结构设计原理--简答(共8页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上1构件的功能要求:结构应能承受在正常施工和正常使用期间可能出现的各种荷载、外加变形、约束变形的作用结构在正常使用条件下具有良好的工作性能结构在正常使用和正常维修的条件下,在规定时间内具有足够的耐久性在偶然荷载作用下或偶然事件发生时和发生后仍能保持整体的稳定性。1、桥涵结构设计应遵循技术先进、安全可靠、耐久使用和经济合理的原则。2影响混凝土轴心受压应力应变曲线的主要因素。混凝土强度等级应变速率测试技术和实验条件2、简述混凝土发生徐变的原因。答:在长期荷载作用下,混凝土凝胶体中的水份逐渐压出,水泥石逐渐粘性流动,微细空隙逐渐闭合,细晶体内部逐渐滑动,微细裂缝逐渐发生等各种
2、因素的综合结果。4影响混凝土收缩的因素:试验表明,水泥用量愈多、水灰比愈大,则混凝土收缩愈大;集料的弹性模量大、级配好,混凝土浇捣愈密实则收缩愈小。同时,使用环境温度越大,收缩越小。因此,加强混凝土的早期养护、减小水灰比、减少泥用量,加强振捣是减小混凝土收缩的有效措施5、混凝土的收缩和徐变有什么区别和联系?答:在荷载保持不变的情况下随时间而增长的变形称为徐变,徐变不一定体积减小,混凝土在空气中结硬时体积减小的现象称为收缩。混凝土的组成和配合比对徐变和收缩的影响是相同的,混凝土的徐变和收缩都会使预应力结构中产生应力。6、除混凝土立方体抗压强度外,为什么还有轴心抗压强度?答:立方体抗压强度采用立方
3、体受压试件,而混凝土构件的实际长度一般远大于截面尺寸,因此采用棱柱体试件的轴心抗压强度能更好地反映实际状态。所以除立方体抗压强度外,还有轴心抗压强度。7、钢筋和混凝土是两种物理、力学性能很不相同的材料,它们为什么能结合在一起工作? 答:其主要原因是:混凝土和钢筋之间有着良好的粘结力,使两者能可靠地结合成一个整体,在荷载作用下能够很好的共同变形,完成其结构功能。钢筋的线膨胀系数为1.210-5C-1,混凝土的线膨胀系数为1.010-51.510-5C-1,二者的数值相近。因此,当温度变化时,钢筋与混凝土之间不会存在较大的相对变形和温度应力而发生粘结破坏。包围在钢筋外面的混凝土,起着保护钢筋免遭锈
4、蚀的作用,保证钢筋与混凝土的共同作用。8光圆钢筋与混凝土的粘结机理 混凝土中水泥胶体与钢筋表面的化学胶着力钢筋与混凝土接触表面上的摩擦力钢筋表面粗糙不平产生的机械咬合力。8影响钢筋与混凝土之间粘结强度的因素混凝土的强度浇筑位置保护层厚度钢筋净间距离钢筋的类型10安全系数改为三个系数,即荷载系数、材料系数和工作条件系数。11结构概率设计法按精度的分类。 水准半概率设计法水准近似概率设计法水准全概率设计法。受弯构件正截面承载力计算的基本假设平截面假定不考虑混凝土的抗拉强度材料应力应变物理关系1、设计受弯构件时,一般应满足哪两方面的要求?答:由于弯矩的作用,构件可能沿某个正截面(与梁的纵轴线或板的中
5、面正交时的面)发生破坏,故需进行正截面承载力计算;由于弯矩和剪力的共同作用,构件可能沿剪压区段内的某个斜截面发生破坏,故还需进行斜截面承载力计算。2、简述分布钢筋的作用?答:分布钢筋的作用是将板面上的荷载作用更均匀的传布给受力钢筋,同时在施工中可以固定受力钢筋的位置,而且用它来分担混凝土收缩和温度变化引起的应力。18、什么是混凝土结构?以混凝土为主的结构,包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。19、钢筋混凝土结构有哪些主要优点?有哪些主要缺点?如何克服这些缺点?在钢筋混凝土结构中,混凝土强度是随时间而不断增长的,同时钢筋被混凝土所包裹而不致锈蚀,所以耐久性较好。钢筋混凝土结构即
6、可以整体现浇也可以预制装配,并且可以根据需要浇筑成各种构件形状和截面尺寸。钢筋混凝土结构所用的原材料中,砂石所占的比例大,就地取材方便,可以降低成本。缺点:相对于钢结构,其截面尺寸大,自重大,抗裂性能差,施工受季节影响较大,补休或拆除困难。20、弯剪扭共同作用下的破坏类第一类型(弯型)受压区在构件的顶面第二类型(弯扭型)受压区在构建的一个侧面第三类型受压区在构件的地面21、设置纵筋的目的协助混凝土承受压力,可减少构件截面尺寸承受可能存在的弯矩防止构件的突然脆性破坏22、短期效应组合就是永久作用标准值与可变作用频遇值效应组合,长期效应组合则是永久作用标准值与可变作用准永久值效应的组合。23、开裂
7、后弹性阶段的三项基本假设有平截面假设弹性体假设受拉区混凝土完全不能承受拉应力24、钢筋混凝土结构的裂缝,按产生原因分为作用效应引起的裂缝由外加变形或约束变形引起的裂缝钢筋锈蚀裂缝25、受弯构件裂缝宽度计算的理论有粘结滑移理论无滑移理论综合理论26、影响裂缝宽度的主要因素有:钢筋应力、钢筋直径、配筋率、保护层厚度、钢筋外形、荷载作用性质、构件受力性质27、影响混凝土结构耐久性的主要因素有 内因:混凝土的强度、渗透性、保护层厚度、水泥品种、等级和用量、外加剂用量 外因:环境温度、湿度、二氧化碳含量28、常见的耐久性问题混凝土冻融破坏。主要措施有:降低水灰比,减少混凝土中自由游离水,加入引气剂混凝土
8、的碱骨料反映。碱骨料反映的三个条件:混凝土凝胶中有碱性物质、集料中有活性集料、水分。防治措施:采用低碱水泥、掺入粉煤灰、对活性成分加以控制侵蚀性介质的腐蚀。主要侵蚀性介质的腐蚀有:硫酸盐腐蚀、酸腐蚀、海水腐蚀、盐类结晶型腐蚀机械磨损混凝土的碳化钢筋的锈蚀34、双筋矩形截面受弯构件中,箍筋必须封闭,箍筋间距不大于400mm,并不大于受压钢筋直径d的15倍。箍筋直径不小于8mm或d/4。35、受扭构件的构造要求:根据抗扭强度要求,抗扭纵筋间距不宜大于300mm,直径不应小于8mm。数量至少要4根。箍筋最大间距不宜大于梁高的1/2,且不大于400mm,也不宜大于抗剪箍筋的最大间距。箍筋的直径不大于8
9、mm,且不小于1/4主钢筋直径。39、我国用于钢筋混凝土结构的钢筋有几种?我国热轧钢筋的强度分为几个等级?用什么符号表示?答:我国用于钢筋混凝土结构的钢筋有4种:热轧钢筋、钢铰丝、消除预应力钢丝、热处理钢筋。我国的热轧钢筋分为HPB235、HRB335、HRB400和RRB400三个等级,即I、II、III三个等级,符号分别为 ( R ) 。54混凝土的抗拉强度是如何测试的?答:混凝土的抗拉强度一般是通过轴心抗拉试验、劈裂试验和弯折试验来测定的。由于轴心拉伸试验和弯折试验与实际情况存在较大偏差,目前国内外多采用立方体或圆柱体的劈裂试验来测定。4变角度桁架:在裂缝充分发展且钢筋应力接近屈服强度时
10、,构件截面核心混凝土推出工作,此时,具有螺旋形裂缝的混凝土外壳、纵筋和箍筋共同组成空间桁架,以抵抗外扭矩的作用。其基本假定有:混凝土只受压应力,具有螺旋形裂缝的混凝土外壳组成桁架的斜压杆,其倾角为a纵筋和箍筋只承受拉力,分别构成桁架的旋杆和腹杆忽略核心混凝土的抗扭作用和钢筋的消拴作用。1、简述混凝土应力应变曲线的三个阶段?答:在上升段,当应力小于0.3倍的棱柱体强度时,应力应变关系接近直线变化,混凝土处于弹性工作阶段。在应力大于等于0.3倍的棱柱体强度后,随着应力增大,应力应变关系愈来愈偏离直线,任一点的应变可分为弹性应变和塑性应变两部分。原有的混凝土内部微裂缝发展,并在孔隙等薄弱处产生新的个
11、别的微裂缝。当应力达到0.8倍的棱柱体强度后,混凝土塑性变形显著增大,内部微裂缝不断延伸扩展,并有几条贯通,应力应变曲线斜率急剧减小。当应力达到棱柱体强度时,应力应变曲线的斜率已接近于水平,试件表面出现不连续的常见裂缝。在下降段,到达峰值应力后,混凝土的强度并不完全消失,随着应力的减少,应变仍然增加,曲线下降坡度较陡,混凝土表面裂缝逐渐贯通。在收敛段,在反弯点之后,应力下降的速度减慢,趋向于稳定的残余应力。表面纵向裂缝把混凝土棱柱体分成若干个小柱,荷载由裂缝处的摩擦咬合力及小柱体的残余强度所承受。3、简述受弯构件正截面工作的三个阶段?答:在第一阶段梁没有裂缝,在第二阶段梁带裂缝工作,在第三阶段
12、裂缝急剧开展,纵向受力钢筋应力维持在屈服强度不变。4、简述钢筋混凝土梁的受力特点?答:钢筋混凝土梁的截面正应力状态随着荷载的增大不仅有数量上的变化,而且有性质上的改变,即应力分布图形的改变。不同的受力阶段,中和轴的位置及内力偶臂是不同的。因此,无论压区混凝土的应力或是纵向受拉钢筋的应力,不像弹性匀质材料梁那样完全与弯矩成比例。梁的大部分工作阶段中,受拉区混凝土已开裂。随着裂缝的开展,压区混凝土塑性变形的发展,以及粘结力的逐渐破坏,均使梁的刚度不断降低。因此梁的挠度、转角与弯矩的关系也不完全服从弹性匀质梁所具有的比例关系。5、简述适筋梁、超筋梁、少筋梁的破坏特征?答:适筋梁的破坏特征是:受拉区钢
13、筋首先达到屈服强度,其应力保持不变而产生显著的塑性伸长,直到受压边缘混凝土的应变达到混凝土的极限压应变时,受压区出现纵向水平裂缝,随之压碎而破坏。这种梁破坏前,梁的裂缝急剧开展,挠度较大,梁截面产生较大的塑性变形,因而有明显的破坏预兆。 超筋梁的破坏特征是;破坏时受压区混凝土被压坏,而拉区钢筋应力远未达到屈服强度。破坏前梁的挠度及截面曲率曲线没有明显的转折点,拉区的裂缝开展不宽,延伸不高,破坏是突然的,没有明显的预兆。 少筋梁的破坏特征是:梁拉区混凝土一开裂,受拉钢筋达到屈服,并迅速经历整个流幅二进入强化阶段,梁仅出现一条集中裂缝,不仅宽度较大,而且沿梁高延伸很高,此时受压区混凝土还未压坏,裂
14、缝宽度已很宽,挠度过大,钢筋甚至被拉断。破坏很突然,少筋梁在桥梁工程中不允许采用。1、对于无腹筋梁,斜裂缝出现后,梁内的应力状态有哪些变化?答:斜裂缝出现前,剪力由梁全截面抵抗。但斜裂缝出现后,剪力仅由剪压面抵抗,后者的面积远小于前者。所以斜裂缝出现后,剪压区的剪应力显著增大;同时,剪压区的压应力也要增大。这是斜裂缝出现后应力重分布的一个表现。斜裂缝出现前,截面纵筋拉应力由截面处的弯矩所决定,其值较小。在斜裂缝出现后,截面处的纵筋拉应力则由剪压面处弯矩决定。后者远大于前者,故纵筋拉应力显著增大,这是应力重分布的另一个表现。2、简述无腹筋简支梁沿斜截面破坏的三种主要形态?答:斜拉破坏:在荷载作用
15、下,梁的剪跨段产生由梁底竖直裂缝沿主压应力轨迹线向上延伸发展而成斜裂缝。其中有一条主要斜裂缝(又称临界斜裂缝)很快形成,并迅速伸展至荷载垫板边缘而使混凝土裂通,梁被撕裂成两部分而丧失承载力,同时,沿纵向钢筋往往伴随产生水平撕裂裂缝。这种破坏发生突然,破坏面较整齐,无压碎现象。 剪压破坏:梁在弯剪区段内出现斜裂缝,随着荷载的增大,陆续出现几条斜裂缝,其中一条发展成为临界裂缝。临界斜裂缝出现后,梁还能继续增加荷载,斜裂缝伸展至荷载垫板下,直到斜裂缝顶端(剪压区)的混凝土在正应力、剪应力和荷载引起的竖向局部压应力的共同作用下被压酥而破坏,破坏处可见到很多平行的斜向短裂缝和混凝土碎渣。 斜压破坏:当剪
16、跨比较小时,首先是加载点和支座之间出现一条斜裂缝,然后出现若干条大体相平行的斜裂缝,梁腹被分割成若干倾斜的小柱体。随着荷载的增大,梁腹发生类似混凝土棱柱体被压坏的情况,即破坏时斜裂缝多而密,但没有主裂缝。3、在斜裂缝出现后,腹筋的作用表现在哪些方面?答:把开裂拱体向上拉住,使沿纵向钢筋的撕裂裂缝不发生,从而使纵筋的销栓作用得以发挥,这样,开裂拱体就能更多地传递主压应力;腹筋将开裂拱体传递过来的主压应力传到基本拱体上断面尺寸较大还有潜力的部位上去,这就减轻了基本拱体上拱顶所承压的应里,从而提高了梁的抗剪承载力;腹筋能有效地减小斜裂缝开展宽度,从而提高了斜截面上的骨料咬合力。1、简述受扭构件的几种
17、破坏形态?答:少筋破坏:当抗扭钢筋数量过少时,在构件受扭开裂后,由于钢筋没有足够的能力承受混凝土开裂后卸给它的那部分外扭矩。因而构件立即破坏,其破坏性质与素混凝土构件无异。 适筋破坏:在正常配筋的条件下,随着外扭矩的不断增加,抗扭箍筋和纵筋首先达到屈服强度,然后主裂缝迅速开展,最后促使混凝土受压面被压碎,构件破坏。这种破坏的发生是延续的、可预见的,与受弯构件适筋梁相类似。 超筋破坏:当抗扭钢筋配置过多,或混凝土强度过低时,随着外扭矩的增加,构件混凝土先被压碎,从而导致构件破坏,而此时抗扭箍筋和纵筋还均未达到屈服强度。这种破坏的特征与受弯构件超筋梁相类似,属于脆性破坏的范畴。在设计时必须予以避免
18、。 部分超筋破坏:当抗扭箍筋或纵筋中的一种配置过多时,构件破坏只有部分纵筋或箍筋屈服,而另一部分抗扭钢筋(箍筋或纵筋)尚未达到屈服强度。这种破坏具有一定的脆性破坏性质。2、简述弯、剪、扭构件的配筋计算方法?答:在弯矩、剪力和扭矩共同作用下,钢筋混凝土构件的受力状态十分复杂,目前多采用简化计算方法。我国混凝土结构设计规范(GB50010-2002)规定当构件承受的扭矩小于开裂扭矩的1/4时,可以忽略扭矩的影响,按弯、剪共同作用构件计算;当构件承受的剪力小于无腹筋时构件抗剪承载力的1/2时,可忽略剪力的影响,按弯、扭共同作用构件计算。对于弯、剪、扭共同作用下的构件配筋计算,采取先按弯矩、剪力和扭矩
19、各自“单独”作用进行配筋计算,然后再把各种相应配筋按纵筋和箍筋进行叠加进行截面设计的方法。1、轴心受压构件的承载力主要由混凝土负担,设置纵向钢筋的目的是什么?答:协助混凝土承受压力,减小构件截面尺寸;承受可能存在的不大的弯矩;防止构件的突然脆性破坏。1、简述钢筋混凝土受弯构件在使用阶段计算的特点?答:钢筋混凝土受弯构件的承载能力极限状态是取构件破坏阶段,而使用阶段一般是指梁带裂缝工作阶段。在钢筋混凝土受弯构件的设计中,其强度计算决定了构件设计尺寸、材料、配筋量及钢筋布置,以保证截面承载能力要大于荷载效应;计算方法分截面设计和截面复核两种方法。使用阶段计算是按照构件使用条件对已设计的构件进行计算
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