裂缝、变形及耐久性.ppt
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1、1,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,9.1 概 述,9.1 概 述,外观感觉,裂缝过宽:钢筋锈蚀导致承载力降低,影响使用寿命,耐久性,心理承受:不安全感,振动噪声,对非结构构件的影响:门窗开关,隔墙开裂等,振动、变形过大,对其它结构构件的影响,适用性,承载能力极限状态,结构的功能,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,2,9.1 概 述,对于超过正常使用极限状态的情况,由于其对生命财产的危害性比超过承载力极限状态要小,因此相应的可靠度水平可比承载力极限状态低一些。正常使用极限状态的计算表达式为,,Sk:作用效应标准值,如挠度变形和裂缝宽度,应根据荷载标准值和材料强度标准值确定。以受弯
2、构件为例,在荷载标准值产生的弯矩可表示为,Mk=CGGk+CQQk,由于活荷载达到其标准值Qk的作用时间较短,故Mk称为短期弯矩,其值约为弯矩设计值的50%70%。由于在荷载的长期作用下,构件的变形和裂缝宽度随时间增长,因此需要考虑长期荷载的影响,长期弯矩可表示为,Mq=CGGk+yqCQQk yq为活荷载准永久值系数(quasi-permanent load),第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,3,9.2 产生裂缝的原因,9.2 产生裂缝的原因 混凝土结构中存在拉应力是产生裂缝的必要条件。除荷载作用外,结构的不均匀沉降、收缩、温度变化,以及在混凝土凝结、硬化阶段等都会引起拉应力,从而产
3、生裂缝。结构中主拉应力达到混凝土(当时)的抗拉强度时,并不立即产生裂缝,而是当拉应变达到极限拉应变etu时才出现裂缝。硬化后的混凝土极限拉应变etu约为15010-6,即10m长的构件,产生1.5mm的很小受拉变形即会产生裂缝。由于混凝土材料的不均匀性,裂缝首先在强度最小的位置发生。裂缝发生前瞬间的应变分布会产生应变集中。不同龄期的混凝土,其裂缝断面状况有较大差别。龄期很短的混凝土,裂缝断面较为光滑,两裂缝不能完全闭合。而充分硬化后的混凝土,裂缝断面则呈不规则较为锋锐状态,两断面可以闭合。,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,4,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,9.2 产生裂缝的原
4、因,5,9.2 产生裂缝的原因,一、材料原因,水泥异常凝结引起的裂缝,受风化的水泥,其品质很不安定。混凝土浇筑后达到一定强度前,在凝结硬化阶段会产生如图所示的短小的不规则裂缝。随着水泥品质的改善,这种裂缝目前较少见到。,1、水泥方面,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,6,9.2 产生裂缝的原因,水泥水化热,水泥用量在300kg/m3左右时,温度上升为3040左右。,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,7,9.2 产生裂缝的原因,在实际结构中,内部因水化热产生蓄热的同时,构件表面还产生放热,使得构件温度经上升后再下降。,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,8,11.4 产生裂缝的原
5、因,9.2 产生裂缝的原因,构件的最小尺寸大于800mm时,通常可认为是大体积混凝土。对于大体积混凝土,内部温度较大,构件外周温度较低,内外温差很大,引起内外混凝土膨胀变形差异。内部混凝土膨胀受到外部混凝土的变形约束,而使构件表面产生裂缝。这种裂缝在构件表面通常呈直交状况。,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,9,11.4 产生裂缝的原因,9.2 产生裂缝的原因,大型构件与小尺寸构件共同组成的结构(如基础梁与薄墙板、大尺寸梁与薄楼板等),以及梁柱框架结构中均可能因温差的影响产生裂缝。,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,10,11.4 产生裂缝的原因,9.2 产生裂缝的原因,2、骨料方
6、面,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,11,9.2 产生裂缝的原因,混凝土下沉和泌水,混凝土浇筑后,在凝结过程中会产生下沉和泌水,下沉量约为浇筑高度的1%。当下沉受到钢筋或周围混凝土的约束也会产生裂缝。,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,12,9.2 产生裂缝的原因,二、施工原因,(a)材料混合不均匀,(b)长时间搅拌,(c)快速浇筑,(d)先后浇筑时差过长,混合材料不均匀:由于搅拌不均匀,材料的膨胀性和收缩的差异,引起局部的一些裂缝。长时间搅拌:混凝土运输时间过长,长时间搅拌突然停止后很快硬化产生的异常凝结,引起网状裂缝。,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,13,9.2 产
7、生裂缝的原因,(a)材料混合不均匀,(b)长时间搅拌,(c)快速浇筑,(d)先后浇筑时差过长,浇筑速度过快:当构件高度较大,如一次快速浇筑混凝土,因下部混凝土尚未充分硬化,产生下沉,引起裂缝。交接缝:浇筑先后时差过长,先浇筑的混凝土已硬化,导致交接缝混凝土不连续,这是结构产生裂缝的起始位置,将成为结构承载力和耐久性的缺陷。,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,二、施工原因,14,9.2 产生裂缝的原因,(e)模板变形,(f)支撑下沉,(g)支撑下沉,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,15,9.2 产生裂缝的原因,三、荷载产生的裂缝,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,16,9.2
8、 产生裂缝的原因,五、温度裂缝,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,17,9.2 产生裂缝的原因,六、不均匀沉降产生裂缝,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,18,(a)混凝土开裂,9.3 产生裂缝的原因,七、钢筋锈蚀产生的裂缝,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,(b)水、CO2侵入,(c)开始锈蚀,19,9.2 产生裂缝的原因,七、钢筋锈蚀产生的裂缝,使钢筋产生锈蚀的原因有:骨料中含氯化盐;外部进入氯化盐;混凝土碳化;保护层不足;过大的裂缝宽度。,钢筋锈蚀产生体积膨胀可达原体积的数倍,使钢筋位置处的混凝土受到内压力而产生裂缝,并随之剥落。这种裂缝沿钢筋方向发展,且随着锈蚀的发展
9、混凝土剥离产生空隙,这可从敲击产生的空洞声得到判别。,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,20,9.2 产生裂缝的原因,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,碳化引起的锈蚀,氯离子引起的锈蚀,21,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,钢筋阻锈剂形成保护膜,在阳极,保护膜阻止铁离子的流失在阴极,保护膜形成对氧的屏障,22,9.2 产生裂缝的原因,八、冻结溶解产生的裂缝,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,23,9.3 裂缝宽度的计算,9.3 裂缝宽度计算荷载引起的裂缝宽度 一、裂缝控制等级 产生裂缝的原因可分为两大类:一是由荷载引起的裂缝;二是由非荷载引起的裂缝,如施工养护不善、温
10、度变化、基础不均匀沉降以及钢筋的锈蚀等。对于非荷载原因的裂缝一般通过设置伸缩缝、加强施工养护以及避免不均匀沉降等措施来避免这类裂缝的出现和减小裂缝宽度。本节仅就荷载产生的垂直裂缝问题加以讨论,分析其产生裂缝的机理及计算最大裂缝宽度。对于荷载产生的斜裂缝问题不作计算,一般来说,只要满足前面有关章节的配筋构造要求,可控制最大裂缝宽度小于0.2mm。,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,24,9.3 裂缝宽度的计算,一、裂缝控制等级 裂缝控制划分为3个等级:(1)严格要求不出现裂缝。其具体规定是:在荷载效应的标准组合作用下,构件上不允许出现拉应力。(2)一般要求不出现裂缝。其具体规定是:在荷载短
11、期效应组合作用下,构件上拉应力应小于混凝土的抗拉强度,在荷载效应的准永久组合作用下,构件上不允许出现拉应力。(3)构件在使用阶段允许出现裂缝,但对其裂缝宽度需加以限制 第一种、第二种裂缝控制等级的构件一般属于预应力混凝土构件。一般来说,普通钢筋混凝土构件在使用中,其受拉区出现裂缝是难于避免的。然而,过大的裂缝宽度不仅影响结构外观,同时还会使钢筋锈蚀加快,甚至影响结构的正常使用,因此,必须对裂缝宽度加以限制。,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,25,9.3 裂缝宽度的计算,二、裂缝的出现、分布与开展,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,26,9.3 裂缝宽度的计算,在裂缝出现前,混凝土
12、和钢筋的应变沿构件的长度基本上是均匀分布的。当混凝土的拉应力达到抗拉强度时,首先会在构件最薄弱截面位置出现第一条(批)裂缝。裂缝出现瞬间,裂缝截面位置的混凝土退出受拉工作,应力为零,而钢筋拉应力应力产生突增Dss=ft/r,配筋率越小,Dss就越大。由于钢筋与混凝土之间存在粘结,随着距裂缝截面距离的增加,混凝土中又重新建立起拉应力sc,而钢筋的拉应力则随距裂缝截面距离的增加而减小。当距裂缝截面有足够的长度 l 时,混凝土拉应力sc增大到ft,此时将出现新的裂缝。,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,27,9.3 裂缝宽度的计算,如果两条裂缝的间距小于2 l,则由于粘结应力传递长度不够,混凝
13、土拉应力不可能达到ft,因此将不会出现新的裂缝,裂缝的间距最终将稳定在(l 2 l)之间,平均间距可取1.5 l。从第一条(批)裂缝出现到裂缝全部出齐为裂缝出现阶段,该阶段的荷载增量并不大,主要取决于混凝土强度的离散程度。裂缝间距的计算公式即是以该阶段的受力分析建立的。裂缝出齐后,随着荷载的继续增加,裂缝宽度不断开展。裂缝的开展是由于混凝土的回缩,钢筋不断伸长,导致钢筋与混凝土之间产生变形差,这是裂缝宽度计算的依据。由于混凝土材料的不均匀性,裂缝的出现、分布和开展具有很大的离散性,因此裂缝间距和宽度也是不均匀的。但大量的试验统计资料分析表明,裂缝间距和宽度的平均值具有一定规律性,是钢筋与混凝土
14、之间粘结受力机理的反映。,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,28,9.3 裂缝宽度的计算,三、裂缝间距,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,29,9.3 裂缝宽度的计算,上式表明,当配筋率r 相同时,钢筋直径越细,裂缝间距越小,裂缝宽度也越小,也即裂缝的分布和开展会密而细,这是控制裂缝宽度的一个重要原则。但上式中,当d/r 趋于零时,裂缝间距趋于零,这并不符合实际情况。试验表明,当d/r 很大时,裂缝间距趋近于某个常数。该数值与保护层c 和钢筋净间距有关,根据试验分析,对上式修正如下:,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,30,9.3 裂缝宽度的计算,对于受弯构件,可将受拉区近似
15、作为一轴心受拉构件,根据粘结力的有效影响范围,取有效受拉面积Ate=0.5bh+(bf-b)hf,因此将式中配筋率r 的用以下受拉区有效配筋率替换后,即可用于受弯构件,采用rte 后,裂缝间距可统一表示为:,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,31,9.3 裂缝宽度的计算,根据试验资料统计分析,并考虑受力特征的影响,对于常用的带肋钢筋,规范给出的平均裂缝间距lm的计算公式为:,轴心受拉构件,c最外层纵向受拉钢筋外边缘到受拉区底边的距离(mm),当c20mm时,取c=20mm;d钢筋直径(mm),当用不同直径的钢筋时,d 改用换算直径4As/u,u为纵向钢筋的总周长。,第九章 钢筋砼构件的变
16、形、裂缝及耐久性,受弯构件偏心受压构件偏心受拉构件,32,9.3 裂缝宽度的计算,四、裂缝宽度计算,平均裂缝宽度,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,33,9.3 裂缝宽度的计算,钢筋应力不均匀系数,由于钢筋与混凝土间存在粘结应力,随着距裂缝截面距离的增加,裂缝间混凝土逐渐参与受拉工作,钢筋应力逐渐减小,因此钢筋应力沿纵向的分布是不均匀的。裂缝截面处钢筋应力最大,裂缝中间钢筋应力最小,其差值反映了混凝土参与受拉工作的大小。,钢筋应力不均匀系数y 是反映裂缝间混凝土参加受拉工作程度的影响系数,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,34,9.3 裂缝宽度的计算,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝
17、及耐久性,35,9.3 裂缝宽度的计算,当y 1.0时,取y=1.0;对直接承受重复荷载作用的构件,取y=1.0。,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,36,9.3 裂缝宽度的计算,近似取hc/h=0.67,h/h0=1.1,,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,37,9.3 裂缝宽度的计算,裂缝截面处的钢筋应力sk,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,受弯构件,轴心受拉构件,偏心受拉构件,式中e轴向拉力作用点至受压区或受 拉较小边纵向钢筋合力点的距 离,e(e0+yc-as)yc 截面重心至受压或较小受拉边 缘的距离。,38,9.3 裂缝宽度的计算,裂缝截面处的钢筋应力sk,第九
18、章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,偏心受压构件,式中 Nk按荷载标准组合计算的轴向压力值;eNk至受拉钢筋As合力点的距离;h0纵向受拉钢筋合力点至受压区合力点 的距离,且h00.87;近似地取 0.870.12(1f)(h0/e)2 当偏心受压构件的 l0h14时,还应考虑侧向挠度的影响,即取上式中的ese0ys。此处,ys为截面重心至纵向受拉钢筋合力点的距离,s是指使用阶段的轴向压力偏心距增大系数,可近似地取,当l0h14时,取s1.0。,39,9.3 裂缝宽度的计算,最大裂缝宽度,实测表明,裂缝宽度具有很大的离散性。取实测裂缝宽度wt与上述计算的平均裂缝宽度wm的比值为t。大量裂缝量测
19、结果统计表明,t 的概率密度分布基本为正态。取超越概率为5%的最大裂缝宽度可由下式求得:,式中d 为裂缝宽度变异系数,对受弯构件和偏心受压构件,试验统计得d=0.4,故取裂缝扩大系数t=1.66。对于轴心受拉和偏心受拉构件,由试验结果统计得最大裂缝宽度的扩大系数为t=1.9。,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,40,9.3 裂缝宽度的计算,长期荷载的影响:由于混凝土的滑移徐变和拉应力的松弛,会导致裂缝间混凝土不断退出受拉工作,钢筋平均应变增大,使裂缝随时间推移逐渐增大。混凝土的收缩也使裂缝间混凝土的长度缩短,也引起裂缝随时间推移不断增大。荷载的变动,环境温度的变化,都会使钢筋与混凝土之间
20、的粘结受到削弱,也将导致裂缝宽度不断增大。根据长期观测结果,长期荷载下裂缝的扩大系数为t l=1.5。,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,41,9.3 裂缝宽度的计算,轴心受拉构件acr=1.51.90.851.1=2.7,受弯构件和偏心受压构件acr=1.51.660.85=2.1,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,偏心受拉构件acr=1.51.90.85=2.4,裂缝宽度验算,最大裂缝宽度,42,9.3 裂缝宽度的计算,钢筋有效约束区与裂缝宽度,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,43,9.3 裂缝宽度的计算,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,44,9.3 裂缝宽度的
21、计算,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,五、影响裂缝宽度的主要因素 裂缝宽度与钢筋应力成正比,为了控制裂缝宽度,在普通钢筋混凝土构件中,不宜采用高强钢筋。带肋钢筋的粘结应力比光面钢筋大得多,为减小裂缝宽度应尽可能采用带肋钢筋。在相同截面面积时,直径细的钢筋有更多的外表面,这有利于提高与混凝土的粘结,减小裂缝宽度。因此,在施工允许的条件下,可采用直径较细的钢筋作为受拉钢筋。保护层越厚,钢筋对外边缘混凝土收缩变形的约束越小,裂缝宽度就越大,故不宜采用过厚的保护层。采用预应力混凝土构件是减少裂缝宽度的最有效办法。,45,9.4 受弯构件的变形验算,9.4 受弯构件的变形验算 一、变形限值 fl
22、im为挠度变形限值。主要从以下几个方面考虑:1、保证结构的使用功能要求。结构构件产生过大的变形将影响甚至丧失其使用功能,如支承精密仪器设备的梁板结构挠度过大,将难以使仪器保持水平;屋面结构挠度过大会造成积水而产生渗漏;吊车梁和桥梁的过大变形会妨碍吊车和车辆的正常运行等。2、防止对结构构件产生不良影响。如支承在砖墙上的梁端产生过大转角,将使支承面积减小、支承反力偏心增大,并会引起墙体开裂。3、防止对非结构构件产生不良影响。结构变形过大会使门窗等不能正常开关,也会导致隔墙、天花板的开裂或损坏。,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,46,4、保证使用者的感觉在可接受的程度之内。过大振动、变形会引
23、起使用者的不适或不安全感。,9.4 受弯构件的变形验算,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,47,9.4 受弯构件的变形验算,二、钢筋混凝土梁抗弯刚度的特点,截面抗弯刚度EI 体现了截面抵抗弯曲变形的能力,同时也反映了截面弯矩与曲率之间的物理关系。刚度反映了力与变形之间的关系。对于弹性均质材料截面,EI为常数,M-f 关系为直线。,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,48,9.4 受弯构件的变形验算,由于混凝土开裂、弹塑性应力-应变关系和钢筋屈服等影响,钢筋混凝土适筋梁的M-f 关系不再是直线,而是随弯矩增大,截面曲率呈曲线变化。,短期弯矩Msk一般处于第阶段,刚度计算需要研究构件带裂
24、缝时的工作情况。该阶段裂缝基本等间距分布,钢筋和混凝土的应变分布具有以下特征:,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,49,9.4 受弯构件的变形验算,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,50,9.4 受弯构件的变形验算,三、短期刚度公式的建立材料力学中曲率与弯矩关系的推导,几何关系,物理关系,平衡关系,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,51,9.4 受弯构件的变形验算,1、几何关系:,2、物理关系:,3、平衡关系:根据裂缝截面的应力分布,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久性,混凝土结构中曲率与弯矩关系的推导,52,9.4 受弯构件的变形验算,第九章 钢筋砼构件的变形、裂缝及耐久
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