钢筋和混凝土材料的基本性能PPT.ppt
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1、第2章 钢筋和混凝土材料的基本性能,本章主要内容,钢筋的材料性能 混凝土的材料性能 混凝土与钢筋的粘结,本章提要,材料性能(物理力学性能)钢筋的强度、变形性能 混凝土的强度、变形性能 钢筋与混凝土之间的粘结-滑移性能重点 混凝土的强度、变形性能本章在本课程中的作用 后续各章的基础,钢筋的成分、级别和种类 钢筋的强度和变形性能(重点)混凝土结构对钢筋性能的要求,2.1 钢筋的基本性能,2.1.1钢筋的品种和级别,混凝土结构中的钢筋,其中:HPB300为低碳一级钢,表面为光面圆形,称为光圆钢筋;,HRB335、HRBF335、为二级钢(分别为合金二级钢、细晶粒二级钢),表面为月牙肋,称为变形钢筋;
2、,HRB400、HRBF400、RRB400为三级钢,(分别为合金三级钢、细晶粒三级钢、余热三级钢),表面为月牙肋,称为变形钢筋;,HRB500、HRBF500为四级钢(分别为合金四级钢、细晶粒四级钢、),表面为月牙肋,变形钢筋;,注意钢筋的符号书写,混凝土结构所使用的钢材,按化学成分可分为:碳素钢和普通低合金钢.,碳素钢可分为:低碳钢(含碳量0.6%)HPB300,含碳量越高,强度越高,延性越差,在碳素钢中加入少量合金元素(如硅、锰、钒、钛、铬)等即制成合金钢。合金元素总量低于3.5的合金钢称为低合金钢。既能有效提高钢材强度,又能保持较好塑性。HRB335、HRB400、HRB500,细晶粒
3、钢:不需添加或只需添加很少的合金元素,通过控制轧钢的温度形成细晶粒的金相组织,达到与添加合金元素相同的效果。HRBF335、HRBF400、HRBF500,热处理变形钢:在生产过程中,钢筋热轧后经淬火提高其强度,再经芯部余热回火处理而保留一定延性的钢筋。RRB400,RRB400(余热三级钢)钢筋的可焊性、机械连接性能、及施工适应性降低。一般用于对延性及加工性能要求不高的构件中。不宜用于重要受力部位的钢筋,不应用于直接承受疲劳荷载的构件。,热轧钢筋是由低碳钢、普通低合金钢或细晶粒钢在高温状态下轧制而成的钢筋。,中强预应力钢丝:抗拉强度达800 1270MPa,外形有光面(PM)和螺旋肋(HM)
4、两种,消除应力钢丝:抗拉强度达1570 1860MPa,外形也有光面(P)和螺旋肋(H)两种,钢绞线:抗拉强度达1570 1960MPa,由多根钢丝扭结而成,常用的有(S)13股和17股。,预应力螺纹钢筋(T):又称为精轧螺纹粗钢筋,是用于预应力混凝土结构的大直径粗钢筋。沿钢筋纵向有规律性的螺纹肋条,可用螺丝套筒连接及用螺帽锚固。抗拉强度为9801230MPa,混凝土结构设计规范规定:用于钢筋混凝土结构及预应力混凝土结构中普通钢筋,可采用热轧钢筋;用于预应力混凝土结构中的预应力钢筋,可采用中强度预应力钢丝,消除应力钢丝、钢绞线及预应力螺纹粗钢筋。,普通钢筋强度标准值(N/mm2)HPB300(
5、Q300)d=820 fyk=235HRB335(20MnSi)d=650 f yk=335HRB400(20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi)d=650 f yk=400RRB400(K20MnSi)d=840 f yk=400,热轧钢筋的符号说明,hot rolled plain bar fyk=300 N/mm2,hot rolled ribbed bar fyk=335 N/mm2,hot rolled ribbed barfyk=400 N/mm2,remained heat treatment ribbed bar fyk=400 N/mm2,2.1.1钢筋的品种和级别,
6、热轧钢筋的外形,2.1.1钢筋的品种和级别,2.1.1钢筋的品种和级别,预应力钢筋外形,从受力性能分:软钢;硬钢普通钢筋一般为软刚;预应力钢筋一般为硬钢。,2.1.2 钢筋的强度和变形性能,钢筋的应力应变曲线(有明显流幅的钢筋,软钢),比例极限,弹性极限,屈服上限,屈服下限,屈服平台,强化阶段,颈缩破坏阶段,软钢的两个强度指标:屈服强度和极限强度 屈服强度作为钢筋设计强度取值依据极限强度指钢筋实际破坏强度,表明钢筋强度的安全储备,弹性模量:弹性极限以下应力-应变曲线的斜率,为什么不能采用极限抗拉强度作为钢筋设计强度取值的依据呢?,这一方面是因为钢筋屈服以后会产生过大的塑性变形,将导致混凝土构件
7、的裂缝过宽和不可恢复的变形过大,以致影响正常使用。,另一方面设计中需考虑钢筋强度具有一定的安全储备,希望构件的某个截面已经破坏时,钢筋不致被拉断而造成整个结构倒塌。,因此不能采用极限抗拉强度作为钢筋设计强度取值的依据,钢筋的应力应变曲线(,硬钢),2.1.2 钢筋的强度和变形性能,取残余应变为0.2%所对应的应力称为条件屈服强度。以它作为无明显流幅的钢筋设计强度取值依据。,无明显流幅的钢筋只有一个强度指标:极限抗拉强度,设计中需考虑钢筋强度的安全储备,不能以极限抗拉强度作为钢筋强度的安全储备,钢筋的变形性能,钢筋有两个塑性指标:延伸率和冷弯性能,延伸率试验,2.1.2 钢筋的强度和变形性能,延
8、伸率:试件断裂后的永久变形与原标定长度(即标距5d或10d)的百分比,用表示。,延伸率是衡量钢筋塑性性能的一个指标,延伸率越大,塑性越好,显然,延伸率只能反映钢筋被拉断时残余变形的大小,延伸率包含了断口颈缩区域的局部变形。,再加上断口拼接误差,这使得断口附近延伸率难以真实反映钢筋的塑性。,一方面,使不同量测标距长度所测得的延伸率不一致;,另一方面,延伸率忽略了钢筋弹性变形,不能反映钢筋的总体变形能力,近年来国际上采用钢筋在最大拉力下的总伸长率(均匀伸长率gt)来表示钢筋的变形能力。,均匀伸长率gt要求在实验中绘制应力-应变曲线,量测并计算钢筋在最大拉力下的总伸长率。,即,l0:实验前的原始标距
9、;,l:实验后量测的标记之间的距离;,:钢筋被拉断时的最大拉应力(极限抗拉强度);,Es:钢筋的弹性模量,冷弯试验,冷弯性能,冷弯试验是检验钢筋冷弯性能(加工性能)的一种方法。,伸长率一般不能反映钢材脆化的倾向。,为了使钢筋在弯折加工时不致断裂和在使用过程中不致脆断,应进行冷弯试验,并保证满足规定的指标。,冷弯试验的示意图。图中D称为弯心直径;为冷弯角度。,冷弯试验的合格标准:在规定的D和下,冷弯后的钢筋应无裂纹、鳞落或断裂现象。,2.1.2 钢筋的强度和变形性能,软钢与硬钢的区别 软钢:有明显的屈服平台、屈服强度,极限强度 硬钢:只有极限强度,人为规定“条件屈服强度”设计取值依据 屈服强度(
10、软钢)、条件屈服强度(硬钢)钢筋的屈强比=屈服强度/极限强度0.8钢筋的延性(ductility)钢筋在应力无显著降低情况下抵抗变形的能力(屈服后的变形能力).软刚延性好,硬钢延性较差。,2.1.3 钢筋的冷加工,冷拉 冷拉是在常温下用机械方法将有明显流幅的钢筋拉到超过屈服强度即强化阶段中的某一应力值,然后卸载至零。冷拉控制应力必须超过屈服点,进入强化阶段。冷拉强化:若卸载后立即重新加载,则屈服强度提高,屈服平台消失,极限强度未提高,延性降低,称为冷拉强化。冷拉时效:钢筋经首次冷拉后,在自然条件下停放一段时间或人工加热后进行第二次张拉,则屈服强度和极限强度均提高,且恢复屈服台阶,称为冷拉时效或
11、时效硬化。只能提高抗拉强度,抗压屈服强度将降低。故冷拉钢筋不宜用作受压钢筋。冷拉钢筋的冷拉强化在焊接高温下将完全消失,故应先焊接再冷拉。,2.1.3 钢筋的冷加工,2.1.3 钢筋的冷加工,冷拔 冷拔一般是将6的HPB235热轧钢筋强行拔过小于其直径的硬质合金拔丝模具。可同时提高抗拉和抗压强度,但塑性显著降低,冷拔钢丝没有明显的屈服点和屈服平台(软钢变硬钢)。冷加工目的是节约钢材和扩大钢筋的应用范围。混凝土规范不提倡冷拉钢筋,已取消冷拉钢筋.,2.1.4 混凝土结构对钢筋性能的要求,适当的强度和屈强比0.8。对钢筋混凝土结构,宜优先选用400和500MPa级钢筋,对预应力混凝土结构,可采用高强
12、钢筋,但不宜超过1860MPa 足够的塑性 HPB300:不小于10.0%;HRB400HRB500:不小于7.5%预应力钢筋:不小于3.5%可焊性 耐久性 耐火性 与混凝土具有良好的粘结 抗低温性能,混凝土的强度 混凝土的变形性能,2.2 混凝土的基本性能,2.2.1 混凝土的强度,简单受力状态下混凝土的强度 立方体抗压强度(uniaxial compressive cube strength)轴心抗压强度(uniaxial compressive strength)轴心抗拉强度(uniaxial tensile strength)复杂受力状态下混凝土的强度 双轴受力强度 三轴受力强度 剪压
13、及剪拉强度,简单受力状态下混凝土的强度 立方体抗压强度 混凝土受压破坏机理,骨料之间的微裂缝是内因纵向受压破坏是横向拉裂造成的。,影响立方体抗压强度的因素,材料组成 尺寸效应 加载速度 端部约束,环箍效应 混凝土的龄期,骨料之间的微裂缝,2.2.1混凝土的强度,2.2.1混凝土的强度,影响因素分析 材料组成:最主要因素,在材料组成一定时,还有下列因素加载速度:加载速度快,微裂缝不能充分扩展,强度高试验条件:试件上、下表面不涂油,横向变形受到约束,强度高试件尺寸:尺寸大,内部缺陷相对较多,端部摩擦力影响相对较大,强度低 龄期:龄期长,试件强度高,2.2.1混凝土的强度,混凝土立方体抗压强度试验方
14、法 边长为150mm的标准立方体试块、在标准条件下养护28d后,以标准试验方法测得的破坏时的平均压应力为混凝土的立方体抗压强度。立方体抗压强度标准值 fcu,k 按上述规定所测得的具有95%保证率的抗压强度称为混凝土的立方体抗压强度标准值。混凝土强度等级 混凝土规范规定:混凝土强度等级按立方体抗压强度标准值确定,2.2.1混凝土的强度,混凝土强度等级的分级 按 fcu,k 划分为14级,即 C15C80,级差5MPa。符号 C35 C:立方体(Cube)35:立方体抗压强度标准值,单位 N/mm2 当C50时,普通混凝土(normal-strength concrete)当C50时,高强混凝土
15、(high-strength concrete)fcu,k是混凝土各种强度指标的基本代表值,简单受力状态下混凝土的强度 轴心抗压强度 轴心(棱柱体)抗压强度 fc,采用棱柱体试件,能够反映混凝土的实际工作状态。我国取150150300mm为标准试件,按与立方体试验相同的规定所得的平均应力值,为 fc。棱柱体高度取值的原因:摆脱端部摩擦力的影响 试件不致失稳,立方体抗压强度与轴心抗压强度之间的关系,棱柱体强度与立方体强度的比值,混凝土考虑脆性的折减系数,结构中混凝土与试件混凝土的强度差异修正系数,2.2.1混凝土的强度,2.2.1混凝土的强度,棱柱体试件尺寸,试件强度不受端部摩擦力和附加偏心距的
16、影响。中间处于均匀受压状态。,解决问题的思路 由已知求未知,由简单方法解决复杂问题确定方法:对比试验,2.2.1混凝土的强度,轴心抗压强度 试验值 修正值:棱柱体强度与立方体强度之比值,C50及以下取=0.76,对C80取=0.82,中间按线性规律变化取值;为混凝土考虑脆性的折减系数,对C40取=1.00,对C80取=0.87,中间按线性规律变化取值;0.88:考虑结构中混凝土强度与试件混凝土强度之间的差异而采取的修正系数。,简单受力状态下混凝土的强度 轴心抗拉强度 轴心抗拉强度 ft,混凝土的抗拉强度远低于抗压强度对于普通混凝土,抗拉强度约 1/17-1/8 的抗压强度 对于高强混凝土,抗拉
17、强度约 1/24-1/20 的抗压强度,轴心抗拉强度的试验方法,直接受拉试验劈裂试验 弯折试验,2.2.1 混凝土的强度,简单受力状态下混凝土的强度 轴心抗拉强度 直接受拉试验,轴心抗拉强度与立方体抗压强度平均值之间的关系,轴直接受拉试验的缺点:容易引起偏拉破坏,2.2.1混凝土的强度,2.2.1混凝土的强度,对比试验结果,简单受力状态下混凝土的强度 轴心抗拉强度 劈裂试验,弯折试验,2.2.1混凝土的强度,2.2.1混凝土的强度,圆柱体劈裂试验,复杂受力状态下混凝土的强度 双轴应力状态,研究文献来源:H.Kupfer,H.K.Hilsdorf,H.Rusch,Behaviour of con
18、crete under biaxial stresses,ACI J.66(1969)656-666.,研究方法,方形板试件,施加法向应力 1,施加法向应力 2,板处于平面应力状态,2.2.1混凝土的强度,复杂受力状态下混凝土的强度 双轴应力状态,双等拉,双等压,-1.26,双向受拉的破坏强度接近于单轴抗拉强度。,双向受压的破坏强度高于单轴抗压强度。,一拉一压的破坏强度低于相应的单轴受力强度。,双轴受压的强度最大值不是发生在双轴等压的情况下,而是发生在1/20.5时。,2.2.1混凝土的强度,复杂受力状态下混凝土的强度 三轴受压状态,侧向等压(常规三轴)的情况,通过液体静压力对圆柱体试件施压,
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