钢筋混凝土材料力学性能.ppt
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1、1,第一章 钢筋混凝土的力学性能,本章学习重点,1、掌握钢筋的种类;,2、掌握钢筋的力学性能:1)不同类型钢筋的应力应变曲线及其区别;2)钢筋混凝土结构对钢筋性能的要求;,3、掌握混凝土的强度,4、掌握混凝土的变形;,5、掌握粘结力的组成及作用,2,1.1.1 钢筋的性能,钢筋作用,受力钢筋,架立钢筋,分布钢筋,纵向构造钢筋(腰筋),构造箍筋,1.1 钢 筋,主要承担拉力,也可加强砼的抗压能力.,保证受力钢筋的设计位置不因捣制砼而有所移动,将构件所受到的外力分布在较广的范围,以改善在板中受力情况,同时固定受力钢筋。,改善梁、柱中受力情况,同时固定受力钢筋。,梁截面高度较大时梁中构造钢筋,注意:
2、受力、架立和分布钢筋并不一定能绝对区别开来,即同一钢筋往往可同时起上述两种以上的作用。,3,1、保持梁骨架的刚度 腰筋和拉筋的直径和间距要考虑到施工中的荷载作用。当混凝土梁很高时,高大的钢筋骨架要承受钢筋自重,特别是施工中的施工机具、施工人员和施工材料的荷载,就可能使钢筋骨架发生位移和变形,导致钢筋尺寸跑位,这样便会影响钢筋与混凝土的粘结力,保护层厚度,从而影响梁的耐久性。设置适量的腰筋和拉筋,与钢筋骨架中的箍筋绑扎在一起形成一个整体,有效地约束钢筋骨架的变形,增大了钢筋骨架的刚度和稳定性。2、限制混凝土的收缩裂缝 混凝土浇筑后必须保持足够的湿度和温度,才能保证水泥的不断水化,以使混凝土的强度
3、不断发展,如果过早失水,会造成强度的下降,而且形成的结构疏松,产生大量的干缩裂缝。由于在混凝土梁的上下部都配置了钢筋,可以约束混凝土的收缩和阻止裂缝的产生。当梁高超过700mm,裂缝就会出现在梁的中部,进而向四周延伸,影响梁的外部观感、完整性和耐久性。在梁的中部设置腰筋,便可以控制这些裂缝的出现和产生。3、减少受拉区裂缝的伸展 当梁承受的荷载较大时,梁的受拉区混凝土会开裂,随着荷载的增加,这些裂缝会汇集成宽度较大的根状裂缝向梁的上部延伸,从而影响梁的受力性能。设置腰筋便可以约束这些根状裂缝的伸展,提高梁的承载力。综上所述,腰筋起着不容忽视的作用。在教学中,腰筋也要象梁中其他钢筋一样给学生作重点
4、讲解和介绍。必须按照设计和规范的要求进行设置,保证腰筋位置的准确,并按规定设置拉筋,其两端与腰筋及箍筋绑扎牢固。4.受扭,4,砼结构对钢筋质量要求,钢筋耐火性:热轧钢筋最好,冷拉钢筋其次,预应力钢筋最差,设计时注意砼保护层厚度满足耐火极限要求。,适当强度:屈服和极限强度,屈服强度是计算主要依据;,可焊性好:要求钢筋焊接后不产生裂纹及过大变形;,足够塑性:以伸长率和冷弯性能为主要指标,即要求钢筋断裂前有足够变形,在钢筋混凝土结构中,能给出构件将要破坏的预告信号,同时保证钢筋冷弯要求。一般而言强度高的钢筋塑性和可焊性就差些;,与砼粘结良好:保证共同工作。,5,1.1.2 钢筋品种、级别和分类,1
5、纵向受力普通钢筋宜采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋,也可采用HPB300、HRB335、HRBF335、RRB400钢筋;,混凝土结构的钢筋应按下列规定选用:,2 梁、柱纵向受力普通钢筋应采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋;,3 箍筋宜采用HRB400、HRBF400、HPB300、HRB500、HRBF500钢筋,也可采用HRB335、HRBF335钢筋;,4 预应力筋宜采用预应力钢丝、钢绞线和预应力螺纹钢筋。,6,1.1.2 钢筋品种、级别和分类,根据钢筋产品标准的修改,不再限制钢筋材料的化学成分和制作工艺,而按性能确定钢筋
6、的牌号和强度级别,并以相应的符号表达。,增加强度为500MPa级的热轧带肋钢筋;推广400MPa、500MPa级高强热轧带肋钢筋作为纵向受力的主导钢筋;限制并准备逐步淘汰335 MPa级热轧带肋钢筋的应用;用300MPa级光面钢筋取代235MPa级光面钢筋。在规范的过渡期及对既有结构进行设计时,235MPa级光面钢筋的设计值按原规范取值。,7,1.1.2 钢筋品种、级别和分类,增加预应力钢筋的品种:增补高强、大直径的钢绞线;列入大直径预应力螺纹钢筋(精轧螺纹钢筋);列入中强度预应力钢丝以补充中等强度预应力钢筋的空缺,用于中、小跨度的预应力构件;淘汰锚固性能很差的刻痕钢丝。,箍筋用于抗剪、抗扭及
7、抗冲切设计时,其抗拉强度设计值不受限制,不宜采用强度高于400MPa级的钢筋。当用于约束混凝土的间接钢筋时,其高强度可以得到充分发挥,采用500MPa级钢筋具有一定经济效益。,近年来,我国强度高,性能好的预应力钢筋已可充分供应,冷加工钢筋不再列入规范。,8,1.1.2 钢筋品种、级别和分类,推广具有较好延性、可焊性、机械连接性能及施工适应性的HRB系列普通热轧带肋钢筋。列入采用控温轧制工艺生产的HRBF系列细晶粒带肋钢筋。,RRB系列余热处理钢筋由轧制钢筋经高温淬水,余热处理后提高强度。而其它性能则相应降低,一般可用于对变形性能及加工性能要求不高的构件中,如基础、大体积混凝土、楼板、墙体及次要
8、的中小结构构件中。,9,知识点:按外形特点分类,目前广泛使用的变形钢筋是纵肋与横肋不相交的月牙纹钢筋,与螺纹钢筋相比,月牙纹钢筋避免了纵横肋相交处的应力集中现象,使钢筋的疲劳强度和冷弯性能得到一定改善,而且还具有在轧制过程中不易卡辊的优点;不足的是与螺纹钢筋相比,月牙纹钢筋与砼的粘结强度略有降低。,10,知识点:柔性及劲性钢筋,柔性钢筋 常用的普通钢筋的统称。其外形有光圆和带肋两类,带肋钢筋又可分为等高肋和月牙肋两种。I级钢筋是光圆钢筋,II级、III级钢筋是带肋的,统称为变形钢筋。钢丝的外形通常为光圆,也有在表面刻痕的。,钢筋混凝土结构中使用的钢筋又可以分为柔性钢筋及劲性钢筋。,11,知识点
9、:柔性及劲性钢筋,柔性钢筋可绑轧或焊接成钢筋骨架或钢筋网,分别用于梁、柱、板、壳结构中。,劲性钢筋 是由各种型钢与钢筋焊接成的骨架。劲性钢筋本身刚度很大,施工时模板及混凝土的重力可以由劲性钢筋本身来承担,因此能加速并简化支模工作,承载能力也比较大。,12,1.1.3 钢筋的强度和变形,13,1、钢筋的变形指标,伸长率钢筋拉断后的伸长值与原长的比值 伸长率越大,塑性越好。,14,1、钢筋的变形指标,冷弯性能将直径为d的钢筋绕过直径为D的弯芯弯曲到规定角度后无裂纹断裂及起层现象为合格。,D越小,弯转角越大,塑性越好。,15,2、钢筋应力应变曲线,oa弹性阶段,ac流塑阶段,cd强化阶段,de颈缩阶
10、段a比例极限,b屈服强度,d极限强度,0.2条件屈服强度,16,3 钢筋强度设计值的取值依据(重点),对于软钢取屈服强度 fy 作为强度设计依据。,对于硬钢取条件屈服强度p0.2作为强度设计依据(取0.2=0.8fsu)。,17,3 钢筋强度设计值的取值依据?,由于构件中钢筋的应力达到屈服点后,会产生很大的塑性变形,使得钢筋混凝土构件出现过大的变形和过宽的裂缝,以致不能使用,或者说钢筋应力超过屈服点后将产生过大的应变,在钢筋砼构件中,由于受到砼极限压应变的制约,截面达到破坏时,钢筋不大可能进入这样大的应变状态。所以对有明显流幅的钢筋,在计算承载力时以屈服点作为钢筋强度限值。对没有明显流幅或屈服
11、点的预应力钢丝、钢绞线和热处理钢筋,为了与钢筋国家标准相一致,规范中也规定在构件承载力设计时,取极限抗拉强度85作为条件屈服点。,18,3 钢筋强度设计值的取值依据,钢筋受压性能在到达屈服强度前与受拉时应力应变规律相同,其屈服强度也与受拉时基本一样。在达到屈服强度之后,由于试件发生明显的塑性压缩,截面积增大,因而难以给出明确的抗压极限强度。,19,1.1.4 钢筋的强度和变形指标,1 钢筋强度指标,钢筋力学性能要求:屈服强度、极限强度、伸长率、冷弯性能。,当某截面钢筋应力达到屈服强度后,试件将在荷载基本不增加情况下产生持续塑性变形,构件可能在钢筋尚未进入强化阶段之前就已破坏或产生过大的变形与裂
12、缝。因此,钢筋的屈服强度是钢筋关键性强度指标;此外,钢筋的屈强比(屈服强度与极限强度之比)表示结构可靠性潜力。在抗震结构中,考虑受拉钢筋可能进入强化阶段,要求其屈强比0.8,因而钢筋极限强度是检验钢筋质量的另一强度指标。,(1)软钢:屈服强度、极限强度,20,1.1.4 钢筋的强度和变形指标,由于其条件屈服点不易测定,钢筋质量检验以极限强度作为主要强度指标,并规定取条件屈服强度为极限强度0.8倍,即f0.20.8fsu。,(2)硬钢:极限强度,21,2 钢筋变形性能指标,(1)伸长率 为钢筋试件拉断后的伸长值与原长的比率。伸长率是衡量钢筋塑性性能的一个指标,伸长率越大,塑性越好。塑性好的钢筋,
13、拉断前有明显的预兆,反之,则呈脆性特征。,22,2 钢筋变形性能指标,(2)冷弯试验 是检验钢筋塑性的另一种方法,伸长率一般不能反映钢材脆化的倾向,为使钢筋在弯折加工时不易断裂和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。冷弯试验的合格标准为在规定弯心直径和冷弯角度下冷弯后的钢筋应无裂纹、鳞落或断裂现象。,注:屈服强度、极限强度、伸长率和冷弯性能是对软钢进行质量检验的四项主要指标,而对无明显屈服点的钢筋,则只测后三项。,23,1.1.5 钢筋疲劳,1 疲劳定义:钢筋承受重复周期性动载作用,经过一定次数后,突然脆性断裂现象。吊车梁、桥面板、轨枕等钢砼构件在正常使用时会由于疲劳发生破
14、坏。钢筋的疲劳强度与一次循环应力中最大和最小应力的差值(应力幅度)有关,钢筋的疲劳强度是指在某一规定应力幅度内经受一定次数循环荷载后发生疲劳破坏的最大应力值。2 产生原因:一般认为是由于钢筋内部和外部的缺陷,容易引起应力集中。应力过高,钢材晶体滑移,产生疲劳裂纹,应力重复作用次数增加,裂纹扩展。3 影响因素:钢筋疲劳强度主要与钢筋的疲劳应力变化的幅值有关。由于承受重复性荷载的作用,钢筋的疲劳强度低于其在静荷载作用下的极限强度。原状钢筋疲劳强度最低。埋置在砼中钢筋的疲劳断裂通常发生在纯弯段内裂缝截面附近,疲劳强度稍高。,24,1.1.6 钢筋应力应变的数学模型,模型将钢筋的应力应变曲线简化为图1
15、9(a)所示的两段直线,不计屈服强度的上限和由于应变硬化而增加的应力,25,1.1.7 钢筋应力应变的数学模型,可以描述屈服后立即发生应变硬化(应力强化)的钢材,正确地估计高出屈服应变后的应力。,26,3 弹塑性双斜线型模型,27,1.2.1 混凝土立方体抗压强度,虽然实际工程中的混凝土构件和结构一般处于复合应力状态,但是单向受力状态下混凝土的强度是复合应力状态下强度的基础和重要参数。,28,1.2.1 混凝土立方体抗压强度,混凝土的强度与水泥强度等级、水灰比有很大关系,骨料的性质、混凝土的级配、混凝土成型方法、硬化时的环境条件及混凝土的龄期等也不同程度地影响混凝土的强度。试件的大小和形状、试
16、验方法和加载速度也影响混凝土强度试验结果,各国对各种单向受力下的混凝土强度都规定了统一的标准试验方法。,29,砼立方体强度的定义:立方体试件的强度比较稳定,我国把立方体强度值作为混凝土强度的基本指标,并把立方体抗压强度作为评定混凝土强度等级的标准。我国规范规定:,用cu,k表示,单位N/mm2。,1 混凝土立方体抗压强度的定义和强度等级,换句话:混凝土强度等级应按立方体强度标准值确定。,30,立方体抗压强度标准值(cu,k),两重含义:,1、采用边长为150的立方体试块,在标准条件(温度为1723,湿度在90以上)下养护28d,按照标准的试验方法加压到破坏测得的立方体抗压强度。,2、作为标准值
17、,所测得的混凝土的立方体抗压强度不小于该值的保证率为95,也即强度低于该值的概率不大于5。,31,规范规定混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。规范规定的混凝土强度等级有C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80共14个等级。例如,C30表示立方体抗压强度标准值为30N/mm2。其中C50C80属于高强度混凝土范畴。,砼强度等级规定:,32,试件在试验机上单向受压时,竖向缩短,横向扩张,由于混凝土与压力机垫板弹性模量和横向变形系数不同,压力机垫板的横向变形明显小于砼的,垫板通过接触面上的摩擦力约束混凝土试块横向变形,测得
18、的抗压强度较高。,2 影响混凝土立方体抗压强度的因素,试验方法,抗压强度较高,抗压强度较低,33,加载速度越快,测值越大。通常规定加载速度为:混凝土强度等级低于C30时,取每秒0.30.5N/mm2;高于或等于C30时,取每秒0.50.8N/mm2。,加载速度,34,规范规定,素混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15,,钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C20;当采用400MPa及以上钢筋时,混凝土强度等级不宜低于C25。,3 钢筋混凝土结构对混凝土强度等级的要求,预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C40,且不应低于C30。,承受重复荷载的钢筋混凝土构件,混凝土强度等级不应低于C3
19、0.,35,1.2.2 混凝土轴心抗压强度,混凝土抗压强度与试件形状有关,采用棱柱体比立方体能更好的反映混凝土结构的实际抗压能力。用混凝土棱柱体试件测得的抗压强度称为轴心抗压强度。,36,1.2.2 混凝土轴心抗压强度,我国普通混凝土力学性能试验方法规定以150mm150mm300mm的棱柱体作为混凝土轴心抗压强度试验的标准试件。试件制作同立方体试件,试件上下表面不涂润滑剂。,37,由于棱柱体试件的高度越大,试验机压板与试件之间摩擦力对试件高度中部的横向变形的约束影响越小。但是,当高宽比达到一定值后,这种影响就不明显了。,棱柱体试件的抗压强度都比立方体强度值小,并且棱柱体试件高宽比越大,强度越
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