第六章混凝土收缩徐变效应分析详解ppt课件.ppt
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1、,第 6 章 混凝土收缩徐变效应分析,大跨度桥梁设计,本章的主要内容,6.1 混凝土收缩徐变的基本概念6.2 徐变系数模型与徐变理论6.3 徐变应力应变关系6.4 基于位移法的混凝土徐变效应分析6.5 混凝土的收缩效应, 6.1 混凝土收缩徐变的基本概念,6.1.1 混凝土收缩徐变基本概念,徐变:指混凝土结构在长期荷载作用下,混凝土的变形随时间增长的现象。结构徐变变形可达弹性变形的1.53倍以上。收缩:指由于水泥浆的凝缩和因环境干燥所产生的干缩现象。,混凝土徐变,混凝土收缩,徐变、收缩是混凝土这种粘弹性材料的基本特性之一,它不但对桥梁结构影响大,而且持续的时间长,且其变化过程复杂,不易把握。,
2、 6.1 混凝土收缩徐变的基本概念,6.1.1 混凝土收缩徐变基本概念,短柱加载至卸载的变形过程:(1)加载时,产生瞬时弹性应变 。(2 )混凝土随时间增长的一直存在收缩应变 。(3)长期荷载作用下,随时间增长的附加应变,即徐变 。,混凝土总应变,徐变内力,1)两根悬臂梁,均布荷载q作用下 M根=-ql2/2,M悬臂端=0随 t 增长,混凝土徐变发生影响,悬臂端将发生向下的竖向挠度t 和转角t;静定结构变形不受约束,变形不产生内力,徐变完成后其内力图不发生变化,徐变前后弯矩图不变。, 6.1 混凝土收缩徐变的基本概念,6.1.1 混凝土收缩徐变基本概念,徐变内力,2)合龙后的固定梁,两根悬臂梁
3、瞬时变形完成后,将合龙段钢筋焊接,浇筑混凝土,形成固定梁。混凝土徐变使固定梁跨中发生挠度t ,由于结构对称性,转角t=0原两根悬臂梁端部的转角变形受到约束,跨中截面产生附加弯矩Mt,固定端弯矩减小。, 6.1 混凝土收缩徐变的基本概念,6.1.1 混凝土收缩徐变基本概念, 6.1 混凝土收缩徐变的基本概念,6.1.2 混凝土收缩徐变的机理及其影响因素,(1)收缩机理 1)自发收缩:水泥水化作用(小) 2)干燥收缩:内部吸附水蒸发(大) 3)碳化收缩:水泥水化物与CO2反应(2)徐变机理(ACI209, 1972) 1)在应力和吸附水层润滑的作用下,水泥胶凝体的滑动或剪切产生的粘稠变形; 2)应
4、力作用下,由于吸附水的渗流或层间水转动引起的紧缩; 3)水泥胶凝体对骨架弹性变形的约束作用所引起的滞后弹性应变; 4)局部发生微裂、结晶破坏及重新结晶与新的连结所产生的永久变形。, 6.1 混凝土收缩徐变的基本概念,6.1.2 混凝土收缩徐变的机理及其影响因素,收缩徐变影响因素主要包括: 1)混凝土的组成材料及配合比; 2)混凝土的龄期; 3)应力的大小和性质; 4)构件周围环境的温度、湿度、养护条件; 5)构件的截面面积 6)混凝土碳化等。, 6.1 混凝土收缩徐变的基本概念,6.1.2 混凝土收缩徐变的机理及其影响因素,混凝土收缩徐变对桥梁结构的影响: (1)结构在受压区的徐变将引起变形的
5、增加; (2)偏压柱由于徐变使弯矩增加,增大了初始偏心,降低其承载能力; (3)预应力混凝土构件中,徐变导致预应力损失; (4)结构构件表面,如为组合截面,徐变引起截面应力重分布; (5)超静定结构,引起内力重分布。 (6)收缩使较厚构件的表面开裂。, 6.2 徐变系数模型与徐变理论,6.2.1 徐变系数的定义,1)线性徐变 徐变应变c与弹性应变e成线性关系,其比例系数为徐变系数,它与持续应力的大小无关。 即:徐变系数是从加载龄期 到某时刻t,徐变应变值与弹性应变值之比。 (t, )= c / e 徐变度: c = /E 适用性:桥梁结构中,混凝土的使用应力一般不超过其极限强度的4050%,试
6、验发现,当混凝土柱体应力不大于0.5fck时,徐变变形与弹性变形之比与应力大小无关的假定是成立的。,混凝土的徐变大小,通常采用徐变系数(t, )来描述。目前国际上对徐变系数有多种不同的定义。,徐变应变:,单位长度的徐变变形称为徐变应变c 。,瞬时应变:,瞬时应变又称弹性应变e 。,长期荷载作用下,结构在弹性变形e 以后,随时间增长而持续产生的那部分变形量c,称为徐变变形。, 6.2 徐变系数模型与徐变理论,6.2.1 徐变系数的定义, 6.2 徐变系数模型与徐变理论,6.2.1 徐变系数的定义,2)令时刻 开始作用于混凝土的单轴向常应力s()至时刻t所产生的徐变应变为ec(t, ),该种徐变系
7、数采用混凝土28d龄期的瞬时弹性应变定义,即: CEB-FIP标准规范(1978及1990)及英国BS5400(1984)均采用这种定义方式。 3)徐变系数的另一种定义为: 这一定义是美国ACI209委员会报告(1982)所建议的。, 6.2 徐变系数模型与徐变理论,6.2.1 徐变系数的定义,4)从时刻 开始对混凝土作用轴向单位常应力,在时刻t产生的总应变,一般称为徐变函数Jc(t, ),徐变函数可表示为:, 6.2 徐变系数模型与徐变理论,6.2.2 徐变系数的数学表达式,国内外对混凝土徐变的分析存在不同的理论,考虑的因素不尽相同,采用的计算模式也各不相同。1)将徐变系数表达为一系列系数的
8、乘积,每一个系数表示一个影响徐变值的重要因素,如英国BS5400(1984)、美国ACI2019(1982)等。2)将徐变系数表达为若干个性质互异的分项系数之和,如CEB-FIP(1978)、我国桥梁规范等。,徐变系数,徐变系数计算较为复杂,与加载龄期t0、材料性质、构件尺寸、环境湿度等因素相关。 04桥规中的徐变系数计算公式见右。, 6.2 徐变系数模型与徐变理论,6.2.2 徐变系数的数学表达式, 6.2 徐变系数模型与徐变理论,6.2.2 徐变系数的数学表达式,规律表明,推迟混凝土加载龄期,加强混凝土保湿养护,提高混凝土强度等级,可以减小徐变对结构的影响。, 6.2 徐变系数模型与徐变理
9、论,6.2.2 徐变系数的数学表达式,混凝土徐变早期发展非常迅速,后期较为平缓。半年可完成60%左右,3年达90%左右,10年达95%,基本完成徐变过程。因此,设计中一般计算终止时间取为10年。,P142, 例6.2-1, 6.2 徐变系数模型与徐变理论,6.2.3 偏重理论的徐变数学表达式,为便于理论分析,以试验为依据,经过适当假设,提出理论上的徐变计算公式。一般从以下两方面来讨论: 1)加载龄期与徐变系数 (t,)的关系 根据对加载龄期与徐变系数 (t,)的关系的不同假定,可以得出三大理论:老化理论,先天理论和混合理论。 2)徐变基本曲线的函数(t,0) 在假定加载龄期与徐变系数 (t,)
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