混凝土结构理论 联系客服

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1.名词解释

1、N u-M u相关曲线:对于给定截面、材料强度和配筋的偏心受压构件,相关曲线是反映钢筋混凝土截面压力和弯矩共同作用下正截面承载力变化规律的曲线。 2、单向偏心受压构件:轴力作用线与截面的重心轴平行且沿某一主轴偏离重心的受压构件。

3、双向偏心受压构件:轴力作用线与截面的重心轴平行且偏离两个主轴的受压构件。

4、稳定系数:表示因长细比较大而引起的长柱承载力降低程度的系数。 5、附加偏心距:工程中实际存在着荷载作用位置的不定性、混凝土质量的不均匀性及施工的偏差等因素,因此在偏心受压构件正截面承载力计算时需考虑这种偏心距的影响,称为附加偏心距。 二、简答题

1、偏心受压构件正截面破坏形态有哪几种?破坏特征各是什么?

大偏心受压破坏:受拉钢筋首先达到屈服,然后受压钢筋也能达到屈服,最后受压区混凝土压碎而导致构件破坏,这种破坏形态在破坏前有明显的预兆,属于塑性破坏。

小偏心受压破坏:受压构件破坏时,受压区混凝土的压应变达到极限压应变,混凝土被压碎、受压钢筋达到屈服强度,而受拉钢筋未达到受拉屈服。破坏具有脆性性质。

2、非对称配筋偏心受压构件如何设计最经济,为什么?

(1)大偏心受压构件:取x??bh0。原因:充分利用受压区混凝土承受压力,可使总用钢量(As?As?)最少。

(2)小偏心受压构件:取 As??minbh。原因:远离偏心压力一侧的纵向受力钢筋不论受拉还是受压,其应力均不能达到屈服强度,因此取其等于最小配筋梁一般最为经济。

3、简述配有螺旋箍筋的轴心受压柱的破坏形态 。

荷载达到普通箍筋柱的极限状态时,螺旋箍筋外的保护层开始开裂剥落;继续增加荷载,螺旋箍筋达到受拉屈服强度,不能再约束核心混凝土横向变形,核心混凝土将被压碎,柱随即破坏。

4、轴心受压构件中纵向钢筋配筋率有何要求,为什么?

(1)最小配筋率要求:由于混凝土在长期荷载作用下具有徐变的特性,钢筋混凝土轴心受压柱在长期荷载作用下,混凝土和钢筋之间将产生应力重分布,混凝土压应力将减小,钢筋压应力将增大。配筋率越小,钢筋应力增加越大,所以为了防止在正常使用荷载作用下,钢筋压应力由于徐变而增大到屈服强度,需满足最小配筋率要求;

(2)最大配筋率要求:实际工程中存在受压构件突然卸载的情况,如果配筋率太大,卸载后钢筋回弹,可能造成混凝土受拉甚至开裂。另外,为了施工方便和经济,配筋率也应满足最大配筋率要求。 3.计算题

(1)钢筋混凝土偏心受压柱,截面尺寸b×h=400mm×600mm,轴向力设计值N=1400KN,柱两端弯矩设计值分别为M1=280KN·m,M2=340KN·m,混凝土强度等级为C30(fc?14.3N/mm2,α1=1.0),纵筋采用HRB400(fy=fy'=360N/mm2)。其中,as?as'?40mm。按对称配筋计算受压钢筋和受拉钢筋面积。

解:(1)材料强度及几何参数

2C30混凝土,fc?14.3N/mm;HRB400级钢筋,fy?fy'?360N/mm2;

'b?400mm,as?as?40mm,h0=600-40=560mm。

(2)求框架柱设计弯矩M

Cm?0.7?0.3M10.947;?ns=1.17,cm?ns?0.947×1.17=1.108>1,取1.108 ?1M2M?Cm?nsM2?1?1.075?400?430kN.mm 1.108×340=376.72 KN·

(3)判别大小偏心受压

??N1400000??0.437??b=0.518

?1fcbh01.0?14.3?400?560 x??h0?244.7mm?2as,?80mm

(4)求As及As'

376.72 Me0???0.269mN1400

,ei?e0?ea?289mm e?ei?h 2?as?549mmx??Ne??1fcbx?h0??2?? 因此 As?As'? ''fy(h0?as)244.7??1400000?549?1?14.3?400?244.7??560?? ? 2 ? 2 2 ??833mm??minbh?480mm360?560?40?

(5)选配钢筋

每边选320(HRB400级),As=942mm2

全部纵向钢筋的配筋率符合要求。

学习模块 六:钢筋混凝土构件的正常使用极限状态

五、习题:

1、 最小刚度原则:为简化计算,计算构件挠度时区同号弯矩区段内弯矩最大截面的弯曲刚度作为该区段的弯曲刚度,这种处理方法所得的弯曲刚度最小,称为最小刚度原则。

2、预应力混凝土:正常受荷前预先对混凝土受拉区施加压应力以改善其在使用荷载作用下混凝土抗拉性能的结构称为预应力混凝土结构。

3、张拉控制应力:是指张拉钢筋时,张拉设备的测力装置显示的总张拉力除以预应力钢筋横截面面积得出的应力值

3、耐久性:正常维护的条件下,在预定的设计年限内,在指定的工作环境中保证结构满足既定的功能要求。 二、简答题

1、混凝土结构常见的引起耐久性问题的原因有哪些?

混凝土碳化;钢筋的锈蚀;混凝土的冻融破坏;混凝土碱集料反应;侵蚀性介质腐蚀

2、简述减小钢筋混凝土梁裂缝宽度的主要措施。(共4分)

(1)减小钢筋直径 (2)提高混凝土强度 (3)增减配筋率或配筋面积

(4)采用变形钢筋 (5)采用预应力 3、影响混凝土耐久性主要因素?

(1)内部因素:混凝土强度,密实性和渗透性,保护层厚度,水泥品种、强度和用量,水胶比及外加剂,氯离子及碱含量;

(2)外部因素:环境温度、湿度,二氧化碳含量以及侵蚀性介质。 4、混凝土结构为什么要进行正常使用极限状态验算?包括哪些内容?

为满足结构的正常使用功能和耐久性要求;

包括:裂缝控制验算,变形验算,一级保证结构耐久性的设计和构造措施等。 5、裂缝产生裂缝产生的原因?

荷载效应、附加变形或约束、砼碳化、砼收缩和温度变形、钢筋锈胀等 6、增大刚度或减小挠度的措施有哪些?

增大构件截面;增加受压钢筋面积;采用预应力混凝土构件等 7、预应力构件对预应力钢筋的要求是什么?

(1)高强度;(2)与混凝土间有足够的粘结性能;(3)良好的加工性能;(4)一定的塑性。

8、何为张拉控制应力?张拉控制应力为什么不能过低也不能过高?

张拉钢筋时,张拉设备的测力装置显示的总张拉力除以预应力钢筋横截面面积得出的应力值。

不能过高原因:(1)个别预应力钢筋可能拉断;(2)施工过程中可能引起构件某些部位(预拉区)出现拉应力,甚至开裂,还可能造成后张法构件端部混凝土产生局部受压破坏;

(3)构件开裂荷载可能接近构件破坏荷载,构件一旦开裂,很快就临近破坏,表现为没有明显预兆的脆性破坏特性。

不能过低原因:取值太低,预压作用效果不好,预应力筋不能充分发挥作用。

考试模拟题 第一部分 客观题

一、单项选择(每小题2分,共20分)