结构设计会计学原理第三版(第三版)孙元桃主编课后习...

【图文】《结构设计原理》第三版 叶见曙 复习课件-第1-7章_百度文库
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《结构设计原理》第三版 叶见曙 复习课件-第1-7章
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海淀分局备案编号第一章钢筋混凝土结构的力学性能;1、基本构件变形分类:受拉构件、受压构件、受弯构;2、遵行适用、安全、经济、美观的原则设计;3、混凝土结构包括:素混凝土结构、钢筋混凝土结构;4、钢筋和混凝土在一起工作由于:1)两者之间有可;5、钢筋混凝土结合优点:1)合理利用两者的受力特;6、钢筋混凝土结构缺点:1)自重大2)抗裂性差3;7、钢筋按生产工艺和加工条件分为:热
第一章钢筋混凝土结构的力学性能
1、基本构件变形分类:受拉构件、受压构件、受弯构件、受扭构件
2、遵行适用、安全、经济、美观的原则设计
3、混凝土结构包括:素混凝土结构、钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构
4、钢筋和混凝土在一起工作由于:1)两者之间有可靠的粘结力,能牢固的结成整体,在外荷载作用下能协调变形2)两者的温度线膨胀系数相近、温度变化时产生很下的温度应力3)钢筋被混凝土覆盖防止锈蚀
5、钢筋混凝土结合优点:1)合理利用两者的受力特点,形成具有较高承载力的结构构件2)使用寿命长,耐久性好,不需要经常维护维修,耐火性好3)施工方法适应性强4)现浇钢筋混凝土结构的整体性好,抗震性较好5)大多数可以就地取材,节省运费,降低建筑成本(砂、石)
6、钢筋混凝土结构缺点:1)自重大2)抗裂性差3)浇筑混凝土时需要模板支撑4)户外施工受季节条件限制
7、钢筋按生产工艺和加工条件分为:热轧钢筋、冷拉钢筋、热处理钢筋
8、热轧钢筋分为:光圆钢筋、变形钢筋(螺纹钢筋、人字形钢筋、月牙纹钢筋)
9、直径小于6mm为钢丝
10、拉伸试验中没有明显流幅的钢筋其残余应变为0.2%时的应力δ0.2作为协定的屈服点(条件屈服强度),取残余应变的0.1%处应力作为弹性极限强度
11、钢筋的强度指标:屈服强度、极限强度
12、钢筋的塑性指标:伸长率、截面收缩率、冷弯性能
14、粘结力:能承担由于变形差沿其接触面上产生的剪应力
15、粘结力的作用:钢筋端部的锚固、裂缝间应力的传递
16、粘结力的组成:钢筋与砼接触面上的化学吸附作用、砼收缩将钢筋紧紧握裹儿产生的摩擦力、钢筋与混凝土之间机械咬合作用力、附加咬合作用
17、影响粘结力的主要因素:钢筋表面形状、砼强度等级、浇筑砼时钢筋的位置、保护层厚度和钢筋间距、横向钢筋及侧向压力等
第二章钢筋混凝土结构的基本计算原则
1、结构的作用:引起结构内力和变形的一切原因统称为结构的作用
2、结构的作用分为两类:直接作用和间接作用
3、作用在结构上产生的内力和变形称为作用效应
4、结构的作用按时间的变异性和出现的可能性分为三类:永久作用(作用值在设计基准期内不随时间变化,或其变化值平均值相比可以忽略不计)、可变作用(作用值在设计基准期内随时间变化,且其变化值与平均值相比不可忽略)、偶然作用(在设计基准期出现的概率很小,一旦出现,其持续时间很短,但其量值很大)
5、作用代表值:结构或结构构件设计时,为了便于作用的统计和表达,简化设计共识,通常以一些确定的值来表达这些不确定的作用量,这些确定的值即称为作用的代表值
6、作用的标准值:其量值应取结构设计规定期限内可能出现的最不利值,一般按照在设计基准期内最大概率分布FQT(x)的某一分位值确定
7、作用的准永久值:(对可变作用而言)依据作用出现的累计时间而定,{公桥规}规定,可变作用准永久值为可变作用标准值乘以准永久系数ψ2得到
8、作用的频遇值:根据在足够长观测期内作用任意点时点概率分布的分位值而定
9、作用设计值:作用标准值乘以作用分项系数
10、抗力:是结构构件抵抗作用效应的能力,即承载能力和抗变形能力
11、引起抗力不定性的因素:材料性能的不定性、几何参数的不定性、计算模式的不定性
12、结构的可靠性:安全性、适用性、耐久性
13、结构可靠度:结构在规定时间内,规定条件下完成预定功能的概率
14、结构设计目的:要使所设计的结构,在规定的时间内能够在具有足够可靠性的前提下,完成全部功能的要求
15、极限状态:当整个结构或结构的一部分超过某一特定状态而不能满足设计规定的某一功能要求时,则此特定状态称为该功能的极限状态
16、承载能力极限状态:对应于桥涵及其构件达到最大承载能力或出现不适于继续承载的变形或变位的状态
17、正常使用极限状态:对应于桥涵及其构件达到正常使用或耐久性的某项限定值的状态
18、作用效应组合:是结构上几种作用分别产生的效应的随机叠加
第三章钢筋混凝土受弯构件正截面承载力计算
1、 受弯构件:截面上通常有弯矩和剪力共同作用而轴力可以忽略不计的构件
2、单向板:当长边与短边之比大于等于2时,弯矩主要沿短边方向分配,长边方向受力很小,受力钢筋沿短边分布,其受力情况与两边支承板基本相同,故称单向板.
3、双向板:当长边与短边之比小于2时,弯矩沿两个方向传递,受力钢筋在两方向布置,故称双向板
4、钢筋混凝土板中的钢筋由主钢筋和分布钢筋组成
5、主钢筋的作用:
通过绑扎或焊点分布钢筋来固定主钢筋的位置,也可以用它来抵抗温度应力和混凝土收缩应力.
7、梁内钢筋种类:纵向受力钢筋,弯起钢筋,箍筋,架力钢筋,纵向水平钢筋
8、纵向受力钢筋作用:布置在梁的受拉区的纵向受力钢筋是梁内的主要受力钢筋,一般又称为主钢筋
9、斜钢筋:为满足斜截面抗剪承载力而设置的,大多由纵向受力钢筋弯起而成,故又称弯起钢筋
10、箍筋的作用:通常垂直于梁轴线布置,除了满足斜截面抗剪承载力外,还起到连接受拉主钢筋和受压区混凝土使其动筒工作的作用,在构造上还起着固定钢筋位置使梁内各种钢筋构成钢筋骨架
11、架力钢筋:主要是根据构造上的要求设置的,其作用是固定箍筋与主钢筋\等连成钢筋架.
12、纵向水平钢筋:T形截面梁和箱形截面梁的腹板两侧设置纵向水平钢筋,以及抵抗温度应力及混凝土收缩应力,同时与箍筋动筒构成网格骨架有利于应力的扩散
13、受弯构件的两种破坏形态:正截面破坏,斜截面破坏
14、受弯构件的破坏类型:脆性破坏,塑性破坏
15、根据受力钢筋用量多少,将钢筋混凝土梁分为:适筋梁,超筋梁,少筋梁
16、适筋梁:配筋适中的梁称为适筋梁,ρmin≤ρ≤ρmax主要特点受拉钢筋的应力首先达到屈服强度,裂缝开展很大,然后受压区混凝土应力随之增大而达到抗压极限强度,梁即告破坏。(这种梁在完全破坏前,由于钢筋要经历较大的塑性伸长,随之引起的裂缝急剧变宽和挠度的剧增,将给人明显的破坏征兆,破坏过程比较缓慢,一般陈这种破坏为塑性破坏。)钢筋和混凝土的强度均得到充分发挥
17、超筋梁:配筋率过大的梁,ρ>ρmax称为超筋梁。其破坏特点是在受拉区钢筋应力未达到屈服强度之前,受压区混凝土边缘纤维的应力已达到抗压极限强度,压应变达到抗压极限应变值,因而受压区混凝土将鲜贝压碎而导致量的破坏(这种梁是在没有明显破坏预兆的情况下,由于受压区混凝土突然被压碎二破坏,一般呈这种破坏为脆性破坏)
18、界限破坏:适筋梁与超筋梁破坏的分界称为界限破坏,其特征是钢筋屈服与混凝土压碎同时发生
19、少筋梁:配筋率过小的梁称为少筋梁。其破坏特点是受拉区混凝土一旦出现裂缝,其受拉钢筋的应力立即达到屈服强度,裂缝迅速沿梁高延伸,裂缝宽度迅速增大,即受压区混凝土尚未压碎,由于裂缝宽度过大,标志梁已破坏。
20、钢筋混凝土梁的三个工作阶段:整体工作阶段,带裂缝工作阶段,破坏阶段
21、整体工作阶段:从加载开始到受拉区混凝土将要出现裂缝为止
22、带裂缝工作阶段:从受拉区混凝土开始开裂到受拉钢筋应力达到屈服强度为止
23、破坏阶段:从受拉钢筋应力达到屈服强度到受压混凝土被压碎
24、钢筋混凝土受弯构件正截面强度计算假设:1构建变形符合平面假定,即混凝土和钢筋的应变沿截面高度符合线性分布2.截面受压区混凝土的应力图形采用等效矩形,其压力强度取混凝土的轴心抗压强度计算值,截面受拉混凝土的抗拉强度不予考虑3不考虑受压区混凝土的作用,拉力全部由钢筋承担4钢筋应力等于钢筋应变与其弹性模量的乘积,但不大于其强度设计值,受拉钢筋的极限应变取0.01,极限状态时,受拉钢筋应力取其抗拉强度设计值,fsd,受压区取其抗压强度设计值f”sd,
25、计算公式:后面
26、界限破坏:存在特定的配筋率,使钢筋的应力达到屈服强度的同时,受压区的混凝土边缘纤维的应变也恰好达到混凝土抗压极限
应变值,通常将这种梁的破坏称为界限破坏
27、相对界限受压区高度:发生界限破坏时,由矩形应力图形计算得出的界限受压区高度xb,xb的相对高度(xb\h0)称为截面相对界限受压区高度,用
28、《公桥规》规定混凝土结构中的纵向受拉钢筋的最小配筋率取
45ftd/fsd,,且不小于0.2,ftd指混凝土轴心抗拉强度设计值
29、双筋截面:除受拉钢筋外,在截面受压区亦布置受压钢筋的截面。
30、双筋矩形截面承载力计算公式适用条件:1)x小于等于
2)x大于等于2as”
1)是为了保证梁的破坏始自受拉钢筋的屈服,防止梁发生脆性破坏,2)是为了保证在极限状态破坏时,受压钢筋的应力达到抗压强度设计值,如果x&2as”,表明受压钢筋力中性轴太近,梁破坏时,受压钢筋的应力不大其应力达不到抗压极限强度设计值
31、受压区有效宽度:根据等效受力原则,将翼缘宽度限制在一定范围内,称为受压翼缘的计算宽度或有效宽度,并用符号
32、第一类T形截面梁中性轴位于翼缘内,受压区为矩形,第二类T形截面梁中性轴位于梁肋内,受压区网T形
6、分布钢筋的作用:垂直于板内主钢筋方向布置的钢筋称为分布钢筋,其作用是将板上的荷载更均匀的传递给主钢筋,同时在施工中可
第四章钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力计算
1、为什么进行斜截面承载力计算?钢筋混凝土在荷载作用下,横截面产生弯曲正应力和剪应力,在弯曲正应力和剪应力的共同作用下,受弯构件会产生与纵轴斜交的主拉应力与主压应力。因为混凝土的抗压强度较高,所以一般受弯构件当其尺寸不是太小时,将不会由于主压应力而引起梁的破坏。由于混凝土的抗拉强度很低,当主拉应力达到抗拉极限强度时,就会出现垂直于主拉应力方向的斜向裂缝,并导致沿斜截面发生破坏,因此需对弯矩剪力同时作用的区段进行斜截面承载力计算
2、受弯构件斜截面承载力计算:斜截面抗剪承载力计算与斜截面抗弯承载力计算
3、影响斜截面抗剪承载力的主要因素:剪跨比,混凝土强度等级,箍筋,纵向钢筋的配筋率
4、剪跨比:梁承受集中荷载的作用时集中力作用点到支点的距离a与梁的有效高度h0之比,即m=a\h0,剪跨比越大,抗剪能力越小,剪跨比》3后,抗剪能力基本不再变化
5、梁的斜截面受剪破坏主要有以下三种破坏形态:斜拉破坏,剪压破坏,斜压破坏
6、斜拉破坏:一般发生在无腹筋或腹筋配的很少的有腹筋梁中,一般出现在剪夸比&3的情况
属脆性破坏
7、剪压破坏:当腹筋配置适当或无腹筋梁剪跨比大致在1&m&3的情况,属 塑性破坏
8、斜压破坏:当剪跨比较小(m≤1)或腹筋配置过多时,腹板很薄时,会由于主压应力过大而造成腹板斜向压坏
9、斜截面承载力计算公式是针对剪压破坏建立的
10、上限值:《公桥规》规定了截面尺寸的限制条件,截面最小尺寸,r0vd
11、下限值:《公桥规》规定,矩形T形和工字形截面的受弯构件,若符合下列公式要求时,则不需要进行斜截面抗剪承载力计算,而仅按构造要求配置箍筋
12、抗剪配筋设计:1)绘出剪力设计值包络图2)计算第一排弯起钢筋Asb1 。3)计算第一排以后的弯起钢筋Asb2….4)计算变高度的连续梁和悬臂梁Asbf5)每排弯起钢筋的截面面积公式Asb=(γ0Vsb)/(0.75×10-3fsdsinθs)
13、箍筋配置要求:1)箍筋直径不得小于8mm或主筋直径的1/4,且应满足斜截面内箍筋的最小配筋率要求2)箍筋的间距不大于梁高的1/2和400mm,当所箍钢筋为按受力需要的纵向受压钢筋时箍筋间距不应大于受压钢筋直径的15倍且不大于400mm,,,当绑扎接头钢筋受拉时不应大于主钢筋直径的5倍,且不大于100mm,当绑扎接头钢筋受压时,不应大于主钢筋直径的10倍,且不大于200mm
3)在支座中心向跨径方向长度相当于不小于一倍梁高范围内,箍筋间距不大于100mm
第五章钢筋混凝土梁承载能力校核与构造要求
1、全梁承载力校核的目的:所设计的钢筋混凝土受弯构件沿长度任一截面都要保证在最不利荷载作用下,不会出现正截面和斜截面承载力破坏
2、承载力图(材料图):按实际配置的纵向受拉钢筋所绘出的反映梁上沿跨径各正截面 所能承受的弯矩图,反映了沿梁长截面上材料的抗力。画法步骤:1)计算结构抗力值M’d,2)在弯矩包络图的同一基线上用同一比例尺画出M’d,并将M’d按跨中受力钢筋的
3)有各划分点引水平线4)由斜筋的弯起点和斜筋与等轴线反交且引重线与相应的水平线相交,连接个焦点形成的折线
3、钢筋混凝土梁构造要求:保证正截面抗弯承载力,保证斜截面抗剪承载力,保证斜截面抗弯承载力
第六章钢筋混凝土受压构件承载力计算
1、 受压构件:以承受轴向压力为主的构件称为受压构件。
2、 箍筋分类:普通箍筋柱:配有纵向钢筋及普通箍筋的构件;螺旋箍筋柱:配有纵向钢筋及螺旋箍筋或焊环形箍筋。 区别:螺旋箍筋柱只有在何在很大,而截面尺寸受到限制时使用
3、 正截面抗压承载力计算公式:γ0Nd≤0.9?(fcd*A+f’cd*A’s),Nd-轴向力组合设计值;?-轴压构件稳定系数;fcd-混凝土轴心抗压强度设计值;A-构件毛截面面积;f’sd-纵向钢筋抗压强度设计值;A’s-全部纵向钢筋截面面积;γ0-结构的重要系数
4、 螺旋箍筋换算截面面积:Aso=(Π×dcor×As01)/S。P90
公式适用条件
1、 偏心构件受力特征:对任意截面而言同时存在轴向压力和弯矩,且N合M存在对应关系
2、 判断偏心大小依据:1)小偏心:当偏心距e0很小时;或当偏心距较小时或虽然偏心距较大,但此时配置了较多受拉钢筋。应力较边混凝土应力达到抗压强度极限值而压碎,相应的受压钢筋应力能达到屈服强度,受拉边或压应力较小边的钢筋应力一般达不到钢筋的屈服强度。这是一种无明显预兆的破坏,其破坏性质属于脆性破坏 2)大偏心:当偏心距e0较大时, 破坏时,受拉钢筋应力先达到屈服强度,这时中性轴上升,受压区面积减小,压应力增加,最后使受压区混凝土应力达到弯曲抗压强度而破坏。此时受压区的钢筋一般也能达到屈服强度。破坏前有明显的预兆,弯曲变形显著,裂缝开展甚宽,这种破坏称塑性破坏。
3、 偏心受压构件:轴向力的作用点位于截面形心之外的构件
4、 大偏心计算
适用范围;1.l0/h&5(h为弯矩作用面的高度),2.圆形截面l0/d1&5,对任意截面l0/ri&17.5
5、 圆形公式基本假定:(1)横截面变形符合平面假定,混凝土最大应变取用εhmax=0.0033(2)混凝土压应力采用等效矩形应力图,且达到抗压设计强度,换算受压区高度采用x=βX(3)沿圆截面周边布置的钢筋应力依应变而定δs=εsEs(4)不考虑受拉区混凝土参加工作,拉力全部由钢筋承担。
第九章冲切与局部承压承载力验算
1、冲切破坏:在局部荷载或集中反力作用下,在板内产生正应力和剪应力,沿柱头四周出现斜裂隙,最后在板内形成椎体斜截面破坏,破坏形状像从板中冲切而成
2、无腹筋板的冲切承载力计算基本假设:冲切斜面从集中荷载边缘按45度形成,斜面上的主拉应力均匀分布,并达到混凝土抗拉强度设计值,对假定与实际的差距根据实验结果用系数k予以改正
3、有腹筋板的冲切承载力计算中:规定混凝土承担的冲切力为不配箍筋时混凝土抗冲切力的一半,其余部分有箍筋承担
4、局部承压:指构件受力表面仅有部分面积来承受压力的受力状态
5、局部承压破坏形态:先开裂后破坏、一开裂即破坏、局部混凝土下陷
6、混凝土局部承压的破坏机理:(剪切理论)当到达破坏荷载时,承压板下的混凝土在剪压作用下形成楔形体,产生剪切滑移面,楔形体的劈裂最终导致拱机构破坏
7、防止局部承压破坏的措施:设置垫板、配置间接钢筋
第十章钢筋混凝土受弯构件的应力、裂缝与变形验算
1、换算截面:将钢筋与混凝土两种材料组成的实际有效截面,换算成一种拉应性能相同的假想材料所组成的匀质截面,这种截面应当与时机界面具有相同的承载能力,而且亦不改变原来的变形条件
2、换算截面过程:1)虚拟混凝土块仍居于钢筋的重心处,他们的应变相同2)虚拟混凝土块与钢筋承担的内力相同
3、裂缝种类:1)由于荷载所引起的裂缝,这一类裂缝实在正常使用荷载作用下产生的,所以通常称他为正常裂缝2)由于混凝土结硬时的收缩、拆模、起吊和运输时的不当以及构造上的不合理等原因导致的
4、最大裂缝宽度公式:。Wfk:最大裂缝宽度,C1:钢筋表面形状系数,C2:作用长期效应影响系数,C3:与构件受力性质有关的系数,ζss:由作用短期效应组合引起的开裂截面纵向受拉钢筋的应力,d:纵向受拉钢筋As的直径,ρ:截面配筋率,bf:构件受拉翼缘宽度,hf:构件受拉翼缘厚度,As:构件受拉区纵向普通钢筋的截面面积,Ap:构件受拉区纵向预应力钢筋的截面面积
5、变形验算:指钢筋混凝土桥梁以汽车荷载计算的上部结构最大竖向挠度不应超过规定的允许值
6、受弯构件预拱度按下列规定设置:1)荷载短期效应组合并考虑荷载长期效应影响产生的长期挠度不超过l/1600,可不设预拱度2)不符合上述规定则应设预拱度,预拱度值按结构自重和1/2可变荷载频遇值计算的长期挠度值之和采用,预拱度的设置应按最大的预拱值沿顺桥向做成平顺的曲线。
第十一章预应力混凝土的基本概念及其材料
1、预应力混凝土结构:指结构在承受外荷载以前,预先采用人为的方法在结构内部形成一种应力状态,使结构在使用阶段产生拉应力的区域先受到压应力,这项压应力将与使用阶段荷载产生的拉应力抵消一部分或全部,从而推迟裂缝的出现,限制裂缝的展开,提高结构的刚度
2、国内加筋混凝土结构的分类:全预应力混凝土、部分预应力混凝土、钢筋混凝土
3、施加预应力方法:1)先张法:①在台座上用张拉机具张拉预应力钢筋,待钢筋张拉到预定的张拉控制应力值后,将预应力钢筋用锚具固定在台座上②支模、捆扎非预应力钢筋,并浇注混凝土③养生混凝土,当混凝土达到一定强度后放张,再从台座上切断预应力筋,这时混凝土已能紧紧地握裹住预应力钢筋,除两端稍有内缩外,中部已不能自由滑动,让钢筋束的回缩力通过钢筋束与混凝土的粘结作用传递给混凝土,于是预应力钢筋使混凝土受到一个很大的预压应力,即形成预应力混凝土构件2)后张法:①先浇灌混凝土构件,并在构建中配置预应力钢筋的位置上预留孔道②养护混凝土,当混凝土达到规定的强度后,将预应力钢筋传入孔道,利用构件本身作为台座,用张拉机具张拉钢筋至控制应力③在张拉段用锚具将钢筋固在构件的两端,使构件保持预压状态④最后在预留孔道内压力灌注水泥浆,使钢筋和混凝土粘结成整体,保护预应力钢筋不被锈蚀,增加工件的刚度
4、锚具种类:锥形锚、墩头锚、钢筋螺纹锚、夹片锚(包括:钢绞线夹片锚、XM型预应力张拉锚固体系、扁形夹片锚具、固定端锚
具、连接器)
5、预应力混凝土混凝土材料要求:强度高、匀质性好、快硬早强、收缩和徐变小
6、预应力的收缩和徐变,使预应力混凝土构件缩短,因而引起预应力钢筋中的预应力下降,通常称此为预应力损失
7、预应力钢筋的基本要求:强度高、要有较好的塑性和焊接性能、要具有良好的粘结性能、应力松弛损失要低
8、预应力钢材今后发展的总要求就是高强度、粗直径、低松弛和耐腐蚀
9、松弛:钢的应力随时间增长而降低的现象称为松弛
10、应力腐蚀:预应力钢材在拉应力与腐蚀介质同时作用下产生的腐蚀现象
第十二章预应力混凝土受弯构件的应力损失
1、 预应力各阶段内容:预加应力阶段、使用荷载作用阶段、裂缝出现阶段和破坏阶段。
2、 预加应力阶段设计计算要求:(1)控制受弯构件上、下缘混凝土的最大拉应力和压应力以及梁腹的主应力都不应超出《公桥规》的规定值(2)控制预应力筋的最大张拉应力(3)保证锚具下混凝土局部承压的容许承载能力大于实际承受的压力,并有足够的安全度,以保证梁体不出现水平纵向裂缝
3、 适用阶段有哪三种:(1)加载至手拉边缘混凝土预应力为零(2)加载至受拉区裂缝即将出现(3)加载至构件破坏
4、 预应力损失:在预应力混凝土构件内,预张拉力的大小并不是一个恒值,因预应力筋中的预拉应力在张拉施工和使用过程中会逐渐减少,也使混凝土中预压应力相应减少。预应力筋中这种应力减少的现象称为预应力损失
5、 克服预应力措施:1)对先张法,尽量增加张拉台座长度。2)对先张法和后张法可采用超张拉的办法。注意选用变形值较小的锚具应尽量减少接缝数量。
6、 有效预应力:通常把扣除应力损失后钢筋中实际存余的应力称为有效预应力
7、 张拉控制应力:预应力钢筋中的初始张拉应力。指预应力钢筋锚固前,张拉钢筋的千斤顶所显示的总拉力除以预应力钢筋截面积所求得的钢筋应力值
8、 预应力损失估算因素:(1)预应力钢筋与管道壁之间的摩擦产生的损失(2)锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩产生的损失(3)混凝土加热养护时,预应力钢筋与台座之间的温差产生的损失(4)混凝土的弹性压缩产生的损失(5)预应力钢筋的应力松弛产生的损失(6)混凝土的收缩和徐变产生的损失
9、 哪个损失最大:一般来说,混凝土的收缩和徐变所引起的应力损失最大
10、钢筋松弛特点(影响因素):(1)钢筋初拉应力越高,其应力松弛越大(2)钢筋松弛量的大小主要与钢筋的品质有关(3)钢筋松弛与时间的关系是,初期发展最快,第一小时内松弛最大(4)采用超张拉(5)钢筋松弛与温度变化有关,它随温度升高而增加
11、张拉控制应力:在预应力混凝土构件内,施加于构件的预应力一般通过张拉预应力钢筋来获得,预应力钢筋中的初始张拉应力称为张拉控制力,等于预应力钢筋锚固前,张拉钢筋的千斤顶所显示的总拉力除以预应力钢筋截面面积所求的的钢筋预应力值
12、减小预应力损失的方法:1锚具变形;采用超张拉的方法,用变形较小的锚具 2温差:二次升温分阶段养护3摩擦阻力损失:两端同时张拉,进行超张拉混凝土弹性压缩:先张法构件 后张法构件
第十三章预应力混凝土受弯构件的承载力计算
1、 承载能力基本假定:(1)截面变形以后仍保持平面(2)不考虑混凝土的抗拉强度(3)受压区混凝土应力图形采用等效矩形代替实际曲线分布
2、 承载力计算公式使用条件: 2a’≤x≤ξbho,
3、 正应力验算内容:按持久状况设计的预应力混凝土受弯构件,应计算其使用阶段正截面混凝土的法向压应力、受拉区钢筋的拉应力和斜截面混凝土的主压应力,并不得超过规定的限值,计算时作用取其标准值,汽车荷载应考虑冲击系数。并考虑预加应力效应,对于预应力混凝土连续梁等超静定结构,应加入预加应力引起的次效应。
4、 正应力验算注意问题:1、予加力N在不同阶段是个变值; 2、计算截面特性时注意进行截面换算;3、在不同的工作阶段,计p
算的砼上、下缘应力,各有不同的控制值。 4、在预应力混凝土构件的弹性阶段计算中,构件截面性质可按下列规定采用: (1)、对于先张法构件采用换算截面(2)、对于后张法构件,当计算由作用(或荷载)引起的应力时,管道压浆前采用净截面,预应力钢筋与混凝土粘结后采用换算截面;当计算由预加力引起的应力时,除指明者外采用净截面(3)、截面性质对计算应力或控制条件影响不大时,也可采用毛截面。
5、 破坏形态:弯矩破坏;剪切破坏
第十四章预应力混凝土简支梁设计
1、 核心距与什么有关:与界面尺寸有关(界面特性),与受力大小(荷载大小)无关
2、 束界:把由E1和E2两条曲线所围成的限制预应力钢筋的布置范围
3、 设计性主要内容有哪些:1)根据使用要求,参照已有设计等有关资料初步选定构件截面形式及确定截面尺寸2)根据结构可能出
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