YKKstandardizationoffice【YKK5AB-YKK08-YKK2C-YKK18】钢筋和混凝土共同工作的原因钢筋和混凝土共同工作的原因:良好地粘结力有相近的温度膨胀系数钢筋被混凝土包裹,防止生锈。轴心受压构件中配置纵向钢筋的作用和最小配筋率的作用:协助混凝土受压,提高构件承载力有助于减小构件截面尺寸承受可能存在的弯矩承受混凝土收缩温度变化引起的拉应力防止构件的突然脆性破坏轴心受压构件中不可避免存在混凝土徐变、可能存在的较小偏心弯矩等,充分发挥纵筋的作用,保证构件破坏时的延性。钢筋混凝土构件受弯矩剪力扭矩共同作用时的配筋方法:采取叠加计算的配筋方法,先按弯矩剪力扭矩各自单独作用配筋,然后再把各种相应配筋叠加进行截面设计。纵筋:抗弯纵筋抗扭纵筋箍筋:抗剪箍筋和抗扭箍筋。弹性体假定:混凝土的弹性体假定只受压混凝土的应力应变关曲线按照直线考虑,应力和应变成正比关系,在进行构件正常使用极限状态计算时使用。承载力计算式,认为受压混凝土为弹性材料,应力应变关系不成正比。影响混凝土结构耐久性的因素有哪些:外界:温度湿度酸性气体。内部:混凝土密实度,强度,渗透性保护层厚度材料品种用量。另外设计不周施工不良维修不当。常见的问题:混凝土冻融破坏混凝土碱集料反应侵蚀性介质的侵蚀机械磨损混凝土碳化和钢筋锈蚀。极限状态:结构或者结构的某一部分超过某一特定的状态而不能满足某项特定功能要求是,此时特定状态。承载能力极限,正常使用极限状态。影响混凝土受弯构件斜截面受剪承载力的主要因素:剪跨比混凝土强度等级纵筋的配筋率箍筋的配筋率和强度。偏心受压:大偏心受压破坏,构件截面靠近偏心压力一侧受压,另一侧受拉。破坏是受拉钢筋首先达到屈服强度,然后受压混凝土压坏。破坏前有明显征兆,属于延性破坏。小偏心受压破坏,受压区边缘混凝土的应变达到极限压应变,受压区混凝土被压碎,同一侧的钢筋压应力达到屈服强度,而另一侧的钢筋,不论受拉还是受压,其盈利均不达到屈服强度,破坏前构件横向变形无明显的急剧增长,破坏前没有铭心啊的征兆属于脆性破坏。混凝土收缩:在混凝土凝结和硬化的物理化学过程中体积随时间推移而减小的现象。混凝土保护层厚度:受力主筋外缘到混凝土
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面的距离。混凝土碳化:混凝土本身含有大量的毛细孔,空气中二氧化碳与混凝土内部的游离氢氧化钠反应生成碳酸钙,造成混凝土疏松、脱落。配箍率:是指沿构件长度,在箍筋的一个间距S范围内,箍筋中发挥抗剪作用的各肢的全部截面面积与混凝土截面面积b·s的比值.结构可靠性:安全可靠耐久无粘性预应力混凝土:预应力筋表面涂防腐油脂并包护套后,与周围混凝土不粘结,靠锚具传递压力给构件或结构。混凝土构件中配筋的作用:结构或构件达到最大承载能力,或达到不适于继续承载的变形的极限状态。当结构或结构构件出现下列状态之一时,应认为超过了承载能力极限状态: 1)整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡(如倾覆等); 2)结构构件或连接因超过材料强度而破坏(包括疲劳破坏),或因过度变形而不适于继续承载; 3)结构转变为机动体系; 4)结构或结构构件丧失稳定(如压屈等); 5)地基丧失承载能力而破坏(如失稳等)。受弯构件正截面三种破坏形态:适筋破坏(塑)破坏前裂缝急剧增大较大塑性变形明显破坏。超筋破坏:(脆)受拉区裂缝开展不宽,延伸不高,破坏突然。少筋破坏(脆):出现一条集中裂缝宽度大延伸高此时受压区混凝土还未压坏,而裂缝宽度已经很宽,挠度过大,钢筋甚至被拉断。钢筋混凝土受弯构件内有哪些钢筋,作用:简述预应力混凝土后张梁的施工工序,预应力如何传递保持:①浇筑混凝土构件预留孔道,伸入预应力钢筋张拉预应力②张拉到位锚具锚固③预留孔道内压注水泥浆。靠工具锚具。混凝土徐变:在荷载作用长期作用下,混凝土的变形将随时间的增加即在应力不变的情况下,混凝土的应变随时间继续增长。