062871310结构设计原理
- 格式:doc
- 大小:53.50 KB
- 文档页数:3
2018.4自考复习资料:06287结构设计原理(二)复习资料1、钢筋与混凝土之所以能共同工作,主要是由于:两者间有良好的粘结力、相近的温度线膨胀系数和混凝土对钢筋的保护作用。
P52、我国国家标准中规定的混凝土立方体抗压强度试验条件是:边长为150mm立方体试件、在20°C±2°C的温度、相对湿度在95%以上的潮湿空气中、养护28天、按标准制作方法和试验方法测得。
P63、在实际工程中,边长为200mm和边长为100mm的混凝土立方体试件,应分别乘以换算系数1.05和0.95,以考虑试件和试验机之间的接触摩阻力的影响。
试件的养护环境、加载速率、试件尺寸和试件与加载板之间是否有润滑剂都将会影响试件的测试结果。
P64、混凝土的强度指标有混凝土的立方体强度,混凝土轴心抗压强度和混凝土抗拉强度。
P6-75、复杂应力作用下混凝土强度的变化特点:当双向受压时,一向的混凝土强度随着另一向压应力的增加而增加,当双向受拉时,双向受拉的混凝土抗拉强度均接近于单向抗拉强度,当一向受拉、一向受压时,混凝土的强度均低于单向(受拉或受压时)的强度。
P8-96、徐变:在应力不变的情况下,混凝土的应变随时间继续增长的现象。
影响因素有:长期荷载作用下产生的应力大小、加载时混凝土的龄期、混凝土的组成成分和配合比、养护及使用条件下的温度与湿度。
发生徐变的原因在于长期荷载作用下,混凝土凝胶体中的水份逐渐压出,水泥石逐渐粘性流动,微细空隙逐渐闭合,细晶体内部逐渐滑动,微细裂缝逐渐发生等各种因素的综合结果。
P12-137、收缩:在混凝土凝结和硬化的物理化学过程中体积随时间而减小的现象。
引起的原因:初期是水泥石在水化凝固结硬过程中产生的体积变化;后期主要是混凝土内自由水分蒸化引起干缩。
P148、光面钢筋与混凝土之间的粘结力由:化学胶着力、摩擦力和机械咬合力组成。
P199、结构的可靠度:结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率。
结构设计原理总结结构设计是建筑、工程、产品等领域中至关重要的一环,它直接关系到整体的稳定性、安全性和美观性。
在结构设计中,有一些基本的原理是需要遵循的,下面我将对结构设计原理进行总结。
首先,结构设计的原理之一是坚固稳定。
无论是建筑物还是机械产品,都需要具备坚固稳定的特点,以保证其在使用过程中不会出现倒塌或者失稳的情况。
因此,在结构设计中,需要充分考虑材料的选择、构件的连接方式以及整体的结构布局,以确保整体的坚固稳定。
其次,结构设计还需要考虑材料的合理利用。
在资源日益紧缺的今天,材料的合理利用显得尤为重要。
结构设计师需要在保证坚固稳定的前提下,尽量减少材料的使用量,降低成本,减少资源浪费。
这就需要在设计过程中充分考虑材料的受力性能,合理设计构件的截面尺寸,以达到最佳的材料利用效果。
另外,结构设计原理还包括美学设计。
无论是建筑物还是产品,都需要具备一定的美学价值,以吸引人们的眼球,增加其使用的愉悦感。
因此,在结构设计中,需要考虑到整体的外形美观性,构件的比例和布局,以及颜色和材质的搭配,使得整体结构既具备功能性,又具备艺术性。
此外,结构设计原理还需要考虑到使用的便捷性和维护的方便性。
无论是建筑物还是产品,都需要考虑到使用者的实际需求,使得整体结构在使用过程中能够方便快捷地使用,并且在维护保养时能够方便进行。
因此,在结构设计中,需要考虑到使用者的操作习惯,合理设置操作部件的位置,以及留出维护保养的通道和空间。
综上所述,结构设计原理涵盖了坚固稳定、材料的合理利用、美学设计、使用的便捷性和维护的方便性等方面。
在实际的结构设计过程中,设计师需要全面考虑这些原理,并在实践中不断总结经验,以不断提高结构设计的水平和质量。
只有在遵循这些原理的基础上,才能设计出安全稳定、经济实用、美观大方的结构作品。
结构设计原理第四版教学设计一、教学背景本次课程是结构设计原理第四版的一门课程,主要面向结构工程专业的学生。
学生们已经具备了初步的结构设计和计算能力,并且对结构设计的基本概念和原理已经有了初步的认识。
本次课程旨在通过系统地讲解结构设计的原理和方法,使学生能够更深入地理解结构设计的本质和规律,提高其设计能力和创新思维。
二、教学目标1.知识目标•理解结构设计的基本概念和原理;•熟悉结构设计中各种力学性质和计算方法;•掌握结构设计的基本思想和方法,包括结构受力分析、结构模型构建、结构优化设计等;•了解结构设计在实际工程中的应用和发展趋势。
2.能力目标•具备结构受力分析和结构设计的相关能力;•能够独立完成简单结构的设计工作;•能够运用计算机辅助设计软件进行结构设计。
3.情感目标•培养学生自主学习的意识和能力;•提高学生的创新思维和实践能力;•培养学生的求知欲和学术兴趣。
三、教学内容1.结构设计原理概述•结构设计的定义和意义;•结构设计的基本要求和原则;•结构设计的基本流程和步骤。
2.结构受力分析•结构受力分析的基本原理和方法;•结构受力分析的常用工具和技术;•结构受力分析的实例分析和应用。
3.结构模型构建•结构模型构建的基本原理和方法;•结构模型构建的常用工具和技术;•结构模型构建的实例分析和应用。
4.结构优化设计•结构优化设计的基本原理和方法;•结构优化设计的常用工具和技术;•结构优化设计的实例分析和应用。
5.结构设计软件应用•结构设计软件的基本功能和使用;•结构设计软件的应用实例。
四、教学方法本次课程采用课堂讲授、案例分析、小组探究等方法,注重理论和实践相结合,以培养学生的设计能力和创新思维为核心。
五、评价与反思本课程将采用多种评价方式,包括出勤情况、小组作业、个人报告等方式,通过多维度的评价,全面了解学生的学习情况和设计能力,从而对教学内容和教学方法进行进一步的反思和调整,不断提高教学质量和效果。
六、教学资源1.教材与参考书•《结构设计原理》(第四版),陈谦、李华,科学出版社,2018年出版。
结构设计原理(二)课程一. 单选题:1.我国现行规范中,混凝土立方体抗压强度f cu与其轴心抗压强度f c的关系为(D、f c=o.7f cu)。
2.当混凝土双向受力时,它的抗压强度随另一方向压应力的增大而(A、增加)。
3.在轴向压力和剪力的共同作用下,混凝土的抗剪强度(C、随压应力的增大而增大,但压应力过大,抗剪强度反而减小)。
4.一对称配筋的钢筋混凝土构件两端固定,由于混凝土收缩(未受外荷)(B、混凝土中产生拉应力,钢筋中无应力)5.线性徐变不是指(A、徐变与荷载持续时间t为线性关系)6.用对埋入混凝土中的钢筋施加拉力 P以测定钢筋与混凝土之间的粘结力,当拉力 P小于拔出力时,钢筋与混凝土之间的粘结力沿钢筋长度 I分布为(C、中间大两端小的抛物线分布)7.有明显流幅的钢筋取下列哪个作为计算强度的依据(A、屈服强度)8.混凝土在空气中结硬时其体积(B、收缩)9.钢筋混凝上梁的受拉区边缘达到下述哪一种情况时,受拉区开始出现裂缝?( D、达到混凝土弯曲时的极值拉应变值)10.适筋梁在逐渐加载过程中,当受拉钢筋刚好屈服后,则(D、该梁承载力略有所增高,但很快受压区混凝土达到极限压应变,承载力急剧下降而破坏。
)11.截面和材料确定后,受弯构件正截面抗弯承载力与纵向受拉钢筋配筋率:之间的关系是(B、当满足条件::in <孟:max时,:愈大,正截面抗弯弯承载力也愈大)12.有两根条件相同的受弯构件,但正截面受拉区受拉钢筋的配筋率:不同,一根大,另一根小,设 M cr是正截面开裂弯矩,M u是正截面抗弯强度,贝,与M cr/M u 的关系是(B、:小的,叫r/M u大)13.提高受弯构件正截面抗弯能力最有效的方法是(C、增加截面高度)14.钢筋混凝土板中分布钢筋的主要作用不是(A、承受另一方向的弯矩)15.在T形梁正截面承载力计算中,认为在受压区翼缘计算宽度b '内,(A、压应力均匀分布)16 .在T形截面正截面强度计算中,当°M d > f c b' 'hbhf/2)时,则该截面属于(B、第二类T形截面)17.在单向板中,要求分布钢筋(A、每米板宽内不少于4根)18.无腹筋梁斜截面的破坏形态主要有斜压破坏、剪压破坏和斜拉破坏三种。
结构设计原理1. 概述结构设计是指在工程建设中,根据设计要求和功能需求,通过合理的结构组织和布局,以达到设计目标的过程。
在工程项目中,结构设计原理是指根据工程结构的基本理论和设计准则,对工程结构进行合理的布置和设计的基本原则。
结构设计涉及多个学科领域,如力学、材料学、建筑学等,它对于提高工程结构的强度和稳定性、确保工程安全和可靠运行具有重要作用。
在结构设计中,设计师需要借助结构设计原理,进行结构的全面考虑和分析,以制定合理的设计方案。
本文将介绍几个常见的结构设计原理。
2. 强度和稳定性原理在结构设计中,强度和稳定性是设计的基本要求。
强度是指结构在外部荷载作用下不发生破坏的能力,而稳定性是指结构在荷载作用下保持平衡和稳定的能力。
结构的强度和稳定性原理主要包括以下几个方面:•材料选择原则:根据结构的设计要求和使用环境,选择合适的材料,并根据其物理特性和力学性能进行合理的设计。
•截面设计原则:在设计过程中,根据结构的受力特点,合理选择截面形状和尺寸,以保证结构的强度和稳定性。
•连接设计原则:结构的连接部分是承载力传递和协调力分布的关键,设计时应合理选择连接方式和材料,以确保连接的强度和稳定性。
•增强措施原则:对于结构中存在的薄弱部位或容易受到外力破坏的部分,采取适当的增强措施,提高其强度和稳定性。
3. 经济性原理经济性是结构设计的重要指标之一,它要求在满足设计要求和功能需求的前提下,尽可能降低工程的投资和运营成本。
经济性原理可以从以下几个方面来考虑:•材料选择与用量控制:根据工程的特点和预算要求,选择性能良好且经济实用的材料,并合理控制使用量,以降低建设成本。
•结构构造优化:通过合理的结构布局和构造设计,最大限度地提高结构的强度和刚度,同时减少材料的使用量和浪费,实现结构的节能和环保。
•施工方法和工序优化:在施工过程中,合理选择施工方法和工序,提高施工效率,减少施工时间和成本,并确保结构的质量和稳定性。
对结构设计原理的认识
结构设计原理是指在进行建筑、工程和产品设计时,遵循的一些基本原则和规范。
它是建立在物理和力学原理的基础上的,旨在确保设计的结构稳定、安全和有效。
结构设计原理包括以下几个方面的认识:
1. 构造优化:结构设计的目标是通过合理的形状和构造来最大程度地减小结构本身的重量,同时保证结构的强度和稳定性,以实现经济和高效的设计。
2. 强度和稳定性:结构设计要满足一定的强度和稳定性要求,以承受外部荷载和内部力的作用,确保结构的安全性和可靠性。
3. 材料选择与使用:结构设计需要考虑选择合适的材料来满足设计要求,包括材料的强度、刚度、耐久性、可加工性等特性,以及材料的可持续性和环境影响等因素。
4. 结构拓扑:结构设计需要考虑结构的整体形状和布局,以使结构在不同的荷载条件下能够保持稳定,并在最小的材料消耗下发挥最大的效益。
5. 力的平衡与传递:结构设计需要考虑各个部件之间力的平衡与传递,以确保结构各个部分都能承受合理的力,并保持整体的平衡与稳定。
6. 固定与连接:结构设计需要考虑结构各个部件之间的固定与连接方式,以确保它们能够承受荷载并保持稳定。
7. 考虑动态负荷:结构设计不仅仅要考虑静态荷载,还需要考虑动态荷载的作用,如风荷载、地震荷载等,以确保结构在不同工况下的使用安全性。
8. 标准和规范的遵循:结构设计需要遵循相关的国家标准和规范,以保证设计的合理性和安全性。
总之,结构设计原理是指在设计过程中应遵循的一些基本原则和规范,旨在确保结构的稳定、安全和有效。
四.名词解释题:混凝土徐变——在荷载的长期作用下,混凝土的变形将随时间而增加,亦即在应力不变的情况下,混凝土的应变随时间继续增长,这种现象被称为混凝土徐变。
混凝土收缩——在混凝土凝结和硬化的物理化学过程中体积随时间推移而减小的现象称为收缩。
极限状态——是指整个结构构件的一部分或全部超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求时,此特定状态为该功能的极限状态。
结构可靠度——是指结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率。
作用效应——是指结构承受作用后所产生的反应。
整体现浇板——在工地现场搭支架、立模板、配置钢筋,然后就地浇筑混凝土的扳。
配筋率——是指所配置的钢筋截面面积与规定的混凝土截面面积的比值。
绑扎骨架——是将纵向钢筋与横向钢筋通过绑扎而成的空间钢筋骨架。
剪跨比——是一个无量纲常数,用m=M/(Vh0)来表示,此处M和Q分别为剪弯区段中某个竖直截面的弯矩和剪力,h0为截面有效高度。
轴心受压构件——当构件受到位于截面形心的轴向压力作用时,称为轴心受压构件。
稳定系数——是指长柱失稳破坏时的临界承载力与短柱压坏时的轴心力的比值,表示长柱承载力降低的程度。
偏心受压构件——当轴向压力的作用线偏离受压构件的轴线时,称为偏心受压构件。
偏心距——压力的作用点离构件截面形心的距离称为偏心距。
压弯构件——截面上同时承受轴心压力和弯矩的构件称为压弯构件。
轴心受拉构件——当纵向拉力作用线与构件截面形心轴线相重合时,此构件为轴心受拉构件。
偏心受拉构件——当纵向拉力作用线偏离构件截面形心轴线时,或者构件上既作用有拉力,同时又作用有弯矩时,则为偏心受拉构件。
全截面换算截面——是混凝土全截面面积和钢筋的换算面积所组成的截面。
裂缝宽度——是指混凝土构件裂缝的横向尺寸。
抗弯刚度——是指构件截面抵抗弯曲变形的能力。
混凝土结构耐久性——是指混凝土结构在自然环境、使用环境且材料内部因素的作用下,在设计要求的目标使用期内,不需要花费大量资金加固处理而保持安全、使用功能和外观要求的能力。
编号:062871310结构设计原理课程1、钢筋与混凝土能结合在一起共同工作的原因是什么?答:(1)混凝土与钢筋之间有着良好的粘结力,使两者能可靠地结合成一个整体,在荷载作用下能够很好地变形,完成其结构功能;(2)钢筋和混凝土的温度线膨胀系数较为接近;(3)包围在钢筋外面的混凝土,起着保护钢筋免遭锈蚀的作用,保证了钢筋与混凝土共同作用。
2、双向应力状态下混凝土强度变化曲线的变化特点?答:1.当双向受压时,一向的混凝土强度随着另一向压应力的增加而增加,2.当双向受拉时,无论比值多少,实测破坏强度基本不变,双向受拉的混凝土抗拉强度接近于单向抗拉强度。
3.当一向受拉、一向受压时混凝土的强度均低于单向受力的强度。
3、什么叫做混凝土的徐变?答:混凝土在某一不变荷载的长期持续作用下(即,应力维持不变时),变形也会随着时间的增长而增长,这种现象称为混凝土的徐变。
4、影响混凝土徐变的因素有什么?答:(1)混凝土在长期荷载作用下产生的应力大小;(2)加荷时混凝土的龄期;(3)混凝土的组成成分和配合比;(4)养护及使用条件下的温度与湿度。
5、混凝土收缩的概念?答:混凝土收缩是指在混凝土凝结初期或硬化过程中出现的体积缩小现象。
一般分为塑性收缩(又称沉缩)、化学收缩(又称自身收缩)、干燥收缩及碳化收缩,较大的收缩会引起混凝土开裂。
6、影响钢筋和混凝土粘结强度的因素?答:一、钢筋表面的形状;二、混凝土的强度;三、侧向压应力;四、混凝土保护层厚度和钢筋净距;五、横向钢筋的设置;六、钢筋在混凝土中的位置。
7、什么是钢筋和混凝土之间粘结应力和粘结强度?答:钢筋表面单位面积的粘结力即为钢筋与混凝土的粘结应力。
两者之间的粘结力由三部分组成:水泥浆凝结与钢筋表面之间的胶结力;混凝土收缩裹紧钢筋产生的摩阻力;钢筋表面凹凸不平与混凝土之间产生的机械咬合力。
将钢筋的一端埋人混凝土内,在另一端施加拉力将钢筋拔出,则钢筋被拔出时的最大拉力,称为钢筋与混凝土的粘接强度。
8、结构的可靠性和可靠度各指什么?答:建筑结构的可靠性包括安全性、适用性和耐久性三项要求。
结构可靠度是结构可靠性的概率度量,其定义是:在规定的时间和条件下,工程结构完成预定功能的概率,是工程结构可靠性的概率度量。
9、承载能力极限状态是什么,何谓超过了该极限状态?答:结构或构件达到最大承载能力,或达到不适于继续承载的变形的极限状态。
当结构或结构构件出现下列状态之一时,应认为超过了承载能力极限状态:1)整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡(如倾覆等);2)结构构件或连接因超过材料强度而破坏(包括疲劳破坏),或因过度变形而不适于继续承载;3)结构转变为机动体系;4)结构或结构构件丧失稳定(如压屈等);5)地基丧失承载能力而破坏(如失稳等)。
10、正常使用极限状态是什么,何谓超过了正常使用极限状态?答:结构或构件达到正常使用或耐久性能中某项规定限度的状态称为正常使用极限状态。
如 (1) 影响正常使用或外观的变形;(2) 影响正常使用或耐久性能的局部损坏(包括裂缝);(3) 影响正常使用的振动;(4) 影响正常使用的其他特定状态。
11、桥梁结构的功能包括哪几方面的内容?何谓结构的可靠性、可靠度?答:答:①桥梁结构的功能由其使用要求决定的,具体有如下四个方面:(1)桥梁结构应能承受在正常施工和正常使用期间可能出现的各种荷载、外加变形、约束变形等的作用;(2)桥梁结构在正常使用条件下具有良好的工作性能,例如,不发生影响正常使用的过大变形和局部损坏;(3)桥梁结构在正常使用和正常维护条件下,在规定的时间内,具有足够的耐久性,例如,不出现过大的裂缝宽度,不发生由于混凝土保护层碳化导致钢筋的修饰;(4)在偶然荷载(如地震、强风)作用下或偶然事件(如爆炸)发生时和发生后,桥梁结构仍能保持整体稳定性,不发生倒塌。
②结构的可靠性:指结构的安全性、适用性和耐久性。
12、梁的钢筋主要有哪些类型?答:1、受力筋:承受力或压力的钢筋。
2、架力筋:一般在梁中使用,与受力筋、箍筋一起形成钢筋骨架。
3、箍筋:一般用于梁柱中,用来抗剪和组成钢筋骨架。
4、分布筋:一般用于板内,与板内受力钢筋垂直。
5、构造钢筋:因构件在构造上的要求或施工安装过程中的需要而配置的钢筋。
6、弯起钢筋:主要在构件端部起着抗剪的作用。
7、拉结钢筋:是构造上为了满足连接构件间稳定性需要而增设的钢筋。
13、受弯构件正截面工作的三个阶段是什么?答:适筋梁正截面受弯的全过程可划分为三个阶段——未裂阶段、裂缝阶段和破坏阶段。
14、按照钢筋混凝土受弯构件的配筋情况及相应破坏时的性质得到正截面破坏的三种形态是什么?细述三种形态。
答:(1) 第 I 阶段:混凝土开裂前的未裂阶段a. 当受拉边缘的拉应变达到混凝土极限拉应变时,截面即将开裂的临界状态(Ⅰ a 状态),此时的弯矩值称为开裂弯矩 Mcrb.从开始加荷到受拉区混凝土开裂,梁的整个截面均参加受力。
虽然受拉区混凝土在开裂以前有一定的塑性变形,但整个截面的受力基本接近线弹性,荷载 - 挠度曲线或弯矩 - 曲率曲线基本接近直线。
截面抗弯刚度较大,挠度和截面曲率很小,钢筋的应力也很小,且都与弯矩近似成正比。
(2) 第Ⅱ阶段:混凝土开裂后至钢筋屈服前的裂缝阶段a.在开裂瞬间,开裂截面受拉区混凝土退出工作,其开裂前承担的拉力将转移给钢筋承担,导致钢筋应力有一突然增加(应力重分布),这使中和轴比开裂前有较大上移。
b.随着荷载增加,受拉区不断出现一些裂缝,拉区混凝土逐步退出工作,截面抗弯刚度降低,荷载 - 挠度曲线或弯矩 - 曲率曲线有明显的转折。
c.虽然受拉区有许多裂缝,但如果纵向应变的量测标距有足够的长度(跨过几条裂缝),则平均应变沿截面高度的分布近似直线。
(平截面假定)d.荷载继续增加,钢筋拉应力、挠度变形不断增大,裂缝宽度也不断开展,但中和轴位置没有显著变化。
e. 由于受压区混凝土压应力不断增大,其弹塑性特性表现得越来越显著,受压区应力图形逐渐呈曲线分布。
(3) 第Ⅲ阶段:银筋开始屈服至截面破坏的破坏阶段a.对于配筋合适的梁,钢筋应力达到屈服时,受压区混凝土一般尚未压坏。
1b.在该阶段,钢筋应力保持为屈服强度不变,即钢筋的总拉力保持定值,但钢筋应变则急剧增大,裂缝显著开展。
c.中和轴迅速上移,受压区高度有较大减少。
d.由于受压区混凝土的总压力与钢筋的总拉力应保持平衡,受压区高度的减少将使得混凝土压应力和压应变迅速增大,混凝土受压的塑性特征表现的更为充分。
e.受压区高度的减少使得钢筋拉力与混凝土压力之间的力臂有所增大,截面弯矩也略有增加。
f.由于混凝土受压具有很长的下降段,因此梁的变形可持续较长,但有一个最大弯矩 Mu 。
g.超过 Mu 后,承载力将有所降低,直至压区混凝土压酥。
Mu 称为极限弯矩,此时的受压边缘混凝土的压应变称为极限压应变,对应截面受力状态为“Ⅲ a 状态”。
h. 极限压应变约在 0.003 - 0.005 范围,超过该应变值,压区混凝土即开始压坏,表明梁达到极限承载力。
15、Pg56例3-1 例3-2 Pg64例3-6 Pg133例6-1 Pg153例7-1 Pg160例7-4 见书本16、什么叫钢筋混凝土少筋梁、适筋梁和超筋梁?各自有什么样的破坏形态?答:适筋梁的破坏特征是:受拉区钢筋首先达到屈服强度,其应力保持不变而产生显著的塑性伸长,直到受压边缘混凝土的应变达到混凝土的极限压应变时,受压区出现纵向水平裂缝,随之压碎而破坏。
这种梁破坏前,梁的裂缝急剧开展,挠度较大,梁截面产生较大的塑性变形,因而有明显的破坏预兆。
超筋梁的破坏特征是:破坏时我混凝土被压坏,而拉区钢筋应力沿未达到屈服强度。
破坏前梁的挠度及截面曲率曲线没有明显的转折点,拉区的裂缝开展不宽,延伸不高,破坏是突然的,没有明显预兆。
少筋梁的破坏特征是:粱拉区混凝土——开裂,受拉钢筋到达屈服,并迅速经历整个流幅而进入强化阶段,梁仅出现一条集中裂缝,不仅宽度较大,而且沿梁高延伸很高,此时受压区混凝土还未压坏,裂缝宽度已很宽,挠度过大,钢筋甚至被拉断。
破坏很突然,少筋梁在桥粱工程中不允许采用。
17、钢筋混凝土受弯构件沿斜截面破坏的形态有几种?各在什么情况下发生?答:答:斜拉破坏:在荷载作用下,梁的剪跨段产生由梁底竖直裂缝沿主压应力轨迹线向上延伸发展而成斜裂缝。
其中有一条主要斜裂缝(又称临界斜裂缝)很快形成,并迅速伸展至荷载垫板迦缘而使混凝土裂通,梁被撕裂成两部分而丧失承载力,同时,沿纵向钢筋往往伴随产生水平撕裂裂缝。
这种破坏发生突然,破坏面较整齐,无压碎现象。
剪压破坏:梁在剪弯区段内出现斜裂缝,随着荷载的增大,陆续出现几条斜裂缝,其中一条发展成为临界斜裂缝。
临界斜裂缝出现后,梁还能继续增加荷载,斜裂缝伸展至荷载垫板下,直到斜裂缝顶端(剪压区)的混凝土在正应力,剪应力和荷载引起的竖向局部压应力的共同作用下被压酥而破坏,破坏处可见到很多平行的斜向短裂缝和混凝土碎渣。
斜压破坏:当剪跨比较小时,首先是加载点和支座之间出现一条斜裂缝,然后出现若干条大体相平行的斜裂缝,梁腹被分割成若干倾斜的小柱体。
随着荷载的增大,梁腹发生类似混凝土棱柱体被压坏的情况,即破坏时斜裂缝多而密,但没有主裂缝。
18、影响钢筋混凝土受弯构件斜截面抗弯能力的主要因素有?答:应该是影响钢筋混凝土受弯构件斜截面承载能力吧?如果是的话,主要因素有:1,剪跨比;2,混凝土强度;3,箍筋配筋率;4纵筋配筋率;5,斜截面上的骨料咬合力;6,截面的尺寸和形状。
19、钢筋混凝土纯扭构件有哪几种破坏形式?答:a少筋破坏,当抗扭钢筋数量过少时,在构件受扭开裂后,由于钢筋没有足够的能力承受混凝土开裂后卸给它的那部分外扭矩,因而构件立即破坏,其破坏性质与素混凝土构件无异。
b适筋破坏,在正常配筋的条件下,随着外扭矩的不断增加,抗扭箍筋和纵筋首先达到屈服强度,然后主裂缝迅速开展,最后促使混凝土受压面被压碎,构件破坏。
这种破坏的发生是延续的、可预见的,与受弯构件适筋梁相类似。
c超筋破坏,当抗扭钢筋配置过多,或混凝土强度过低时,随着外扭矩的增加,构件混凝土先被压碎,从而导致构件破坏,而此时抗扭箍筋和纵筋还均未达到屈服强度。
这种破坏的特征与受弯构件超筋梁相类似,属于脆性破坏的范畴。
在设计时必须予以避免。
d部分超筋破坏,当抗扭箍筋或纵筋中的一种配置过多时,构件破坏时只有部分纵筋或箍筋屈服,而另一部分抗扭钢筋(箍筋或纵筋)尚未达到屈服强度。
这种破坏具有一定的脆性破坏性质。
20、什么叫作长柱的稳定系数?答:长柱的承载力与条件相同的短柱承载力的比值称为稳定系数。
21、偏心受压构件的破坏形态有哪几种,各自有什么特点?答:受拉破坏形态,受拉破坏又称大偏心受压破坏,它发生于轴向力 N 的相对偏心距较大,且受拉钢筋配置得不太多时。