000)(140011ζζηhh h +=,判别大小偏心,003.0h > η,按大偏心计算,计算s s A A 、',2000min 0200)(%2.00)(,2bh f a h A f KN bh A a h f bh f KN A a h c s y s s y c sb s '-''-==='<'-'-='-+= αραη,,,y s y c s b s b f KN A f bx f A a h x -''+='>=<--=,,22110ξζαξ(2)已配有2根,ys y c s b s c s y s f KN A f bx f A a h x bh f a h A f KN -''+='>=<--='-''-=,,,2211)(0200ξζαξα 3.对称配筋a h h -=0,计算η,判别大小偏心,按大偏心计算,计算's A 、s A ,55.00=<=b c bh f KN ζξ,a h x '>=20ξ,)5.01(ζζα-=s ,a h -+=20 η,%2.0)(0min 020=>'-'-=='bh a h f bh f KN A A y c s s s ρα 。
水工钢筋混凝土结构学《水工钢筋混凝土结构学》是一门复杂而重要的学科,它研究了混凝土结构物的设计、制作、维护和保护,以及可能的结构失效的原因和控制方法。
水工钢筋混凝土结构在建筑、水利、环境等行业具有重要的应用价值。
本文从混凝土结构的基本原理入手,总结了水工钢筋混凝土结构的设计原则和设计计算方法,并提出了一些可行的结构改进技术和改善方法。
1.言水工钢筋混凝土结构学是以水工钢筋混凝土结构设计方面的知识为内容的一门学科,是研究设计、制作、维护和保护混凝土结构物以及可能发生结构失效的原因和控制方法的科学。
由于混凝土结构物的优异性能,其应用在建筑、水利、环境等行业也越来越广泛,因此,水工钢筋混凝土结构的设计与应用也显得格外重要。
2.凝土结构的基本原理混凝土结构是由钢筋、混凝土和聚合物材料组成的复合结构,钢筋的作用是防止混凝土的压缩破坏和裂缝爆裂,而混凝土的作用则是抵抗压弯、拉伸和切割。
混凝土结构的基本假定是:混凝土构件在垂直应力场中表现出线性状态;假定构件可以把外力分解为垂直和水平部分,而且受垂直载荷作用时,水平分量的大小可以忽略不计;受垂直载荷作用时,竖向拉力可以忽略;受水平载荷作用时,竖向压力可以忽略。
3.工钢筋混凝土结构设计原则水工钢筋混凝土结构的设计必须满足以下几个原则:(1)设计应有效防止混凝土受外力而损坏,即确保构件强度满足设计要求;(2)确保结构物稳定,即确保混凝土构件足够的刚度;(3)确保混凝土构件的施工质量,即确保混凝土的强度达到设计要求;(4)确保结构物的工程性,即确保混凝土结构的设计是可实施的。
4.工钢筋混凝土结构设计计算方法要正确设计水工钢筋混凝土结构,必须选择和正确计算合理的设计参数。
以下列出了常用的水工钢筋混凝土结构设计计算方法:(1)基本参数计算。
混凝土构件强度设计时,需要计算混凝土构件的钢筋抗拉率与抗压率、砌体抗拉率与抗压率以及混凝土压缩破坏值等。
(2)混凝土构件受力计算。
根据构件的荷载、约束条件等,对构件进行受力计算,以确定各截面的轴力和弯矩。
水工钢筋混凝土结构学水工钢筋混凝土结构学是土木工程中的一个重要学科,主要研究水利水电工程中钢筋混凝土结构的设计、施工和维护等方面。
水工钢筋混凝土结构在水利水电工程中扮演着重要的角色,它具有强度高、耐久性好、施工方便等特点,被广泛应用于水坝、水闸、水库、排涝设施等场所。
水工钢筋混凝土结构学的研究内容包括结构设计、材料力学性能、结构力学行为等方面。
首先,结构设计是水工钢筋混凝土结构学的核心内容之一、设计者需要通过合理的结构布局和计算分析,确定水工钢筋混凝土结构的承载力和稳定性,确保其在使用寿命内能够安全可靠地承受各种荷载。
其次,材料的力学性能是水工钢筋混凝土结构学的另一个重要方面。
混凝土、钢筋及其他材料的性能直接影响到水工结构的受力性能和使用寿命,需要通过实验和理论分析来研究其力学性能和耐久性能。
最后,结构力学行为的研究是水工钢筋混凝土结构学的另一个重要方面。
通过理论分析和模型试验等方法,研究水工钢筋混凝土结构在受力过程中的应力分布、变形规律、破坏机理等行为。
水工钢筋混凝土结构学的研究成果对水利水电工程的设计、施工和维护都具有重要的指导意义。
首先,研究成果可以指导设计者在设计过程中合理选择结构形式、确定断面尺寸和钢筋布置等参数,确保结构的承载力和稳定性。
其次,研究成果可以为施工提供参考,指导施工人员合理选择施工方法、控制施工工艺,确保水工钢筋混凝土结构的质量。
最后,研究成果可以为维护提供参考,指导养护人员定期检测、维修和加固水工钢筋混凝土结构,延长其使用寿命。
水工钢筋混凝土结构学的发展离不开理论研究和实际工程应用的结合。
在理论研究方面,可以通过数学模型和计算机模拟等手段,研究水工结构的受力性能、稳定性和耐久性等,提出新的设计方法和施工工艺。
在实际工程应用方面,可以通过实地调查和试验等手段,验证研究成果的有效性,不断优化设计和施工方法。
同时,还需要加强国内外学术交流和合作,借鉴和吸收国外先进的研究成果和经验,不断提高水工钢筋混凝土结构学的研究水平。
水工钢筋混凝土结构学
水工钢筋混凝土结构学是水工结构的一个分支,主要研究大跨度,大尺寸的水上建筑物,如加力桥、拱形桥、小型码头、水库坝堤及其他重要水工工程结构。
水工钢筋混凝土结构学是从利用建筑材料、结构、结构力学等多学科交叉发展起来的
一种新型建筑结构理论,它采用钢筋混凝土以及桁架、管状框架等结合结构系统,实现桥
梁及其他水上建筑对不同抗侧力和结构效应的混合反应。
因此,水工钢筋混凝土结构学不
仅关注各结构构件的承载性能,而且要求结构系统的完整性。
在水工钢筋混凝土结构设计时,需要综合考虑外力、材料质量、结构特性等因素,并
使用依据结构系统的有限元分析、模型试验等科学手段,研究各结构构件内部布置和配置,准确地分析结构内抗力计算性能及工程效果,以及决定支座和横梁支座支撑及结合系统。
此外,水工钢筋混凝土结构学还注重以问题导向的原则,能够探查研究钢筋混凝土结
构在抗震及耐久性方面的关键问题,从而为水上工程结构的动态施工、运营、维护和管理
提出建设方案和设计技巧,以解决结构的各种性能条件和配置等问题,确保其可靠使用。
1.矩形截面简支梁(1)判别单双筋:假设单筋:sb c s bh f KM αα>=20为双筋,)(020a h f bh f KM A y c sb s '-'-='α,)(00)21(h h x f bx f A f A s y c s y s αξ-==+''=,总钢筋用量:)('+s s A A 。
(2)计算箍筋数量:0h h w =,4≤bh w ,025.0bh f KV c ≤(截面尺寸满足要求),KV bh f V c c <=07.0(需要按计算确定配筋),007.0h f bh f KV S A yv t sv -=,取S=200mm max S ≤=200mm ,求出sv A 。
(3)已配置3根:sb c s y s bh f a h A f KM αα<'-''-=200)(('s A 满足要求),a h h x s '>-==22100)(αξ(满足),y sy c s f A f bx f A ''+= 2.矩形截面偏心受压(1)计算纵向受力钢筋:计算内力值M,N,计算η,80>h h (应考虑纵向弯曲影响),3000h N M >=λ,1,15,1,15.02011=<=>=ζζζhl KN A f c ,212000)(140011ζζηhh h λ+=,判别大小偏心,003.0h >λη,按大偏心计算,计算s s A A 、',2000min 0200)(%2.00)(,2bh f a h A f KN bh A a h f bh f KN A a h c s y s s y c sb s '-''-==='<'-'-='-+=λλλλαραη,,,y s y c s b s b f KN A f bx f A a h x -''+='>=<--=,,22110ξζαξ(2)已配有2根,ys y c s b s c s y s f KN A f bx f A a h x bh f a h A f KN -''+='>=<--='-''-=,,,2211)(0200ξζαξαλ 3.对称配筋a h h -=0,计算η,判别大小偏心,按大偏心计算,计算's A 、s A ,55.00=<=b c bh f KN ζξ,a h x '>=20ξ,)5.01(ζζα-=s ,a h -+=20λλη,%2.0)(0min 020=>'-'-=='bh a h f bh f KN A A y c s s s ραλ。
4.裂缝宽度,内力计算,2081l M R ⨯⨯=活荷载,裂缝宽度验算,mm W 3.0lim =,s R sk s te s te A h M ab A A A 087.0,2===σρ,lim max )07.030(W d c E W tes sk <++=ρσα,则满足需求。
5.多跨连续梁活荷载最不利布置方式:(1)求某弯跨跨中最大正弯矩时,活载在本跨布置,然后再隔跨布置。
(2)求某跨跨中最小弯矩时,活载在本跨不布置,在其邻跨布置,然后再隔跨布置。
(3)求某支座截面的最大负弯矩时,活载在该支座左右两跨布置,然后再隔跨布置。
(4)求某支座截面的最大剪力时,活载的布置与求该支座最大负弯矩时的布置相同。
6.钢筋混凝土肋形结构的设计步骤是:结构的梁格布置;板和梁的计算简图确定;板和梁的内力计算;截面设计;配筋图绘制。
7.平衡扭转:由荷载直接引起的扭转,其扭矩可利用静力平衡条件求得,与构件的抗扭刚度无关。
8.协调扭转:超静定结构中由于变形的协调使构件产生的扭转,其扭矩需根据静力平衡条件和变形协调条件求得。
9.接长钢筋的方法:绑扎搭接、焊接、机械连接。
10.钢材中含碳量越高,屈服强度和抗拉强度越高,伸长率就越小,流幅也相对缩短。
11.钢筋强度越高,直径越粗,混凝土强度越低,则锚长度要求越长。
12.抵抗弯矩图:按实际配置的纵向钢筋按比例绘制的梁上各正截面所能承受的弯矩图。
13.构件抗裂能力主要靠加大构件截面尺寸或提高混凝土抗拉强度来保证,也可采用在局部混凝土中掺入钢纤维等措施,最根本的方法则是采用预应力混凝土构件。
1. 按化学成分,钢筋可分为碳素钢和普通低合金钢两大类。
2. 碳素钢分为低碳钢(含碳量<0.25%)、中碳钢(0.25%~0.60%)和高碳钢(0.60%~1.40%)。
3. 热轧钢筋按照其强度的高低,分为HPB235、HPB300、HPB400、HPB500等几种。
H表示热轧、P表示光面的、R表示带肋的、B 表示钢筋、数字表示该级别钢筋的屈服强度()4. 软钢从开始加载到拉断,弹性阶段屈服阶段(软钢的主要强度指标)强化阶段破坏阶段。
5. 钢材中含碳量越高,屈服强度和抗拉强度越高,伸长率就越小,流幅也相对缩短。
6. 硬钢没有明确的屈服强度,以协定流限作为强度标准。
7. 混凝土抗压强度,我国规范规定用150mmX150mmX150mm 的立方体试件作为标准试件。
由标准立方体试件所测得的抗压强度,称为标准立方体抗压强度,用表示。
8. C30表示混凝土立方体抗压强度标准值309. 设计一般的钢筋混凝土结构或预应力混凝土结构时,其重力密度可近似地取为25.10. 钢筋强度越高,直径越粗,混凝土强度越低,则锚长度要求越长。
11.接长钢筋的方法:绑扎搭接、焊接、机械连接。
12.把钢筋混凝土结构的极限状态分为承载能力极限状态和正常使用极限状态。
13.截面尺寸和混凝土强度等级相同的受弯构件,其正截面的破坏特征主要与钢筋数量有关,可分三种情况:适筋破坏、超筋破坏、少筋破坏。
14.15.阶段(计算受弯构件抗裂时所采用的应力阶段)裂缝阶段(计算受弯构件正常使用阶段的变形和裂缝宽度时所依据的应力阶段)破坏阶段(计算受弯构件正截面承载力时所依据的应力阶段)。
16.T形截面翼缘上所受的压应力是均匀的。
17.无腹筋梁的受剪破坏形态可分为斜拉破坏()、剪压破坏()、斜压破坏)。
18.受压构件分为两种:轴心受压构件、偏心受压构件19.稳定系数来表示长柱承载力较短柱降低的程度。
20.影响值得主要因素为柱的长细比(b为矩形截面短柱尺寸,为柱子的计算长度),当时,为短柱,,可不考虑纵向弯曲问题,时,随的增大而减小。
21.偏心受压短柱试件的破坏分两种情况:受拉破坏(大偏心受压破坏)、受压破坏(小偏心受压破坏)。
22.由于构件破坏时的应力一般达不到屈服强度。
因此,为节约钢材,可按最小配筋率及构造要求配置,即取或按构造要求配置。
23.对称配筋:常在构件两侧配置相等的钢筋。
24.平衡扭转:由荷载直接引起的扭转,其扭矩可利用静力平衡条件求得,与构件的抗扭刚度无关。
25.协调扭转:超静定结构中由于变形的协调使构件产生的扭转,其扭矩需根据静力平衡条件和变形协调条件求得。
26.构件受扭破坏形态:少筋破坏、适筋破坏、超筋破坏。
27.引入系数的目的:为使受扭构件的破坏形态呈现适筋破坏,充分发挥抗扭钢筋的作用,抗扭纵筋和抗扭箍筋应有合理的最佳搭配。
28.构件抗裂能力主要靠加大构件截面尺寸或提高混凝土抗拉强度来保证,也可采用在局部混凝土中掺入钢纤维等措施,最根本的方法则是采用预应力混凝土构件。
29.用来表示裂缝之间因混凝土承受拉力而对钢筋应变所引起的影响。
值越小,表示混凝土参与承受拉力的程度越大,值越大,表示混凝土承受拉力的程度越小,=1时(最大值),表示混凝土完全脱离工作。
30.若计算所得的最大裂缝宽度超过限值或式不能满足,则应采取相应措施,以减小裂缝宽度。
如:可改用直径较小的带肋钢筋,减小钢筋间距,适当增加受拉区纵向钢筋截面面积等。
31. 钢筋混凝土肋形结构的设计步骤是:结构的梁格布置;板和梁的计算简图确定;板和梁的内力计算;截面设计;配筋图绘制。
32. 抵抗弯矩图:按实际配置的纵向钢筋按比例绘制的梁上各正截面所能承受的弯矩图。
33. 多跨连续梁活荷载最不利布置方式:(1)求某弯跨跨中最大正弯矩时,活载在本跨布置,然后再隔跨布置。
(2)求某跨跨中最小弯矩时,活载在本跨不布置,在其邻跨布置,然后再隔跨布置。
(3)求某支座截面的最大负弯矩时,活载在该支座左右两跨布置,然后再隔跨布置。
(4)求某支座截面的最大剪力时,活载的布置与求该支座最大负弯矩时的布置相同。
一、填空题1、钢筋混凝土结构用钢筋要求具有较高的强度、一定的塑性、良好的可焊性能以及与混凝土之间必须有足够的粘结性。
2、钢筋按力学的基本性质来分,可分为两种类型:软钢、硬钢。
硬钢强度高,但塑性差,脆性大。
从加载到拉断,不像软钢那样有明显的阶段,基本上不存在屈服阶段。
设计中一般以协定流限作为强度标准。
3、我国混凝土结构设计规范规定以边长为mm 150的立方体,在温度为℃320 、相对湿度不小于%90的条件下养护28天,用标准实验方法测得的具有%95保证率的立方体抗压强度标准值cuk f 作为混凝土强度等级,以符号C 表示,单位为2/mm N 。
4、混凝土双向受压时,一向抗压强度随另一向压应力增大而增大。
双向受拉时的混凝土抗拉强度与单向受拉强度基本一样,一向受拉一向受压时,混凝土的抗压强度随一向的拉应力的增加而降低。
5、混凝土的变形有两类:一类是由外荷载作用而产生的受力变形;一类是由温度和干湿变化引起的体积变形。
6、混凝土在荷载长期持续作用下,应力不变,变形也会随着时间而增长,这种现象称为混凝土的徐变。
7、钢筋与混凝土之间的粘结力主要由以下三部分组成:○1水泥凝胶体与钢筋表面之间的胶结力;○2混凝土收缩,将钢筋紧紧握固而产生的摩擦力;○3钢筋表面不平整与混凝土之间产生的机械咬合力。
8、影响粘结强度的因素除了钢筋的表面形状以外,还有混凝土的抗拉强度、浇筑混凝土时钢筋的位置、钢筋周围的混凝土厚度等。
9、为了保证光圆钢筋的粘结强度可靠性,规范规定绑扎骨架中的受拉光圆钢筋应在末端做成 180弯钩。
10、接长钢筋的三种办法:绑扎搭接、焊接、机械连接11、工程结构设计的基本目的是使结构在预定的使用期限内能满足设计所预定的各项功能要求,做到安全可靠和经济合理。
12、工程结构的功能要求主要包括三个方面:(1)安全性(2)适用性(3)耐久性13、安全性、适用性、耐久性统称为结构的可靠性。
14、结构抗力是结构或结构构件承受荷载效应S 的能力,指的是构件截面的承载力、构件的刚度、截面的抗裂性等,常用符号R 表示。