高等钢筋混凝土结构理论.ppt
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1、,长江大学城市建设学院研究生课程,高等钢筋混凝土结构理论Reinforced ConcreteTheory and Analyse,高等钢筋混凝土结构理论 第二专题,第二讲(内容提要),第二专题:钢筋和混凝土的组合作用 第1章 钢筋的力学性能 第2章 钢筋与混凝土的粘结 第3章 纵向配筋的截面受力特性 第4章 横向配筋的截面受力特性 第5章 变形差的力学反应,高等钢筋混凝土结构理论 第二专题,第二专题:钢筋和混凝土的组合作用 钢筋和混凝土的材料本质和力学性能存在巨大差别。钢筋混凝土作为一种组合材料,其力学性能当然不同于二者中的任一种,也不是二者性能的简单叠加;但是又显然取决于二者各自的性能,以
2、及二者的相互配合关系,例如体积比、强度比、弹性模量比、配筋的形式和构造等。从另一方面,如果掌握了组合材料的性能规律,就可以主动地设计和构造二者的组合方式,以提高效益或满足多种工程的需求。本专题介绍钢筋混凝土组合材料的基本特点和主要受力性能,作为研究钢筋混凝土构件性能的基础。各章内容包括:钢筋的力学性能,钢筋埋设在混凝土内的相互粘结作用,两种配筋形式(纵向和横向配筋)的截面受力特性,因各种因素引起钢筋和混凝土变形差后的截面分析等。,第1章 钢筋的力学性能 1.1 混凝土结构中的钢材 钢材放置在混凝土结构中的主要作用是承受拉力,以弥补混凝土抗拉强度的低下和延性的不足。大部分结构中使用细长的杆状钢筋
3、,甚至直径更细、强度更高的钢丝。有些结构,为了减小截面,减轻结构白重,增强承载力和刚度,方便构造和快捷施工等目的,也使用不同形状的型钢。其它抗拉强度高的材料,也可在混凝土结构中取代钢筋。所以,广义“钢筋混凝土”中的“筋应该包括不同性质和多种形式的高抗拉材料。现今,实际工程中常用的“筋”可分作几类。(1)钢筋(常用直径640mm)(2)高强钢丝(常用直径35mm)(3)型钢(4)钢丝网水泥(5)其它替代材料,高等钢筋混凝土结构理论 第二专题,图1-1钢筋表面的形状,图1-2型钢一混凝土组合截面(a)型钢一混凝土(b)钢管混凝土(c)组合桥梁(d)压型钢板,高等钢筋混凝土结构理论 第二专题,1.2
4、 应力-应变关系 钢筋的应力一应变关系,一般采用原钢筋、表面不经切削加工的试件进行拉伸试验加以测定。根据应力-应变曲线上有无明显的屈服台阶,将钢材分成两大类,分别称为软钢和硬钢。一般认为,钢筋的受压应力-应变曲线与受拉曲线相同,至少在屈服前和屈服台阶相同。故钢材的抗压(屈服)强度和弹性模量都采用受拉试验测得的相同值。,1.2.1 软钢,1.2.2 硬钢,图1-3 软钢拉伸曲线,图1-4 硬钢本构模型,颈缩段,强化段,弹性,高等钢筋混凝土结构理论 第二专题,1.3 反复荷载作用下的变形,图1-5 重复加卸载的钢筋应力一应变曲线,图1-6 拉压反复加载的钢筋应力一应变曲线,图1-7 Kent-Pa
5、rk软化段模型,高等钢筋混凝土结构理论 第二专题,1.4 冷加工强化性能,1.4.1 冷拉和时效,图1-8 钢筋冷拉和时效后 的应力一应变关系,1.4.2 冷拔,图1-9 冷拔低碳钢丝的应力一应变由线,高等钢筋混凝土结构理论 第二专题,1.5 徐变和松弛1.5.1 徐变和松弛产生的原因 高强钢筋和冷加工钢筋在应力水平较高时就发生塑性变形。这类钢材在非弹性变形范围内、在应力的长期作用下,即使在常温状态也将发生徐变或松弛。如前所述,徐变和松弛同是材科塑性变形状态的反映但表现形式不同,在数值上可以互相换算。钢材的徐变是金属晶粒在高应力作用下随时间发生的塑性变形和滑移。在工程中,钢材的徐变使结构(如大
6、跨度悬索结构)的变形增大,应力松弛使混凝土结构中的预应力筋产生预应力损失,降低结构抗裂性,后者更常见。1.5.2 影响钢材松弛的因素(1)钢材的品种(2)应力持续时间(3)应力水平(4)温度,高等钢筋混凝土结构理论 第二专题,1.5.3 徐变和松弛产生的原因 钢材的松弛试验一般使用很长的试件(数米至数十米)水平放置,一端固定在台座上,另一端在施加拉力后固定住,保持试件的长度不变。为了保证试验的准确性,一般在温湿度变化较小的地下室进行试验。试验开始时,试件的控制应力为,以后试件的应力随时间而减小,量测得应力松弛值。一般取应力持续1000h的松弛值()作为标准。图2-10是4种钢筋的应为松弛试验结
7、果。,图1-10不同钢种的应力松弛曲线,(a)冷拉16Mn钢筋(b)冷拔低碳钢丝(c)高双碳素钢丝(d)钢绞丝,高等钢筋混凝土结构理论 第二专题,第2章 钢筋与混凝土的粘结 2.1 粘结力的作用和组成 2.1.1 粘结力的产生,图21钢筋的粘结和锚固状态(a)无枯结,无锚具(b)无粘结,端部设锚具(c沿全长和端部粘结可靠(d)平衡条件,高等钢筋混凝土结构理论 第二专题,2.1.2 粘结应力状态,图22 两类粘结应力状态(a)筋端锚固粘结(b)缝间粘结,(1)钢筋端部的锚固粘结(2)裂缝间粘结,高等钢筋混凝土结构理论 第二专题,2.1.3 粘结力的组成(1)组成 混凝土中的水泥凝胶体在钢筋表面产
8、生的化学粘着力或吸附力,其抗剪极限()取决于水泥的性质和钢筋表面的粗糙程度。周围混凝土对钢筋的摩阻力,当混凝土的粘着力破坏后发挥作用。它取决于混凝土发生收缩或者荷载和反力等对钢筋的径向压应力,以及二者间的摩擦系数等。钢筋表面粗糙不平,或变形钢筋凸肋和混凝土之间的机械咬合作用,即混凝土对钢筋表面斜向压力的纵向分力。其极限值受混凝土的抗剪强度控制。(2)钢筋和混凝土的粘结参数试验,图23 钢筋和混凝土的粘结参数试验(a)粘着力试验(b)摩擦系数试验(c)表面粗糙度和咬合力,高等钢筋混凝土结构理论 第二专题,2.2 试验方法和粘结机理2.2.1实验方法,(1)拉式试验,图24 粘结试验的拉式试件(a
9、)早期(b)RILEM-FIP-CEB(c)CP110(英)(d)短埋试件,高等钢筋混凝土结构理论 第二专题,(2)梁式试验,图25 粘结试验的梁式试件,图26 粘结试验的装置和量测(a)试验量测装置(b)钢筋内部粘贴电阻片,高等钢筋混凝土结构理论 第二专题,2.2.2 光圆钢筋,图2-7 光圆钢筋的拔出试验结果(a)曲线(b)应力和滑移分布,图2-8 变形钢筋的拔出试验结果(a)曲线(b)应力和滑移分布,2.2.3 变形钢筋,高等钢筋混凝土结构理论 第二专题,1.变形钢筋的粘结破坏和内部裂缝发展过程,图29 变形钢筋的粘结破坏和内部裂缝发展过程(a)纵向(b)横向(c)破坏状态,图210 配
10、设横向箍筋的试件 曲线,2.配设横向箍筋的 曲线,高等钢筋混凝土结构理论 第二专题,2.3 影响因素(1)混凝土强度(fcu或ft),图2-11 混凝土强度对粘结性能的影(a)曲线(b),图212 粘应力特征值与ft的关系,图213 粘强度与保护层厚度的关系,图214 钢筋净间距s对劈裂裂缝的影响,(2)保护层厚度(c),高等钢筋混凝土结构理论 第二专题,(3)钢筋的埋长(),图215 钢筋埋长对粘结强度的影响,图216 不同肋形钢筋的 曲线,(4)钢筋的直径和外形,高等钢筋混凝土结构理论 第二专题,(5)横向箍筋,图217 横向箍筋对粘结强度的影响,(6)横向压应力,式中:c为保护层厚度;和
11、为箍筋的直径和间距,图218 横向压应力对曲线的影响,(7)其他因素,高等钢筋混凝土结构理论 第二专题,2.4 粘结应力滑移本构模型 在钢筋混凝土结构的有些设计或分析过程中要求应用钢筋和混凝土间的粘结应力-滑移本构关系,例如非线性有限元分析中的粘结单元,计算钢筋的锚固或搭接长度,确定构件混凝上开裂后的受拉刚化效应,计算抗震构件和节点处的钢筋滑移变形量,等等。2.4.1 特征值的计算 现有两种途径确定拉拔钢筋的劈裂应力值。一种是半理论、半经验的方法,将钢筋周围的混凝土简化为一厚壁管,根据钢筋横肋对混凝土的挤压力,按弹性或塑性理论进行推导,建立近似计算式。另一种途径则是直接统计试验数据,用回归分析
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