混凝土结构设计原理材料的物理力学性能.ppt
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1、混凝土结构设计原理Design Principle for Concrete Structures,材料的力学性能,钢 筋,混 凝 土,两者间的粘结,强 度,变 形,粘结破坏的过程和机理,混凝土的强度等级是根据什么确定的?GB500102010规定的混凝土强度等级有哪些?2.混凝土的立方体抗压强度、轴心抗压强度和轴心抗拉强度是如何确定的?立方体抗压强度与后两者的关系是什么?3.混凝土轴心受压应力-应变曲线有何特点?4.规范规定的表示混凝土的应力-应变关系的数学模型?5.什么是混凝土的徐变?徐变对混凝土构件有何影响?通常认为影响徐变的主要因素有哪些?,2.1 混凝土的物理力学性能,混凝土材料,混
2、凝土材料是由水泥、砂、石子和水按一定比例组成,经凝结和硬化形成的人造石材,属于复合材料。,虽然实际工程中的混凝土结构和构件一般处于复合应力状态,但是单轴向受力状态下混凝土的强度是复合应力状态下强度的基础和重要参数。混凝土试件的大小和形状、试验方法和加载速率都影响混凝土强度的试验结果,因此各国对各种单轴向受力下的混凝土强度都规定了统一的标准试验方法。,2.1.1 单轴应力状态下的混凝土强度,2.1.1 单轴应力状态下的混凝土强度,混凝土立方体抗压强度,混凝土轴心抗压强度,混凝土抗拉强度,划分混凝土的强度等级,用于混凝土结构的强度计算,划分混凝土的强度等级,1.标准尺寸:150mm150mm150
3、mm 2.标准养护:20 3,湿度90%;28d 3.标准试验:加荷速度 0.30.5 MPa/s,垫板不涂油。4.强度保证率:95%,规范根据强度范围,从C15 C80共划分为14个强度等级,C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80(高强混凝土),共14个等级。CConcrete,单位:N/mm2或MPa。,(1)混凝土立方体抗压强度,影响强度的因素:垫板是否涂润滑油、龄期、加载速率、试块尺寸等,非标准试块强度的换算关系:,200mm200mm200mm:=1.05 100mm100mm100mm:=0.95。,混凝土的抗
4、压强度与试件的形状有关,采用棱柱体比立方体能更好地反映混凝土结构的实际抗压能力。用混凝土棱柱体试件测得的抗压强度称为轴心抗压强度。,(2)混凝土轴心抗压强度,按标准方法制作的150mml50mm 300mm的棱柱体试件,在温度为20土3和相对湿度为90以上的条件下养护28d,用标准试验方法测得的具有95保证率的抗压强度为混凝土轴心抗压强度标准值。,用符号fck表示,下标c表示受压,k表示标准值。,规范规定:,对于同一混凝土,棱柱体抗压强度小于立方体抗压强度。,棱柱体抗压强度与立方体抗压强度之比值,对C50及C50以下混凝土取=0.76,对C80混凝土取=0.82,中间按线性取值;高强度混凝土的
5、脆性折减系数,对C40及以下取=1.00,对C80取=0.87,中间按线性规律取值。0.88考虑实际构件与试件混凝土强度之间的差异而取 用的折减系数。,(3)混凝土轴心抗拉强度,轴心受拉试验,抗拉强度是混凝土的基本力学指标之一,其标准值用ftk表示,下标t表示受拉,k表示标准值。混凝土的轴心抗拉强度可以采用直接轴心受拉的试验方法来测定。,2.1.2 复杂应力下混凝土的强度,双向应力状态,实际结构中,混凝土很少处于单向受力状态。更多的是处于双向或三向受力状态。因此,研究复合应力状态下混凝土的强度,对于认识混凝土的强度理论也有重要的意义。,双向受压:强度提高。,双向受拉:强度不变。,一拉一压:抗拉
6、、抗压强 度均降低。,剪应力 和正应力共同作用下的复合受力情况,拉-剪:抗拉、抗剪强度都降低;压-剪:当 时,抗剪强度随压应力提高而增大;当 时,内部裂缝增加,抗剪抗压强度 均降低。,三轴应力状态,三轴应力状态有多种组合,实际工程遇到较多的螺旋箍筋柱和钢管混凝土柱中的混凝土为三向受压状态。三向受压试验一般采用圆柱体在等侧压条件进行,即圆柱体周围用液体加压,在加压过程中保持液压不变,逐渐增加轴向压力直至破坏,并量测其轴向应变的变化。,三向受压时,混凝土抗压强度提高,2.1.3 混凝土的变形,荷载变形,非荷载变形,短期加载,长期加载,混凝土的变形,A点以前,微裂缝没有明显发展,混凝土的变形主要弹性
7、变形,应力-应变关系近似直线。A点应力随混凝土强度的提高而增加,对普通强度混凝土sA约为(0.30.4)fc,对高强混凝土sA可达(0.50.7)fc。,A点以后,由于微裂缝处的应力集中,裂缝开始有所延伸发展,产生部分塑性变形,应变增长开始加快,应力-应变曲线逐渐偏离直线。微裂缝的发展导致混凝土的横向变形增加。但该阶段微裂缝的发展是稳定的。,混凝土在结硬过程中,由于水泥石的收缩、骨料下沉以及温度变化等原因,在骨料和水泥石的界面上形成很多微裂缝,成为混凝土中的薄弱部位。混凝土的最终破坏就是由于这些微裂缝的发展造成的。,达到B点,内部一些微裂缝相互连通,裂缝发展已不稳定,横向变形突然增大。在此应力
8、的长期作用下,裂缝会持续发展最终导致破坏。取B点的应力作为混凝土的长期抗压强度。普通强度混凝土sB约为0.8fc,高强强度混凝土sB可达0.95fc以上。,达到C点fc,内部微裂缝连通形成破坏面,应变增长速度明显加快,C点的纵向应变值称为峰值应变 e 0,约为0.002。,纵向应变发展达到D点,内部裂缝在试件表面出现第一条可见平行于受力方向的纵向裂缝。,随应变增长,试件上相继出现多条不连续的纵向裂缝,横向变形急剧发展,承载力明显下降,混凝土骨料与砂浆的粘结不断遭到破坏,裂缝连通形成斜向破坏面。E点的应变e=(23)e 0,应力s=(0.40.6)fc。,1、一次短期加载下混凝土的变形性能,比例
9、极限,临界点,峰值点,拐点,收敛点,不同强度混凝土的应力-应变关系曲线,强度等级越高,峰值应变0有所增大,但下降段越陡。说明高强混凝土破坏时脆性越显著。,不同强度混凝土的应力-应变关系曲线的比较,规范采用的混凝土应力-应变曲线的数学模型,GB 500102010采用Rusch应力-应变曲线,但取,混凝土的弹性模量,采用棱柱体试件(150mm150mm300mm),加载至0.5 fc,卸载至零,重复510次,混凝土的-曲线趋于直线,直线的斜率为混凝土的弹性模量。,规范规定,2、荷载长期作用下混凝土的变形性能,混凝土在长期不变荷载的作用下,其变形随时间而不断增长的现象称为徐变。,徐变的特点:早期发
10、展快,晚期发展慢,但可以延续数年。,影响徐变的因素:,1、加载时的混凝土龄期;2、持续压力大小;3、混凝土的组成材料及配合比;4、混凝土的制作养护条件。,徐变对结构的影响:使构件变形增大;在轴压构件中,使钢筋应力增加,混凝土应力减小;在预应力构件中,使预应力发生损失;在超静定结构中,使内力发生重分布。,3、混凝土的收缩(非荷载变形)收缩混凝土在空气中结硬时,体积减小的现象。收缩率:310-4。线膨胀系数1.01.510-5。混凝土收缩力很大,易造成混凝土表面开裂。,特点:早期快,可延续12年。,收缩对结构的影响:当收缩受到约束时,引起构件开裂。,减少收缩的措施:限制水泥用量;减小水灰比;加强振
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