溷凝土结构用材料的性能.pptx
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1、强度等级代号钢种符号d/mmHPB235Q235(低碳钢)620HRB33520MnSi(低合金钢)650HRB40020MnSiV,20MnSiNb,20MnTi(低合金钢)650RRB400K20MnSi(低合金钢)840(1)热轧钢筋 热轧钢筋是钢厂用普通低碳钢(含碳量不大于0.25)和普通低合金钢(合金元素不大于5)制成。其常用种类、代表符号和直径范围如表 1-1所示。第1页/共55页HPB235为热轧光面钢筋,普通钢筋,“软钢”HRB335和HRB400是热轧变形钢筋,普通钢筋,“软钢”RRB400是余热处理钢筋余热处理钢筋是将屈服强度相当于HRB335的钢筋在轧制后穿水冷却,然后利
2、用芯部的余热对钢筋表面的淬水硬壳回火处理而成的变形钢筋。其性能接近于 HRB400级钢筋,但不如 HRB400级钢筋稳定,焊接时钢筋回火强度有所降低,因此应用范围受到限制。在公路桥涵工程中,热轧光面钢筋用R235表示,余热处理钢筋用KL400表示。第2页/共55页 钢筋的直径范围并不表示在此范围内任何直径的钢筋钢厂都生产。钢厂提供的钢筋直径为6 mm,6.5 mm,8 mm,8.2 mm,10 mm,12 mm,14 mm,16 mm,18 mm,20 mm,22 mm,25 mm,28 mm,32 mm,36 mm,40 mm和 50 mm。其中,d=8.2 mm的钢筋仅适用于有纵肋的热处理
3、钢筋。设计时,应在表1-1的直径范围和上述提供的直径内选择钢筋。直径大于40 mm的钢筋主要用于大坝一类大体积混凝土结构中。当采用直径大于40 mm的钢筋时,应有可靠的工程经验。第3页/共55页钢筋表面形状的选择取决于钢筋的强度。提高粘结强度的办法是将钢筋表面轧成有规律的凸出花纹,称为变形钢筋。过去采用螺旋纹和人字纹两种,表面花纹由两条纵助和螺旋形横助或人字形横肋组成。鉴于这种形式的横肋较密,消耗于肋纹的钢材较多,纵肋和横肋相交,容易造成应力集中,对钢筋的动力性能不利,故近几年来我国已将变形钢筋的肋纹改为月牙纹。月牙纹钢筋的特点是横肋呈月牙形,与纵肋不相交,且横肋的间距比老式变形钢筋大,故可克
4、服老式钢筋的缺点,而粘结强度降低不多。第4页/共55页(2)热轧钢筋的力学性能 应力应变曲线的一般特征热轧钢筋具有明显的屈服点和屈服台阶。根据热轧钢筋应力应变曲线的基本特征,在建立钢筋混凝土构件截面承载力计算理论时作了如下两点简化:A.忽略从比例极限到屈服点之间钢筋微小的塑性应变,即假设钢筋应力不大于屈服点时应力-应变关系-直服从胡克定律,处于理想弹性阶段;第5页/共55页B.不利用应力强化阶段,假设钢筋混凝土构件截面达到破坏时,钢筋拉应力保持为屈服点 应力,应变则处于流幅以内。通常热轧钢筋也称为“软钢”。经上述简化后,热轧钢筋的应力-应变关系可简化为图1-3所示的曲线(图中fy为钢筋抗拉强度
5、设计值)。第6页/共55页塑性性能A.伸长率-试件断裂前的永久变形与原标定长度的百分比.伸长率是衡量钢筋塑性性能的一个指标,伸长率越大,塑性越好。伸长率用表示,我国以往用钢筋试样拉断后断口两侧的残留应变(用百分率表示)作伸长率,即(1-1)式中l钢筋拉伸试验试件的应变量测标距;l试件经拉断并重新拼合后量测断口两侧的 标距,即产生残留伸长后的标距。第7页/共55页(1-2)B.冷弯试验。冷弯试验是检验钢筋塑性的另-种方法。伸长率一般不能反映钢材脆化的倾向。为了使钢筋在弯折加工时不致断裂和在使用过程中不致脆断,应进行冷弯试验,并保证满足规定的指标。冷弯试验的示意图如图1-5。图中D称为弯心直径;为
6、冷弯角度。冷弯试验的合格标准为在规定的D和下冷弯后的钢筋应无裂纹、鳞落或断裂现象。第8页/共55页强度及弹性模量热轧钢筋的强度以屈服点应力为依据。为什么不采用极限抗拉强度为依据?这是因为钢筋应力超过屈服点后将产生过大的应变,导致混凝土的裂缝将过宽。但是作为一种安全储备,钢筋的极限抗拉强度仍有重要意义。即通常希望构件的某个(或某些)截面已经破坏时,钢筋仍不致被拉断而造成整个结构倒塌。要求钢筋的屈服应力不低于规定值。而且“屈服应力极限抗拉强度”值(通常称为“屈强比”)不宜过大。钢筋强度用标准值和设计值表示。规范取具有95以上的保证率的屈服强度作为钢筋的强度标准值fyk。第9页/共55页(1-3)由
7、于钢材的均质性较好,质量波动较小,因此,建筑工程规范对各种热轧钢筋统-取s=1.10。公路桥涵工程的可靠度要求比建筑工程高一些,取s=1.20。建筑工程的热轧钢筋强度标准值见附表2-1,设计值见附表2-3,弹性模量见附表2-5。公路桥涵工程的热轧钢筋强度标准值见附表10-4,设计值见附表10-6,弹性模量见附表10-8。钢筋的强度标准值用于正常使用极限状态的验算,设计值用于承载能力极限状态的计算。钢筋强度的设计值fy等于钢筋强度标准值除以材料分项系数s,即 第10页/共55页2.中、高强钢丝和钢绞线中、高强钢丝直径为410 mm,捻制成钢绞线后也不超过15.2 mm。钢丝外形有光面、刻痕、月牙
8、肋及螺旋肋几种,而钢绞线则为绳状,由2股、3股或7股钢丝捻制而成,均可盘成卷状。刻痕钢丝、螺旋肋钢丝和绳状钢绞线的形状如图1-6所示。第11页/共55页中、高强钢丝和钢绞线均无明显的屈眼点和屈服台阶,也称为“硬钢”,其抗拉强度很高:中强钢丝的抗拉强度为8001370 MPa,高强钢丝、钢绞线的抗拉强度为 14701860 MPa。伸长率则很小,100=3.54。中、高强钢丝和钢绞线的应力-应变特征如图1-7所示。图中0.2为对应于残余应变为0.2的应力,称之为无明显屈服点钢筋的条件屈服点。第12页/共55页 中、高强钢丝和钢绞线用作预应力混凝土结构的钢筋。在预应力混凝土结构中,除了采用中、高强
9、钢丝外,还采用热处理钢筋。热处理钢筋是将强度很高的热轧钢筋经过加热、淬火和口火等调质工艺处理的热轧钢筋。其抗拉强度为1470MPa,伸长率106,无明显的屈服点和屈服台阶。中、高强钢丝和钢绞线的强度标准值取具有95以上保证率的抗拉强度值。设计值取条件屈服点除以分项系数s。条件屈服点不小于抗拉强度的85,建筑工程中取材料分项系数s=1.20,公路桥涵工程中取s=1.25。建筑工程规范中,中高强钢丝、钢绞线和热处理钢筋的代表符号、直径范围、强度标准位见附表第13页/共55页3.冷加工钢筋冷加工钢筋是指在常温下采用某种工艺对热轧钢筋进行加工得到的钢筋。常用的加工工艺有冷拉、冷拔、冷轧和冷轧扭四种。其
10、目的都是为了提高钢筋的强度,以节约钢材。但是,经冷加工后的钢筋在强度提高的同时,延伸率显著降低,除冷拉钢筋仍具有明显的屈服点外,其余冷加工钢筋均无明显屈服点和屈服台阶。(1)冷拉钢筋第14页/共55页(2)冷拔钢筋冷拔是将钢筋用强力拔过比其直径小的硬质合金拨丝模。这时钢筋受到纵向拉力和横向压力的作用,内部结构发生变化,截面变小而长度增加。经过几次冷拔,钢筋强度比原来的有很大提高,但塑性则显著降低。且没有明显的屈服点。冷拔可以同时提高钢筋的抗拉强度和抗压强度。冷拔低碳钢丝为光圆钢丝,直径为3 mm,4 mm,5 mm,强度为550 MPa,650 MPa和750MPa三种。其中,550 MPa冷
11、拔低碳钢丝用作非预应力钢筋,其余用作预应力钢筋。第15页/共55页(3)冷轧带肋钢筋 冷轧带肋钢筋是以低碳钢筋或低合金钢筋为原材料,在常温下进行轧制而成的表面带有纵肋和月牙纹横肋的钢筋。它的极限强度与冷拔低碳钢丝相近,但伸长率比冷拔低碳钢丝有明显提高。用这种钢筋逐步取代普通低碳钢筋和冷拔低碳钢丝,可以改善构件在正常使用阶段的受力性能和节省钢材。冷轧带肋钢筋的直径从412mm,按0.5mm变化;其抗拉强度分别为550MPa,650MPa,800MPa,970MPa和 1170MPa几 种。其 中,550MPa的冷轧带肋钢筋用作非预应力钢筋,其余的用作预应力钢筋。第16页/共55页(4)冷轧扭钢筋
12、冷轧扭钢筋是以热轧光面钢筋HPB 235为原材料,按规定的工艺参数,经钢筋冷轧扭机一次加工轧扁扭曲呈连续螺旋状的冷强化钢筋(图 1-12)。其规格按原材料直径中 6.5,8,10和12分别有r6.5,r8,r10和r12,抗拉强度标准值为600 Nmm2。冷拔低碳钢丝、冷轧带肋钢筋和冷轧扭钢筋都有专门的设计与施工规程,供设计与施工时查用。第17页/共55页混凝土结构对钢筋性能的要求 1.强度高 采用较高强度的钢筋可节省钢材,获得较好的经济效益。2.塑性好 要求钢筋在断裂前有足够的变形,能给人以破坏的预兆。因此,应保证钢筋的伸长率和冷弯性能合格。3.可焊性好在很多情况下,钢筋的接长和钢筋之间的连
13、接需通过焊接。钢筋焊接后不产生裂纹及过大的变形,保证焊接后的接头性能良好。4.与混凝土的粘结锚固性能好为了使钢筋的强度能够充分被利用和保证钢筋与混凝土共同工作,二者之间应有足够的粘结力。在寒冷地区,对钢筋的低温性能也有一定的要求。第18页/共55页钢筋的选用原则 1.钢筋混凝土结构中的钢筋和预应力混凝土结构中的非预应力钢筋宜优先采用HRB400级和HRB335级钢筋,以节省钢筋用量,改善我国建筑结构的质量。除此之外,也可以采用HPB235级和RRB400级热轧钢筋以及强度级别较低的冷拔、冷轧和冷轧扭钢筋。2.预应力钢筋宜采用预应力钢绞线、中高强钢丝,也可以采用热处理钢筋。除此之外,还可以采用冷
14、拉钢筋和强度级别较高的冷拔低碳钢丝和冷轧扭钢筋。公路桥涵工程中还可以选用精制螺纹钢筋。但是,冷加工钢筋在强度提高的同时,塑性大幅度地降低,导致结构构件的塑性减小,脆性加大。为了提高结构构件的质量,应尽量选用强度较高、塑性较好、价格较低的钢材。第19页/共55页1.2 1.2 混凝土混凝土 混凝土水泥和粗细骨料加水搅拌经养护而形成的人造石。混凝土构造复杂、具有各向异性、抗拉强度低(易开裂),是一种弹塑性材料。混凝土的强度混凝土强度 混凝土的强度与水泥强度、水灰比、骨料品种、混凝土配合比、硬化条件和龄期等有很大关系。此外,试件的尺寸及形状、试验方法和加载时间的不同,所测得的强度也不同。第20页/共
15、55页1.混凝土的抗压强度(1)立方体抗压强度fcu,k混凝土强度的基本代表值混凝土主要用于抗压,其抗压性能比较稳定。规范规定以边长为150mm的立方体在 203的温度和相对湿度在 90以上的潮湿空气中养护28d,照依标准试验方法测得的具有95保证率的抗压强度(以Nmm2计)作为混凝土的强度等级,并用符号fcu,k表示。fcu,k与平均值f和标准差f的关系为(1-4)第21页/共55页混凝土强度等级一般可划分为:C15C80,C代表混凝土地后的数字即为混凝土立方体抗压强度的标准值,其单位为N/mm2,例如 C60表示混凝土的立方体抗压强度标准值fcu,k=60 Nmm2(C15C50为普通混凝
16、土,C50以上为高强混凝土)。试验方法对混凝土的fcu,k值有较大影响。试件承压接触面上可不涂润滑剂和涂润滑剂。标准试验方法不加润滑剂。第22页/共55页试件尺寸对混凝土fcu,k也有影响。实验结果证明,立方体尺寸愈小则试验测出的抗压强度愈高,这个现象称为尺寸效应。混凝士抗压试验时加载速度对立方体抗压强度也有影响,加载速度越快,测得的强度越高。随着试验时混凝土的龄期增长,混凝土的极限抗压强度逐渐增大,开始时强度增长速度较快,然后逐渐减缓,这个强度增长的过程往往要延续几年,在潮湿环境中延续的增长时间更长。第23页/共55页(2)轴心抗压强度fck棱柱体试件比立方体试件能更好地反映混凝土的实际抗压
17、能力。轴心抗压钢筋混凝土短柱中的混凝土抗压强度基本上和棱柱体抗压强度相同。可以用棱柱体测得的抗压强度作为轴心抗压强度,又称为棱柱体抗压强度,用fck表示。棱柱体试件是在与立方体试件相同的条件下制作的,受压时试件中部横向变形不受端部摩擦力的约束,代表了混凝土处于单向全截面均匀受压的应力状态。fck值比fcu,k值小,并且棱柱体试件高宽比b)越大,强度越小。我国采用150mm150 mm300mm棱柱体作为轴心抗压强度的标准试件。第24页/共55页轴心抗压强度标准值fcu,k与立方体抗压强度标准值fcu,k之间存在以下折算关系(1-5)式中式中 1棱柱体强度与立方体强度的比值,当混凝土的强 度等级
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