(精选)钢筋混凝土构件的裂缝和变形
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钢筋混凝土构件的裂缝变形和耐久性钢筋混凝土是建筑中最常用的构件材料之一。
一些大型的建筑物,如大坝、桥梁等,因为需要承受较大的荷载,所以在设计时会有更高的要求。
在施工过程中,如果掌握不好压力和温度的变化等因素,就可能在构件表面产生裂缝。
虽然一些微小的裂缝不会影响建筑结构的安全性,但是大型的裂缝会对建筑的耐久性带来影响。
首先,裂缝的产生是由于建筑内部素材承受的荷载超过了它的承载力。
钢筋混凝土构件在设计时,需要根据其所要承受的荷载大小,选择合适的材料和结构形式。
如果施工时没有正确的按照规定来进行,则很容易引起裂缝的产生。
此外,温度和湿度因素也会影响构件的承载力。
例如,当混凝土中的水分蒸发时,可能会导致构件表面干燥收缩而引起裂缝的产生。
其次,裂缝变形会对建筑的耐久性产生影响。
值得注意的是,建筑耐久性并不只是指其寿命,还涉及到其功能方面和审美方面等。
如果裂缝不得到及时修复,将会更容易扩大、脱落,甚至有可能导致建筑物的倒塌。
此外,裂缝还可能对建筑的外观和形态产生影响,如给人不安全或破损的感觉,同时也影响整座建筑的审美质量。
因此,与其等待裂缝扩大,不如在裂缝刚出现的时候就及时修复,这样有助于提高建筑的耐久性。
裂缝修复的方法有很多种,如针孔注胶、搭接补强、摆筋等,选择不同的方法需要根据具体情况。
在修复过程中,需要注意掌握好所选用材料的特性,在时间和经济上做好合理的计划,以最大限度地避免裂缝的再次出现。
综上所述,钢筋混凝土构件要承受巨大的荷载和多种因素的影响,裂缝的产生是不可避免的。
为使建筑可持续发展,我们需要从多个方面去优化和控制这些因素,从而提高建筑的整体耐久性。
9钢筋混凝土构件的变形与裂缝验算、目的要求1 .掌握构件在裂缝出现前后沿构件长度各截面的应力状态2•了解裂缝宽度计算公式的推导过程(平均裂缝间距、平均裂缝宽度)3.掌握受弯构件裂缝宽度验算和变形验算的方法二、重点难点1.裂缝的出现与分布规律2.平均裂缝间距、平均裂缝宽度3.短期刚度、长期刚度计算公式的建立三、主要内容9.1概述结构构件应根据承载能力极限状态及正常使用极限状态分别进行计算和验算。
通常,对各类混凝土构件都要求进行承载力计算;对某些构件,还应根据其使用条件,通过验算,使变形和裂缝宽度不超过规定限值,常使用及耐久性的其同时还应满足保证正他要求与规定限值,例如混凝土保护层的最小厚度等。
与不满足承载能力极限状态相比,结构构件不满足正常使用极限状态对生命财产的危害性要小,正常使用极限状态的目标可靠指标P可以小些。
《规范》规定:结构构件承载力计算应采用荷载设计值;对于正常使用极限状态,结构构件应分别技荷载的标准组合、准永久组合进行验算或按照标准组合并考虑长期作用影响进行验算。
并应保证变形、裂缝、应力等计算值不超过相应的规定限值。
由于混凝土构件的变形及裂缝宽度都随时间增大,因此,验算变形及裂缝宽度时, 应按荷载的标准组合并考虑荷载长期效应的影响。
荷载效应的标准组合也称为荷载短期效应,是指按永久荷载及可变荷载的标准值计算的荷载效应;荷载效应的准永久组合也称为荷载长期效应,是按永久荷载的标准值及可变荷载的准永久值计算的荷载效应。
按正常使用极限状态验算结构构件的变形及裂缝宽度时,其荷载效应值大致相当于破坏时荷载效应值的50%—70%。
9.2裂缝验算921裂缝控制的目的与要求确定最大裂缝宽度限值,主要考虑两个方面的原因:一是外观要求,二是耐久性要求,并以后者为主。
从外观要求考虑,裂缝过宽将给人以不安全感,同时也影响对结构质量的评 价。
满足外观要求的裂缝宽度限值,与人们的心理反应、裂缝开展长度、裂缝所 处位置,乃至光线条件等因素有关,难以取得完全统一的意见。
钢筋混凝土构件的变形和裂缝问答题参考答案1.裂缝宽度的定义,为何与爱护层厚度有关?答:裂缝开展宽度是指受拉钢筋重心水平处构件侧表面上的混凝土的裂缝宽度。
试验量测说明,沿裂缝深度,裂缝宽度是不相等的,由于受到钢筋的约束,近钢筋处回缩变形小,构件表面处回缩大。
而爱护层厚度是从纵向钢筋外表面算至混凝土外表面的。
因此裂缝宽度的大小与爱护层厚度是有关系的。
2.什么缘故说裂缝条数可不能无限增加,最终将趋于稳固?答:直到距开裂截面为l 处,钢筋应力由σs1降低到σs2,混凝土的应力σc 由零增大到f t ,才有可能显现新的裂缝。
明显,在距第一条裂缝两侧l 的范畴内,即在间距小于2l 的两条裂缝之间,将不可能再显现新裂缝。
3.T 形截面、倒T 形截面的A te 有何区别,什么缘故?答:T 形截面bh A te 5.0= ; 倒T 形截面f f te h b b bh A )(5.0-+= 其受拉区是不同的。
4.裂缝宽度与哪些因素有关,如不满足裂缝宽度限值,应如何处理?答:与构件类型、爱护层厚度、配筋率、钢筋直径和钢筋应力等因素有关。
如不满足,能够采取减小钢筋应力或减小钢筋直径等措施。
5.钢筋混凝土构件挠度运算与材料力学中挠度运算有何不同?答:要紧是指刚度的取值不同,材料力学中挠度运算采纳弹性弯曲刚度,钢筋混凝土构件挠度运算采纳由短期刚度修正的长期刚度。
6.简述参数ψ的物理意义和阻碍因素?答:系数ψ的物理意义确实是反映裂缝间受拉混凝土对纵向受拉钢筋应变的阻碍程度。
ψ的大小还与以有效受拉混凝土截面面积运算的有效纵向受拉钢筋配筋率ρte 有关。
7.何谓“最小刚度原则”,挠度运算时为何要引入这一原则?答:“最小刚度原则”确实是在简支梁全跨长范畴内,可都按弯矩最大处的截面抗弯刚度,亦即按最小的截面抗弯刚度,用材料力学方法中不考虑剪切变形阻碍的公式来运算挠度。
如此能够简化运算,而且误差不大,是承诺的。
8. 受弯构件短期刚度B s 与哪些因素有关,如不满足构件变形限值,应如何处理?答:阻碍因素有:配筋率ρ、 截面形状、 混凝土强度等级、 截面有效高度h 0。