混凝土第七章第九章思考题答案.doc
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1、如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流混凝土第七章第九章思考题答案【精品文档】第 12 页第8章 受扭构件的扭曲截面承载力思 考 题7.1 变角度空间桁架模型的基本思路是:在裂缝充分发展且钢筋应力达到屈服强度时,截面核心混凝土退出工作,从而实心截面的钢筋混凝土受扭构件可以用一个空心箱型受扭构件代替,它是由螺旋形裂缝的混凝土外壳、纵筋、箍筋三者组成的变角度空间桁架以抵抗扭矩。 变角度空间桁架模型的基本假定:(1)混凝土只承受压力,具有螺旋形裂缝外壳的混凝土组成桁架的斜压杆。(2)纵筋和箍筋只承受拉力,分别为桁架的弦杆和腹杆。(3)忽略核心混凝土的受扭作用和钢筋的销栓作用。 计算公式看书 7.2
2、 简述钢筋混凝土纯扭和剪扭构件的扭转截面承载力的计算步骤 看书7.3 含义:纵向钢筋与箍筋的配筋强度比表示受扭构件中所配置的受扭纵筋沿截面核心周长单位长度上的拉力与受扭箍筋沿构件纵向单位长度上的拉力的比值,其表达式为: 作用:控制好的值就可以使受扭构件中的纵筋和箍筋在构件破坏时均能达 到屈服强度,从而避免发生部分超筋破坏。 限制:我国混凝土结构设计规范取的限制条件为:0.61.7,且当1.7时,按1.7进行计算。7.4钢筋混凝土纯扭构件的适筋破坏是在扭矩的作用下,纵筋和箍筋先到达屈服强度,然后混凝土被压碎而破坏,属于延性破坏类型;部分超筋破坏主要发生在纵筋与箍筋不匹配,两者配筋率相差较大时,当
3、纵筋配筋率比箍筋配筋率小得多时,则破坏时仅纵筋屈服,而箍筋不屈服;反之,则箍筋屈服,纵筋不屈服,这种破坏亦具有一定是延性,但较适筋受扭构件破坏时的截面延性小;超筋破坏主要发生在纵筋和箍筋的配筋率都过高时,破坏时纵筋和箍筋都没有达到屈服强度而混凝土先行压坏,属于脆性破坏类型;少筋破坏主要发生在纵筋和箍筋配置均过少时,此时一旦裂缝出现,构件会立即发生破坏,破坏时纵筋和箍筋不仅达到屈服强度而且可能进入强化阶段,属于脆性破坏类型。在受扭计算中,为了避免少筋破坏,受扭构件的配筋应有最小配筋量的要求,受扭构件的最小纵筋和箍筋配筋量,可根据钢筋混凝土构件所能承受的扭矩T不低于相同截面素混凝土构件的开裂扭矩T
4、cr的原则确定;为了避免发生超筋破坏,构件的截面尺寸应满足一定的要求,即:当(或)4时,;当(或)6时,当4(或)6时,按线性内插法确定。7.5在剪扭构件承载力计算中,如符合0.7ft的条件,则说明必须进行构件截面受剪扭承载力计算,来配置钢筋。如符合的条件,则说明构件截面尺寸不符合要求,剪扭构件发生超筋破坏。7.6为满足受扭构件受扭承载力计算和构造规定要求,配置受扭纵筋应注意以下问题:1)受扭纵筋的最小配筋率应取为:式中当时,取2;2)受扭纵筋的间距不应大于200mm和梁的截面宽度;3)在截面四周必须设置受扭纵筋,其余纵筋沿截面周边均匀对称布置;4)当支座边作用有较大扭矩时,受扭纵筋应按受拉钢
5、筋锚固在支座累;5)在弯剪扭构件中,弯曲受拉边纵向受拉钢筋的最小配筋量,不应小于按弯曲受拉钢筋最小配筋率计算出的钢筋截面面积,与按受扭纵向受力钢筋最小配筋率计算并分配到弯曲受拉边钢筋截面面积之和。配置受剪扭箍筋应注意以下问题:1)受剪扭箍筋的配筋率不应小于0.28ftfyv,即:2)箍筋必须做成封闭式,且应沿截面周边布置;3)当采用复合箍筋时,位于截面内部的箍筋不应计入;4)受扭所需箍筋的末端应做成135弯钩,弯钩端头平直段长度不应小于10d(d为箍筋直径)。7.7我国规范受扭承载力计算公式中的系数为剪扭构件混凝土受扭承载力降低系数,它反映了剪力对剪扭构件混凝土受扭承载力的影响程度。其表达式有
6、两种,一般剪扭构件的值为:集中荷载作用下独立的钢筋混凝土剪扭构件的值为:这两个表达式都表示了剪力V与扭矩T之间相互影响的关系,即剪扭相关性。此表达式的取值考虑了剪扭比和截面尺寸的影响,对于集中荷载作用下的剪扭构件还考虑了计算截面的剪跨比的影响,且的取值范围为:0.51.0,当计算得出的小于0.5时,取0.5,若大于1.0时,取1.0。10.1 为了避免钢筋混凝土结构的裂缝过早出现,避免因满足变形和裂缝控制的要求而导致构件自重过大所造成的不经济和不能应用于大跨度结构,也为了能充分利用高强度钢筋及高强度混凝土,可以采用对构件施加预应力的方法来解决,即设法在结构构件受荷载作用前,使它产生预压应力来减
7、小或抵消荷载所引起的混凝土拉应力,从而使结构构件的拉应力不大,甚至处于受压状态。预应力混凝土结构的优点是可以延缓混凝土构件的开裂,提高构件的抗裂度和刚度,并取得节约钢筋,减轻自重的效果,克服了钢筋混凝土的主要缺点。其缺点是构造、施工和计算均较钢筋混凝土构件复杂,且延性也差些。10.2 预应力混凝土结构构件必须采用强度高的混凝土,因为强度高的混凝土对采用先张法的构件,可提高钢筋预混凝土之间的粘结力,对采用后张法的构件,可提高锚固端的局部承压承载力。预应力混凝土构件的钢筋(或钢丝)也要求由较高的强度,因为混凝土预压应力的大小,取决于预应力钢筋张拉应力的大小,考虑到构件在制作过程中会出现各种应力损失
8、,因此需要采用较高的张拉应力,也就要求预应力钢筋具有较高的抗拉强度。10.3 张拉控制应力是指预应力钢筋在进行张拉时所控制达到的最大应力值。其值为张拉设备所指示的总张拉力除以预应力钢筋截面面积而得的应力值,以表示。张拉控制应力的取值不能太高也不能太低。如果张拉控制应力取值过低,则预应力钢筋经过各种损失后,对混凝土产生的预压应力过小,不能有效地提高预应力混凝土构件的抗裂度和刚度。如果张拉控制应力取值过高,则可能引起以下问题:1)在施工阶段会使构件的某些部位受到预拉力甚至开裂,对后张法构件可能造成端部混凝土局压破坏;2)构件出现裂缝时的荷载值与继续荷载值很接近,使构件在破坏前无明显的预兆,构件的延
9、性较差;3)为了减小预应力损失,有时需进行超张拉,有可能在超张拉过程中使个别钢筋的应力超过它的实际屈服强度,使钢筋产生较大塑性变形或脆断。对于相同的钢种,先张法的张拉控制应力的取值高于后张法,这是由于先张法和后张法建立预应力的方式是不同的。先张法是在浇灌混凝土之前在台座上张拉钢筋,故在预应力钢筋中建立的拉应力就是张拉控制应力。后张法是在混凝土构件上张拉钢筋,在张拉的同时,混凝土被压缩,张拉设备千斤顶所指示的张拉控制应力已扣除混凝土弹性压缩后的钢筋应力。为此,后张法构件的值应适当低于先张法。10.4 预应力损失主要有以下六项:1)预应力直线钢筋由于锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失;2)预应力钢
10、筋与孔道壁之间的摩擦引起的预应力损失;3)混凝土加热养护时受张拉的预应力钢筋与承受拉力的设备之间温差引起的预应力损失;4)预应力钢筋应力松弛引起的预应力损失;5)混凝土收缩、徐变的预应力损失、;6)用螺旋式预应力钢筋作配筋的环形构件,由于混凝土的局部挤压引起的预应力损失。第一种预应力损失是当预应力直线钢筋张拉到后,锚固在台座或构件上时,由于锚具、垫板与构件之间的缝隙被挤紧,以及由于钢筋和锲块在锚具内的滑移,使得被拉紧的钢筋内缩所引起的。减少损失的措施有:1)选择锚具变形小或使预应力钢筋内缩小的锚具、夹具,并尽量少用垫板;3)增加台座长度。第二种预应力损失是采用后张法张拉直线预应力钢筋时,由于预
11、应力钢筋的表面形状,孔道成型质量情况,预应力钢筋的焊接外形质量情况,预应力钢筋与孔道摩擦程度等原因,使钢筋在张拉过程中与孔壁接触产生摩擦阻力而引起的。减少损失的措施有:1)对于较长的构件可在两端进行张拉,但这个措施将引起的增加,应用时需加以注意;2)采用超张拉,如张拉程序为:1.1 停2min 0.85 停2min 。第三种预应力损失是在采用先张法浇灌混凝土后由于采用蒸汽养护的办法加速混凝土的硬结,使得升温时钢筋受热自由膨胀所引起的。减小损失的措施有:1)采用两次升温养护。先在常温下养护,待混凝土达到一定强度等级,再逐渐升温至规定的养护温度;2)在钢模上张拉预应力钢筋。第四种预应力损失是由于钢
12、筋的松弛和徐变所引起的。减小损失的措施有:进行超张拉。先控制张拉应力达1.051.1,持荷25min,然后卸载再施加张拉应力至。第五种预应力损失、是由于混凝土发生收缩和徐变,使得构件的长度缩短,造成预应力钢筋随之内缩而引起的。减小损失的措施有:1)采用高标号水泥,减少水利用量,降低水灰比,采用干硬性混凝土;2)采用级配较好的骨料,加强振捣,提高混凝土的密实性;3)加强养护,以减少混凝土的收缩。第六种预应力损失是采用螺旋式预应力钢筋作配筋的环形构件时,由于预应力钢筋对混凝土的挤压,使环形构件的直径有所减小,预应力钢筋缩短而引起的。10.5 因为六项预应力损失值有的只发生在先张法构件中,有的只发生
13、在后张法构件中,有的两种构件均有,而且是分批产生的,因此,为了便于分析和计算,规范按混凝土预压前和混凝土预压后将预应力损失值分为第一批损失和第二批损失。先张法构件的预应力损失值的组合:第一批损失为,第二批损失为;后张法构件的预应力损失值的组合:第一批损失为,第二批损失为。10.6 (1)先张法预应力轴心受拉构件在施工阶段:1)张拉预应力钢筋时,预应力钢筋应力张拉至,非预应力钢筋部承受任何应力;2)在混凝土受到预压应力之前,完成第一批损失,此时预应力钢筋的拉应力由降低到,混凝土应力0,非预应力钢筋应力0;3)放松预应力钢筋时,混凝土获得的预压应力为=,预应力钢筋应力相应减小了,即,同时,非预应力
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