设计院笔试-混凝土结构设计原理总结资料(共15页).doc
《设计院笔试-混凝土结构设计原理总结资料(共15页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《设计院笔试-混凝土结构设计原理总结资料(共15页).doc(15页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上钢筋混凝土材料基本性能1.什么叫做混凝土的强度?工程中常用的混凝土的强度指标有哪些?混凝土强度等级是按哪一种强度指标值确定的?答:混凝土的强度是其受力性能的基本指标,是指外力作用下,混凝土材料达到极限破坏状态时所承受的应力。工程中常用的混凝土强度主要有立方体抗压强度、棱柱体轴心抗压强度、轴心抗拉强度等。混凝土强度等级是按立方体抗压强度标准值确定的。2混凝土一般会产生哪两种变形?混凝土的变形模量有哪些表示方法?答:混凝土的变形一般有两种。一种是受力变形(荷载作用下的变形),另一种是体积变形(混凝土收缩、膨胀、温度变化产生的变形)。混凝土的变形模量有三种表示方法:混凝土的
2、弹性模量、混凝土的割线模量、混凝土的切线模量。3.什么是钢筋的屈强比?它反映了什么问题?答:屈服强度与极限抗拉强度之比称为屈强比它代表了钢筋的强度储备,也在一定程度上代表了结构的强度储备。4.什么是混凝土的收缩,影响收缩的因素有哪些?减小混凝土收缩的有效措施?答:混凝土在空气中结硬时体积减小的现象 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 使用环境温度愈高,收缩愈小加强混凝土的早期养护、减小水灰比、减小水泥用量,加强振捣5.什么叫混凝土的徐变?影响混凝土徐变的因素有哪些?混凝土徐变对结构有什么影响?答:在不变的应力长期持续作用下,混凝土的
3、变形随时间而缓慢增长的现象加荷载时混凝土的龄期愈早,则徐变愈大 持续作用的应力愈大,徐变也愈大 水灰比大,水泥用量多,徐变大 使用高质量水泥及强度和弹性模量高、级配好的集料(骨料),徐变小 混凝土工作环境的相对湿度低则徐变大,高温干燥环境下徐变将显著增大有利影响:有利于结构或构件的内力重分布,减少应力集中现象及减少温度应力等;在某种情况下,徐变有利于防止结构物裂缝的形成。不利影响:由于混凝土的徐变使构件变形增大;在预应力混凝土构件中,徐变会导致预应力损失;徐变使受弯和偏心受压构件的受压区变形加大,故而使受弯构件挠度增加,使偏心构件的附加偏心距增大而导致构件承载力的降低。6混凝土结构用的钢筋可分
4、为哪两大类?钢筋的强度和塑性指标各有哪些?答:混凝土结构用的钢筋主要有两大类:一类是有明显屈服点(流幅)的钢筋;另一类是无明显屈服点(流幅)的钢筋。钢筋有两个强度指标:屈服强度(或条件屈服强度)和极限抗拉强度。钢筋还有两个塑性指标:延伸率和冷弯性能。7.有明显屈服点的钢筋和没有明显屈服点的钢筋两者的应力-应变关系有什么不同?有明显屈服点的钢筋有明显的屈服平台,此时应力应变曲线斜率为0,应变增大时应力不变。而无明显屈服点的钢筋的应力应变曲线没有屈服平台,一般认为其极限强度的0.8为屈服点8钢筋与混凝土之间的粘结强度一般由哪些成分组成?影响粘结强度的主要因素有哪些? 答:钢筋与混凝土之间的粘结强度
5、一般由胶着力、摩擦力和咬合力组成。各种粘结力中,化学胶结力较小;光面钢筋以摩擦力为主;变形钢筋以机械咬合力为主。混凝土强度;混凝土保护层厚度及钢筋净间距;钢筋外形;横向配筋;侧向压应力;受力状态9.钢筋与混凝土共同工作的基础条件是什么?答:混凝土和钢筋协同工作的条件是:(1)钢筋与混凝土之间产生良好的粘结力,使两者结合为整体;(2)钢筋与混凝土两者之间线膨胀系数几乎相同,两者之间不会发生相对的温度变形使粘结力遭到破坏;(3)钢筋埋置于混凝土中,混凝土对钢筋起到了保护和固定的作用结构设计基本原理1.何谓结构的极限状态?分为哪两类?答:整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一
6、功能要求,此特定状态称为该功能的极限状态。 承载能力极限状态:结构或构件达到最大承载能力、疲劳破坏或者达到不适于继续承载的变形时的状态,称为承载能力极限状态。正常使用极限状态:结构或构件达到正常使用或耐久性能中某项规定限度的状态称为正常使用极限状态。2.什么是结构上的作用、作用效应及结构抗力?答:结构上的作用:施加在结构上的集中力或分布力,以及引起结构外加变形或约束变形的原因。作用效应:施加在结构上的作用在结构或其构件上所产生的内力和变形。结构抗力:整个结构或结构构件承受作用效应的能力。3.结构的功能要求包括哪些内容?答:安全性。建筑物和构筑物承受在正常施工和正常使用时可能出现的各种作用,以及
7、在偶然事件发生时及发生后,仍然保持必需的整体稳定性;适用性。建筑物和构筑物在正常使用时有良好的工作性能,不出现过大的变形和过宽的裂缝;耐久性。在正常的维护下,不发生锈蚀和风化现象。4.写出可靠性和可靠度的定义,两者的关系是什么?答:安全性、适用性和耐久性总称为结构的可靠性,亦即结构在规定时间(设计基准期)内,规定条件下(正常设计、正常施工、正常使用),完成预定功能的能力。结构在规定的时间内,规定的条件下,完成预定功能的概率可靠度是可靠性的概率度量5荷载作用按作用时间的长短和性质分为哪些类型?答:作用在结构上的荷载,按作用时间的长短和性质,可分为永久荷载、可变荷载和偶然荷载三类受弯构件正截面性能
8、设计1受弯构件适筋梁从开始加荷至破坏,经历了哪几个阶段?各阶段的主要特征是什么?各个阶段是哪种极限状态的计算依据?答:适筋受弯构件正截面工作分为三个阶段。第阶段荷载较小,梁基本上处于弹性工作阶段,随着荷载增加,弯矩加大,拉区边缘纤维混凝土表现出一定塑性性质。第阶段弯矩超过开裂弯矩Mcr,梁出现裂缝,裂缝截面的混凝土退出工作,拉力由纵向受拉钢筋承担,随着弯矩的增加,受压区混凝土也表现出塑性性质,当梁处于第阶段末a时,受拉钢筋开始屈服。第阶段钢筋屈服后,梁的刚度迅速下降,挠度急剧增大,中和轴不断上升,受压区高度不断减小。受拉钢筋应力不再增加,经过一个塑性转动构成,压区混凝土被压碎,构件丧失承载力。
9、第阶段末的极限状态可作为其抗裂度计算的依据。第阶段可作为构件在使用阶段裂缝宽度和挠度计算的依据。第阶段末的极限状态可作为受弯构件正截面承载能力计算的依据。2.钢筋混凝土受弯构件正截面的几种破坏形态及其破坏特征?答:适筋破坏。破坏特征:纵向受拉钢筋的应力首先达到屈服强度,然后受压区混凝土达到极限压应变致使受压区混凝土被压坏,属延性破坏。超筋破坏。破坏特征:受压区混凝土先被压碎而纵向受拉钢筋应力达不到屈服强度,属脆性破坏。少筋破坏。破坏特征:破坏时的极限弯矩值颇小,且受拉区混凝土一开裂梁就破坏,属脆性破坏。3.受弯构件的破坏形态?答:正截面破坏:适筋破坏、超筋破坏和少筋破坏斜截面破坏:斜压破坏、剪
10、压破坏和斜拉破坏4.包括受弯构件在内的各种混凝土构件正截面承载力计算的基本假定是什么?答:截面应变分布符合平截面假定,即正截面应变按线性规律分布 截面受拉区的拉力全部由钢筋负担,不考虑混凝土的抗拉作用 混凝土受压的应力-应变关系曲线是由抛物线上升段和水平段两部分组成 纵向受拉钢筋的极限拉应变取为0.01 纵向钢筋的应力取钢筋应变与其弹性模量的乘积,但其绝对值不应大于其相应的强度设计值5.等效矩形应力图的等效原则是什么?答:等效矩形应力图形的面积=曲线应力图形的面积,即混凝土压应力合力的大小相等 两个应力图形的形心位置相同,即压应力合力的作用点位置不变6.配筋率?最小配筋率在计算中的作用?答:配
11、筋率指纵向受力钢筋的面积与截面的有效面积之比配筋率是影响构件受力特征的参数之一,控制配筋率可以控制结构构件的破坏形态,同时配筋率又是反映经济效果的主要指标。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。7钢筋混凝土受弯构件正截面的有效高度是指什么?答:计算梁、板承载力时,因为混凝土开裂后,拉力完全由钢筋承担,力偶力臂的形成只与受压混凝土边缘至受拉钢筋截面重心的距离有关,这一距离称为截面有效高度。8在受弯构件正截面承载力计算中,的含义及其在计算中的作用各是什么?答:是超筋梁和适筋梁的界限,表示当发生界限破坏即受拉区钢筋屈服与受压区砼外边缘达到极限压应变同时发生时,受压
12、区高度与梁截面的有效高度之比。其作用是,在计算中,用来判定梁是否为超筋梁。9什么叫最小配筋率?它是如何确定的?在计算中作用是什么?答:最小配筋率是指,当梁的配筋率很小,梁拉区开裂后,钢筋应力趋近于屈服强度,这时的配筋率称为最小配筋率min。是根据Mu=Mcy时确定最小配筋率。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。10什么叫换算截面法? 答:为了便于应用材料力学中匀质梁的公式,在钢筋混凝土结构计算中,把由钢筋和混凝土两种弹性模量不同的材料组成的实际截面,换算成由一种拉压性能相同的假想材料组成的与它功能相等的匀质截面,此即所谓换算截面11. 什么是双筋截面?什么
13、情况下采用双筋截面?受压钢筋起何作用?答:在单筋截面受压区配置受力钢筋后便构成双筋截面。采用条件:弯矩较大,且混凝土强度和截面高度受到限制,而采用单筋截面将引起超筋 在不同的荷载组合情况下,梁的同一截面内受异号弯矩作用 由于某种原因(延性、构造),受压区已配置面积较大的纵向钢筋 为提高构件抗震性能或减少结构在长期荷载下的变形作用:在受压区配置钢筋,可协助混凝土承受压力,提高截面的抗弯承载力;增加了截面的延性,有利于结构抗震;有利于减小混凝土的徐变变形,故可减少受弯构件在荷载长期作用下的挠度。12.双筋矩形截面受弯构件正截面承载力计算的基本公式及适用条件是什么?为什么要规定适用条件?答:双筋矩形
14、截面受弯构件正截面承载力的两个基本公式:适用条件:(1),是为了保证受拉钢筋屈服,不发生超筋梁脆性破坏,且保证受压钢筋在构件破坏以前达到屈服强度;(2)为了使受压钢筋能达到抗压强度设计值,应满足, 其含义为受压钢筋位置不低于受压应力矩形图形的重心。当不满足条件时,则表明受压钢筋的位置离中和轴太近,受压钢筋的应变太小,以致其应力达不到抗压强度设计值。13双筋矩形截面受弯构件正截面承载力计算为什么要规定?当x2as应如何计算?答:受压钢筋的强度能得到充分利用的充分条件是构件达到承载能力极限状态时,受压钢筋应有足够的应变,使其达到屈服强度。为了使受压钢筋能达到抗压强度设计值,应满足, 其含义为受压钢
15、筋位置不低于受压应力矩形图形的重心。当不满足条件时,则表明受压钢筋的位置离中和轴太近,受压钢筋的应变太小,以致其应力达不到抗压强度设计值。此时对受压钢筋取矩x时,公式中的右边第二项相对很小,可忽略不计,近似取,即近似认为受压混凝土合力点与受压钢筋合力点重合,从而使受压区混凝土合力对受压钢筋合力点所产生的力矩等于零,因此14.为什么应用T形截面?使用T形截面的优点?应用?矩形截面受弯构件破坏时,大部分受拉区混凝土已开裂退出工作,故可将矩形截面的受拉区混凝土去掉一部分,并将受拉钢筋集中布置,保持钢筋截面重心高度不变。这种T形截面和原来的矩形截面所能承受的弯矩是相同的,去掉的受拉区混凝土并不影响截面
16、的受弯承载力。优点:节省混凝土,减轻结构自重,能取得较好的经济效果。应用:现浇整体式肋形楼盖中,梁与楼板浇筑在一起形成T形截面梁。15.为什么要规定T形截面受压翼缘计算宽度?翼缘计算宽度与哪些因素有关?答:T形截面受压翼缘上的纵向压应力分布是不均匀的,靠近梁肋处翼缘中的压应力较高,而离梁肋越远则翼缘中的压应力越小,故实际上与梁肋共同工作的翼缘宽度是有限的。 与梁的跨度、翼缘高度、受力条件(独立梁、现浇肋形楼盖梁)等因素有关1.如何区分T形梁类型?第一类T形截面:xhf第一类T形截面:xhf16第二类T形截面受弯构件正截面承载力计算的基本公式及适用条件是什么?为什么要规定适用条件?答:第二类型T
17、形截面:(中和轴在腹板内) 适用条件: 规定适用条件是为了避免超筋破坏,而少筋破坏一般不会发生。17计算T形截面的最小配筋率时,为什么是用梁肋宽度b而不用受压翼缘宽度bf?答:最小配筋率从理论上是由Mu=Mcy确定的,主要取决于受拉区的形状,所以计算T形截面的最小配筋率时,用梁肋宽度b而不用受压翼缘宽度bf 。18单筋截面、双筋截面、T形截面在受弯承载力方面,哪种更合理?,为什么?答:T形截面优于单筋截面、单筋截面优于双筋截面。受压构件正截面性能设计1在轴心受压柱中配置纵向钢筋的作用是什么?答:在轴心受压柱中配置纵向钢筋的作用是为了减小构件截面尺寸,防止柱子突然断裂破坏,增强柱截面的延性和减小
18、混凝土的收缩徐变变形。2.钢筋混凝土轴心受压构件中箍筋的作用是什么?答:固定纵向钢筋的位置,与纵筋形成空间钢筋骨架,并且防止纵筋受力后向外凸,为纵向钢筋提供侧向支撑,同时箍筋还可以约束核心混凝土,改善混凝土的变形性能。配置在螺旋箍筋柱中的箍筋一般间距较密,这种箍筋能够显著地提高核心混凝土的抗压强度,并增大其纵向变形能力。3钢筋混凝土柱中箍筋应当采用封闭式,其原因在于?答:采用封闭式箍筋可以保证钢筋骨架的整体刚度,并保证构件在破坏阶段箍筋对混凝土和纵向钢筋的侧向约束作用。4.配置螺旋箍筋的钢筋混凝土轴心受压柱其承载能力提高的原因是什么?答:螺旋箍筋可以约束混凝土的横向变形,从而间接提高了混凝土的
19、纵向抗压强度5何谓轴心受压构件?钢筋混凝土轴心受压构件按配筋方式不同可分为哪两种形式?答:当荷载的合力通过构件截面重心的受压构件即为轴心受压构件。钢筋混凝土轴心受压构件按配筋方式不同可分为两种形式:(1)配有纵向钢筋及箍筋的轴心受压构件,称为普通箍筋柱; (2)配有纵向钢筋及螺旋箍筋(或焊接环形箍筋)的轴心受压构件,称为螺旋箍筋柱,也称为间接箍筋柱。6.试述并分析在普通箍筋柱和螺旋式箍筋柱中,箍筋各有什么作用?布置原则有哪些要求?箍筋的主要作用:1.提高混凝土的抗压强度2.提高结构的延性 3.提高构件的抗剪能力 4. 提高构件的抗扭能力普通箍筋柱和螺旋式箍筋柱中的箍筋均具有以上的作用。螺旋式箍
20、筋柱中的箍筋可比普通箍筋柱中的箍筋在提高混凝土抗压强度方面提高更多,它使混凝土在受压时形成三向受压状态还可提高混凝土耐受变形的能力。7.简述轴心受压构件徐变引起应力重分布?(轴心受压柱在恒定荷载的作用下会产生什么现象?对截面中纵向钢筋和混凝土的应力将产生什么影响?)答:当柱子在荷载长期持续作用下,使混凝土发生徐变而引起应力重分布。此时,如果构件在持续荷载过程中突然卸载,则混凝土只能恢复其全部压缩变形中的弹性变形部分,其徐变变形大部分不能恢复,而钢筋将能恢复其全部压缩变形,这就引起二者之间变形的差异。当构件中纵向钢筋的配筋率愈高,混凝土的徐变较大时,二者变形的差异也愈大。此时由于钢筋的弹性恢复,
21、有可能使混凝土内的应力达到抗拉强度而立即断裂,产生脆性破坏。8轴心受压构件的截面破坏特点是什么(分短柱和长柱)? 影响稳定系数的主要因素是什么?答:对配有中等强度钢筋(1级)的短柱在破坏时,总是纵向钢筋先达到屈服点,继而混凝土达到最大压力破坏。当采用高等强度钢筋时,一般是混凝土先被压碎而钢筋尚未达到屈服强度。对长柱,其破坏是由于构件丧失纵向稳定所造成。破坏时,构件产生较大的侧向挠曲,一侧混凝土被压碎,纵向钢筋在箍筋之间向外弯凸,另一侧混凝土发生横向的受拉裂缝。柱的长细比影响稳定性系数。9钢筋混凝土柱偏心受压破坏通常分为哪两种情况?它们的发生条件和破坏特点是怎样的?答:钢筋混凝土柱偏心受压破坏通
22、常分为大偏压破坏和小偏压破坏。两类偏心受压破坏的根本区别在于破坏时受拉钢筋应力是否达到屈服。当偏心距较大,且受拉钢筋配置得不太多时,发生的破坏属大偏压破坏。这种破坏特点是受拉区、受压区的钢筋都能达到屈服,受压区的混凝土也能达到极限压应变。当偏心距较小或很小时,或者虽然相对偏心距较大,但此时配置了很多的受拉钢筋时,发生的破坏属小偏压破坏。这种破坏特点是,靠近纵向力一端的钢筋能达到受压屈服,混凝土被压碎,而远离纵向力那一端的钢筋不管是受拉还是受压,一般情况下达不到屈服。10.判别大、小偏心受压破坏的条件是什么?大、小偏心受压的破坏特征分别是什么?答:(1),大偏心受压破坏;,小偏心受压破坏;(2)
23、破坏特征: 大偏心受压破坏:破坏始自于远端钢筋的受拉屈服,然后近端混凝土受压破坏; 小偏心受压破坏:构件破坏时,混凝土受压破坏,但远端的钢筋并未屈服;大、小偏心受压构件的根本区别在于:偏心受压构件破坏时,受拉钢筋是否首先达到屈服强度而导致受压混凝土压碎。11简述矩形截面大偏心受压构件正截面承载力计算公式的适用条件?答:1)为了保证构件破坏时受拉区钢筋应力先达到屈服强度,要求;2)为了保证构件破坏时受压钢筋应力能达到抗压屈服强度设计值,要求满足。12钢筋混凝土受压柱中为何不应采用过大的配筋率?答:若一定的荷载长期持续的作用,由于混凝土的徐变特性,其塑性变形更加显著,以致混凝土应力逐渐减小,而钢筋
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 设计院 笔试 混凝土结构 设计 原理 总结 资料 15
限制150内