您的当前位置:首页正文

钢筋混凝土复习重点(便携版)

2020-03-22 来源:钮旅网


1. 条件屈服强度:对无明显屈服的钢筋,取应变力为0.2%所对

中荷载时需要考虑剪跨比影响. 跨高比和剪跨比是影响构件斜截面

应的应力σ0.2为钢筋的条件屈服强度。 受力性能的因素之一。 2. 建筑工程所用的钢筋有:热轧钢筋(热轧光面钢筋HPB、热13.受弯构件正截面破坏的种类及破坏性质:少筋破坏(脆性);适

轧变形钢筋HRB、余热处理钢筋RRB),中强度钢丝和钢绞筋破坏(塑性,有明显的塑性变形和裂缝预兆,不突然发生);超筋线(刻痕钢丝、螺旋肋钢丝、绳状钢绞线),冷加工钢筋(冷破坏(突然发生,不明显预兆,脆性)。 拉钢筋、冷拔钢筋、冷轧带肋钢筋、冷轧扭钢筋)三大系列。 14.适筋受弯构件截面受力的几个阶段及意义:第一阶段,截面开裂3. 为什么有混凝土棱柱抗压强度力学指标,他与混凝 土立方体抗压强度有什么关系?答:由于实际结构和构件往往不是立方体,而是棱柱体,所以用棱柱体试件比立方体试件能更好的反应混凝土的实际抗压能力。 轴心抗压强度标准值fck与立方体抗压强度标准值fcu,k之间的关系: fck=0.88αc1αc2fcu,k 4. 影响混凝土徐变因素有:1.混凝土的组成和配合比是影响徐变的内在因素,水泥用量越多和水灰比越大,徐变也就越大;骨料越坚硬,弹性模量越高,徐变就越小;骨料的相对体积越大,徐变越小。2.养护及使用条件下的温湿度是影响徐变的环境因素,养护时温度高,湿度大,水泥水化作用充分,徐变越小,高温干燥环境将使徐变量显著增大。3.混凝土的应力条件是影响徐变的非常重要的因素,加荷载时混凝土的龄期越长,徐变越小,混凝土的应力越大,徐变越大。 5. 结构的极限状态及分类:整个结构或结构的一部分超过某一待定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态称为该功能的极限状态,极限状态分为承载能力极限状态(安全性)和正常使用极限状态(适用性,耐久性). 6. 结构的可靠性及含义:结构的可靠性是指结构在规定的时间内、在规定的条件下完成预定功能的能力。它包括安全性,适用性和耐用久性三个方面。 结构的可靠度是指结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率,即结构可靠度是结构可靠性的概率度量. 影响结构可靠度的因素主要有:荷载、荷载效应、材料强度、施工误差和抗力分析五种。 7. 钢筋强度标准值应具有不小于95%的保证率。混凝土标准值是具有95%保证率的强度值。 8. 大小偏心受压破坏的界限是什么?大小偏心受压构件的破坏特点是什么?答:界限是:当受拉钢筋初始屈服的同时,受压区混凝土达到极限压变,因为这种偏心受压构件的破坏由于受拉钢筋首先达到屈服,而导致的压区混凝土上压坏,其承载力主要取决于受拉钢筋,故称为受拉破坏。这种破坏有明显的预兆。横向裂缝显著展开,变形急剧增大,具有塑性破坏的性质。而小偏心受压构件特点是构件的破坏时由于受压区混凝土达到其抗压强度。距轴心较远一侧的钢筋,无论受拉或受压,一般均未达到屈服,其承载力主要取决于受压区混凝土及受压钢筋,故称为受压破坏。这种破坏缺乏明显的预兆,具有脆性破坏的性质。 9. 轴心受压短柱的破坏与长柱的区别及原因。 答:轴心受压短柱的破坏是由混凝土被压碎控制,而轴心受压长柱的破坏是构件丧失稳定性而引起的破坏.其原因是:在试验加荷时,所形成的初始偏心距对短柱无明显影响,而对长柱影响较大.长柱的承载力低于相同条件下短柱的承载力。 10. 配置螺旋箍筋的柱承载力提高的原因是什么? 答:螺旋箍筋能约束混凝土构件的侧向变形,对混凝土产生被动侧向压力,从而可以有效阻止混凝土在轴向压力作用下所产生的侧向变形和内部裂缝的发展,从而提高了混凝土的抗压强度. 11.梁的斜截面破坏状态有哪几种?破坏性质如何? 答:梁的斜截面破坏状态有:斜拉破坏,剪压破坏,斜压破坏.其中斜拉破坏是脆性破坏,斜压破坏是脆性破坏,剪压破坏也是脆性破坏,但在破坏前有一定预兆. 12.什么是剪跨比?什么情况下需要考虑剪跨比影响? 答:集中荷载作用下的梁的某一截面的剪跨比是该截面的弯矩值与截面的剪力值和有效高度乘积之比(x=M/Vh). 当梁承受集

前的阶段;第二阶段,从截面开裂到受拉区纵向受力钢筋开始屈服

的阶段;第三阶段,破坏阶段。截面抗裂验算是建立在第Ⅰa阶段的基础上,构件使用阶段的变形和裂缝宽度验算是建立在第Ⅱ阶段的基础之上,而截面的承载力计算则是建立在第Ⅲa阶段的基础上的。 15.钢筋、混凝土强度标准值的取值原则:钢筋强度标准值应具有不小于95%的保证率,方法如下:对有明显屈服点的热轧钢筋,取国家标准的屈服点作为强度标准;对无明显屈服点的热处理钢筋、消除

应力钢丝及钢绞线,取国家标准规定的极限抗拉强度作为强度标准值但设计时取0.85极限抗拉强度作为条件屈服点。混凝土强度标准值为具有95%保证率的强度值。 二.填空及选择题 1.钢筋和混凝土是两种物理力学性能不相同的材料,它们可以相互合作共同工作的主要原因是:1混凝土结硬后,能与钢筋牢固地粘结在一起,相互传递内力。粘结力是这两种性质不同的材料能够共同工作的基础。2钢筋和混凝土的线膨胀系数相接近,不易发生粘

结破坏。 2.混凝土结构包括素混凝土结构,钢筋混凝土结构,型钢混凝土结构,钢管混凝土结构和预应力混凝土结构. 3.钢筋混凝土的优点:1就地取材2节约钢材3耐久、耐火4可模

性好5现浇式或装配整体式钢筋混凝土结构的整体性好,刚度大。缺点:1自重大2抗裂性差3性质较脆 6. 应力应变曲线有塑性阶段,强化阶段,屈服阶段三个阶段。 塑性性能由伸长率和冷弯试验来表征强度及弹性模量。 中高强度钢丝和钢绞线均无明显的屈服点和屈服台阶。 冷加工后的钢筋在强度提高的同时,伸长率显著降低,除冷拉钢筋仍具有明显屈服点外,其余冷加工钢筋均无明显屈服点和屈服

台阶。 冷加工方式:冷拉钢筋,冷拔钢筋,冷轧带肋钢筋,冷扎扭钢筋

7. 混凝土结构对钢筋性能的要求:1强度高2塑性好3可焊性好4与混凝土的粘结锚固性好。 8. 钢筋的选用原则:1钢筋混凝土结构中的钢筋和预应力混凝土结构中的非预应力钢筋宜优先采用HRB400级和HRB335级钢筋以节省钢筋用量,改善建筑结构的质量.2预应力钢筋宜采用预应力钢绞线、中高强钢丝,也可采用热处理钢筋. 9 .立方体抗压强度fcu,k:规定以边长为150mm立方体在(203)C的温度和相对湿度在90%以上的潮湿中养护28d,依照标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度作为混凝土的强度等级。fcu,kf1.645f 10. 轴心抗压强度f凝土的实际抗压能力。ck用棱柱体试件比立方体试件能更好的反映混

11. 混凝土的抗压强度ftk,复合强度 12. 混凝土的变形可分为受力变形和非受力变形。 13. 混凝土的受力变形包括:1受压混凝土一次短期加荷的-曲线2混凝土的弹性模量和变形模量3受拉混凝土的变形4混凝土的徐变。 14 .混凝土的非受力变形:1混凝土的收缩和膨胀2混凝土的温度变形。 15 .混凝土在空气中结硬时体积减小的现象称为收缩。 混凝土在水中或处于饱和湿度情况下结硬时体积增大的现象称为膨胀。 16. 粘结力组成:化学胶结力,摩擦力,机械咬合力,钢筋端部的锚固力。 17. 结构上的作用是指施加在结构上的集中力或分布力,以及引起结构外加变形或约束变形的各种因素,可分为永久作用,可变作用,

偶然作用。

18. 直接作用或间接作用在结构构件上,由此在结构的产生内力和变形,称为作用效应。

19. 结构抗力R是指整个结构或结构构件承受作用效应的能力.影响抗力的主要因素有材料性能,几何参数和计算模式的精确性。

20. 统一标准明确规定了结构在规定的设计使用年限应满足下列功能要求:1在正常施工和正常使用时,能承受可能出现的各种作用2在正常使用时具有良好的工作性能3在正常维护时具有足够的耐久性能4在设计规定的偶然事件发生时及发生后仍能保持必需的整体稳定性.

6.结构的安全等级根据危及人的生命,造成经济损失,产生社会影响等的严重程度划分为三级.

7.荷载标准值是建筑结构按极限状态设计时采用的荷载基本代表值.钢筋和混凝土的强度标准值是钢筋混凝土结构按极限状态设计时采用的材料强度基本代表值.

1 .纵向拉力作用线与构件截面形心线重合的构件称为轴心受拉构件.纵向压力作用线与构件截面形心轴线重合的构件称为轴心受压构件.轴心受压构件中配有纵向钢筋和箍筋,纵向钢筋的作用是承受轴向拉力或轴向压力,箍筋的作用是固定纵向钢筋,使其在构件制作过程中不发生变形和错位.

2. 配有足量的螺旋箍筋可以约束构件侧向变形,对混凝土产生间接的被动侧向压力,能提高混凝土的抗压强度.

1 受弯构件是指截面上通常有弯矩和剪力共同作用而轴力可忽略不计的构件.

2 受弯构件的两种破坏:1,一种是沿弯矩最大截面破坏,破坏截面与构件轴线垂直称为沿正截面破坏;2,另一种沿剪力最大或弯矩剪力都较大的截面破坏,破坏截面与轴线斜交,称为沿斜截面破坏.

3 构件的截面配筋率是指纵向受力钢筋截面面积与截面有效面积之比.

4只在截面的受拉区配有纵向受力钢筋的矩形截面,称为单筋矩形截面。不但在受拉区,而且在截面受压区同时配有纵向受力钢筋的矩形截面,称为双筋矩形截面。

6 相对界限区受压区高度是适筋构件相对受压区高度的界限值。 1 腹筋是箍筋和弯起钢筋的总称。

2 无腹筋梁斜截面剪切破坏主要三种形态:1 斜拉破坏 (脆性破坏)2 减压破坏(介于斜拉和斜压破坏之间)3 斜压破坏(脆性破坏)

1 当构件的截面上受到轴力合弯矩的共同作用或受到偏心力的作

用时,该构件称为偏心受力构件,当偏心是拉力时,称为偏心受拉构件

2 ζ≤ζb为大偏心受压 受拉破坏 ζ>ζb 为小偏心受压 受压破坏

3 短柱L0/h≤5或L0/d≤5或L0/i≤17.5可不考虑绕度对偏心距的影响,材料破坏。长柱5< L0/h≤30,需要考虑侧向挠度的影响,材料破坏。细长柱,失稳破坏。

1 安全性:即结构构件能承受在正常施工和正常使用时出现的各种作用,以及在偶然事件发生时及发生后仍能保持必须的整体稳定性。

适用性:即在正常使用时,结构构件具有良好的工作性能,不出现过大的变形和过宽的裂缝。

耐久性:即在正常的维护下,结构构件具有足够的耐久性能,不发生锈蚀和风化现象。

安全,适用和耐久是结构可靠的标志总称为结构的可靠性

2.裂缝形成的原因:1.由荷载引起的裂缝2.由形变因素(非荷载)引起的裂缝。

3.正常使用阶段严格要求不出现裂缝的构件,裂缝控制等级属一级。正常使用阶段一般要求不出现裂缝的构件,裂缝控制等级为二级。正常使用阶段允许出现裂缝的构件,裂缝控制等级为三级。

4.受弯挠度计算

用Bs表示钢筋混凝土梁在荷载短期效应组合下的截面抗弯刚度,称为短期刚度。

用B表示钢筋混凝土梁在荷载长期效应组合作用下的截面抗弯刚度,称为长期刚度。

1.施加预应力的方法:先张法,后张法。

先张法基本工序:在台座上用张拉机具有张拉预应力钢筋主控制应力,并用夹具临时固定2.支模并浇灌混凝土3.养护混凝土至其达到设计强度的75%以上,切断预应力钢筋。

后张法基本工序:1.浇灌混凝土制作构件,并预留孔道。2.养护混凝土到规定强度值,3.在孔道中穿筋,并在构件上用张拉机具张拉预应力钢筋至控制应力。4.张拉端用锚具锚住预应力钢筋,并在孔道内压力灌浆。

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容