钢筋混凝土结构预埋件是什么 其有哪些特性和原理

正在初始化报价器钢筋混凝土结构设计原理是什么请问钢筋混凝土结构设计原理是什么?谢谢ieay1234Leonhardt的著作到1980年时演化成6卷本的巨著(Springer出版社出版),有中文本,分6册,名为《钢筋混凝土结构教程》。其中第5册是关于预应力混凝土的,译者是大名鼎鼎的程积高先生。
更多回答最左边的人钢筋混凝土结构讨论的对象是针对混凝土、钢筋所构成的构件及组成的结构在荷载作用下产生的效应,这些效应(轴力、弯矩、剪力、冲切、扭矩)在混凝土里、在钢筋里产生的应力,这个应力不能超过材料的强度极限而且还要有安全储备(对不同重要性的对象有不同的安全储备)。在构件计算中要加入钢筋与混凝土共同工作之间的关联;也考虑了一定的塑性阶段发展;构件之间的连接是按规范指定的接合支承型式。钢筋混凝土结构的计算理论是建立在结构设计原理基础上采用半经验半概念的极限状态模式。总之,‘钢筋混凝土结构设计’是运用结构设计原理于实际工程,的学科。
qzuser_钢筋所构成的构件及组成的结构在荷载作用下产生的效应,这些效应(轴力、弯矩、剪力、冲切、扭矩)在混凝土里、在钢筋里产生的应力,这个应力不能超过材料的强度极限而且还要有安全储备(对不同重要性的对象有不同的安全储备)。在构件计算中要加入钢筋与混凝土共同工作之间的关联;也考虑了一定的塑性阶段发展;构件之间的连接是按规范指定的接合支承型式。钢筋混凝土结构的计算理论是建立在结构设计原理基础上采用半经验半概念的极限状态模式
龙骑士团子卿b=250mmh0=500-35=465mmfc=11.9N/mm2
结构系数rd=1.2
首先判别hw/b=h0/b=465/250=1.86<4
0.25fc*b*h0/rd=0.25*11.9*250*465/1.2=(N)
梁端剪力:V=0.5*00(N)
0.25fc*b*h0/rd>V
计算结表明仅按构造设置箍筋即
于HPB235级别钢筋要求ρsv=Asv/(b*s)≥ρmin=0.12%
Asv/(b*s)=28.3/250/s≥ρmin=0.12%
s≤Asv/b/0.12%=28.3/250/0.12%=94.33(mm)
箍筋选取Φ6@90mm全梁布置
蔷薇花开风渐暖钢筋混凝土。混凝土其实大概可以分为三类,主要包括素混凝土,钢筋混凝土,预应力混凝土。其中素混凝土主要是指无钢筋或者不配置受力混凝土,钢筋混凝土是指配置受力钢筋的混凝土结构,预应力混凝土指配置受力的预应力筋,通过张拉或其他方法建立预应力混凝土。其中素混凝土承载力较低,我国目前的混凝土结构主要以钢筋混凝土为主
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930内容介绍/钢筋混凝土原理
内 容 简 介本书共五篇二十二章,主要内容有混凝土的基本力学性能,混凝土的多轴强度和本构关系,钢筋和混凝土的组合作用,基本构件的承载力、裂缝和变形,以及结构的抗震、疲劳、抗爆和抗高温等特殊受力性能。书中详尽地介绍了混凝土材料的各种受力性能,以此为基础和以试验为依据,深入地分析钢筋混凝土构件在各种受力状态下的性能变化规律、受力机理、计算原则和方法等,以展示钢筋混凝土作为一种组合的结构材料的基本原理。本书可作为建筑、水利、交通、地下、海洋工程等结构工程类专业研究生课程的专用教材,也可用作高等学校本科的教学参考书,并供从事钢筋混凝土结构科学研究、设计和施工管理的技术人员在工作中参考使用。
作者介绍/钢筋混凝土原理
1934年生,江苏省无锡市人。现为土木工程系教授、博士生导师,并任全国钢筋混凝土结构标准技术委员会副主任、土木工程学会混凝土和预应力混凝土学会理事等职。在国内外学术杂志上发表论文六十余篇,曾获部委级科技进步二等奖和三等奖各两次。
作品目录/钢筋混凝土原理
目 录绪论0.1 钢筋混凝土结构的发展和特点0.2 本课程的特点第一篇 混凝土的基本强度和变形第一章 混凝土的材料特性和破坏机理1.1 材性的基本特点1.2 一般受力破坏机理第二章 抗压强度和变形2.1 抗压强度2.1.1 立方体抗压强度2.1.2 棱柱体试件的受力破坏过程2.1.3 主要抗压性能指标值2.2 应力-应变全曲线2.2.1 试验方法2.2.2 全曲线方程2.3 不同受力状态2.3.1 荷载重复加卸2.3.2 偏心受压第三章 抗拉和抗剪性能3.1 抗拉强度和变形3.1.1 试验方法和抗拉性能指标3.1.2 受拉破坏过程和特征3.1.3 应力-应变全曲线方程3.1.4 偏心受拉和弯曲受拉3.2 抗剪强度和变形3.2.1 合理的试验方法3.2.2 破坏特征和抗剪强度3.2.3 剪切变形和剪切模量第四章 时间的影响4.1 强度和弹性模量的变化4.2 收缩4.3 徐变第五章 多种结构混凝土5.1 高强混凝土5.2 轻质混凝土5.3 纤维混凝土第二篇 混凝土的多轴强度和本构关系第六章 多轴性能的一般规律6.1 试验设备和方法6.1.1 常规三轴和真三轴试验6.1.2 试验技术措施6.2 强度和变形的一般规律6.2.1 二轴应力状态6.2.2 三轴应力状态6.2.3 其它试验研究结果6.3 典型破坏形态及其界分6.3.1 典型破坏形态的特征6.3.2 破坏形态的界分第七章 破坏准则7.1 破坏包络面的形状和其表达7.2 破坏准则7.2.1 古典强度理论7.2.2 基于试验的混凝土破坏准则7.3 破坏准则的比较7.4 实用的二轴破坏准则第八章 本构关系8.1 分类简介8.1.1 线弹性类本构模型8.1.2 塑性理论类本构模型8.1.3 其它力学理论类本构模型8.2 非线弹性本构模型8.2.1 各向同性本构模型8.2.2 正交异性本构模型8.2.3 耦合本构模型第三篇 钢筋和混凝土的组合作用第九章 钢筋的力学性能9.1 混凝土结构中的钢材9.2 应力-应变关系9.2.1 软钢9.2.2 硬钢9.3 反复荷载作用下的变形9.4 冷加工强化性能9.4.1 冷拉和时效9.4.2 冷拔9.5 徐变和松弛第十章 钢筋与混凝土的粘结10.1 粘结力的作用和组成10.2 试验方法和粘结机理10.2.1 试验方法10.2.2 光圆钢筋10.2.3 变形钢筋10.3 影响因素10.4 粘结应力-滑移本构模型10.4.1 特征值的计算10.4.2 τ-S曲线方程第十一章 轴向受力特性11.1 受压构件11.1.1 基本方程11.1.2 应力和变形分析(εy<εp)11.1.3 应力和变形分析(εy>εp)11.2 受拉构件11.2.1 应力和变形分析(裂缝截面)11.2.2 最小配筋率11.2.3 受拉刚化效应11.3 一般性规律第十二章 约束混凝土12.1 螺旋箍筋柱12.1.1 受力机理和破坏过程12.1.2 极限承载力12.2 矩形箍筋柱12.2.1 受力破坏过程12.2.2 箍筋作用机理12.2.3 应力-应变全曲线方程12.3 钢管混凝土12.4 局部受压第十三章 变形差的力学反应13.1 混凝土收缩13.2 温度变形差13.3 混凝土徐变第四篇 基本构件的承载力和变形第十四章 压弯承载力14.1 受力过程和破坏形态14.1.1 单筋矩形梁14.1.2 适筋、少筋和超筋梁14.1.3 偏心受压(拉)柱14.2 长柱的附加弯矩14.3 截面分析的一般方法14.4 极限承载力14.4.1 计算公式14.4.2 双向压弯构件14.5 多种材料和构造的构件第十五章 受拉裂缝15.1 裂缝的成因及控制15.2 构件的开裂内力15.3 裂缝机理分析15.3.1 粘结-滑移法15.3.2 无滑移法15.3.3 综合分析15.4 裂缝宽度的计算第十六章 弯曲刚度和变形16.1 构件的变形及其控制16.1.1 变形对结构的影响16.1.2 截面刚度和构件变形16.2 截面刚度计算16.2.1 有效惯性矩法16.2.2 刚度解析法16.2.3 受拉刚化效应修正法16.3 变形计算16.3.1 一般计算方法16.3.2 实用计算方法第十七章 弯剪承载力17.1 无腹筋梁的破坏形态和承载力17.1.1 典型(剪压)破坏形态17.1.2 斜压和斜拉破坏形态17.1.3 弯剪承载力及其影响因素17.2 腹筋的作用和抗剪的成分17.2.1 腹筋的作用17.2.2 弯剪承载力的组成17.3 极限弯剪承载力的计算17.3.1 关于有限元方法17.3.2 经验回归式17.3.3 简化力学模型17.4 多种受力状态和构造的构件第十八章 抗扭承剪力18.1 受扭构件的弹性解和塑性解18.2 纯扭构件的承载力18.2.1 无腹筋构件18.2.2 有腹筋构件18.2.3 配筋(箍)量的影响18.3 复合受扭构件18.3.1 压(拉)-扭构件18.3.2 剪-扭构件18.3.3 弯-扭构件18.3.4 弯-剪-扭构件18.4 极限承载力的计算18.4.1 经验计算式18.4.2 桁架模型18.4.3 斜扭面极限平衡第五篇 构件的特殊受力性能第十九章 抗震性能19.1 结构抗(地)震性能的特点19.2 单调荷载下的延性19.2.1 延性的概念和表达19.2.2 计算方法19.2.3 塑性区转角19.3 低周反复荷载下的滞回特性19.3.1 滞回曲线的一般特点19.3.2 多种受力状态的滞回曲线19.3.3 恢复力模型第二十章 疲劳性能20.1 混凝土的疲劳性能20.2 钢筋的疲劳性能20.3 钢筋和混凝土粘结的疲劳性能20.4 构件的疲劳性能及其验算20.4.1 受弯疲劳20.4.2 受(弯)剪疲劳第二十一章 抗爆性能21.1 结构抗爆炸的特点21.2 快速加载时的材料性能21.2.1 试验设备和方法21.2.2 钢筋21.2.3 混凝土21.3 构件性能21.3.1 受弯构件21.3.2 受压构件第二十二章 抗高温性能22.1 结构抗高温的特点22.2 截面温度场22.2.1 温度-时间曲线22.2.2 材料的热工性能22.2.3 热传导方程和温度场的确定22.3 材料的高温力学性能22.3.1 钢材的性能22.3.2 混凝土的基本性能22.4 混凝土的耦合本构关系22.4.1 抗压强度的上、下限22.4.2 应力下的温度变形22.4.3 短期高温徐变22.4.4 耦合本构关系22.5 构件的高温性能和抗高温验算22.5.1 压弯构件22.5.2 超静定结构22.5.3 结构的高温分析和近似计算参考文献
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什么是钢筋混凝土结构的发展现状
什么是钢筋混凝土结构的发展现状
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什么是钢筋混凝土结构的发展现状:&钢筋混凝土结构是指用配有钢筋增强的混凝土制成的结构。承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。包括薄壳结构、大模板现浇结构及使用滑模、升板等建造的钢筋混凝土结构的建筑物。用钢筋和混凝土制成的一种结构。钢筋承受拉力,混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好、比钢结构节省钢材和成本低等优点。用在工厂或施工现场预先制成的钢筋混凝土构件,在现场拼装而成。&&&钢筋混凝土结构&简介&&&&&混凝土是由水泥、砂子、石子和水按一定的比例拌和而成。凝固后坚硬如石,受压能力好,但受拉能力差,容易因受拉而断裂(图a)。为了解决这个矛盾,充分发挥混凝土的受压能力,常&&&&混凝土是由水泥、砂子、石子和水按一定的比例拌和而成。凝固后坚硬如石,受压能力好,但受拉能力差,容易因受拉而断裂(图a)。为了解决这个矛盾,充分发挥混凝土的受压能力,常&在混凝土受拉区域内或相应部位加入一定数量的钢筋,使两种材料粘结成一个整体,共同承受外力。这种配有钢筋的混凝土,称为钢筋混凝土(图b)。钢筋混凝土粘结锚固能力可以由四种途径得到:①钢筋与混凝土接触面上化学吸附作用力,也称胶结力。②混凝土收缩,将钢筋紧紧握固而产生摩擦力。③钢筋表面凹凸不平与混凝土之间产生的机械咬合作用,也称咬合力。④钢筋端部加弯钩、弯折或在锚固区焊短钢筋、焊角钢来提供锚固能力。&&&钢筋混凝土结构&发展&&&&&钢筋混凝土结构应用在建筑工程中。1849年,法国人J.L.朗姆波和1867年法国人J.莫尼埃先后在铁丝网两面涂抹水&&&&&钢筋混凝土结构应用在建筑工程中。1849年,法国人J.L.朗姆波和1867年法国人J.莫尼埃先后在铁丝网两面涂抹水&泥砂浆制作小船和花盆。1884年德国建筑公司购买了莫尼埃的专利,进行了第一批钢筋混凝土的科学实验,研究了钢筋混凝土的强度、耐火性能,钢筋与混凝土的粘结力。1886年德国工程师M.克嫩提出钢筋混凝土板的计算方法。与此同时,英国人W.D.威尔金森提出了钢筋混凝土楼板专利;美国人T.海厄特对混凝土梁进行试验;法国人F.克瓦涅出版了一本应用钢筋混凝土的专著。&&&各国钢筋混凝土结构设计规范采用的设计方法有容许应力设计法、破坏强度设计法和极限状态设计法。在钢筋混凝土出现的早期,大多采用以弹性理论为基础的容许应力设计法。在本世纪30年代后期,苏联开始采用考虑钢筋混凝土破坏阶段塑性的破坏强度设计法;1950年,更进一步完善为极限状态设计法,它综合了前面两种设计方法的优点,既验算使用阶段的容许应力、容许裂缝宽度和挠度,也验算破坏阶段的承载能力,概念比较明确,考虑比较全面,已为许多国家和国际组织的设计规范所采用。&&&钢筋混凝土结构&基本原理&&由于混凝土的抗拉强度远低于抗压强度,因而素混凝土结构不能用于受有拉应力的梁和板。如果在混凝土梁、板的受拉区内配置钢筋,则混凝土开裂后的拉力即可由钢筋承担,这样就可充分发挥混凝土抗压强度较高和钢筋抗拉强度较高的优势,共同抵抗外力的作用,提高混凝土梁、板的承载能力。&&&&&&&&&&&钢筋与混凝土两种不同性质的材料能有效地共同工作,是由于混凝土硬化后混凝土与钢筋之间产生了粘结力。它由分子力(胶合力)、摩阻力和机械咬合力三部分组成。其中起决定性作用的是机械咬合力,约占总粘结力的一半以上。将光面钢筋的端部作成弯钩,及将钢筋焊接成钢筋骨架和网片,均可增强钢筋与混凝土之间的粘结力。为保证钢筋与混凝土之间的可靠粘结和防止钢筋被锈蚀,钢筋周围须具有15~30毫米厚的混凝土保护层。若结构处于有侵蚀性介质的环境,保护层厚度还要加大。&&&梁和板等受弯构件中受拉力的钢筋,根据弯矩图的变化沿纵向配置在结构构件受拉的一侧。在柱和拱等结构中,钢筋也被用来增强结构的抗压能力。它有两种配置方式:一是顺压力方向配置纵向钢筋,与混凝土共同承受压力;另一是垂直于压力方向配置横向的钢筋网和螺旋箍筋,以阻止混凝土在压力作用下的侧向膨胀,使混凝土处于三向受压的应力状态,从而增强混凝土的抗压强度和变形能力由于按这种方式配置的钢筋并不直接承受压力,所以也称间接配筋。在受弯构件中与纵向受力钢筋垂直的方向,还须配置分布筋和箍筋,以便更好地保持结构的整体性,承担因混凝土收缩和温度变化而引起的应力,及承受横向剪力。&&&钢筋混凝土结构&基本特性&&&&&&混凝土的收缩和徐变(蠕变)对钢筋混凝土结构具有重要意义。由于钢筋会阻碍混凝土硬化时的自由收缩,在混凝土中会引起拉应力,在钢筋中会产生压应力。混凝土的徐变会在受压构件中引起钢筋与混凝土之间的应力重分配,在受弯构件中引起挠度增大,在超静定结构中引起内力重分布等。混凝土的这些特性在设计钢筋混凝土结构时须加以考虑。&&&由于混凝土的极限拉应变值较低(约为0.15毫米/米)和混凝土的收缩,导致在使用荷载条件下构件的受拉区容易出现裂缝。为避免混凝土开裂和减小裂缝宽度,可采用预加应力的方法;对混凝土预先施加压力(见预应力混凝土结构)。实践证明,在正常条件下,宽度在0.3毫米以内的裂缝不会降低钢筋混凝土的承载能力和耐久性。&&&在从-40~60&C的温度范围内,混凝土和钢筋的物理力学性能都不会有明显的改变。因此,钢筋混凝土结构可以在各种气候条件下应用。当温度高于60&C时,混凝土材料的内部结构会遭到损坏,其强度会有明显降低。当温度达到&200&C时,混凝土强度降低30~40%。因此,钢筋混凝土结构不宜在温度高于200&C的条件下应用:当温度超过200&C时,必须采用耐热混凝土。&&&钢筋混凝土结构&区别&&&&1、钢框架结构是以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一。具有以下特点:自重较轻,工作的可靠性&&&&&1、钢框架结构是以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一。具有以下特点:自重较轻,工作的可靠性&较高,抗振(震)性、抗冲击性好,工业化程度较高,容易做成密封结构,易腐蚀,耐火性差等特点。&&&2、钢筋混凝土结构是用钢筋和混凝土建造的一种结构,钢筋承受拉力,混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好、比钢结构节省钢材和成本低等优点。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&缺点:&&&&&1、自重大。&&&&&2、混凝土抗拉强度较低,易裂。&&&&&3、费工、费模板周期长。&&&&&4、施工受季节影响。&&&&&5、补强修复困难。&&&&&&钢筋混凝土最主要当然与其材料:也就是刚和混凝土有关啦,其中钢筋的抗拉强度和混凝土的抗压强度最重要。另外,施工之中还和天气的温度湿度等有关,因为会影响到混凝土的凝结速度。&&&&缺点:&&1、自重大。&&2、混凝土抗拉强度较低,易裂。&&3、费工、费模板周期长。&&4、施工受季节影响。&&5、补强修复困难。&&&钢筋混凝土最主要当然与其材料:也就是刚和混凝土有关啦,其中钢筋的抗拉强度和混凝土的抗压强度最重要。另外,施工之中还和天气的温度湿度等有关,因为会影响到混凝土的凝结速度。&1、在施工缝处继续灌注砼时,如间歇时间超过规定,则按施工缝处理,在砼抗压强度不小于1.2Mpa时,才允许
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钢筋混凝土如何拆除
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钢筋混凝土拆除方法:第一、施工准备:(1)确保施工现场水通、电通。在切割过程中冷水具有对切割设备本身进行降温及避免扬尘的作用。(2)在切割区域周围有序组织排水,防止施工用水污染周围环境。第二、分块放线:(1)依据施工图纸及现场实体的勘测,技术人员需对将要切除的混凝土实体进行设计排版,将实体分层、分块切除。(2)排版过程中必须考虑吊装设备的起重能力。排版前计算切割块的重量,满足起重设备的荷载要求,进行合理的排版分块。(3)将切割排版图分发给测放人员及施工人员。要求用墨线弹出准确的切割线并加以保护。第三、切割设备就位:(1)根据切割线选择合理的位置,安装切割设备。(2)固定采用在混凝土实体上钻孔,用膨胀螺栓紧锢设备底座的方法。第四、混凝土切割:对原钢筋混凝土结构,采用金刚石碟式锯片切割,将原混凝土全部拆除,采用分段分块作业,切除时控制切割深度,不切入原结构。对原复杂混凝土结构,采用金刚石绳锯切割和金刚石筒锯钻孔机排孔钻切组合作业。
可以用爆破法,如果内部钢筋还用的话,可以用机械钻进行拆除。
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钢筋混凝土原理和分析
《钢筋混凝土原理和分析》是2003年出版的图书。该书可作为建筑、水利、交通、地下、海洋工程等结构工程类专业研究生课程的专用教材,也可用作高等学校本科的教学参考书,并供从事钢筋混凝土结构科学研究、设计和施工管理的技术人员在工作中参考使用。
钢筋混凝土原理和分析基本信息
出版社:清华大学出版社; 第1版 (日)
外文书名: Reinforced Concrete Theory and Analyse
丛书名: 清华大学土木工程系列教材
平装:464页
正文语种:简体中文
商品尺寸: 22.8 x 18.2 x 2.2 cm
商品重量: 680 g
钢筋混凝土原理和分析内容简介
《钢筋混凝土原理和分析》为《钢筋混凝土原理》一书的修订版,共四篇20章,主要内容有混凝土的基本力学性能,混凝土的多轴强度和本构关系,钢筋和混凝土的组合作用,基本构件的承载力、裂缝变形和其一般分析方法,以及结构的抗震、疲劳、抗爆、抗高温和耐久性等特殊受力性能。
书中详尽地介绍了混凝土材料的各种受力性能,并以此为基础和以试验为依据,深入地分析钢筋混凝土构件在各种受力状态下的性能变化规律、受力机理、计算原则和方法等,以展示钢筋混凝土作为一种组合的结构材料的基本原理和分析方法。
钢筋混凝土原理和分析作者简介
过镇海,1934年生,江苏省无锡市人。清华大学土木工程系教授、博士生导师、曾任全国钢筋混凝土结构标准技术委员会副主任、土木工程学混凝土和预应力混凝土学会理事等职。主要科研领域有:预应力混凝土屋架、结构工程的整体性能、二阶段受力叠合梁、加气混凝土材料和构件、素混凝土和约束混凝土在单调和反复荷载下的性能、混凝土的受拉和剪切性能、混凝土受拉和剪切性能、混凝土的多轴强度和本构关系、混凝土材料和结构的抗火性能等。多次参与混凝土结构类设计规范的编制与修订工作。在国内外学术杂志上发表论文近百篇,曾获部委级科技进步二等奖和三等奖各两次。
钢筋混凝土原理和分析目录
第一篇 混凝土的力学性能
1 基本力学性能
2 主要因素的影响
3 多种结构混凝土
4 多轴强度和本构关系
第二篇 钢盘和混凝土的组合作用
5 钢筋的力学性能
6 钢筋与混凝土的粘结
7 轴向受力特性
8 约束混凝土
9 变形差的力学反应
第三篇 基本构件的承载力的变形
10 压变承载力
11 受拉裂缝
12 变曲刚度和变形
13 弯剪承载力
14 抗扭承载力
15 构件分析的一般方法
第四篇 构件的特殊受力性能
16 抗震性能
17 疲劳动能
18 抗爆性能
19 抗高温性能
思考与练习
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