混凝土结构材料物理力学性能.ppt
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1、关于混凝土结构材料的物理力学性能第一张,PPT共五十页,创作于2022年6月2.1 2.1 混凝土的物理力学性能2.1.1混凝土的组成结构通常把混凝土的结构分为三种类型:.微观结构:也即水泥石结构,包括水泥凝胶、晶体 骨架、未化完的水泥颗粒和凝胶孔组。.亚微观结构:即混凝土中的水泥砂浆结构。.宏观结构:即砂浆和粗骨料两组分体系。注意:注意:1.骨料的分布及骨料与基相之间在界面的结合 强度是影响混凝土强度的重要因素;2.在荷载的作用下,微裂缝的扩展对混凝土的 力学性能有着极为重要的影响。第二张,PPT共五十页,创作于2022年6月2.1.2单轴应力状态下的混凝土强度单轴应力状态下的混凝土强度 混
2、凝土结构中,主要是利用它的抗压强度。因此抗压强度是混凝土力学性能中最主要和最基本的指标。混凝土的强度等级是用抗压强度来划分的(1 1)单向受力状态下混凝土的强度)单向受力状态下混凝土的强度 1)立方体抗压强度:边长为150mm的混凝土立方体试件,在标准条件下(温度为203,湿度90%)养护28天,用标准试验方法(加载速度0.150.3N/mm2/s,两端不涂润滑剂)测得的具有95%保证率的抗压强度,用符号C表示。规范根据强度范围,从C15C80共划分为14个强度等级,级差为5N/mm2。第三张,PPT共五十页,创作于2022年6月2 2)轴心抗压强度)轴心抗压强度n轴心抗压强度由棱柱体试件测得
3、的抗压强度确定。n按标准方法制作的150mml50mm 300mm的棱柱体试件,在温度为20土3和相对湿度为90以上的条件下养护28d,用标准试验方法测得的具有95保证率的抗压强度。对于同一混凝土,棱柱体抗压强度小于立方体抗压强度。n考虑到实际结构构件制作、养护和受力情况,实际构件强度与试件强度之间存在差异,规范基于安全取偏低值,规定轴心抗压强度标准值和立方体抗压强度标准值的换算关系为:脆性折减系数强度比第四张,PPT共五十页,创作于2022年6月 式中:k为棱柱体强度与立方体强度之比,对不大于C50级的混凝土取0.76,对C80取0.82,其间按线性插值。k2为高强混凝土的脆性折减系数,对C
4、40取1.0,对C80取0.87,中间按直线规律变化取值。0.88为考虑实际构件与试件混凝土强度之间的差异而取用的折减系数。fcu,k立方体强度标准值即为混凝土强度等级fcu。第五张,PPT共五十页,创作于2022年6月3 3)轴心抗拉强度)轴心抗拉强度 混凝土的轴心抗拉强度可以采用直接轴心受拉的试验方法来混凝土的轴心抗拉强度可以采用直接轴心受拉的试验方法来测定,但由于试验比较困难,目前国内外主要采用圆柱体或立方测定,但由于试验比较困难,目前国内外主要采用圆柱体或立方体的劈裂试验来间接测试混凝土的轴心抗拉强度。体的劈裂试验来间接测试混凝土的轴心抗拉强度。劈拉试验FaF拉压压第六张,PPT共五十
5、页,创作于2022年6月 混凝土结构设计规范混凝土结构设计规范规定轴心抗拉强度标准值与立方规定轴心抗拉强度标准值与立方体抗压强度标准值的换算关系为:体抗压强度标准值的换算关系为:混凝土轴心抗拉强度与立方体抗压强度的关系第七张,PPT共五十页,创作于2022年6月 在在平平面面应应力力状状态态下下,当当两两方方向向应应力力均均为为压压应应力力时时,抗抗压压强强度度相相互互提提高高,最最大大可可增增加加27,而而当当一一方方向向为为压压应应力力,另另一一方方向向为拉应力时,强度相互降低。为拉应力时,强度相互降低。当当压压应应力力不不太太高高时时,其其存存在在可可提提高高混混凝凝土土的的抗抗剪剪强强
6、度度,拉拉应应力力的的存存在在会会降降低低混混凝凝土土的的抗抗剪剪强强度度。剪剪应应力力的的存存在在降降低低混混凝凝土土的的抗抗压压和和抗抗拉强度。拉强度。侧向压应力的存在可提高混凝土的抗压强度,关系为侧向压应力的存在可提高混凝土的抗压强度,关系为 式中式中 被约束混凝土的轴心抗压强度;被约束混凝土的轴心抗压强度;非约束混凝土的轴心抗压强度;非约束混凝土的轴心抗压强度;侧向约束压应力。侧向约束压应力。侧向压应力的存在还可提高混凝土的延性。侧向压应力的存在还可提高混凝土的延性。(3 3)复合受力状态下混凝土的强度)复合受力状态下混凝土的强度第八张,PPT共五十页,创作于2022年6月双轴应力状态
7、双轴应力状态实际结构中,混凝土很少处于单向受力状态。更多的是处于实际结构中,混凝土很少处于单向受力状态。更多的是处于双向双向或或三向三向受受力状态。力状态。双向受压强度大于单向受压强双向受压强度大于单向受压强度,最大受压强度发生在两个度,最大受压强度发生在两个压应力之比为压应力之比为0.3 0.6之间,之间,约约(1.251.60)fc。双轴受压。双轴受压状态下混凝土的应力状态下混凝土的应力-应变关应变关系与单轴受压曲线相似,但峰系与单轴受压曲线相似,但峰值应变均超过单轴受压时的峰值应变均超过单轴受压时的峰值应变。值应变。压拉压拉压第九张,PPT共五十页,创作于2022年6月第二章 钢筋和混凝
8、土的材料性能在一轴受压一轴受拉状态下,在一轴受压一轴受拉状态下,任意应力比情况下均不超过其任意应力比情况下均不超过其相应单轴强度。并且抗压强度相应单轴强度。并且抗压强度或抗拉强度均随另一方向拉应或抗拉强度均随另一方向拉应力或压应力的增加而减小。力或压应力的增加而减小。双轴应力状态双轴应力状态实际结构中,混凝土很少处于单向受力状态。更多的是处于实际结构中,混凝土很少处于单向受力状态。更多的是处于双向双向或或三向三向受力状态。受力状态。2.1.3复杂应力下混凝土的受力性能第十张,PPT共五十页,创作于2022年6月构件受剪或受扭时常遇到剪应力构件受剪或受扭时常遇到剪应力t t 和正应力和正应力s
9、s 共同作用下的复合受力共同作用下的复合受力情况。情况。混凝土的抗剪强度:随拉应力增大而减小混凝土的抗剪强度:随拉应力增大而减小 随压应力增大而增大随压应力增大而增大当压应力在当压应力在0.6fc左右时,抗剪强度达到最大,左右时,抗剪强度达到最大,压应力继续增大,则由于内裂缝发展明显,抗剪强度将随压应压应力继续增大,则由于内裂缝发展明显,抗剪强度将随压应力的增大而减小。力的增大而减小。第十一张,PPT共五十页,创作于2022年6月三轴应力状态三轴应力状态三轴应力状态有多种组合,实际工程遇到较多的螺旋箍筋柱和钢三轴应力状态有多种组合,实际工程遇到较多的螺旋箍筋柱和钢管混凝土柱中的混凝土为三向受压
10、状态。三向受压试验一般采用管混凝土柱中的混凝土为三向受压状态。三向受压试验一般采用圆柱体在等侧压条件进行。圆柱体在等侧压条件进行。由试验得到的经验公式为由试验得到的经验公式为:式中式中 被约束混凝土的轴心抗压强度;被约束混凝土的轴心抗压强度;非约束混凝土的轴心抗压强度;非约束混凝土的轴心抗压强度;侧向约束压应力。侧向约束压应力。侧向压应力的存在还可提高混凝土的延性。侧向压应力的存在还可提高混凝土的延性。第十二张,PPT共五十页,创作于2022年6月2.1.42.1.4混凝土的变形混凝土的变形1、单轴受压应力、单轴受压应力-应变关系应变关系混凝土单轴受力时的应力混凝土单轴受力时的应力-应变关系应
11、变关系反映了混凝土受力全过程的重要反映了混凝土受力全过程的重要力学特征力学特征,是分析混凝土构件应力、建立承载力和变形计算理论的必要依是分析混凝土构件应力、建立承载力和变形计算理论的必要依据,也是利用计算机进行非线性分析的基础。据,也是利用计算机进行非线性分析的基础。混凝土单轴受压应力混凝土单轴受压应力-应变关系曲线应变关系曲线,常采用棱柱体试件来测定。,常采用棱柱体试件来测定。在普在普通试验机上采用通试验机上采用等应力速度等应力速度加载,达到轴心抗压强度加载,达到轴心抗压强度fc时,试验机中集聚的弹时,试验机中集聚的弹性应变能大于试件所能吸收的应变能,会导致试件产生突然脆性破坏,只能测得性应
12、变能大于试件所能吸收的应变能,会导致试件产生突然脆性破坏,只能测得应力应力-应变曲线的应变曲线的上升段上升段。采用采用等应变速度等应变速度加载,或在试件旁附设高弹性元件与试件一同受压,以吸收加载,或在试件旁附设高弹性元件与试件一同受压,以吸收试验机内集聚的应变能,可以测得应力试验机内集聚的应变能,可以测得应力-应变曲线的应变曲线的下降段下降段。第十三张,PPT共五十页,创作于2022年6月第十四张,PPT共五十页,创作于2022年6月02468102030s(MPa)e 10-3BACEDA点以前点以前,微裂缝没有明显,微裂缝没有明显发展,混凝土的变形主要弹发展,混凝土的变形主要弹性变形,应力
13、性变形,应力-应变关系近应变关系近似直线。似直线。A点应力随混凝土点应力随混凝土强度的提高而增加,对普通强度的提高而增加,对普通强度混凝土强度混凝土s sA约为约为 (0.30.4)fc,对高强混凝土,对高强混凝土s sA可达可达(0.50.7)fc。A点以后点以后,由于微裂缝处,由于微裂缝处的应力集中,裂缝开始有的应力集中,裂缝开始有所延伸发展,产生部分塑所延伸发展,产生部分塑性变形,应变增长开始加性变形,应变增长开始加快,应力快,应力-应变曲线逐渐偏应变曲线逐渐偏离直线。微裂缝的发展导致离直线。微裂缝的发展导致混凝土的横向变形增加。但混凝土的横向变形增加。但该阶段微裂缝的发展是稳定该阶段微
14、裂缝的发展是稳定的。的。混凝土在结硬过程中,由混凝土在结硬过程中,由于水泥石的收缩、骨料下于水泥石的收缩、骨料下沉以及温度变化等原因,沉以及温度变化等原因,在骨料和水泥石的界面上在骨料和水泥石的界面上形成很多微裂缝,成为混形成很多微裂缝,成为混凝土中的薄弱部位。混凝凝土中的薄弱部位。混凝土的最终破坏就是由于这土的最终破坏就是由于这些微裂缝的发展造成的。些微裂缝的发展造成的。达到达到B点,内部一些微裂缝点,内部一些微裂缝相互连通,裂缝发展已不相互连通,裂缝发展已不稳定,横向变形突然增大,稳定,横向变形突然增大,体积应变开始由压缩转为体积应变开始由压缩转为增加。在此应力的长期作增加。在此应力的长期
15、作用下,裂缝会持续发展最用下,裂缝会持续发展最终导致破坏。取终导致破坏。取B点的应点的应力作为混凝土的长期抗压力作为混凝土的长期抗压强度。普通强度混凝土强度。普通强度混凝土s sB约为约为0.8fc,高强强度混凝,高强强度混凝土土s sB可达可达0.95fc以上。以上。达到达到C点点fc,内部微裂缝连通,内部微裂缝连通形成破坏面,应变增长速度形成破坏面,应变增长速度明显加快,明显加快,C点的纵向应变点的纵向应变值称为峰值应变值称为峰值应变 e e 0,约为,约为0.002。纵向应变发展达到纵向应变发展达到D点,点,内部裂缝在试件表面出现第内部裂缝在试件表面出现第一条可见平行于受力方向的一条可见
16、平行于受力方向的纵向裂缝。纵向裂缝。随应变增长,试件上相继出随应变增长,试件上相继出现多条不连续的纵向裂缝,现多条不连续的纵向裂缝,横向变形急剧发展,承载力横向变形急剧发展,承载力明显下降,混凝土骨料与砂明显下降,混凝土骨料与砂浆的粘结不断遭到破,裂缝浆的粘结不断遭到破,裂缝连通形成斜向破坏面。连通形成斜向破坏面。E点点的应变的应变e e=(23)e e 0,应力,应力s s=(0.40.6)fc。第十五张,PPT共五十页,创作于2022年6月不同强度混凝土的应力-应变关系曲线强度等级越高,线弹性段越长,强度等级越高,线弹性段越长,峰值应变也有所增大。但高强峰值应变也有所增大。但高强混凝土中,
17、砂浆与骨料的粘结混凝土中,砂浆与骨料的粘结很强,密实性好,微裂缝很少,很强,密实性好,微裂缝很少,最后的破坏往往是骨料破坏,最后的破坏往往是骨料破坏,破坏时脆性越显著,下降段越破坏时脆性越显著,下降段越陡。陡。第十六张,PPT共五十页,创作于2022年6月Hognestad建议的应力建议的应力-应变曲线应变曲线第十七张,PPT共五十页,创作于2022年6月规范规范应力应力-应变关系应变关系上升段:下降段:第十八张,PPT共五十页,创作于2022年6月2 2、混凝土的变形模量、混凝土的变形模量弹性模量弹性模量变形模量变形模量切线模量切线模量第十九张,PPT共五十页,创作于2022年6月弹性模量测
18、定方法第二十张,PPT共五十页,创作于2022年6月2.1.52.1.5混凝土的收缩和徐变混凝土的收缩和徐变1、混凝土的收缩、混凝土的收缩 混凝土在空气中硬化时体积会缩小,这种现象称为混凝土的收缩。混凝土在空气中硬化时体积会缩小,这种现象称为混凝土的收缩。收缩是混凝土在不受外力情况下体积变化产生的变形。收缩是混凝土在不受外力情况下体积变化产生的变形。当这种自发的变形受到外部(支座)或内部(钢筋)的约束时,当这种自发的变形受到外部(支座)或内部(钢筋)的约束时,将使混凝土中产生拉应力,甚至引起混凝土的开裂。混凝土收缩会将使混凝土中产生拉应力,甚至引起混凝土的开裂。混凝土收缩会使预应力混凝土构件产
19、生预应力损失。使预应力混凝土构件产生预应力损失。第二十一张,PPT共五十页,创作于2022年6月 影响因素影响因素 混混凝凝土土的的收收缩缩受受结结构构周周围围的的温温度度、湿湿度度、构构件件断断面面形形状状及及尺尺寸寸、配配合合比、骨料性质、水泥性质、混凝土浇筑质量及养护条件等许多因素有关。比、骨料性质、水泥性质、混凝土浇筑质量及养护条件等许多因素有关。(1)水泥的品种:水泥强度等级越高,制成的混凝土收缩越大。)水泥的品种:水泥强度等级越高,制成的混凝土收缩越大。(2)水泥的用量:)水泥的用量:水泥用量多、水灰比越大,收缩越大。水泥用量多、水灰比越大,收缩越大。(3)骨料的性质:)骨料的性质
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