钢筋混凝土结构抗震性能试验研究心得

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第一篇:钢筋混凝土结构抗震性能试验研究心得

钢筋混凝土结构抗震性能试验研究心得

近几年来,世界各地地震时有发生,带给人类的惨重损失仍记忆犹新。柱或墩丧失支撑是钢筋混凝土结构倒塌的主要原因。所以加强柱或墩是提高钢筋混凝土结构抗震能力的重要途径。

在我国现有的多高层建筑中,钢筋混凝土结构应用得最为普遍,其中钢筋混凝土框架结构是最常用的结构形式。因为其具有足够的强度、良好的延性和较强的整体性,目前广泛用于地震设防地区。在地震作用下,一味地追求结构的强度并不可取,结构的延性是非常重要的。当小震来临,应确保所有的结构构件在抵抗地震作用力时,具有足够的强度,使其基本上处于弹性状态。在中震作用下,结构的某些关键部位超过弹性强度,进入屈服,发生较大变形,达到非线形阶段,这时,我们就特别提出延性要求。当中震来临的时候,因为结构具有非弹性特征,某些关键部位超过其弹性强度,进入塑性状态。由于它有一定的延性,它的非线性能够承担塑性变形,使它在变形中能够耗费和吸收地震能量。

由于我对该领域的知识比较陌生,有许多专业性的内容不是完全理解,但是至少我认识到了钢筋混凝土结构抗震性能的重要性,它具有重要意义。同时,在受到相关的知识普及后,极大的引发了我对此领域继续探索的兴趣,我相信,我会通过更广泛的途径学习更多的知识,能在今后的工作生活中起到至关重要的作用。

第二篇:砌体结构抗震性能的研究

砌体结构抗震性能的研究

摘要:砌体结构作为我国传统建筑形式,在各类建筑中占有十分重要的地位。但由于材料明显的脆性性质,相比于钢筋混凝土结构或钢结构建筑,砌体结构的抗震能力较差。本文对砌体结构抗震构造措施和目前存在的问题进行了分析阐述。

关键词:砌体结构、抗震措施、抗震性能研究

Abstact: As a traditional structure,masonry structure plays an important role.Its seismic capacity is much poorer than reinforced concrete or steel structure due to the material brittleness.the masonry structure seismic structural measures and the existing problems are analyzed in this paper。Keywords:masonry structure;earthquake-resisting;Seismic resistance research引言

砌体结构是一种传统的墙体材料,在我国的广大中西部县域城镇中仍占有85%以上的比例。近些年来,随着建筑业的蓬勃发展,新型墙体材料也不断涌现,如混凝土小型空心砌块就是其中的一种。另外,结合就地取材的原则生产的各种地方性砌体材料,如蒸压类和烧结类的非粘土多孔砖及实心砖。这都为砌体结构的应用扩大了领域和范围。[1]

现代砌体结构已与传统的砖砌体有许多区别。按照砌体中的配筋率大小可将其分为无筋砌体、约束砌体和配筋砌体三类,它们的界限定义为:仅有少量的拉结钢筋,含筋量在0.07%以下时,可称为无筋砌体;约束砌体适用于地震设防地区的砌体结构,如在墙段边缘设置边缘构件(钢筋混凝土构造柱),同时,墙段上下设置有圈梁,此类砌体的特点是砌体周边均有钢筋混凝土约束构件,砌体的配筋量为0.10%~0.2%左右;配筋砌体适用于10层以上的中高层建筑,如配筋混凝土空心小砌块,其实质是一种砌筑成型的剪力墙结构,其配筋率也接近于现浇钢筋混凝土剪力墙结构,即在0.25%左右。[2]

1966 年的邢台地震和1976 年的唐山地震等数十次破坏性大地震,以及2008年的汶川地震等,几乎无一例外地表明无筋砌体结构不能经受大地震的考验。尽管砌体结构的抗震性能是如此之差,然而,在城镇建设中,由于人口集中,土地有限,规范限制了一些传统材料的砌体结构高度,但又不可能把砌体结构限制过严,而是要适应发展的需要,在研究和总结震害的基础上,改进砌体结构的抗震性能,严格要求了小砌块的建造层数和高度,满足业主的需要。新修订的《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)就适应了这种要求,提供了建造较高层数的砌体结构的安全性和适用性。同时相对于现浇钢筋混凝土剪力墙结构而言,其较低的工程造价也是显而易见的。砌体结构材料的特点

砌体材料作为一种地方性材料,具有取材容易、加工简单、砌筑工艺易于掌握,因而被广泛采用。并且经过长时间的改进和发展,形成了具有各地特色的传统制作方式和砌筑方法,是一种生命力极强、应用最广泛的建筑材料。砌体材料在我国大体可分为粘土类制品、蒸压类制品、混凝土类制品和以各类工业废料制成的墙体材料等。

当前各地除沿用传统材料粘土制品以外,也相继制成以页岩、煤矸石和粉煤灰为主要原料的烧结砖;以白灰砂、粉煤灰为主要原料的蒸压砖;以及以细石砼(或轻质骨料)为材料的砼小型空心砌块等墙体材料。大部分地区有逐步替代粘土制品的趋势。

新型墙体材料中,用页岩或煤矸石或粉煤灰为原材料,或按一定比例混合使用的经烧结而成的实心砖、多孔砖,较好地利用工业废料为原料,制成墙体材料。它们具有类似于烧结粘土砖的性质,亦具有新的原材料的特点。

新型烧结砖一般抗压强度均较高,普通的煤矸石加页岩混合烧结砖的抗压强度均在MU15 以上,少量的可达MU20以上,多孔砖的孔洞率在25%-30%左右。此类实心砖由于表面比粘土砖更粗糙,抗剪强度亦普遍比粘土砖高;多孔砖由于有孔洞作为键槽,砂浆能起

到销键作用。增大了砌体的抗剪强度,对抗震十分有利。

新型烧结砖还由于经焙烧而成,因此,其砌体的线膨胀系数和收缩率都比较小,与烧

结粘土砖没有什么区别。

另一类是蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖。由于它们的原材料不同,特别是制作养护过程的差异,导致蒸压砖特有的性质。

蒸压灰砂砖以石灰和砂为原材料,蒸压粉煤灰砖以电厂工业废料粉煤灰为原材料。经

过机械压制成型,高压蒸汽养护而成砌体材料。由于它的制作过程和生产工艺,决定了这类

砖具有收缩率较大、表面比较光滑、抗压强度较高而抗剪强度较低的特点。

因此,反映在设计应用过程中出现一些问题。比如由于收缩率大,线膨胀系数亦大,这类砌体墙受材料收缩以及温度影响较大,墙体容易出现裂缝和变形。又比如由于砖表面比

较光滑,磨擦系数小,与砂浆的粘结性能就差。因此,其抗剪强度偏低,不利于抗震。砌体结构抗震设计的重要性

砌体是一种脆性材料,传统的砌体结构是采用粘土实心砖和混合砂浆砌筑,通过内外砖墙的咬砌达到具有一定整体连接的目的。目前的砖砌体房屋除上述方式外,大多采用了预制钢

筋混凝土楼板、装配式楼屋盖、且过梁等其它构件多数为预制装配。因此整个砌体结构,由

于其组成的基本材料和连接方式,决定了它的脆性性质,从而使其在遭遇强烈地震时破坏较重,抗震性能很差。我国在地理位置上处于世界两大地震带之间,是世界大陆内的一个最宽广的浅源强震活动地区,是多地震国家。基本烈度为7度和7度以上的地区的面积达312万平方

公里,约占全国国土面积的325%。基本烈度为6 度和6 度以上地区面积达576 万平方公

里, 约占全国国土面积的60%。我国是世界上遭受地震灾害最严重的国家之一。世界地震史

上死亡人数最多一次为1556 年我国陕西华县的8级地震, 死亡约83 万人。近代地震史上

死亡人数最多的一次地震也发生在我国, 即1976年唐山的7.8 级地震, 死亡24万多人, 重

伤16.4万人,倒塌房屋322万间, 直接经济损失达100亿元。

地震所以能造成如此重大损失,主要原因是建筑物缺乏必要的抗震设防。所谓抗震设防

是指对房屋进行抗震设计包括地震作用、抗震承载力计算和采取抗震构造措施来达到抗震的目的。建筑物抗震设防就要保障人民生命财产的安全,所采取的措施应与国民经济相适应,如

果要求建筑物在强烈地震后仍完好无损,势必增加造价,在技术上也有一定困难。相反,设防标

准过低,将会危及人们的生命财产。基于国际趋势, 结合我国的具体情况, 提出一个适当的设

防目标是很必要的。我国《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89)以下简称《规范》提出了“三

水准”的抗震设防目标: 小震不破坏, 可正常使用;设计烈度地震可修复使用;遭遇大震时

不倒塌。砌体结构现存问题

近年来,由于城市用地紧张、资金紧张等问题,设计的砖混房屋往往在总高度和层数上超

限;片面追求直接采光和通风,导致加大面宽、减少进深等作法,往往使房屋高宽比超限。这些

都造成了极为不利的体型, 致使房屋的抗震性能大为降低, 此类现象应引起广泛重视。

随着建筑业的发展, 临街有底层为钢筋混凝土框架的大空间商店,上部为小空间砖房或

砌块建筑的房屋大量建设。这种房屋存在着明显的弊病:(一)往往形成梁上砌墙的布置,使

抗震横墙在最不利的底层被切断。且底层框架一般为大空间的公共建筑, 由于使用功能上的需要, 在客观上给纵横抗震墙的布置带来了不少困难。(二)底层大部分用于商业目的,门窗

开洞要求都很大,因而有的采用了前排为钢筋混凝土柱后为砖混的结构, 此结构目前无明确

定义且前后两种材料刚度差异悬殊,对高烈度地区的抗震极为不利。(三)未作计算凭习惯错

误地认为,底层框架的侧向刚度一定比砖房好,纵向框架侧向刚度一定比横向好,而实际上并

非如此。(四)上面为几层砌体、开间小、横墙多、不仅重量大, 侧移刚度也大,而底层框架

侧移刚度比上层小得多。刚度的急剧变化使得在结构刚柔交接处,应力高度集中,在柱端产生

塑性铰,并使房屋的变形集中发生在相对薄弱的底层。这种比较薄弱的底层或中间层,可称之为“软层”。这种“软层”在抗震设计中应引起高度的注意。抗震措施

(1)设置构造柱

构造柱是一种约束砌体的边缘构件,它不单独承受垂直荷载,在墙体受水平地震作用的初期,构造柱的应力很小,刚度也不大,但当墙体开裂后,柱内应力逐步增大,直到裂缝贯通墙体, 构造柱才明显受力直到钢筋屈服。此时的墙体虽已破碎但由于构造柱的约束作用使得墙体不至于倒塌, 从而达到“裂而不倒”的目的。构造柱的设置较大幅度地增强了墙体的变形能力, 使房屋取得了较大的延性,从而减小了突然发生倒塌的可能性。当然,构造柱的截面尺寸与配筋率也不宜过大,否则,大量的构造柱将会吸收大多数地震作用力,使得构造柱先于墙体破坏, 这就起不到约束墙体的作用了,反而使结构抵抗地震作用的能力降低了。

(2)设置圈梁

构造柱作为一种竖向构件,一股沿墙高而截面尺寸不变,配筋也少有变化。因此,在各楼层柱高处设置圈梁作为锚固点,使得构造柱和圈梁产生拉结,形成对上下和左右墙体的约束作用, 从而限制墙体裂缝的发展,并减小裂缝与水平面的夹角,保证墙体的整体性和变形能力,提高墙体的抗剪能力。除此以外,圈梁作为一种重要的构造措施,它还加强了内外墙之间、楼板与墙体之间的连接, 提高了结构的整体性, 并减轻地震时地表裂缝对房屋的影响, 特别是檐口圈粱和地圈梁具有提高房屋竖向刚度的能力和抵御地基不均匀沉陷的能力。

(3)验算墙柱高厚比

砌体结构房屋中的墙体是受压构件, 除了满足承载力要求外,还必须保证它的稳定性。墙柱高厚比是指砌体墙、柱的计算高度和墙厚或边长的比值。《规范》中规定,墙柱高厚比不能大于允许高厚比。只有满足这个要求,才可以保证砌体结构存施工阶段和使用阶段的稳定性。结合以往的工程经验,综合考虑包括砂浆强度等级、砌体类型、横墙间距、支承条件等多种因素后拟定的。

(4)设置伸缩缝

由于钢筋混凝上和砌体材料的线膨胀系数不同, 屋盖和墙体的刚度不同, 当温度变化时, 钢筋混凝土屋盖和砌体材料的墙体将产生不同的变形。因墙与屋盖变形相互制约, 而产生温度应力, 当墙体中的主拉应力或剪应力超过彻体的抗拉或抗剪强度时, 就会使墙体内产生斜裂缝和水平裂缝,顶层墙体一般最为严重,它包括纵墙的八字缝、横墙L 端的八字缝、屋盖与墙体之间的水平缝、纵横墙的包角裂缝、屋盖或楼盖中的裂缝以及墙体自上而下的贯通裂缝。为了防止房屋在正常使用条件下,由温差和墙体干缩引起的墙体竖向裂缝,可存墙体中产生裂缝可能性最大的地方设置伸缩缝,如房屋平面转折处和体型变化处,房屋中间部位及错层处等。实践证明,伸缩缝的设置达到了防止裂缝出现或减小裂缝宽度的目的,成为砌体结构抗震设计中一项重要的构造措施。此外,通过在屋盖上设置保温层、隔热层, 或设置屋面与墙体间相互滑动的滑动层等措施,也可以有效地防止温度变化或干缩变形引起的裂缝。

(5)加强构件间的连接

砌体结构房屋各构件间的抗震构造连接是其抗震的关键。抗震构造连接的部位较多, 重要部位的连接措施有下列几项:造柱与楼、屋盖连接;屋顶间的连接;墙与墙的连接;后砌体的连接;栏板的连接;构造柱底端连接; 悬臂构件的连接。结束语

砌体结构既是一种量大面广的结构形式,又是一种抗震性能较差的结构形式。我们不可能彻底淘汰它,摒弃它,只有面对现实,孜孜不倦,深入研究它,提高它的抗震性能,不断赋予砌体结构新的内容、新的理念,使砌体结构具有更好的抗震性能和安全性,这就是

我们研究的目的。

参考文献:

[1]周炳章.砌体结构抗震的新发展[ J].建筑结构学报.北京: 中

国建筑工业出版社, 2002.5

[2]砌体结构设计规范,GB50003-2002

[3]建筑抗震设计规范,GB50011-2010

[4]杨淑红.论砌体结构抗震设计[J].呼伦贝尔学院学报.2001年3月第9卷第1期

第三篇:钢筋混凝土结构抗火性能试验中存在的问题报告

钢筋混凝土结构抗火性能试验中存在的问题报告

这次讲座主要讲了如下几个方面的内容:

一、引言

结构抗火性能主要有三种研究方法:理论分析数值模拟和试验研究。三者相辅相成,相互促进,相互渗透并相互制约,三者应协调发展。

试验研究是建筑结构受火性能研究非常重要的组成部分,它的合理性和可靠性将直接影响其研究结果的应用价值。

二、试验标准及方法的选择 1试件尺寸的选择

目前,国内外对构件进行高温性能试验大致分为两大类:一是大型构件抗火试验,二是小型构件高温试验。

采用足尺还是缩尺构件是两个不同的思路,但只要能满足试验的目的和要求,尺寸不要小到影响其受力即可。

2试验炉的设计

现在的实验炉一般采用两种不同的加热方式,即电阻丝加热和明火燃烧加热。为了试验的复杂性,要求在不同的实验室做试验时在所有条件均相同的情况下应该得到相同的结果,这就对火灾实验炉提出了较高的要求。3时间——温度曲线的选择

测定温度曲线主要的主要依据来源有二:一是特定场景的燃烧及温度蔓延实验,二是将建立在大量的统计分析及模拟计算基础上得到的温度变化规律作为试验用曲线。

不同的升温曲线也就是升温速率不同,对结构的影响也就不同。

尽管标准火灾升温曲线并不能准确反映实际火灾中的升温状况,单它提供了同样的可进行比较的依据。

三、实验条件和真实情况之间的差异

1实验室内约束与实际情况之间的差别

对三面受火轴心受压混凝土柱做实验时,由于试件受热膨胀,使得压力增大为保证试件所荷载不变,在整个实验过程中要时时调整千斤顶,增加了试验难度。

实验室内所提供的约束与实际构件所受约束之间的差别表现在二者之间的热膨胀和热转动不一致。

2试验用构件较大含水率的存在

首先,含湿量的存在影响到温度场的分布,其次较大含湿量会引起混凝土的爆裂进而影响构件的力学性能;再次,较大含湿量还会影响构件的变形;最后,含水率还对混凝土材料的热力学性能有一定的影响。较大含湿量的存在不仅影响了测量数据和实验结果,也为数据分析增加了困难。

3难以模拟在役构件碳化层的影响

碳化层与为碳化混凝土抗水性能差距有多少,没有引起研究人员的主要,在实验条件下不可能对新浇混凝土采取措施使之产生预厚度的碳化层,因此,在役构件表面碳化层的存在也是一个在试验中难以模拟的。

四、参数的测量及修正

1高温下参数的测量,仪器的选择,温度,应变位移特殊现象。2实验过程中现象的观测和记录。

如压弯构件中裂缝的出现位置,发生过程等,受压构件中偏心距变化情况,受火试验中构件爆裂的问题

3试验数据的修正

构件及较大含水率是影响试验的主要原因之一,含水量不易测量使用相同实验炉进行重复试验,实验的结果数据也不完全相同,消除高温环境带来的误差影响。

五、目前试验研究不足

1对混凝土材料的力学性能等的研究,热工参数及其他基础数据不多,火灾下和火灾后是两种不同的状态,都具有较大的研究价值。

2高温条件下混凝土爆裂机理(这是一个多因素多水平作用的复杂问题)尚不完全清楚。

3非均匀温度场模拟缺少

在真实火灾环境中,构件所受温度具有波动性,而同一时刻统一构件不同部位及不同构件所受温度可能各不相同,表现出极大的不均匀性,可能会使结构产生不均匀的变形和较大的温度内力。

4整体结构的实验不多

应当重视按照整体结构来研究建筑物的抗火性能,特别是超静力结构体系。5对火后结构的加固修复研究没有形成体系

还没有针对火灾后混凝土结构的特点而专门制定的统一的国家标准规范,此项工作我国还处在经验判定阶段,火灾后建筑结构鉴定结论带有强烈的主观意向。

6,对加固结构,新结构,新材料,新工艺结构,异性结构及结构中的特殊部位的抗火实验研究较少。

环氧类有机胶并不耐火,最高适宜温度一般在60摄氏度左右,在更高温度下会丧失粘结强度,因此,一旦发生火灾,则极易引起加固材料的剥离和脱落,同时,由于长期处于高温环境下也会因粘接胶性能的劣化而影响加固效果。

7火灾对结构损伤性能研究不系统

现在对升温时对结构的影响较多,对降温条件下结构的损伤性能的研究还没有足够的重视,应加强对升温——降温全过程的损伤性能研究及安全性能评估、修复,提供依据。

8对火灾后结构及加固后结构的抗震性能及动力性能关注不够。

六、今后火灾试验的研究方向展望

1材料方面 2构件方面

3结构方面 结语:由于火灾试验的复杂性,目前在混凝土结构抗火试验方面存在着一些问题和困难。任何一个试验的成败得失,首先看试验的目的要求,侧重点和出发点而不能简单看试验过程和结果,应结合试验的目的和要求,忽略某些影响不大的因素是可以的。

虽然钢筋混凝土设计原理我们还未学,但是通过这次讲座,对钢筋混凝土试验有了初步的了解,使得接下来的学习将会更加有体会,也给我们学习提供了方法建议。同时,这次讲座也告诉我们,不论是在学习还是在生活中,我们都应该要勤于思考,善于提出,发现问题,解决问题,只有这样,我们才能够更快的提高自己,丰富把自己,在工作生活中有更出色的表现。

第四篇:《钢筋混凝土结构》教学大纲

大连理工大学网络教育学院

钢筋混凝土结构

(学分5,学时75)

一、课程的性质和任务

钢筋混凝土结构课程是土木工程专业的专业类大课,内容分为“基本构件”和“结构设计”两部分。其中,“基本构件”部分包括材料性能、设计方法、各类构件(包括弯、剪、压、拉、扭构件)的受力性能、承载力计算和配筋构造,是学习混凝土结构设计的基础,它在性质上属于专业课;“结构设计”部分包括单层工业厂房、多层钢筋混凝土框架结构房屋,梁板结构以及砌体结构的设计计算方法、构造要求及施工图绘制,是实践性很强的专业类课程。2008年教材第四次改版后,对课程部分内容进行了调整之后,学习内容更加系统合理化。

本课程的主要任务是对“基本构件”部分内容进行学习,要求学生掌握钢筋混凝土结构的基本概念、基本理论和基本计算方法,从而初步具有:

1.进行一般工业与民用建筑结构设计计算的能力;

2.分析、处理施工过程中及使用中出现的一般性结构问题的能力; 3.为今后的继续学习、工作打下理论基础。

二、课程内容、基本要求与学时分配

基本内容:钢筋和混凝土材料的力学性能;钢筋混凝土结构的设计方法;受弯构件正截面承载力计算;受弯构件斜截面承载力计算;受压构件截面承载力计算;受拉构件承载力计算;受扭构件承载力计算;钢筋混凝土构件的变形和裂缝计算;预应力混凝土构件。

说明:对本门课程学习要点的掌握程度由高到低设置为:“掌握”、“理解”、“了解”。需要“掌握”的内容多为基本概念、基本理论等,课程的重点也多出于此。

第1章 绪论 3学时

第一节、混凝土结构的一般概念 第二节、混凝土结构的发展与应用概况 第三节、学习本课程要注意的问题 基本要求:

一、理解钢筋混凝土协同工作的原因

二、了解混凝土结构的优缺点、混凝土结构的分类及课程特点

三、了解课程的内容、任务和学习方法,以及混凝土结构在国内外应用和发展情况

重点掌握内容:

1.重点:配筋的主要作用及对配筋的基本要求,本课程的主要内容、任务和学习方法。

2.难点:配筋的主要作用及对配筋的基本要求,本课程的主要内容、任务和学习方法。

第2章 钢筋和混凝土材料的力学性能 4学时

第一节、混凝土的物理力学性能 第二节、钢筋的物理力学性能 第三节、混凝土与钢筋的粘结 基本要求:

大连理工大学网络教育学院

一、了解钢筋和混凝土的强度指标及规范取值

二、了解混凝土的变形指标、钢筋的强度与变形

三、理解解钢筋与混凝土粘结原理 重点掌握内容:

1.重点:钢筋的应力—应变关系曲线的特点和数学模型,分清双直线模型、三折线模型和双斜线模型所代表的钢筋类型,混凝土在一次短期加载时的变形性能,混凝土处于三向受压的变形特点,混凝土在重复荷载作用下的变形性能,混凝土的弹性模量、徐变和收缩性能,钢筋和混凝土的粘结性能。

2.难点:钢筋的应力—应变关系曲线的特点和数学模型,分清双直线模型、三折线模型和双斜线模型所代表的钢筋类型,混凝土在一次短期加载时的变形性能,混凝土的弹性模量、徐变和收缩性能。

第3章 钢筋混凝土结构的设计方法 8学时

第一节、极限状态

第二节、按近似概率的极限状态设计方法 第三节、实用设计表达式 基本要求:

一、理解结构的功能要求、极限状态、作用效应、结构抗力、荷载及材料强度的取值,可靠度及目标可靠指标等基本概念

二、掌握荷载分项系数、可变荷载组合系数、结构重要性系数、混凝土和钢材的材料分项系数的取值

三、掌握承载能力和正常使用极限状态的实用设计表达式 重点掌握内容:

1.重点:结构的可靠度和可靠指标,承载能力极限状态和正常使用极限状态实用设计表达式,荷载和材料的分项系数,荷载和材料强度的标准值和设计值。

2.难点:结构的可靠度和可靠指标,承载能力极限状态和正常使用极限状态实用设计表达式,荷载和材料的分项系数,荷载和材料强度的标准值和设计值。

第4章 受弯构件正截面承载力计算 10学时

第一节、梁、板的一般构造

第二节、受弯构件正截面受弯的受力全过程 第三节、正截面受弯承载力计算原理

第四节、单筋矩形截面受弯构件正截面受弯承载力计算 第五节、双筋矩形截面受弯构件的正截面受弯承载力计算 第六节、T形截面受弯构件正截面受弯承载力计算 基本要求:

一、了解梁、板的一般构造,构件的截面形状及尺寸

二、深刻理解受弯构件在荷载下各阶段的应力—应变分布,破坏特征及配筋率的影响

三、掌握受弯构件正截面承载力计算原理

四、掌握单筋矩形截面受弯构件承载力计算

五、掌握双筋矩形截面受弯构件正截面受弯承载力计算

六、掌握T形截面受弯构件正截面受弯承载力计算

大连理工大学网络教育学院

重点掌握内容:

1.重点:适筋梁正截面受弯的三个受力阶段,配筋率对梁正截面受弯破坏形态的影响以及正截面受弯承载力计算的截面内力计算简图,单筋矩形、双筋矩形和T形截面受弯构件的正截面受弯承载力计算方法,包括截面设计与复核的方法及适用条件的验算。

2.难点:适筋梁正截面受弯的三个受力阶段,配筋率对梁正截面受弯破坏形态的影响以及正截面受弯承载力计算的截面内力计算简图。

第5章 受弯构件斜截面承载力计算 10学时

第一节、概述

第二节、斜裂缝、剪跨比及斜截面受剪破坏形态 第三节、简支梁斜截面受剪机理 第四节、斜截面受剪承载力计算公式 第五节、斜截面受剪承载力的设计计算 第六节、保证斜截面受弯承载力的构造措施 第七节、梁、板内钢筋的其他构造要求 基本要求:

一、了解斜裂缝的出现及其类别

二、掌握剪跨比的概念

三、理解斜裂缝受剪破坏的三种主要形态

四、了解钢筋混凝土简支梁受剪破坏的机理

五、了解影响斜截面受剪承载力的主要因素

六、熟练掌握斜截面受剪承载力的计算方法及适用条件的验算

七、掌握正截面受弯承载力图的绘制方法、熟悉纵向钢筋的弯起、锚固、截断及箍筋间距的主要构造要求,并能在设计中加以应用

重点掌握内容:

1.重点:剪跨比的概念,斜截面受剪破坏的三种主要形态,影响斜截面受剪承载力的主要因素,斜截面受剪承载力的计算方法及适用条件的验算,正截面受弯承载力图的绘制方法,纵向钢筋的弯起、锚固、截断及箍筋间距的主要构造要求,并能在设计中加以应用。

2.难点:正截面受弯承载力图的绘制方法,纵向钢筋的弯起、锚固、截断及箍筋间距的主要构造要求,并能在设计中加以应用。

第6章 受压构件的截面承载力 10学时

第一节、受压构件一般构造要求

第二节、轴心受压构件正截面受压承载力 第三节、偏心受压构件正截面受压破坏形态 第四节、偏心受压长柱的二阶弯矩

第五节、矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力基本计算公式

第六节、不对称配筋矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力计算方法 第七节、对称配筋矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力计算方法 第八节、对称配筋I形截面偏心受压构件正截面受压承载力计算

第九节、正截面承载力NuMu的相关曲线及其应用 第十节、双向偏心受压构件的正截面承载力计算 第十一节、偏心受压构件斜截面受剪承载力计算

大连理工大学网络教育学院

基本要求:

一、理解轴心受压短柱和长柱的受力特点,理解螺旋筋柱的受力性能,特别是“间接配筋”的概念,掌握轴心受压构件正截面受压承载力的计算方法

二、深入理解偏心受压构件正截面的两种破坏形态及其判别方法

三、熟练掌握矩形截面偏心受压构件受压承载力的计算方法

四、掌握受压构件的主要构造要求

五、理解NuMu关系曲线的意义和特点

六、了解双偏心受压构件正截面承载力的计算方法;了解偏心受压构件斜截面受剪承载力的计算方法

重点掌握内容:

1.重点:偏心受压构件正截面的两种破坏形态及其判别方法,矩形截面偏心受压构件受压承载力计算方法。

2.难点:矩形截面偏心受压构件受压承载力计算方法。第7章 受拉构件的截面承载力 4学时

第一节、轴心受拉构件正截面受拉承载力计算 第二节、偏心受拉构件正截面受拉承载力计算 第三节、偏心受压构件斜截面受剪承载力计算 基本要求:

一、了解轴心受拉构件正截面破坏特征,掌握其承载力的计算方法

二、理解偏心受拉构件正截面破坏的两种形态及其判别方法,掌握其正截面承载力的计算方法

三、了解偏心受拉构件的主要构造要求

四、了解偏心受拉构件斜截面受剪承载力的计算方法 重点掌握内容:

1.重点:轴心受拉构件正截面破坏特征及其承载力计算方法,偏心受拉构件正截面破坏的两种形态及其判别方法及其正截面承载力计算方法。

2.难点:矩形截面偏心受拉构件的大偏心受拉构件的正截面承载力计算。第8章 受扭构件的扭曲截面承载力 8学时

第一节、概述

第二节、纯扭构件的试验研究

第三节、纯扭构件的扭曲截面承载力 第四节、弯剪扭构件的扭曲截面承载力

第五节、在轴向压力、弯矩、剪力和扭矩共同作用下钢筋混凝土矩形截面框架柱受扭承载力计算

第六节、对属于协调扭转的钢筋混凝土构件扭曲截面承载力 第七节、构造要求 基本要求:

一、理解钢筋混凝土纯扭构件的受力特点及破坏形态

二、理解变角空间桁架机理

三、掌握矩形截面纯扭、弯扭构件的截面计算方法,掌握受扭构件配筋的主要构造要求。剪扭构件和弯剪扭构件中古今的计算方法。

重点掌握内容:

大连理工大学网络教育学院

1.重点:钢筋混凝土纯扭构件的受力特点及破坏形态,变角空间桁架机理,矩形截面纯扭、弯扭构件的截面计算方法,受扭构件配筋的主要构造要求,剪扭构件和弯剪扭构件中的箍筋的计算方法。

2.难点:变角空间桁架机理。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 8学时

第一节、钢筋混凝土受弯构件的挠度验算 第二节、钢筋混凝土构件裂缝宽度验算 第三节、混凝土构件的截面延性 第四节、混凝土结构的耐久性 基本要求:

一、进一步理解钢筋混凝土受弯构件在使用阶段的性能,进行挠度与裂缝宽度验算的必要性,以及在荷载、材料强度的取值方面与进行承载力计算时有什么不同

二、理解钢筋混凝土构件截面弯曲刚度的定义、基本表达式、主要影响因素以及裂缝间钢筋应变不均匀系数的物理意义

三、掌握简支梁、板的挠度验算方法

四、对裂缝出现和开展的机理、平均裂缝间距、平均裂缝宽度的计算原理以及影响裂缝宽度的主要因素等有一定的了解。

五、掌握轴心受拉构件和受弯构件裂缝宽度的验算方法

六、对混凝土构件的截面延性和受弯构件的截面曲率延性系数有一定的了解

七、对混凝土构件耐久性的概念、主要影响因素、混凝土的碳化、钢筋的锈蚀以及耐久性设计有一定的了解

重点掌握内容:

1.重点:钢筋混凝土构件截面弯曲刚度的定义、基本表达式、主要影响因素以及裂缝间钢筋应变不均匀系数的物理意义,简支梁、板的挠度验算方法,轴心受拉构件和受弯构件裂缝宽度的验算方法。

2.难点:裂缝出现和开展的机理、平均裂缝间距、平均裂缝宽度的计算原理以及影响裂缝开展宽度的主要因素。

第10章 预应力混凝土构件 10学时

第一节、概述

第二节、预应力混凝土轴心受拉构件的计算 第三节、预应力混凝土受弯构件的计算 第四节、预应力混凝土构件的构造要求

第五节、部分预应力混凝土与无粘结预应力混凝土 第六节、平衡荷载设计法的概念 基本要求:

一、掌握预应力混凝土的概念、设计原理及对材料性能的要求。了解预应力混凝土施加预应力的方法

二、掌握张拉控制应力的定义和取值

三、熟悉预应力损失的内容、物理意义,掌握预应力损失值的计算方法和预应力损失值的组合

四、掌握先张法与后张法预应力混凝土轴心受拉构件在施工阶段和使用阶段

大连理工大学网络教育学院 的应力变化和分析

五、掌握先张法与后张法预应力混凝土轴心受拉构件在施工阶段的验算方法和使用阶段的计算方法

六、理解后张法预应力混凝土受弯构件在施工阶段的验算方法和使用阶段的计算方法

七、了解预应力混凝土构件的构造要求

八、了解部分预应力混凝土与无粘结预应力混凝土的基本概念 重点掌握内容:

1.重点:预应力混凝土的基本概念、预加应力的方法、预应力混凝土材料、张拉控制应力和预应力损失、预应力混凝土轴心受拉构件的计算。

2.难点:张拉控制应力和预应力损失、预应力混凝土轴心受拉构件的计算、预应力混凝土受弯构件。

三、课程使用的教材和主要参考书

教 材:混凝土结构(上册)—混凝土结构设计原理,东南大学,天津大学,同济大学合编,2008年11月第四版

主要参考书:

1.混凝土结构(上册)—混凝土结构设计原理,东南大学,天津大学,同济大学合编,中国建筑工业出版社,2005 2.钢筋混凝土结构,罗向荣主编,高等教育出版社,2003 3.钢筋混凝土结构,宋玉普,王清湘编著,机械工业出版社,2003 4.混凝土结构设计原理(2版),沈蒲生主编,高等教育出版社,2005 5.混凝土结构(上册),叶列平编著,清华大学出版社,2005 与本课程有关的规范和规程主要有《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)、《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068—2001)、《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001)、《建筑抗震规范》(GB50011—2001)。

教学大纲制定者:代平

第五篇:钢筋混凝土结构工程A

钢筋混凝土结构工程(A)(闭卷)

姓名

学号

班级

12313041

一、选择题(3×10)

1.在使用阶段的计算中,预应力混凝土受弯构件与普通混凝土受弯构件相比,增加了()项内容。

A 正截面承载力计算 B 斜截面承载力计算 C 正截面抗裂验算 D 斜截面抗裂验算 2.单层厂房排架结构计算中,()作用下才考虑厂房的空间作用。

A 吊车荷载

B 风荷载

C 屋面活荷载

D 永久荷载 3.预应力混凝土受弯构件,在预拉区布置预应力钢筋Ap是()。

A 为了提高构件的抗弯刚度 B 为了提高极限抗弯承载力

C 为了防止在施工阶段预拉区开裂 D 为了提高构件的延性 4.不宜采用中等强度钢筋作为预应力钢筋的原因是()。

A 钢筋变形过大

B 预应力效果差

C 不能有效提高构件的承载力

D 配筋多 5.先张法的第一批预应力损失值σ

A σll'和第二批预应力损失值σ

l=σl4l=

l分别为()。

=σll1+σl1l2+σl3,l2,σ+σσ

l3l5

l4B σC σD σ=σ=σ=σ+σ

σ+σ

l4+σσ

l5+σ

l5

ll1+σl2+σl3l1+,σ

l=

l6lσ

l3+σ

l4,σ

l=σl5+σ

6.牛腿的弯起钢筋应设置在()。

A 牛腿上部2h0范围内

B 牛腿有效高度h0范围内 3C 使弯起钢筋与集中荷载作用点到牛腿斜边下端点连线的交点位于牛腿上部l6至l之间的范围内(l为该连线长度)2D牛腿根部以上2h0范围内

37.预应力混凝土轴心受拉构件,抗裂荷载 Ncr 等于()

A 后张法为(σpc+ftk)An,先张法为(σ

pc+Eσpc+ftkpc+ftk)A0

B 先张法、后张法均为(σ)A0

C 先张法、后张法均为(σD 先张法(σpc+ftkpc+ftk)A0

pc+ftk)An,后张法(σ)A0

8..对构件施加预应力的主要目的是()。

A 提高构件承载力

B 提高构件抗裂度,充分利用高强材料 C 对构件进行检验

D 节省材料

9.对一般要求不开裂的预应力混凝土轴心受拉构件,在荷载效应标准组合下()。

A 允许存在拉应力

B 不允许存在拉应力

C 拉应力为零

D 不一定

10.根据《建筑结构荷载规范》规定,对于一般排架,由可变荷载效应控制的组合

SGSGk0.9QiSQik,式中G为永久荷载分项系数。当永久荷载效应对结构构i1n件的承载力不利时,G取()。

A 1.2

B 1.0 C 1.4

D 1.25

二、判断题(2×5)

1.为了防止预应力混凝土轴心受拉构件在施工阶段因混凝土强度不足引起破坏,应进行施工

或cc0.8fck。()阶段承载力验算。《混凝土结构设计规范》规定 :

ctftk2.当预应力构件的张拉控制应力con相同时,不论受荷之前,还是受荷载之后,后张法构 件中钢筋的实际应力值总比先张法构件的实际应力值为高。

()3.在制作预应力混凝土构件时,采用超张拉方法可以减少摩擦损失。

()

4.施加预应力的方法有先张法和后张法。后张法是通过钢筋与混凝土之间的粘结力来传递预应力的。

()5.在进行柱下钢筋混凝土独立基础底板配筋计算时,应采用荷载效应标准组合值进行计算。()

三、问答题(8+10+12+5)

1.什么是预应力混凝土结构?预应力混凝土结构一般应用在什么场合?(8分)

2.预应力结构中所采用的钢筋种类有哪几种? 何谓无粘结钢筋束?(10分)

3.何谓排架结构?等高排架如何定义?(12分)

4.试回答单层厂房结构中屋盖支撑的种类。(5分)

四、计算题(共25分)

1.某24m预应力混凝土轴心受拉构件,截面尺寸bh240mm200mm,先张法直线一端张拉,消除应力钢丝85(AP157mm,Es2.0510N/mm),采用钢丝束镦头锚具(锚具变形和钢筋内缩值a1mm),张拉控制应力

H252con0.75fptk0.7515701178N/mm242,混凝土采用C50(Ec3.4510N/mm),混凝土加热养护时,受张拉的钢筋与承受拉力设备之间的温差为200C。混凝土达到80%设计强度时,放松预应力钢筋。问施工阶段混凝土建立的预

压应力是多少?(10分)(提示:l40.4(confptk0.5)con)

2.某单层厂房,跨度18m,柱距6m,排架计算简图如图1所示。厂房内有两台10t的A4级桥式吊车(吊车宽B=5.55m,轮距K=4.4m,最大轮压标准值Pmax,k=115kN , 最小轮压标准值Pmin,k=25kN)。求(1)吊车竖向荷载标准值Rmax,k和Rmin,k;(2)如吊车竖向荷载标准值在牛腿顶面产生的弯矩Mmax,k、Mmin,k分别为74.18kN.m和16.13kN.m,求作排架弯矩图。(15分)

Iu312HuM(提示:n,,C3,RC3)

12IlHH13(1)n图1

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