混凝土设计基本原理.docx
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混凝土设计基本原理
1钢筋与混凝土共同工作的原因是什么?
填空、选择
(1)混凝土和钢筋之间有良好的粘结性能,两者能可靠地结合在一起,共同受力
(2)混凝土和钢筋两种材料的温度线膨胀系数很接近,避免温度变化时产生较大的温度应力破坏二者之间的粘结力.(3)混凝土包裹在钢筋的外部,可使钢筋免于腐蚀或高温软化.保护和固定作用
2混凝土结构有哪些优、缺点?
如何克服这些缺点?
选择、判断
优:
就地取材,耐久性和耐火性好,整体性好,具有可模性,节省钢材;缺:
自重大,抗裂性差,需要模板;改善:
采用轻质高强砼及预应力砼,采用可重复的钢模板,采用预制装配式结构。
3素混凝土梁与钢筋混凝土梁在受力性能和承载力方面的差异有哪些?
填空、选择
素混凝土:
抗拉强度低,抗拉能力高,极限承载能力低;钢筋混凝土:
在受拉部位配筋,钢筋和混凝土的材料强度都能较好成分的发挥。
4钢筋中的化学成分碳、硫、磷等对钢筋性能有哪些影响?
选择、判断
增加钢筋的碳含量可以提高钢筋的屈服强度和抗拉强度,塑性和可焊性降低;硫磷元素为有害元素,随着硫元素增加钢筋的塑性和可焊性降低(冷脆);硫使钢筋焊接性能恶化,冲击韧性疲劳强度和腐蚀稳定性降低(热脆)。
5普通热轧钢筋的级别表示、含义与工程符号?
填空、选择
第一个字母H(hotrolled)表示热轧,R(Remainedheattreated)表示为余热处理;第二个字母P(Plain)表示光圆,R(Ribbed)表示带肋;第三个字母B(Bar)代表钢筋;第四个字母F(FineGrains)代表细晶粒;数字表示标准强度。
6钢筋的强度指标与塑性指标各有哪些?
设计时钢筋强度如何取值?
填空、选择、判断
钢筋的强度指标:
有明显流幅的钢筋,屈服强度和极限强度;塑性指标:
延伸率和冷弯性能。
钢筋强度的取值:
钢筋强度用标准值和设计值表示,屈服强度作为钢筋的标准值。
7混凝土结构对钢筋性能的要求?
选择、判断
强度要求:
保证经济性。
屈服强度和极限强度,抗震设计时还要求有适当的的屈强比
塑性要求:
保证结构延性,给人以破坏的预兆。
伸长率和冷弯要求
可焊性:
钢筋焊接后不产生裂纹及过大的变形,保证焊接后的接头性能良好。
与混凝土的粘结性:
保证钢筋和混凝土共同工作
耐久性和耐火性:
设置必要的混凝土保护层。
8混凝土立方体抗压强度及其影响因素?
混凝土强度等级如何划分?
混凝土强度的基本代表值是?
填空、选择
润滑剂,尺寸,加载速度;立方体抗压强度标准值
9立方体试件与棱柱体试件受压破坏特点选择、判断
棱柱体试件中部横向变形不受端部摩擦力的约束,代表混凝土处于单向全截面均匀受压的应力状态。
fc值比fcu值小。
10混凝土复合受力时强度变化规律?
填空、选择、判断
双向受拉强度均接近于单向受拉强度,双向异号应力使强度降低,双向受压,一向强度随另一向应力的增加而增加。
混凝土一向抗压强度随另两向侧压力的增加而提高。
11混凝土单轴受压短期加载应力-应变曲线?
三个特征值、意义及其取值?
填空、简答能够绘制应力-应变曲线图
OA段:
骨料和水泥结晶体弹性变形AB段:
内部微裂缝稳定扩展BC段:
内部微裂缝非稳定扩展CF段:
裂缝迅速发展,内部整体性严重破坏
三个特征值:
混凝土极限强度峰值应变:
构件承载能力计算的依据0.002极限压应变:
混凝土试件可能达到的最大压应变0.0033
12混凝土强度与加载速率不同时,应力-应变曲线变化规律?
意义如何?
填空、选择
混凝土强度增大,在达到混凝土极限强度之前应力-应变关系增大,峰值应变也有增大趋势,但之后表现出较大的脆性;加载速率降低,应力峰值略有降低,峰值应变增大,下降段曲线较平缓。
13三向受压时应力-应变曲线特点?
混凝土哪些性能提高?
填空、选择
对于纵向受压的混凝土,当混凝土应力接近抗压强度时,箍筋阻值混凝土膨胀,从而约束混凝土的侧向变形,可使混凝土的抗压强度有较大提高。
14.什么是混凝土的弹性模量和变形模量?
二者之间有何区别?
选择、判断
弹性模量是材料变形性能的主要指标,为材料在线弹性范围内工作时的应力应变关系,原点处切线斜率。
变形模量:
与原点连线斜率。
15什么是混凝土的收缩、徐变?
主要影响因素有哪些?
对结构有何不利影响?
选择、判断
徐变:
荷载保持不变,随时间而增长的变形。
收缩:
在空气中结硬时混凝土体积缩小的性质。
主要影响因素:
水泥品种:
等级越高,收缩越大水泥用量:
水泥用量越多,水灰比越大,收缩越大骨料:
骨料越硬,收缩越小;骨料级配越好,收缩越小制作方法、养护条件、使用环境等
徐变对结构设计的影响(Effectofcreepforstructuredesign):
①使钢筋混凝土构件变形加大(increasingofdeflection);
②使预应力混凝土构件产生预应力损失(loseofprestressing);
③在高应力作用下还会使构件破坏(failureofmember);
使钢筋混凝土构件截面产生应力重分布(redistributionofstress);有利
混凝土的收缩对处于完全自由状态的构件只会引起构件的缩短而不开裂。
对于周边有约束而不能自由变形的构件,收缩会引起构件内混凝土产生拉应力,甚至会有裂缝产生。
16什么是粘结力和粘结强度?
粘结力的组成由哪些?
填空、选择当钢筋与混凝土之间产生相对变形(滑移),在钢筋和混凝土的交界面上产生沿钢筋轴线方向的相互作用力,此作用力称为粘结力。
化学胶结力摩擦力机械咬合力钢筋端部的锚固作用粘结强度是粘结破坏时钢筋和混凝土界面上的平均粘结应力。
17什么是结构上的作用?
作用按随时间的变异分为哪几类?
荷载称为哪种作用?
填空、选择、判断
结构上的作用是指施加在结构上的集中力或分布力,以及引起结构外加变形或约束变形的原因。
作用按随时间的变异分为永久作用,可变作用,偶然作用。
荷载称为直接作用。
18什么是结构抗力和作用效应?
二者的关系?
填空、选择作用效应指作用引起的结构或构件的内力、变形和裂缝等。
结构抗力指结构或构件承受作用效应的能力,如承载力、刚度和抗裂度等R>=S
19什么是荷载标准值和设计值?
二者关系?
设计中如何使用?
填空、选择、判断
荷载标准值可由设计基准期最大荷载概率分布的某一分位值确定。
设计值设计时,查得荷载标准值,并乘以荷载分项系数作为设计的荷载取值。
荷载的设计值,进行内力计算和截面设计。
20什么是材料强度标准值和设计值?
二者关系?
设计中如何使用?
填空、选择
材料强度标准值应根据符合规定质量的材料强度的概率分布的某一分位值确定。
一般取具有95%保证率的材料强度值。
强度设计值为充分考虑材料的离散性和施工中不可避免的偏差所带来的不利影响,将强度标准值除以一个大于1.0的系数,这个系数称为材料分项系数得到的强度。
计算结构的抗力R
21什么是结构的预定功能、可靠度与可靠性?
填空、选择、判断结构的预定功能:
安全性、适用性、耐久性。
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。
可靠性指结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的能力。
22结构的安全等级在设计中如何考虑?
选择、判断
对安全等级不同的建筑结构,采用一个重要性系数进行调整。
23什么是结构的极限状态?
可分为哪几类?
分别有何特点和实例?
填空、选择、简答
结构的极限状态:
若整个结构或结构一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,此状态即为该功能的极限状态。
可分为承载能力极限状态,正常使用极限状态。
承载能力极限状态特点:
整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡(如倾覆等);结构构件或连接发生材料强度破坏,疲劳破坏,或因过度变形而不适承载;结构变为机动体系;结构或构件丧失稳定(如压屈);地基丧失承载能力而破坏(如失稳等);结构因局部破坏而发生连续倒塌。
正常使用极限状态:
影响正常使用或外观的变形;影响正常使用或耐久性能的局部破坏(包括裂缝);影响正常使用的振动;影响正常使用的其他特定状态。
24什么是失效概率、可靠指标?
二者有何联系?
选择、判断
R、S的统计规律不充分,Pf不易计算,用可靠指标β代替Pf=ɸ(-β)
结构在规定的时间内、规定条件下,出现不满足功能要求的概率称为失效概率Pf。
25说明极限状态设计表达式中各符号的意义?
填空、选择
上式由可变荷载控制的组合;下式由永久荷载控制的组合。
γG——永久荷载分项系数,当荷载对承载力不利时对由可变荷载效应控制的组合取1.2,对由永久荷载控制的组合取1.35;有利时,不应大于1.0。
γP——预应力作用的分项系数,对结构有利,取1.0,不利取1.2
γL——关于结构设计使用年限的荷载调整系数,按表3.1取用。
SQik——第i个可变荷载的组合系数,不应大于1.0;
SQ1k——在基本组合中起控制作用的一个可变荷载标准值的效应
γQ1、γQi——第一个和第i个可变荷载分项系数,当荷载对承载力不利时取1.4;有利时,取0SP——预应力作用有关代表值效应SGk——永久荷载标准值的效应
1受弯构件在荷载作用下,可能发生哪两种主要的破坏?
正截面破坏、斜截面破坏
2什么是单筋截面梁和双筋截面梁?
填空、选择单筋截面梁:
只在受拉区布置受拉钢筋的梁。
双筋截面梁:
在受拉区和受压区都布置钢筋的梁
3梁内一般配置有哪些钢筋?
各有什么作用?
是怎样配置出来的?
分别放在哪些位置?
填空、简答
架立钢筋:
固定箍筋;与其他钢筋形成钢筋骨架;承担因砼收缩及温度变化等引起的拉应力。
架立钢筋直径不小于8mm(<4m)、10mm(4~6m)、12mm(>6m)
腰筋:
承受梁侧面的温度变化及砼收缩引起的应力,并抑制砼裂缝的开展(截面腹板高度大于等于450mm时设)。
直径10~16mm,间距不大于200mm
受压钢筋:
二三四级钢28mm≥d≥12mm净距≥30mm且≥钢筋直径1.5d受拉纵筋:
s≥25mm且≥d箍筋弯起钢筋
4板内一般有哪些钢筋?
各有什么作用?
是怎样配置出来的?
分别放在哪些位置?
分布钢筋的作用是将板面上的荷载更均匀地传给受力钢筋,同时在施工中可固定受力钢筋位置,而且它也能抵抗温度和收缩应力。
常用直径为6和8mm,截面面积不少于单位宽度上受力钢筋面积的15%,且不小于该方向板截面积的0.15%,间距不宜大于250mm
5梁正截面受弯性能试验过程?
选择、判断
6适筋梁正截面工作的三个阶段?
注意各阶段末的特征填空、选择、简答
适筋梁正截面工作的三个阶段?
注意各阶段末的特征
7受弯构件正截面破坏形态有哪几种?
各有何特点?
如何防止?
工程中要求设计为哪种梁?
、填空、简答适筋梁,超筋梁,少筋梁通过对配筋率的控制
8何为界限破坏?
最大配筋率与最小配筋率如何确定?
填空、选择
截面屈服和达到极限承载能力同时发生的这种破坏形态叫极限破坏。
9受弯构件正截面承载力计算的基本假定?
选择、判断截面应变分布符合平截面假定,即正截面应变按线性规律分布;截面受拉区的拉力全部由钢筋承担,不考虑受拉区砼的抗拉强度;混凝土受压的应力-应变关系曲线由抛物线上升段和水平段两部分组成。
10受压区混凝土应力图形简化为等效矩形应力图形的原则是?
填空、选择
混凝土压应力的合力大小不变;压应力合力C的作用点位置不变
11何为界限相对受压区高度?
有何作用?
填空、选择纵向受力钢筋达到屈服强度的同时,受压区混凝土应变恰好达到其极限压应变所对应的界限受压区高度与截面有效高度的比值。
判定是否超筋。
12单筋矩形截面梁正截面承载力计算?
填空、选择、简答、计算
根据构造要求选参数;
初步假定经济配筋率和截面宽度b,然后根据M计算h0,确定h汇总基本参数
13双筋截面中受压钢筋起什么作用?
为什么一定要用封闭箍筋?
选择、判断
协助混凝土承受压力;承受正负弯矩变化;提高截面延性;减小混凝土徐变变形,减少受弯构件在荷载长期下的挠度。
配置受压钢筋后,为防止受压钢筋压曲而侧向凸出导致外围混凝土过早崩落,必须配置封闭箍筋
14双筋矩形截面梁正截面承载力计算?
填空、选择、简答、计算
15对现浇楼盖中的连续梁进行正截面承载力设计时,其控制截面在哪些位置?
应按哪类截面进行设计?
为什么?
填空、选择、简答
对现浇肋形楼盖中的连续梁,其控制截面在跨中和支座处;跨中位置可以按T型截面计算,支座按矩形截面形式计算支座处上部受拉下部受压,板虽有一定厚度,但在负弯矩作用下可忽略不计,因此按矩形截面计算;中部受正弯矩作用,板厚60~120作为受压区高度就不可不计,板和梁就组成了T型截面。
16同条件下的矩形截面、T形截面、倒T形截面与工形截面的承载力大小如何?
为什么?
填空、简答T形承载力的观点:
挖去受拉区混凝土,形成T形截面,对受弯承载力没有影响。
17T形截面受压翼缘上的纵向压应力分布特点?
为何要规定受压翼缘计算宽度?
选择、判断
T形截面受压翼缘上的纵向压应力分布不均匀,靠近梁肋处的翼缘中压应力较高,而离梁肋越远则翼缘中的压应力越小,与梁肋共同工作的翼缘宽度有限,故需考虑受压翼缘计算宽度。
18两类T形截面的界限与判别?
填空、选择、简答
19T形截面梁正截面承载力计算?
填空、选择、简答、计算
1在普通箍筋与螺旋箍筋柱中,箍筋的作用有何不同?
何时使用螺旋箍筋柱?
选择、判断
螺旋箍筋能够显著约束核心区混凝土,使混凝土处于三向受力状态,提高混凝土抗压强度,并增大其纵向变形能力。
2受压纵筋什么情况下可达到屈服强度?
选用高强钢筋是否合适?
选择、判断
偏于安全的取钢筋混凝土短柱达到混凝土峰值应力时的最大压应变为0.002~0.0021,则es=e0=0.002~0.0021,即
3轴心受压普通箍筋短柱与长柱的破坏形态有何不同?
相同条件时二者的承载力如何?
设计计算中如何考虑长细比的影响?
选择、判断
钢筋混凝土短柱受压破坏;而长柱各种偶然因素造成的初始偏心矩在截面上产生附加的弯矩和侧向挠度,使得长柱受轴力和弯矩共同作用,最终发生纵向弯曲破坏,甚至失稳破坏。
长柱的承载力<短柱的承载力(相同材料、截面和配筋)《规范》采用稳定系数表示长柱承载力降低程度,其值主要与构件的长细比有关。
4何为间接钢筋?
举例说明选择、判断
不像受力纵筋那样直接承受压力,但同样起着提高钢筋混凝土承载力的作用。
因此我们把它称为"间接钢筋"。
焊接环式间接钢筋和螺旋式间接钢筋
5偏心受压构件的破坏形态有哪几类?
其破坏特征分别是什么?
不同破坏形态的根本区别及界限状态是什么?
如何判别?
填空、选择、简答
小偏心受压构件,破坏特征:
受压破坏。
大偏心受压构件,破坏特征:
受拉破坏。
不同破坏形态的根本区别:
混凝土受压破坏时受拉纵筋As是否受拉屈服。
界限状态:
受拉纵筋屈服,同时受压区边缘混凝土达到极限压应变。
判别:
当
时,为大偏心受压;当
时,为小偏心受压。
6同条件下短柱、长柱、细长柱的承载力大小怎样?
分别发生什么破坏?
工程设计中应如何考虑?
选择、判断短柱、长柱材料破坏;细长柱失稳破坏。
长细比越大,附加挠度越大,构件承载力越低。
二阶效应。
7什么是二阶效应?
在偏压构件设计中如何考虑这一问题?
填空、选择、简答
二阶效应:
在产生挠曲变形或层间位移的结构构件中,由轴向压力所引起的附加内力。
弯矩增大系数截面偏心距调节系数
8什么情况下可不考虑二阶效应?
选择、判断
对弯矩作用平面内截面对称的偏压构件,当同一主轴方向的杆端弯矩比M1/M2、设计轴压比与构件长细比均满足下列要求:
9大偏心受压构件正截面承载力计算?
填空、选择、简答、计算
10小偏心受压构件正截面承载力计算?
填空、简答计算简图、基本公式、适用条件及公式应用
11如何利用N-M相关曲线确定配筋率?
确定最不利内力?
填空、选择、简答
展示截面一定时,从轴压~偏压~受弯连续过渡全过程截面承载力变化规律;
曲线上任一点坐标(M,N)代表一组截面承载力;荷载落入I区不发生破坏,落在曲线上为极限状态,落入II区破坏;大偏压破坏,M越大,N越小越不利小偏压破坏,M越大,N越大越不利。
当M=0,N最大;N=0,M不是最大;界限状态时M最大;
1荷载作用下梁支座附近剪弯段内,沿梁高不同位置的微元体的受力有何特点?
为什么弯剪段会出现斜裂缝?
选择、判断荷载作用下梁支座附近弯矩段内,距梁底面越近,拉应力与水平面角度越小,他们决定了裂缝的形状。
受剪力和弯矩的共同作用。
2影响受弯构件斜截面受剪承载力的主要因素有哪些?
选择、判断
剪跨比较大,说明拉应力(或M)较大,截面容易被拉坏;剪跨比较小,说明剪应力(或V)较大®截面容易被压坏。
腹筋数量;混凝土强度:
斜压破坏时,受剪承载力取决于混凝土的抗压强度。
混凝土强度对受剪承载力有很大的影响;斜拉破坏时,受剪承载力取决于混凝土的抗拉强度,而抗拉强度的增加较抗压强度来得缓慢,故混凝土强度的影响就略小;剪压破坏是由于混凝土达到复合应力(剪压)状态下强度而发生的。
混凝土强度对受剪承载力有较大的影响。
剪压破坏时,混凝土强度的影响则居于上述两者之间,斜截面受剪承载力随混凝土的强度等级的提高而提高。
纵筋配筋率——纵筋配筋率越大,纵向受拉钢筋约束斜裂缝长度的延伸,受压区面积越大,受剪面积也越大,并使纵筋的销栓作用也增加。
同时,增大纵筋面积还可增加斜裂缝间的骨料咬合力作用。
截面形状——T形截面有受压翼缘,增加了剪压区的面积,对剪压破坏的受剪承载力有提高,但对斜拉破坏和斜压破坏的受剪承载力并没有明显提高。
尺寸效应——随梁截面高度的增加,斜裂缝将加大,骨料咬合力减小,纵筋销栓力减小,对无腹筋梁应考虑截面尺寸对抗剪承载力的降低影响。
3有腹筋梁斜截面破坏形态有哪些?
各有什么特点?
其承载力的取决因素分别是什么?
斜截面承载力计算公式是根据哪种破坏建立的?
填空、选择、简答
斜压破坏:
剪跨比较小,或剪跨比适当且截面尺寸过小而箍筋数量过多时。
箍筋未屈服,因梁中主压应力过大所致,承载力取决于构件的截面尺寸和fc。
限制截面尺寸的条件来防止;(承载力取决于截面尺寸和混凝土抗压强度)斜拉破坏:
特点是斜裂缝一出现,箍筋即屈服,承载力取决于ft,满足最小配箍率条件及构造要求来防止;剪压破坏:
剪跨比适当且箍筋数量合适时,或剪跨比较大且箍筋数量不过少时。
箍筋屈服后,剪压区应力达到混凝土极限强度。
通过计算,使构件满足一定的斜截面受剪承载力来防止。
4斜截面受剪承载力的上限值和下限值的含义是什么?
为什么要规定梁最小截面尺寸及最小配箍率?
填空、选择、判断、简答上限值—最小截面尺寸:
为防止由于配箍率过高而发生箍筋不屈服,梁腹混凝土被压碎的斜压破坏,并控制斜裂缝宽度,需保证构件截面尺寸不要太小。
下限值—最小配箍率:
为避免发生斜拉破坏。
5斜截面受剪承载力设计计算中,计算截面一般取在哪些位置?
填空、选择
计算截面的确定:
剪力设计值较大而受剪承载力较小或截面抗力变化处的截面。
(1)支座边缘截面;
(2)腹板宽度改变处截面;(3)箍筋直径或间距改变处截面;(4)受拉区弯起钢筋弯起点处的截面。
6受弯构件斜截面承载力计算?
简答、计算
7什么是抵抗弯矩图?
与设计弯矩图有何关系?
什么是钢筋的充分利用点和不需要点?
填空、选择、判断钢筋的充分利用点和不需要点:
理论断点
抵抗弯矩图:
是指按实际配置的纵向钢筋绘出的各正截面所能承受的弯矩图形。
设计抵抗弯矩图代表梁的正截面抗弯能力,因此,在各个截面上都要求抵抗弯矩图不小于弯矩图。
所以,与弯矩图为同一比例的抵抗弯矩图必须将弯矩图包围在内,两者越接近表示钢筋强度利用的越充分。
但也要照顾到施工的便利。
8纵向受拉钢筋通长布置、弯起或截断时的抵抗弯矩图分别是什么形状?
如何绘制?
选择、判断凸字形和斜凸字形
9确定纵向钢筋的弯起时,需考虑哪些方面的要求,应如何保证?
填空、选择纵向钢筋弯起后正截面应有足够的抗弯能力——抵抗弯矩图包住设计弯矩图;纵向钢筋弯起后斜截面应有足够的抗弯能力——纵向钢筋的弯起点应设在该钢筋的“充分利用点”截面以外不小于h0/2处;纵向钢筋弯起后斜截面应有足够的抗剪能力——当弯起钢筋为按抗剪承载力计算确定时,弯起钢筋的间距还应满足抗剪的构造要求,同时弯折终点应有一直线段锚固长度。
10纵向受力钢筋截断时实际断点与充分利用点和理论断点有何关系?
填空、选择、判断
梁中钢筋在截断时不能从理论断点直接截断,而是延长一定长度作为钢筋应有的构造要求,以此确定实际截断点。
充分利用点理论长度+锚固长度
1混凝土结构构件裂缝控制等级分为几级,每一级的要求是什么?
分别适用于哪类构件?
填空、选择、判断、简答三级;一级
严格要求不出现裂缝的构件;二级
一般要求不出现裂缝的构件;三级
允许出现裂缝的构件
2钢筋混凝土梁纯弯段裂缝的发生有何特点?
裂缝间距稳定后,钢筋和混凝土的应力与应变沿构件长度上的分布具有什么特征?
选择、判断
只有垂直裂缝,相邻裂缝总是有一定距离钢筋应力应变增大,混凝土稳定。
3影响裂缝宽度的因素主要有哪些?
若构件的最大裂缝宽度不能满足要求,可采取哪些措施?
哪些措施最有效?
选择、判断纵向受拉钢筋的应力;纵筋直径;纵向受拉力钢筋表面形状;纵向受拉钢筋的配筋率;混凝土保护护层厚度;荷载性质;构件受力性质。
采用较小直径的钢筋和变形钢筋。
最有效:
采用预应力钢筋混凝土构件。
4钢筋混凝土受弯构件的变形计算与匀质弹性材料受弯构件有何异同?
为什么钢筋混凝土受弯构件的截面抗弯刚度要用B而不是EI?
选择、判断
匀质弹性材料受弯构件截面抗弯刚度EI是常数;由于混凝土是不均匀的非弹性材料,其变形模量E’c随截面应力增大而减小,而裂缝截面的惯性矩Ic也随裂缝开展而显著降低,因而确定截面抗弯刚度要用B而不是EI。
5受弯构件刚度Bs与B的含义是什么?
为什么挠度计算时应采用B?
选择、判断
B为受弯构件的弯曲刚度Bs受弯构件的短期刚度。
受压区混凝土徐变,受弯构件变形随时间而增长,需考虑长期荷载作用。
6如果受弯构件的挠度值不满足要求,可采取什么措施?
其中最有效的措施是什么?
选择、判断增大截面高度增大配筋面积增大受压翼缘配置纵向受压钢筋预应力混凝土
7什么叫“最小刚度原则”?
选择、判断最小刚度原则就是在同一符号弯矩区段内最大弯矩Mmax处的截面刚度Bmin作为该区段的刚度B以计算构件的挠度。
8刚度与最大裂缝宽度计算公式中各符号的含义?
填空、选择、判断
1什么是预应力混凝土?
与普通钢筋混凝土相比,预应力混凝土的主要优点是什么?
填空
在结构承受外荷载之前,对其受拉区预先施加压应力,以抵消或减少外荷载产生的拉应力,从而减少甚至避免裂缝出现的混凝土。
提高刚度和抗裂度;节约材料、降低自重;扩大混凝土结构使用范围;提高梁的抗剪承载力,但不提高抗弯承载力;保护钢筋免受大气腐蚀。
2根据施工工艺不同,预应力混凝土可分为哪几类,各有何特点?
预应力分别是如何传递的?
填空简答
先张法预应力混凝土,预应力是靠钢筋与混凝土之间的粘结力来传递的。
特点:
适用于批量生产,效率高;施工简单,质量易保证;投资大,一般为小型构件。
先张法预应力混凝土,预应力是靠钢筋端部的锚具来传递的。
便于现场制作;预应力筋形状容易布置;施工工艺复杂;成本高。
3什么是张拉控制应力?
其取值为什么不能过高或过低?
填空、简答
张拉控制应力:
张拉设备(千斤顶油压表)所指示的总张拉力除以预应力钢筋截面面积而得到的应力值,以scon表示。
s越高,预应力筋对混凝土的预压作用越大,可以使预应力筋充分发挥作用,但过大会产生Pcr接近Pu,使构件出现脆性破坏;预应力筋过早进入流幅,降低其塑性;增加钢筋的松弛损失;施工阶段预拉混凝土开裂。
4什么是预应力损失?
包括哪几类?
如何减小预应力损失?
如何组合?
填空、简答
预应力