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钢筋混凝土构件的变形裂缝及混凝土结构的耐久性

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钢筋混凝土构件的变形裂缝及混凝土结构的耐久性第9章钢筋混凝土构件的变形、裂缝及混凝土结构的耐久性§9.0概述一.变形和裂缝问题的性质:正常使用极限状态(适用性)。二.变形和裂缝问题与承载力极限状态的关系:前者必要时验算,承载力极限状态在任何情况下必须计算。三.对正常使用极限状态可靠性的要求比对承载力极限状态可靠性的要求低些,因此前者验算时取材料强度和荷载的标准值,后者计算时取取材料强度和荷载的设计值。四.为考虑抗震要求,结构应具备一定的延性。五.对结构应根据设计使用年限进行耐久性概念设计。适用性主要从以下几个方面考虑:保证结构的使用功能要求;防止对结构构件产...

钢筋混凝土构件的变形裂缝及混凝土结构的耐久性
第9章钢筋混凝土构件的变形、裂缝及混凝土结构的耐久性§9.0概述一.变形和裂缝问题的性质:正常使用极限状态(适用性)。二.变形和裂缝问题与承载力极限状态的关系:前者必要时验算,承载力极限状态在任何情况下必须计算。三.对正常使用极限状态可靠性的要求比对承载力极限状态可靠性的要求低些,因此前者验算时取材料强度和荷载的标准值,后者计算时取取材料强度和荷载的 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 值。四.为考虑抗震要求,结构应具备一定的延性。五.对结构应根据设计使用年限进行耐久性概念设计。适用性主要从以下几个方面考虑:保证结构的使用功能要求;防止对结构构件产生不良影响;防止对非结构构件产生不良影响;保证使用者的感觉在可接受的程度之内。§9.1钢筋混凝土受弯构件的挠度验算零.问题的提出1.挠度验算的要求:满足公式(9-22)即f<=fmin,即荷载产生的挠度应小于或等于规定的挠度(限值);2.试验结果发现:钢筋混凝土受弯构件的实际挠度大于按材料力学计算出的挠度;3.理论和试验指出:钢筋混凝土受弯构件的实际截面刚度比弹性刚度减小;4.若仍然应用材料力学的公式形式计算实际挠度,则应对弹性刚度加以修正;5.基于以上原因,构件的挠度计算转化为对其刚度的计算。2MlSf=EI①随荷载的增加而减少,即M越大,抗弯刚度越小。验算变形时,截面抗弯刚度选择曲线第Ⅱ阶段(带裂缝工作阶段)确定;②随配筋率ρ的降低而减少。对于截面尺寸和材料都相同的适筋梁,ρ小,变形大些;截面抗弯刚度小些;③沿构件跨度,弯矩在变化,截面刚度也在变化,即使在纯弯段刚度也不尽相同,裂缝截面处的小些,裂缝间截面的大些;一.截面弯曲刚度的概念及定义对于均布荷载下的简支梁,由材料力学可知其跨中最大挠度为:上式中,S=5/48,是与荷载形式和支撑条件有关的挠度系数;M是最大弯矩。由材料力学可知:当荷载形式和支撑条件不变时,弯矩也不变。因此挠度的增大,只可能是EI减小。定义:EI为受弯构件截面的抗弯刚度,并用B表示,即B=EI。讨论:当不考虑材料的弹塑性时(即混凝土未裂时),B用材料力学方法计算;否则重新建立其计算方法。二.短期刚度钢筋混凝土构件刚度减小的程度与荷载的大小和作用的时间有关,可分为短期荷载下的刚度和长期荷载下的刚度。1.刚度在荷载短期作用下降低的原因:模量E的降低和裂缝的出现导致有效高度h的降低。2.短期刚度的计算(1)由图9-2可知:裂缝出现后中和轴成为波浪线,曲率沿轴线不同,由平均应变平截面假定和该图可导出平均曲率公式(9-2);由公式(9-1)可导出公式(9-3);(2)由图9-3(即受弯构件适筋正截面第II阶段应力图)并引入若干参数后可导出短期刚度计算的一般公式(9-10)。2EISf=Ml1.平均曲率将(9-8)及(9-9b)代入式(-3)并整理有:短期刚度是指钢筋混凝土受弯构件在荷载短期效应组合下的刚度值(以N·mm2计)。(9-10)三.若干参数的表达式及短期刚度的计算式1.裂缝截面处内力臂长度系数近似取ή=0.87,即公式(9-11);2.裂缝间受拉钢筋应变不均匀系数(参考图9-4)(1)的定义:裂缝间钢筋的平均应变与裂缝截面处钢筋的应变的比值;(2)的物理意义:反映裂缝间混凝土参与受拉(工作)的程度;显然有关系:,当接近0时表示混凝土参与受拉的程度较大;当接近1时表示混凝土参与受拉的程度较小且即将完全退出工作;(3)的计算公式:公式(9-13)见下页0.2≤ψ≤1.0;对直接承受重复荷载的构件,ψ=1——按有效受拉混凝土面积计算的纵向受拉钢筋配筋率,。参数ψ的表达式ψ——裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数,是裂缝之间钢筋的平均应变与裂缝截面钢筋应变之比,它反映了裂缝间混凝土受拉对纵向钢筋应变的影响程度。ψ愈小,裂缝间混凝土协助钢筋抗拉作用愈强。——有效受拉混凝土面积。对受弯构件,近似取(4)系数γf′——受压翼缘的加强系数当hf′>0.2h0时,取hf′=0.2h0。(4)短期刚度的计算式:公式(9-16)四.受弯构件(长期)刚度1.荷载长期作用下刚度降低的原因:徐变2.(长期)刚度:长期刚度B是指考虑荷载长期效应组合时的刚度值。按公式(9-20)计算,其实质是将短期刚度修正(折减)后得到的。《 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 》建议采用荷载长期效应组合挠度增大的影响系数θ来考虑荷载长期效应对刚度的影响。长期刚度按下式计算:Mq——按荷载长期效应组合下计算的弯矩值,按永久荷载标准值与可变荷载准永久值计算。五.最小刚度原则与挠度计算1.问题的提出:(1)前述刚度是指梁的平均刚度(或纯弯段)的计算方法,工程设计计算时如何使用此方法值得讨论。(2)前述刚度未考虑靠近支座处刚度减小的幅度(若仅考虑弯矩)要小些和剪切变形的影响(将减小刚度)。(受弯构件变形计算方法)《规范》在挠度计算时采用了“最小刚度原则”:在同号弯矩区段采用最大弯矩处的截面抗弯刚度(即最小刚度)作为该区段的抗弯刚度,对不同号的弯矩区段,分别取最大正弯矩和最大负弯矩截面的刚度作为正负弯矩区段的刚度。根据此刚度计算出的挠度最大。2.解决问题的办法:采用最小刚度原则3.最小刚度原则若验算结果六、对受弯构件挠度验算的讨论1.影响短期刚度的因素(1)由计算公式(9-16)可知:增大截面高度是提高截面抗弯刚度、减小构件挠度的最有效 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 ;(2)若构件截面受到限制不能加大时,可考虑增大纵向受拉钢筋的配筋率或提高混凝土强度等级,但作用并不显著;(3)在受压区配置一定数量的受压钢筋;提高截面抗弯刚度(4)Mk2.配筋率对承载力和挠度的影响:在适筋范围内,提高配筋率能提高承载力,但提高刚度不明显,有时甚至加大挠度,见图(9-9);f>[f]:则如下受弯构件变形验算按下列具体步骤进行:①计算荷载短期效应组合值Mk和荷载长期效应组合值Ml;按下列式子计算:②计算短期刚度Bs:4.挠度计算步骤(1)根据最小刚度原则确定所求刚度;(2)代入材料力学公式计算挠度;(3)满足公式(9-22)的要求。受弯构件变形验算按下列步骤进行:③计算长期刚度B:④用B代替材料力学公式中的EI,计算出构件的最大挠度,并按式进行验算。f≤[f]3.跨高比:一般讲,跨度越大则挠度越大;梁高越大,挠度越小;可选择适当的跨高比,可控制挠度;4.混凝土结构构件变形限值:规范根据有关要求规定的具体数值,见附表5-1。§9.2钢筋混凝土构件裂缝宽度验算一.裂缝产生的原因裂缝是工程结构中常见的一种作用效应,裂缝按其形成的原因可分为两大类:一类是由荷载作用引起的裂缝;另一类是由变形因素引起的裂缝。9.2.3裂缝特性从平均意义上讲,裂缝间距和宽度具有以下特性:①裂缝宽度与裂缝间距密切相关。裂缝间距大裂缝宽度也大。裂缝间距小,裂缝宽度也小。而裂缝间距与钢筋表面特征有关,变形钢筋裂缝密而窄,光圆钢筋裂缝疏而宽。在钢筋面积相同的情况下,钢筋直径细根数多,则裂缝密而窄,反之裂缝疏而宽;二.裂缝宽度验算的目的和要求1).目的当裂缝宽度较大时,一是会引起钢筋锈蚀,二是使结构刚度减少、变形增加,在使用从而影响结构的耐久性和正常使用,同时给人不安全感。2).要求构件裂缝控制等级共分为三级:一级为严格要求不出现裂缝,二级为一般要求不出现裂缝,三级为允许出现裂缝。②裂缝间距和宽度随受拉区混凝土有效面积增大而增大,随混凝土保护层厚度增大而增大;③裂缝宽度随受拉钢筋用量增大而减小;④裂缝宽度与荷载作用时间长短有关。三.裂缝的出现、分布和开展1.裂缝的出现:混凝土达到其抗拉强度后产生塑性变形,达到其极限拉伸变形后即开裂;理论上讲,混凝土抗拉强度是相等的,但是,由于混凝土材料的离散性,总存在某薄弱处,此处强度最低,因此在该处混凝土将首先开裂,如图9-12(a);2.裂缝的分布:裂缝截面处混凝土产生滑移并退出工作,钢筋应力突增;离开裂缝截面一段长度(称为“传递长度”)后,混凝土与钢筋又能共同工作;当弯矩增大时,有可能在大于传递长度的部位出现新的裂缝,直到裂缝“出齐”,一般讲,受弯构件受拉区两条裂缝之间的平均间距为1.5倍的传递长度,见图9-12(b);3.裂缝的开展:由于裂缝截面处混凝土的不断回缩、钢筋的不断伸长,裂缝宽度将加大;一般讲,受拉钢筋表面处混凝土的裂缝宽度大约为构件受拉区表面处混凝土裂缝跨度的1/5~1/3;4.根据上述原理可进行裂缝宽度的计算,由于考虑了混凝土与钢筋的滑移,所以求出的裂缝宽度是指钢筋表面处的,此即我国规范的基本计算原理。5.我国规范的思路:平均裂缝间距平均裂缝宽度最大裂缝宽度四.平均裂缝间距1.根据试验有关系:平均裂缝间距=1.5传递长度;2.传递长度的求解:由图9-14,由脱离体的平衡条件可得到平均裂缝间距的理论计算公式(9-27);3.考虑钢筋外形和混凝土保护层的影响,可得到平均裂缝间距的经验公式(9-29);图9-14五.平均裂缝宽度1.平均裂缝宽度计算式(具体思路如下)(1)计算原理:平均裂缝宽度=平均裂缝间距范围内钢筋的伸长减去同一纵向纤维处混凝土的伸长,见图9-15;(2)根据上述原理可导出表达式(9-30);(3)根据试验,对公式(9-30)修正后可得经验公式(9-32),此式与裂缝截面处钢筋应力、等因素有关。推导如下页:2.裂缝截面处的钢筋应力计算对于受弯构件,裂缝截面处钢筋的应力可根据适筋梁第II阶段的应力图形求得,即公式(9-33),其余构件裂缝截面处的钢筋应力可同理计算,如公式(9-34)(轴拉构件)、(9-35)(偏拉构件)和(9-36)(偏压构件)。推导如下页:六.最大裂缝宽度及其验算1.确定最大裂缝宽度的方法(1)原则:最大裂缝宽度=扩大系数*平均裂缝宽度(2)扩大系数考虑了裂缝宽度不均匀性、应力松弛和徐变。2.最大裂缝宽度的计算(1)根据试验结果分析可得计算公式为(9-40)式;(2)式中各符号的意义见书上的 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 ;(3)公式(9-40)求得的最大裂缝宽度具有95%的保证率。推到如下各种构件正截面最大裂缝宽度计算公式为:《规范》要求计算的ωmax具有95%的保证率。最大裂缝宽度及其验算符号意义同前,当裂缝宽度验算时<0.01时,取=0.01;——构件受力特征系数;轴心受拉构件:偏心受拉构件:受弯构件和偏心受压构件:c——混凝土保护层厚度,当c<20mm时,取c=20mm;c>65mm时,取c=65mm;deq——纵向受拉钢筋的等效直径(mm)裂缝截面处钢筋应力σsk的计算:①受弯构件σsk计算按式:②轴心受拉构件式中Ns、As——分别为按荷载短期效应组合计算的轴向拉力值和受拉钢筋总截面面积。3.最大裂缝宽度的验算条件(1)按公式(9-40)求得的最大裂缝宽度小于或等于裂缝宽度限制数值,即公式(9-41);(2)分析公式(9-40)可知,减小裂缝宽度的主要措施(在已满足承载力要求的前提下)是减小钢筋的直径;(3)不需要进行裂缝宽度验算的钢筋直径可查有关 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 。4.最大裂缝宽度的限制数值见附表5-3,一般为0.2~0.3mm。§9.3混凝土构件的延性一.延性概念1.延性的基本定义:构件从钢筋(或构件、截面)屈服至达到承载力极限状态期间的变形能力。即延性是反映构件的后期变形能力。2.要求构件具备延性的目的(1)吸能、抗震;(2)防止脆性破坏;(3)适应非直接荷载的作用(如地基不均匀沉降和温差);(4)使超静定结构能充分发生内力重分布;3.延性的描述指标:延性系数二.受弯构件的截面曲率延性系数1.受弯构件截面曲率延性系数表达式(1)受弯构件的延性用曲率延性系数表达;(2)曲率延性系数的物理意义:截面达到承载力极限状态时的曲率与截面受拉钢筋开始屈服的曲率之比;(3)根据平截面假定和上述两种状态的应力图形可推出截面曲率延性系数为公式(9-44)。截面的延性的计算截面的延性的计算截面的延性用延性系数来表达,计算时采用平截面假定。受弯构件截面曲率延性系数表达式:2.影响因素1).影响因素主要包括:纵向钢筋配筋率、混凝土极限压应变、钢筋屈服强度及混凝土强度等。即极限压应变以及受压区高度kh0和两个综合因素。3.提高截面曲率延性系数的措施有:(1)纵向受拉钢筋配筋率增大,延性系数减小,限制纵向受拉钢筋的配筋率,一般不应大于2.5%;如图9-19;(2)受压钢筋配筋率或混凝土极限压应变增大,延性系数增大;受压区高度规定受压钢筋和受拉钢筋的最小比例,一般保持为(3)混凝土强度提高且采用软钢,延性系数提高。(4)在弯矩较大区段适当加密箍筋。cue三、偏压构件截面曲率延性的分析和受弯构件相同点:影响因素----纵向钢筋配筋率、混凝土极限压应变、钢筋屈服强度及混凝土强度等。即极限压应变以及受压区高度kh0和两个综合因素。和受弯构件不同点:N(1)轴压比相同的混凝土极限压应变,轴压比越大,截面受压区高度越大,截面曲率延性系数越小。应限制轴压比。(2)配箍率配箍率高,混凝土极限压应变值增大,使截面曲率延性系数提高。图(9-20)9.4混凝土结构的耐久性概念:耐久性指在设计使用年限内,在正常维护下,必须保持适合于使用,而不需要进行维修加固。9.4.1耐久性的概念及其影响因素耐久性设计依据主要是结构的环境类别、设计使用年限及考虑对混凝土材料的基本要求。影响因素:内部因素:混凝土强度、密实性、渗透性、保护层厚度、水泥品种、标号和用量、外加剂等;外部因素:环境温度、湿度、CO2含量、侵蚀性介质等。碳化是混凝土中性化的形式,是指大气中的二氧化碳(CO2)不断向混凝土内部扩散,并与其中的碱性物质发生反应,使混凝土的PH值降低。碳化影响因素有:环境因素和材料本身的性质。9.4.2混凝土的碳化及钢筋的锈蚀9.4.3钢筋锈蚀钢筋锈蚀是影响钢筋混凝土结构耐久性的最关键问题,它是一个电化学过程,因此锈蚀主要取决于氧气通过混凝土保护层向钢筋表面的阴极的扩散速度,而这种扩散速度主要取决于混凝土的密实度。氧气和水份是钢筋锈蚀必要条件。减小碳化措施有:合理设计混凝土的配合比;提高混凝土的密实度、抗渗性;规定钢筋保护层的最小厚度;采用覆盖面层。9.4.3耐久性设计9.4.4耐久性设计的概念1.目的及基本原则*我国结构设计规范中首次列入耐久性设计条文。性设计的目的及基本原则*耐久性概念设计的是指在规定的设计使用年限内,在正常维护下,必须保持适合于使用,满足既定功能的要求。*耐久性概念设计的是根据结构的环境类别和设计使用年限进行设计。混凝土结构使用环境类别我国分为五类,见附表5-2。*混凝土结构设计的使用年限(1)一般为50或100年;(2)可根据业主要求确定规定最小保护层厚度;(注意不能太厚,否则会加大裂缝宽度且不经济),还可采用防护覆盖层。满足混凝土的基本要求(施工及材料措施);控制最大水灰比、最小水泥用量、最低强度等级、最大氯离子含量以及最大碱含量。控制密实性加强养护等。裂缝控制(结构措施):一级:严格要求不出现裂缝的构件;二级:一般要求不出现裂缝的构件;三级:允许出现裂缝的构件。其它措施对环境较差的构件,宜采用可更换或易更换的构件;对于暴露在侵蚀性环境中的结构和构件,宜采用带肋环氧涂层钢筋,预应力钢筋应有防护措施。采用有利提高耐久性的高强混凝土。2.保证耐久性的措施本章结束!
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