学习情境1材料准备与进场验收.ppt
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1、学习情境1 材料准备与进场验收,子情境1.1钢筋子情境1.2 混凝土子情境1.3 钢筋与混凝土的粘结,学习情境1 材料准备与进场验收,【知识目标】掌握各种钢筋的物理及力学特点,了解钢筋的级别、品种;掌握混凝土立方体抗压强度、轴心抗压强度和轴心抗拉强度,了解混凝土的变形性能及钢筋与混凝土之间的粘结作用。【技能目标】学会钢筋的选用及钢筋强度指标的查用;学会混凝土强度指标的查用;学会钢筋检验取样方法,能读懂试验报告单,具有对钢筋进行验收的技能;能合理进行钢筋的存放和保管的技能。,子情境1.1钢筋任务1钢筋的鉴别,一、按钢筋的化学成分鉴别 钢筋按其化学成分可分低碳素钢钢筋和普通低合金钢钢筋。1低碳素钢
2、钢筋:工程中常用钢筋,由碳素钢轧制成,含碳量小于 0.25%。如:建筑工程上用的光圆钢筋、螺纹钢筋都是由碳素钢轧制而成。2普通低合金钢筋:普通低合金钢筋是采用低合金钢轧制而成的,也是建筑工程中常用钢种,如 45Si2Mn,它表示是平均含碳量为 0.45%,平均含硅量为 1.5%2.5%,平均含锰量小于 1.5%的低合金钢筋,子情境1.1钢筋任务1钢筋的鉴别,二、按钢筋在构件中的作用鉴别(图)1受力钢筋:是指在外部荷载作用下,通过计算得出的构件所需配置的钢筋;包括受拉钢筋、受压钢筋、弯起钢筋等。2构造钢筋:因构件的构造要求和施工安装需要配置的钢筋、架立筋、箍筋等都属于构造钢筋。,子情境1.1钢筋
3、任务1钢筋的鉴别,三、按钢筋外形鉴别 1光圆钢筋:轧制为光面圆形截面的钢筋。2带肋钢筋:又分为月牙肋钢筋和等高肋钢筋等(图)3钢丝。4钢铰线。,子情境1.1钢筋任务1钢筋的鉴别,四、按生产工艺鉴别 1普通热轧钢筋热轧钢筋的出厂产品有盘圆钢筋及直条之分。盘圆钢筋(又称盘条)以圆盘形式供给,直径通常在12mm以下,每盘即一条。直条钢筋通常直径12mm,长度一般在612m之间。热轧钢筋按外形分为热轧光圆钢筋和热轧带肋钢筋。,子情境1.1钢筋任务1钢筋的鉴别,子情境1.1钢筋任务1钢筋的鉴别,2冷轧带肋钢筋冷轧带肋钢筋是指热轧圆盘条经冷轧减径后在其表面轧成二面或三面有肋的钢筋,钢筋外形如图 所示。,子
4、情境1.1钢筋任务1钢筋的鉴别,子情境1.1钢筋任务1钢筋的鉴别,3预应力混凝土用钢筋(1)预应力混凝土用钢丝根据预应力混凝土用钢丝(GB/T5223-2002)的规定,预应力钢丝按加工状态分为冷拉钢丝(代号WCD)及消除应力钢丝。消除应力钢丝按松驰性能分为低松驰级钢丝(代号WLR)和普通松驰钢丝(代号WNR)。钢丝按其外形分为光圆钢丝(代号P)、螺旋肋钢丝(代号H)和刻痕钢丝(代号I),图 1.1.5(a)、1-1-5(b)分别为螺旋肋钢丝和刻痕钢丝的外形。,子情境1.1钢筋任务1钢筋的鉴别,(2)钢绞线钢绞线是由圆形钢丝捻制而成,按捻制结构分为5类:用两根钢丝捻制的钢绞线(代号12),如图
5、(a);用三根钢丝捻制的钢绞线(代号13),用三根刻痕钢丝捻制的钢绞线(代号13I),如图(b);用七根钢丝捻制的标准型钢绞线(代号17),用七根钢丝捻制又经模拔的钢绞线(17)C,如图(c)所示。,子情境1.1钢筋任务2 钢筋的检验与保管,一、钢筋进场验收1通用检验方法(1)首先要查看是否具有出厂质量证明书或试验报告单。(2)标牌检查 每捆(盘)钢筋都有标牌,标牌上应有厂标、钢号、炉罐(批)号、尺寸等标记,同时要检查钢筋的品种、直径、长度等是否相符。(3)外观检查 钢筋表面不得有裂纹、结疤和皱折,钢筋表面凸块不得超过模肋的最大高度,外形尺寸必须符合规定。(4)力学性能和工艺性能检验 应分批作
6、机械性能试验进行验收,按规定检测其屈服点、拉伸强度和伸长率、冷弯性能等力学指标。对于直径在12mm及以下的热轧HPB235级钢筋,有出厂证明书或试验报告单时可不进行机械性能试验。(5)当钢筋在加工过程中发生脆断、可焊性差或机械性能显著不正常时应进行钢筋化学成分分析。,子情境1.1钢筋任务2 钢筋的检验与保管,2常用钢筋的具体检验方法钢筋的品种不同,质量性能标准和检验方法也不一样,为便于比较,在这里将常用钢筋的具体检验方法列入表中。,子情境1.1钢筋任务2 钢筋的检验与保管,子情境1.1钢筋任务2 钢筋的检验与保管,钢筋原材料检验批质量验收记录混凝土结构工程质量验收规范(GB50204-2002
7、)把钢筋进场质量检验分为主控项目和一般项目。对钢筋进行进场检验应作好检验记录,检验记录要在相关人员签字认可后妥善保存好。钢筋原材料检验批质量验收记录填写内容参见表。,子情境1.1钢筋任务2 钢筋的检验与保管,二、钢筋的存放与保管钢筋运到施工现场后,应进行合理的存放与保管,避免混淆、避免钢筋锈蚀,在钢筋的存放与保管中通常应做好下面几项工作:1挂牌:严格按批、规格、牌号、直径、长度挂牌分别存放,并注明数量。钢筋成品要按工程名称和构件名称,按编号顺序存放。2同类、同一工程、同一构件的钢筋存放在一起,不能将几项工程混放在一起,以免引起混乱,造成工程质量事故或影响工程施工进度。3选择合适的存放场所:钢筋
8、尽量堆放在仓库或料棚内,条件不具备时应选择地势较高,通风干燥较为平坦的露天场地存放,钢筋垛底要垫高200mm以上,同时保持料场清洁。4钢筋堆垛之间应留出通道以利于查找、起送和存放。5加强防护措施,仓库式场地周围挖排水沟、以利泄水,要避免钢筋接触酸盐、油等腐蚀性介质,堆放钢筋附近不能有有害气体源,防止钢筋锈蚀。6设专人管理,建立严格验收、保管、领取管理制度。,子情境1.1钢筋任务3 钢筋混凝土结构图例符号的认识,一、钢筋符号,子情境1.1钢筋任务2 钢筋的检验与保管,二、钢筋的一般表示方法,子情境1.1钢筋任务2 钢筋的检验与保管,子情境1.1钢筋任务2 钢筋的检验与保管,混凝土是由水、水泥和骨
9、料(包括粗骨料和细骨料,粗骨料有碎石、卵石等;细骨料有粗砂、中砂、细砂等)等材料按一定配合比拌合、入模浇捣、养护硬化后形成的人工石材。,子情境1.2 混凝土,一、混凝土的强度,1立方体抗压强度和强度等级 混凝土结构中,主要是利用它的抗压强度。因此抗压强度是混凝土力学性能中最主要和最基本的指标。混凝土的立方体抗压强度是衡量混凝土强度大小的基本指标,是评价混凝土强度等级的标准。,1)立方体抗压强度的确定方法。规范规定混凝土立方体抗压强度的确定方法:用边长为150mm的标准立方体试件,在标准养护条件下(温度20 3,相对湿度不小于90%)养护28天后,按照标准试验方法(试件的承压面不涂润滑剂,加荷速
10、度约每秒0.150.3N/mm2)测得的具有95%保证率的抗压强度,作为混凝土的立方抗压强度标准值,用符号fcu,k表示。,2)混凝土强度等级。规范规定的混凝土强度等级,是按立方体强度标准值(即有95%超值保证率)确定的,用“C”表示,规范中列出14个等级,即:C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80。字母C后面的数字表示以 为单位的立方体抗压强度标准值。,3)影响强度试验的因素。尺寸效应:尺寸越大,内部缺陷较多,强度较低。加载速度:加载速度越快,强度越低。端部约束:涂润滑油,强度降低。,2混凝土的轴心抗压强度(棱柱体强度)
11、用标准棱柱体试件测定的混凝土抗压强度,称为混凝土的轴心抗压强度或棱柱体强度,用符号 表示。采用棱柱体试件,反映混凝土的实际工作状态。在钢筋混凝土结构中,进行受弯构件、受压构件以及偏心受拉构件的承载力计算时,要采用混凝土的轴心抗压强度作为设计指标。国家标准普通混凝土力学性能试验方法(CBJ8185)规定以150150300的试件作为试验混凝土轴心抗压强度的标准试件。,混凝土的轴心抗压强度标准值与立方体抗压强度标准值之间存在下列关系(3-1)式中:棱柱体强度与立方体强度之比值,对C50混凝土取 0.76,对C80取 0.82,中间按线性规律变化;C40以上混凝土脆性折减系数,对C40取 1.0,对
12、C80取 0.87,中间按线性规律变化。,3.混凝土的轴心抗拉强度 混凝土的抗拉强度远小于其抗压强度,一般只有抗压强度的1/181/9。因此,在钢筋混凝土结构中,一般不采用混凝土承受拉力。但进行混凝土以及预应力混凝土构件的抗裂度和裂缝宽度计算时,需要知道混凝土的抗拉强度,以及受剪、受扭、受冲切等的承载力均与抗拉强度有关。混凝土的轴心抗拉强度用 表示。,混凝土抗拉强度的测定方法分为两类:一类为直接测试法,另一类为间接测试方法,如劈裂试验等。,混凝土的轴心抗拉强度标准值ftk与立方体抗压强度标准值fcu,k之间具有以下对应关系:(3-2)混凝土强度变异系数,二、混凝土的变形,一类是由于荷载作用而产
13、生的变形:1)一次短期加荷时的变形。2)荷载长期作用下的变形。一类是非荷载作用下的变形:1)混凝土的化学收缩。2)混凝土的干湿变形。3)混凝土的温度变形等。,1混凝土在短期荷载作用下的变形(1)混凝土在短期荷载作用下的的应力-应变曲线 混凝土在单轴短期单调加载过程中的应力-应变关系(-曲线)是混凝土最基本的力学性能之一,它是研究钢筋混凝土构件强度、裂缝、变形、延性所必须的依据。,(1)混凝土在短期荷载作用下的的应力-应变曲线 混凝土的应力-应变曲线通常用棱柱体试件进行测定,在试件的四个侧面安装应变仪测读纵向压应变的变化,如图所示为轴心受压混凝土典型的应力-应变曲线,图中几个特征阶段如下:,A点
14、以前,微裂缝没有明显发展,混凝土的变形主要弹性变形,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(expansion)增加。但该阶段微裂缝的发展是稳定的。,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,体积应变开始由压缩转为增加。在此应力的长期作用下,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
15、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,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。,E点以后,纵向裂缝形成一斜向破坏面,此破坏面受正应力和剪应力的作用继续扩展,形成一破坏带。此时试件的强度由斜向破坏面上的
16、骨料间的摩阻力提供。随应变继续发展,摩阻力和粘结力不断下降,但即使在很大的应变下,骨料间仍有一定摩阻力,残余强度,约为(0.10.4)fc。,从混凝土应力-应变曲线可以看出:混凝土的应力-应变关系图形是一条曲线,这说明混凝土是一种弹塑性材料,只有当压应力很小时,才可将其视为弹性材料。曲线分为上升段和下降段,说明混凝土在破坏过程中,承载力有一个从增加到减少的过程,当混凝土的压应力达到最大时,并不意味着立即破坏。因此,混凝土最大应变对应的不是最大应力,最大应力对应的也不是最大应变。影响混凝土应力-应变曲线形状的因素很多,如混凝土强度、组成材料的性质及配合比、试验方法及约束情况等。,试验表明不同强度
17、的混凝土,对应力-应变曲线上升段的影响不大,压应力的峰值对应的应变值大致约为0.002。对于下降段,混凝土强度越高,应力下降越剧烈,也即延性越差。而强度较低的混凝土,曲线的下降段较平缓,也即低强度混凝土的延性要好些。不同强度混凝土的应力-应变关系曲线,试验表明,加荷速度对混凝土的应力-应变曲线也有影响。随着加荷速度的增加,最大应力值也增加,但到达最大应力值的应变小了,也使曲线的下降比较陡峭。试验还表明,横向钢筋的约束作用对混凝土的应力-应变曲线也有较明显的影响。随着配箍量的增加及箍筋的加密,混凝土应力-应变曲线的峰值不仅有所提高,而且峰值应变的增大,及曲线下降段的下降减缓都比较明显。在这里横向
18、钢筋实际上起到了侧向约束的作用,构件已处于多项应力状态。承受地震作用的构件,采用加密箍筋的方法不仅可使混凝土强度有所提高,而且可以有效地提高混凝土构件的延性。,(2)混凝土的弹性模量和变形模量 1)弹性模量。,弹性模量反映了材料受力后的应力-应变性质。当应力较小时,混凝土具有弹性性质,混凝土在这个阶段的的弹性模量可用应力-应变曲线过原点切线的正切表示(图3.13),称为初始弹性模量(简称弹性模量)。,(2)混凝土的弹性模量和变形模量,2)变形模量。严格说来,当混凝土进入塑性阶段后,初始弹性模量已不能反应这时的应力-应变性质。因此有时用切线模量和割线模量来表示这时的应力应变性质。,切线模量:过某
19、一点切线的斜率。割线模量:某一点与原点连线的斜率。割线模量 切线模量 割线模量表示了曲线上某点总应力与总应变之比,而总应变包括弹、塑性变形,所以割线模量也称为混凝土的变形模量。,(2)混凝土的弹性模量和变形模量,图3.13 混凝土弹性模量及变形模量,混凝土受拉弹性模量与受压时基本一致,因此可取相同值。泊松比:横向应变与纵向应变之比称为泊松比。剪切弹性模量 影响混凝土剪切弹性模量的因素一般认为与弹性模量相似,可按我国规范所给的混凝土弹性模量的0.4倍采用,相当于取=0.2。,三、混凝土的徐变和收缩,(1)混凝土的徐变1)徐变的过程。概念:混凝土在荷载长期作用下产生随时间而增长的变形称为徐变。影响
20、:徐变会造成结构的内力重分布,会使变形增大,会引起预应力损失,在高应力作用下,还会导致构件破坏。过程:随荷载作用时间的延续,变形不断增长,前4个月徐变增长较快,6个月可达最终徐变的(7080)%,以后增长逐渐缓慢,23年后趋于稳定。,如在时间t 卸载,则会产生瞬时弹性恢复应变。由于混凝土弹性模量随时间增大,故弹性恢复应变 小于加载时的瞬时弹性应变。再经过一段时间后,还有一部分应变 可以恢复,称为弹性后效或徐变恢复,但仍有不可恢复的残留永久应变,(1)混凝土的徐变,(1)混凝土的徐变,2)影响徐变的因素。内在因素是混凝土的组成和配比。骨料的刚度(弹性模量)越大,体积比越大,徐变就越小。水灰比越小
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