各级钢筋的钢筋屈服拉应变变和极限拉应变分别是多少

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江西景德镇灌缝胶公司|江西灌缝胶供应。所以如何充分发挥碳纤维材料的强度优势,进一一步提高加国效果是当前迫切需要解决的问题。国内外一些试验研究证明[58-66l,预应力碳纤维加固技术是一员非常有效的加固技术。它有着普通粘贴破纤维加固技术无法比拟的众多优势:可以充分利用碳纤维轻质高强的特点,能极大提高构件的开裂荷载、屈服荷载,可以有效缓解普通破纤维布的应力滞后问题,限制钢筋应力的増长,可以有效延迟构件的开製,限制製鑓的形成、发展,減小製缝的宽度和挠度变形,显著改善结构的工作性能。 ★江西南昌灌缝碳纤维增强塑料受弯加固碳坏形态分为5种:超筋碳坏,即受拉钢筋达到屈服前受压区混擬土压坏;适筋碳坏I,即钢筋屈服后,受压区温凝土压坏,而此时碳纤维增强塑料尚未达到极限拉应变;适筋碳坏,即钢筋屈服后,碳纤维增强塑料达到极限拉应变,而此时受压区混凝土尚未压坏,保护层温凝土剪切受拉剥高碳坏,碳纤维增强塑料与温凝土基层问粘结剥离碳坏。胶的产品特点 本品为混凝土结构性微细裂缝灌浆处理专用树脂胶。采用低粘度环氧树脂、高聚物乳液等配以各种添加剂、活性助剂改性精制而成。该胶不含挥发性溶剂,具有树脂本体收缩小、强度高、韧性好、适应力强等特点。固化后收缩率低(1.3%-1.5%)。 产品用途 适用于灌补&0.5mm的结构性微细裂缝,亦可对砂浆、混凝土、砖板空鼓缝隙等各种状况进行灌浆加固处理。
★江西南昌灌缝胶的产品用途该方法利用角钢等将张拉设备固定在试验梁,通过机械外力张拉CFRP片材后直接粘贴在梁表面a目前大部分研究者釆用这种方法,该方法可以和CFRP片材端部的永久销国结合起来,即在完成张拉后,张拉设各的一部分仍然固定在CFRP片材的端部作为永久锚固。这样可減小预应力CFRP片材放张时精贴层的剪切变形,从而降低了传通给混凝土表面的剪力,有效防止了加固梁发生早期破坏,使CFRP片材的强度能充分发挥出来,而且它更适合加固现场施工操作。但该方法能够施加的预应力一般较小。 适用于灌补&0.5mm的结构性微细裂缝,亦可对砂浆、混凝土、砖板空鼓缝隙等各种状况进行灌浆加固处理。
★江西南昌灌缝我公司在桥梁工程施工中,针对传统的预应力管道灌浆材料及灌浆工艺造成的管道内浆体不饱满、不密实的问题,通过试验室试验、施工现场实践进行了深入的应用研究,在施工中采用了中冶武汉冶金建筑研究院有限公司生产的CAS高性能灌浆材料,并辅以真空灌浆工艺,取得了良好的效果。通过几个工程早在二十年代,欧美诸国就广泛采用电阻探头检测混凝土结构中的钢筋腐蚀。通常是在浇筑混凝土结构时就预先埋设这种探头。这种方法比较适用于均匀腐蚀场合。对于以局部腐蚀为特征的钢筋,并不能定量检测钢筋腐蚀速度。的实施,我们深入了解并高度认可了该新型灌浆材料的技术特性,同时完善了真空灌浆工艺技术,为预应力结构灌浆的饱满性、密实度及耐久性提供了有力的保证,提高了预应力混凝土结构施工的整体质量,经总结形成了该工法。胶的技术参数 胶体性能性能项目检测结果性能要求 钢-钢拉伸抗剪强度标准值(Mpa)11.5≥10 抗拉强度(Mpa)22.6≥20 受拉弹性模量(Mpa)1527≥1500 抗压强度(Mpa)62.8≥50 抗弯强度(Mpa)32.1≥30,且不得呈脆性(破裂状)破坏&混凝土产生裂缝,可理解为混凝土的“局部断裂破坏”,是混凝土结构劣化病变的宏观体现,也会进一步引起其他病害的发生与发展。混凝土承受荷载以前存在的裂缝主要包括两类:混凝土亚微观的初始微裂缝,是混凝土的本身特性,必然存在,只是程度不同,一般是随机分布:对象是施工期间间接裂缝,通常裂缝方向一定。span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Cmso-hansi-font-family:Cmso-bidi-font-family:'Times New Roman';font-size:10.5000mso-font-kerning:1.0000"& 自动低压灌浆技术是一项专门针对混凝土裂缝进行化学灌浆的新型技术。广泛应用于地面、道路、桥梁、墙体、楼板等结构裂缝的修补处理。利用低压注入的原理,通过袖珍式灌注工具——自动低压灌浆器将低粘度、高强度的裂缝修补材料——BR灌浆树脂注入到裂缝内部,自动完成对混凝土裂缝的灌浆修复,提高混凝土结构的防水性、耐久性和整体性。该技术是对混凝土裂缝进行修补的最佳方法。 自动低压灌浆技术用途: ●民用建筑裂缝处理:混凝土新型电化学修复技术。90年代兴起了新型的修复技术,如电化学去氯和电化学再碱化,通过恢复混凝土中钢筋表面的再钝化来挽救已受到伤害的钢筋混凝土的构筑物。修复方法是设法给钢筋外加1-3A/m2阴极极化电流,通电时间1.4个月。极化电流在5A/m2以下时,不会引起钢筋/混凝土结构的剥离。停车场、地下室的地面、楼板、墙体、梁、柱的裂缝灌浆。 ●工业建筑裂缝处理:混凝土厂房、车间、库房的混凝土结构、构建、管道、大型设备的裂缝灌浆。 ●道路、桥梁、铁路裂缝处理:混凝土路面、桥面、桥墩、梁、板底、翼板以及高铁轨道板、地铁、隧道和地下通道的混凝土衬砌的裂缝灌浆。 ●水利工程裂缝处理:大坝、水渠、污水处理厂、港口、码头防波堤等混凝土的裂缝灌浆。 ●历史建筑裂缝处理:石质文物、砖砌古建筑的裂缝灌浆。 BR灌浆树脂专门为裂缝灌普通钢筋混凝土梁中,规定了最大配筋率的概念,以避免梁发生超筋破坏,碳纤维加固梁也有相同的限制。当碳纤维用量超过某一限值后,碳纤维加固梁在纵筋没有屈服时,混凝土就压碎了,此时构件的延性很差,此限值即为碳纤维加固梁最大碳纤维用量受拉纵筋和受压区混凝土同时达到强度时的碳纤维用量即为最大碳纤维用量,由截各种计算公式普遍采用普通钢筋混凝土原理,按照平截面假定计算碳纤维的贡献,但是对于碳纤维的强度的取值有所不质量保证措施:作好技术交底工作。在每项工作、每道工序施工前,将有关施工技术规范、设计要求质量控制部位及应达到的标准等编制成手册发到各施工班组进行书面交底并作为学习的依据。同时利用各种会议形式进行口头交底,达到人人知晓,并在施工中对照检查,做到人人遵守,互相督促;开工前将对进入合同段的全体员工进行技术规范教育,针对各工种进行技术培训,培训结束后,要进行考试,对不合格者不发给,且不得上岗。工程采购订货的质量控制:把原材料质量控制在采购订货前,是质量预控的质量措施,先看样品的质量说明书,必要时进行相关的原材料试验工作,符合质量要求的才订货,不符合质量要求的坚决不订货,以防止伪劣产品进入工地。同,大多计算方法在计算抗弯构件的极限承载力时只考虑了对碳纤维片材厚度的折减,没有考虑环境影响下的折减,美国ACl440委员会FRP设计指南中对FI冲片材的极限拉应变进行了环境折减。此外,文献[40]中的层折减系数∥只适用于碳纤维布幅宽100mm的情况,而且公式未加考虑初始弯矩作用时碳纤维布的二次受力。大多计算公式未考虑发生粘结破坏时的情况,只适用于受弯构件在达到极限承载力以前不发生粘结剥离破坏的情况。浆而研制,以高强度环氧由于混凝土耐久性受力学、物理、化学等方面的众多因素影响,所以,混凝土的耐久性问题显得十分复杂。但目前的研究,一般认为钢筋腐蚀、碱集&拆扣碗的时间,根据气温确定。不能压浆完毕就拆扣碗,否则灰浆在有压情况下会流淌出来。逐孔检查孔道灰浆是否灌满。如果拆碗后观察到锚环、夹具、力筋或锚环、锚塞、力筋之间有空隙或灌浆孔、出浆口有空隙应怀疑孔道灰浆的充满程度。灌浆作业试验段如出现灰浆不饱满,应停止作业查找原因。FONT color=#ff0000&压浆程序控制。压浆前现场指定专门的操作员负责孔道通风清孔;由孔道位置较低的一端压浆,较高一端排浆;压浆过程中打开所有排气孔软管,每一排气孔有一操作人员带泥浆容器守候,直至排气孔流出正常的泥浆,才关闭排气孔软管,并将排气孔流出的泥浆集中到出浆孔处的较大容器中。料反应、化学侵蚀、冻融等是影响混凝土耐久性的主要原因,其中尤以因各种原因造成的钢筋腐蚀问题严重,因此,大量的研究集中于这些方面,并力图将耐久性问题与预测混凝土使用寿命联系起来。树脂和柔性聚氨酯为主剂,配对锈蚀钢筋力学性能的研究,目前侧重于同种钢筋不同锈蚀率的情况,对于不同类型钢筋间或同类钢筋不同直径间的比较较少,特别是对高强钢筋锈蚀方面研究尚未见诸文献,研究不同种类钢筋和不同直径钢筋的锈蚀规律,可以为易锈蚀环境下钢筋类型和直径的选取提供参考依据。以各种添加剂、活性助剂改性合成。对于微细裂缝(&0.05mm)、较宽裂缝(&1.0mm)、潮湿裂缝、微活动裂缝以及砂浆、混凝土、砖板空鼓缝&在加载初期,荷载稳步上升,钢筋滑移量很小,当加载到一定程度,发现钢筋根部砌体有隆起的现象,周围出现环状裂缝,并且能听到砖砌体开裂的声音。最终钢筋和部分砖砌体一同被拔出。当植筋深度大于等于8d时,在发生钢筋与砖砌体一同拔出的破坏同时,砖与砂浆的粘结面也发生破坏。FONT color=#ff0000&氯离子对钢筋的腐蚀作用主要体现在以下几个方面:作为去钝化剂,破坏钢筋表面的保护层钝化膜。水泥水化的高碱性(pH>12.6),使其内表面产生一层致密的钝化膜,氯离子进入混凝土中并达到钢筋表面(超过“临界值”)后,容易渗入钝化膜,激活钢筋表面的铁离子,局部钝化膜开始破坏。在钢筋表面形成腐蚀电池。氯离子破坏了钝化膜后,钢筋表面这些部位露出铁机体,与尚完好的钝化膜区域之问构成电位差。腐蚀往往在局部产生,逐渐在钢筋表面扩展。隙等各种状况尽可进行灌浆处理。
★江西南昌灌缝胶的使用说明 ●使用时按甲组份:乙组分=2:1的比在容易出现变形差异或由应力集中引起裂缝的地方,宜设置适当的防裂构造钢筋。对于大体积混凝土的表层配筋虽可控制到无表观裂缝,但内部裂缝值得考虑。如混凝土的内部可考虑配置部分构造钢筋,但在高温区配置构造钢筋时,一定要注意温度对构造钢筋的影响。在工业与民用建筑的各种底板、箱形基础和其他构筑物可能遇到各种方、圆、矩形孔洞,还有一些结构在长度方向遇有断面突变的情况。在孔洞和变断面的转角部位,由于温度、收缩作用,同样会产生应力集中而导致裂缝。例混合搅拌均匀,即可开始注入。 ●根据现场裂缝实际宽度与施工条件可以在环氧树脂混合液中加入适量稀释剂 ●一次性配合量以不超过500g为宜,随配随用,初固24h,完全固化72h,如果一次性配胶量过多,初凝时间会相应缩短。 ●操作时间关系表格相同粘贴层数的梁,由于锚固方式的不同对于製鑓的发展在发生剥离前并无太大差别。对于投有锚固的梁,一旦发生剥高就迅速表失加固效果,对于製缝也就投有了限制作用:对于有锚固措施的梁,发生剥离的过程是缓慢的,因此,可以更好的约束製缝的发展。 温度 5℃ 25℃ 35℃ 可操作时间 1h 40min&添加缓蚀剂是一种相当经济而有效的方法,可阻止和延缓混凝土中钢筋的腐蚀。缓蚀剂在混凝土中的应用有两种方式外加剂分膨胀性及非膨胀性两种,选用时须检查与其它材料的适配性。对于特殊压浆,氯离子的含量不得超过水泥用量的0.1%。,一种是缓蚀剂可添加到新拌的混凝土中(添加型缓蚀剂),另一种是缓蚀剂可直接应用在已有混凝土结构的表面(迁移型缓蚀剂)。&实际运营中的桥梁无论受弯构件、大偏心受压构件,混凝土受力裂缝过宽、很多,并能肯定就是承载能力不足,也有可能是使用的正常状态混凝土的主拉应力、正拉应力过大使得截面产生横向裂缝(受拉边缘)、斜向裂缝(腹板)。而产生此类病害的原因很多,例如截面尺寸不足、材料强度不达标、钢筋配筋率底、混凝土强度不够、超载严重等等,因此,大多只有在使用载荷下受拉钢筋布置偏少时,才适合使用粘贴附加物加固。/STRONG&span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Cmso-hansi-font-family:Cmso-bidi-font-family:'Times New Roman';font-size:10.5000mso-font-kerning:1.0000"& 20min
★江西南昌灌缝胶的&由于钢筋锈蚀之后钢筋截面面积会减小,构件截面尺寸会由于混凝土保护层的脱落产生相应的变化,钢筋各项力学性能产生了退化,以及疏松的锈层会导致钢筋与混凝土之间的粘结性能退化。板的计算弯矩M㈦为钢筋锈蚀后的计算结果,综合考虑了钢筋的锈蚀带来的影响,可以看出计算结果与试验值误差减小,但计算结果仍大于试验结果,说明锈蚀导致的钢筋面积的减小、钢筋力学性能的退化、板宽截面的损失所带来的钢筋混凝土构件承载力损失占有大部分。仍有一部分承载力损失是由于钢筋与混凝土之间的粘结滑移损失和钢筋保护层脱落影响了钢筋和混凝土的整体性所导致现浇泥凝土楼板截面小,与外界环境的接触面大,容易冈温度、收缩、不均匀沉降而开裂。按导致结构开裂的主要因素与出现时问的先后.楼板上可睢会出现以下种类的裂缝;塑性沉降裂缝;表面温度收缩裂缝;贯穿性温度、干燥收缩裂缝;表面干燥收缩裂缝:贯穿性干燥收缩裂缝。在不同的结构中对楼板变形有约束作用的构件可能是剪力墙、梁、柱或它们的各种组合.在不同的约束形式作用下,裂缝的形态与走向又有许多差别。的。span style="font-family:宋体;color:#0000font-size:16"&注意事项&渣粉颗粒能够在pH<4的环境下稳定存在,C4AF能够在pH>4时,稳定存在,而C2S需要在pH>6的情况下存在。并得出结论,在pH=4的环境下,掺矿物掺合料能够提高净浆耐酸性能;OPC中CH含量高,掺入矿粉、粉煤灰以及硅灰的净浆中,游离的CH含量较少,在相同时间内释放的Ca?的量就会有明显的差异。/span& ●本产品适用于5℃以上环境,温度低于5 在FRP加固前,混凝土内存在钢筋锈蚀所需要的氧气和水分;FRP加固后,FRP体系阻碍了钢筋表面氧气和水分的供给,从而使部分活化的钢筋发生很少量的锈蚀,因此FRP加固腐蚀损伤柱再受到腐蚀作用后,一般FRP加固体系不能完全阻止混凝土内钢筋锈蚀的发生,但可大大减缓钢筋的锈蚀。℃时必须采取升温措施。 ●混凝土表面有明水时应擦植筋:砌体经过7天养护后即可进行植筋,采用热轧带肋钢筋,钻孔的大小为d+2mm,钻孔位置应布置在砖块中间部位,并且在试件表面均匀分布,植筋数量为4和8的植筋钻孔位置如图4.2所示。植筋质量的好坏是整个试验成功与否的关键,因此在植筋过程中要保证钻孔深度达到设计值、清孔干净、注胶饱满。无机植筋胶在砌体植筋与混凝土植筋有很大的区别,由于砌体的吸水性会使胶体短时间硬化,所以在植筋前要对砌体试件进行浇水湿润,但是孔洞不能留有明水,否则会影响胶体的强度和性能。去并使用热风机吹干后再使用本产品。 ●使用场所应注意通风换气,使用时应配带防护眼镜、手套、穿紧口工服,使用产品后应及时洗手。 ●在施工过程中,如不慎溅到皮肤上或眼睛里应立即用大量清水冲洗,严重者应及时就医。 包装贮存 ●本品为铁桶包装。
●本品不属易燃危险品,可空运、铁路、公路运输,在运输、塑性收缩发生在施工工程中、混凝土浇筑后4-5小时左右,此时水泥水化反应激烈。分子链逐渐形成,出现泌水和水分急剧蒸发,混凝土失水收缩同时骨料因自重下沉,因此时混凝土尚未硬化,称为塑性收缩。唧塑性收缩所产生量级很大,可达1%左右。在骨料下沉过程中若受到钢筋阻挡,便形成沿钢筋方向的裂缝。在构件竖向变截面处如T梁、箱梁腹板与顶底板交接处,因硬化前沉实不均匀将发生表面的顺腹板方向裂缝。为减小混凝土塑性收缩,施工时应控制水灰比,避免过长时间的搅拌,下料不宜太快,振捣要密实,竖向变截面处宜分层浇筑。装卸时应轻放,防雨、防晒、不得倒置。 ●本品在常温下贮存,保质期1年,如超出一年,经检测合格,仍可使用。&经过预应力碳纤维板加固后,金刚桥在汽一15的荷载作用下其梁底的混凝土及碳纤维拉应变小于加固之前的混凝土拉应变;在的荷载作用下其混凝土及碳纤维拉应变与加固前汽一15荷载作用时的混凝土拉应变相当。另外,从设置在碳纤维板锚具处的光纤光栅的测量结果来看,荷载作用下锚具边缘处的碳纤维板应变很小,表明碳纤维板与结构之间粘结良好,与梁体的混凝土应变协调。/span&混凝土施工期间间接裂缝与结构在正常使用期间因荷载作用引起的裂缝在成因、危害及防治措施等方面均不相同。从施工学科角度出发,主要针对施工期间间接裂缝其(中又以混凝土早期收缩引起的裂缝为主)进行研究,进行了试验室标准条件下系列试件基础试验、工程实际构件原位收缩试验等试验研究,对试验结果进行了分析,在工程调研、试验及分Z析.的基础上,提出了预拌混凝土施工期间间接裂缝的综合防治措施,并成功应用于典型工程实践。江西景德镇灌缝胶公司|江西灌缝胶供应。
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钢筋混凝土第3章受弯资料.ppt 67页
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第3章钢筋混凝土受弯构件 正截面受弯承载力计算结构中各种类型的梁和板。截面主要承受弯矩M和剪力V。正截面受弯承载力计算:构件仅受弯矩M作用时,构件一般将沿着与轴线垂直的截面(正截面)破坏。正截面受弯承载力如何计算?第3章受弯构件正截面承载力计算斜截面承载力计算:在弯矩M和剪力V共同作用下,构件一般沿着某个斜截面发生破坏。斜截面承载力如何计算?第4章受弯构件斜截面承载力计算概率极限状态设计法:一、试验装置M图V图BCDA钢筋砼简支梁,配置适当钢筋,在梁上对称施加两个集中荷载P,忽略梁自重。纯弯段在纯弯段CD的两侧,沿高度布置应变测点,用应变仪测量在受荷过程中,构件沿截面高度各纤维层的应变情况。在跨中的钢筋表面用电阻应变片量测钢筋应变。在梁底设百分表来量测梁的挠度。二、试验过程梁从加载到破坏,整个过程可以分为三个阶段。荷载很小时,梁的工作性能与匀质量弹性梁类似,截面应力和应变呈线性关系;荷载增加,受拉区出现塑性,应力呈曲线分布,受压区应力仍接近三角形分布;当受拉区应变即将达到混凝土的极限拉应变时,截面即将开裂,第Ⅰ阶段结束(Ⅰa状态),此时的弯矩称为开裂弯矩Mcr。第Ⅰ阶段混凝土开裂(进入第Ⅱ阶段的标志);裂缝处混凝土退出工作,拉力转由钢筋承担,钢筋应力突增,同时中和轴位置上升;随着荷载的增大,裂缝逐渐开展,中和轴随之上升,受压区出现塑性。当钢筋即将达到屈服时,第Ⅱ阶段结束(Ⅱa状态)。第Ⅱ阶段第Ⅲ阶段钢筋开始屈服(进入第Ⅲ阶段的标志);构件变形显著增长,裂缝急剧开展,中和轴进一步上升。受压区高度迅速减小,压应力不断增大,直到最后混凝土受压区达到极限压应变时,砼被压碎,构件破坏。第Ⅲ阶段结束(Ⅲa状态)Ia阶段是计算开裂弯矩Mcr(抗裂度)的依据第Ⅱ阶段是计算正常使用时挠度和裂缝宽度的依据。Ⅲa阶段是计算构件正截面受弯承载力Mu的依据。从开始加载到构件破坏,截面上的平均应变始终保持接近直线分布。截面应变情况跨中挠度情况破坏阶段破坏过程破坏特点备注第Ⅰ阶段(未裂阶段)开始加载↓即将开裂荷载很小时,截面应力和应变呈线性关系后受拉区出现塑性,即将开裂时,Ia阶段Ia阶段是计算构件开裂弯矩的依据第Ⅱ阶段(工作阶段)开裂↓钢筋即将屈服开裂,钢筋应力突增应力逐渐增大,裂缝逐渐发展,受压区出现塑性钢筋即将屈服时,第Ⅱ阶段结束计算构件正常使用挠度和裂缝的依据第Ⅲ阶段(破坏阶段)钢筋屈服↓砼压碎,构件破坏钢筋屈服,截面产生明显挠度和裂缝,中和轴进一步上升受压区达极限抗压强度,构件破坏,Ⅲa阶段Ⅲa阶段是计算正截面受弯承载力的依据适筋梁正截面受弯的三个受力阶段三、受弯构件正截面的破坏形式及特征配筋适量配筋过多配筋过少1、破坏时,先受拉钢筋屈服,后混凝土压坏2、破坏前,截面发生了很大的裂缝和变形,延性破坏3、材料强度得到了充分利用1、破坏始于受压区混凝土压碎,钢筋不屈服2、破坏前,构件变形很小,脆性破坏3、钢筋浪费,不经济1、受拉区一旦开裂,钢筋应力剧增,超过屈服强度进入强化阶段2、虽然构件变形很大,裂缝很宽,但属于脆性破坏3、混凝土抗压强度未得到充分利用适筋破坏适筋梁超筋破坏超筋梁少筋破坏少筋梁适筋梁少筋梁超筋梁适筋破坏超筋破坏少筋破坏四、配筋率ρρ:配筋率As:受拉钢筋截面面积b:梁截面宽度h0:梁截面有效高度,h0=h-ash:梁截面高度as:纵向受拉钢筋合力点至截面受拉边缘的距离c箍筋直径 1/2 纵筋直径as=混凝土保护层厚度+箍筋直径+1/2纵筋直径约为40mm混凝土保护层as:纵筋合力点至混凝土受拉边缘的距离梁内纵筋配一层时:梁内纵筋配两层时:as=混凝土保护层厚度+箍筋直径+纵筋直径+纵筋到合力点距离约为65mmas=混凝土保护层厚度+1/2钢筋直径约为20mmas:纵筋合力点至混凝土受拉边缘的距离as取值:梁:一层钢筋时:as=40mm两层钢筋时:as=65mm板:as=20mm不考虑混凝土的抗拉作用一、基本假定平截面假定:截面应变保持平面混凝土的抗拉强度很低受拉区混凝土大部分已经开裂,退出工作截面上任一点的应变与该点到中和轴的距离成正比纵向受拉钢筋的极限拉应变取为0.01纵筋应力取应变与弹性模量的乘积,且其值应符合:混凝土受压的应力应变关系(本构关系)破坏时的应力状态(Ⅲa)二、等效矩形应力图形等效:合力大小相同,作用点相同合力作用点相同合力大小相同x=β1xcfce=α1fcα1、β1取值见表3-5等效矩形应力图形三、基本公式四、基本公式的适用条件防止发生超筋破坏和少筋破坏。超筋破坏的防止相对受压区高度适筋破坏界限破坏超筋破坏界限破坏:受拉钢筋开始屈服的同时,受压混凝土达极限压应变。相对界限受压区高度防止发生超筋破坏,等价少筋破坏的防止ρmin的确定:若仅从承载力考虑:Mcr=Mu;考虑到混凝土抗拉强度的离散性以及温度变化和混凝土收缩对钢
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版权声 明&2014  问:轴心受拉构件的受力过程和破坏过程是什么?
  答:第Ⅰ阶段&&加载到开裂前
  此阶段钢筋和混凝土共同工作,应力与应变大致成正比。在这一阶段末,混凝土拉应变达到极限拉应变,裂缝即将产生。对于不允许开裂的轴心受拉构件应以此工作阶段末作为抗裂验算的依据。
  第Ⅱ阶段&&混凝土开裂后至钢筋屈服前
  裂缝产生后,混凝土不再承受拉力,所有的拉力均由钢筋来承担,这种应力间的调整称为截面上的应力重分布。第Ⅱ阶段是构件的正常使用阶段,此时构件受到的使用荷载大约为构件破坏时荷载的50%-70%,构件的裂缝宽度和变形的验算是以此阶段为依据的。
  第Ⅲ阶段&&钢筋屈服到构件破坏
  当加载达到某点时,某一截面处的个别钢筋首先达到屈服,裂缝迅速发展,这时荷载稍稍增加,甚至不增加都会导致截面上的钢筋全部达到屈服(即荷载达到屈服荷载Ny时)。评判轴心受拉破坏的并不是构件拉断,而是钢筋屈服。正截面强度计算是以此阶段为依据的。 责任编辑:粥粥
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