钢筋混凝土材料的物理力学性能.pptx
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1、第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.1 2.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 1 1 钢筋的钢筋的种类种类及及符号符号说明说明 2.1 钢筋的物理力学性能 钢筋的品种与级别 建筑中常用钢材 分为四类热轧钢筋冷拉钢筋钢丝热处理钢筋第1页/共80页第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.1 2.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 u热轧钢筋按其强度由低到高分为HPB300、HRB335、HRBF335、HRB400、HRBF400、RRB400、HRB500、HRBF500。u冷拉钢筋和冷拔钢筋是通过对某些等级的热轧钢筋进行冷加工而成。光面钢筋
2、螺纹钢筋月牙纹钢筋人字纹钢筋第2页/共80页u钢丝是由热轧钢筋经冷拔而成,根据原材料不同又分为:u热处理钢筋是对某些特定型号的热轧钢筋进行热处理得到的。碳素钢丝:高碳镇静钢通过多次冷拔、应力消除、矫正、回火处理而成刻痕钢丝:在钢丝表面刻痕,以增强其与混凝土间的粘结力钢绞线:若干根相同直径的钢丝成螺旋状铰绕在一起冷拔低碳钢丝:由低碳钢冷拔而成第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.1 2.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 第3页/共80页第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.1 2.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 1 1 钢筋的钢筋的种类种
3、类及及符号符号说明说明热轧钢筋的符号说明HPB300 生产工艺:hot rolled 表面形状:plain 钢筋:bar 屈服强度标准值热轧光面钢筋热轧光面钢筋第4页/共80页第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能1 1 钢筋的钢筋的种类种类及及符号符号解释解释热轧钢筋的符号说明HRB335 hot rolledribbed bar RRB400 remained heat treatmentribbed bar 2.1 2.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 热轧带肋钢筋热轧带肋钢筋余热处理钢筋余热处理钢筋第5页/共80页细晶粒热轧钢筋细晶粒热轧钢筋HRBF400 bar
4、 hot rolledribbed Fine细晶粒热轧钢筋:在热轧过程中,通过控轧和控冷工艺形成的细晶粒钢筋。其金相组织主要是铁素体加珠光体,不得有影响使用性能的其他组织存在,晶粒度不粗于9级。第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.1 2.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 第6页/共80页牌号化学成份(质量分数)%不大于CSiMnPSCeqHRB335HRBF3350.250.801.600.0450.0450.52HRB400HRBF4000.54HRB500HRBF5000.55钢筋牌号及化学成份第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.1 2.
5、1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 第7页/共80页混凝土结构的钢筋应按下列规定选用:1 纵向受力普通钢筋宜采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋,也可采用HPB300、HRB335、HRBF335、RRB400钢筋;2 梁、柱纵向受力普通钢筋应采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋;3 箍筋宜采用HRB400、HRBF400、HPB300、HRB500、HRBF500钢筋,也可采用HRB335、HRBF335钢筋;4 预应力筋宜采用预应力钢丝、钢绞线和预应力螺纹钢筋。第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.1 2
6、.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 第8页/共80页牌号符号公称直径d(mm)HPB300622300420HRB335HRBF335650335455HRB400HRBF400RRB400650400540HRB500HRBF500650500630极限强度标准值屈服强度标准值普通钢筋强度标准值 第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.1 2.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 第9页/共80页抗拉强度设计值抗压强度设计值牌号HPB300270270HRB335、HRBF335300300HRB400、HRBF400、RRB400360360HRB500、HR
7、BF500435410普通钢筋强度设计值第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.1 2.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 第10页/共80页种类中强度预应力钢丝8005104109706501270810消除应力钢丝147010404101570111018601320钢绞线15701110390172012201860132019601390预应力螺纹钢筋98065041010807701230900极限强度标准值抗拉强度设计值抗压强度设计值预应力筋强度设计值第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.1 2.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能
8、第11页/共80页u由力学性能不同分成:软钢软钢:有明显屈服台阶的钢筋(热轧钢筋、冷拉钢筋)硬钢硬钢:无明显屈服台阶的钢筋(钢丝、热处理钢筋)第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.1 2.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 2 2钢筋的强度与变形钢筋的强度与变形 第12页/共80页比例极限屈服强度极限抗拉强度o(N/mm2)fyfted流幅abcoa弹性阶段a比例极限b屈服强度cd强化阶段d极限强度de 颈缩阶段 0.2条件屈服强度第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.1 2.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 (N/mm2)o0.2%0.2
9、第13页/共80页ABBCDE*明显流幅的钢筋:下屈服点对应的强度作为设计强度的依据,因为,钢筋屈服后会产生大的塑性变形,钢筋混凝土构件会产生不可恢复的变形和不可闭合的裂缝,以至不能使用.第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.1 2.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 第14页/共80页第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.1 2.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 硬钢的应力硬钢的应力应变曲线应变曲线 b 极限抗拉强度c 极限应变 条件屈服强度 :取残余应变为0.2%所对应的应力作为无明显流幅钢筋的强度限值,通常称为条件屈服强度。实际应用中
10、可取极限抗拉强度b的85%作为条件屈服点。第15页/共80页第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.1 2.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 2 2钢筋的强度与变形钢筋的强度与变形 u钢筋力学性能指标:钢筋力学性能指标:对于有明显屈服台阶的软钢取屈服强度 fy 作为强度设计依据。对于无明显屈服台阶的硬钢取条件屈服强度 0.2作为强度设计依据。屈服强度、极限强度、延伸率、冷弯性能。屈 强 比:反映钢筋的 强 度 储 备,fy/fu=0.60.7。第16页/共80页第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.1 2.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能
11、3 3 钢筋的应力钢筋的应力应变应变简化模型简化模型 (1 1)理想弹塑性模型理想弹塑性模型(2 2)三段线性模型三段线性模型第17页/共80页(3)无明显屈服点的钢筋第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.1 2.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 第18页/共80页第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.1 2.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 4 4 钢筋的塑性性能钢筋的塑性性能 (1)延伸率:延伸率越大,钢筋的塑性和变形能力越好。v 塑性好 用延伸率和冷弯性能衡量。同一根钢筋第19页/共80页第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理
12、力学性能 2.1 2.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 4 4 钢筋的塑性性能钢筋的塑性性能 断后延伸率只反映了钢筋的残余变形的大小,包括了断口颈缩区域的局部变形,忽略了钢筋的弹性变形,不能反映钢筋受力时的总体变形能力。新规范采用钢筋最大拉力下的总伸长率(均匀伸长率)来表示钢筋的变形能力。第20页/共80页(2)冷弯性能:=90,180,反复弯曲要求:冷弯过程中无裂缝、鳞落或断裂。D越小,弯过的角度越大,冷弯性能越好,反复次数愈高,要求愈高。冷弯是检验钢筋局部变形能力的指标。钢筋塑性愈好,构件破坏前预兆愈明显。第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.1 2.1 钢筋的
13、物理力学性能钢筋的物理力学性能 第21页/共80页第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.1 2.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 5 5 钢筋的钢筋的冷加工冷加工冷拉:在常温下用机械方法将有明显流幅的钢筋拉到超过屈服强度的某一应力值,然后卸载至零。第22页/共80页第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能5 5 钢筋的冷加工 钢筋在冷拉后,未经时效前,一般没有明显的屈服台阶;经过停放或加热后进一步提高了屈服强度并恢复了屈服台阶,这种现象称为冷拉时效硬化。2.1 2.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 第23页/共80页第第2 2章章 材料的物理力学
14、性能材料的物理力学性能 2.1 2.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 5 5 钢筋的钢筋的冷加工冷加工 冷拔:将HPB235级热轧钢筋强行拔过小于其直径的硬质合金拔丝模具。经过几次冷拔的钢丝,抗拉、抗压强度均大大提高,但塑性降低。第24页/共80页冷加工钢筋主要用于对延性要求不高的板类构件,或作为冷加工钢筋主要用于对延性要求不高的板类构件,或作为非受力构造钢筋。由于冷加工钢筋的性能受母材和冷加工非受力构造钢筋。由于冷加工钢筋的性能受母材和冷加工工艺的影响,工艺的影响,混凝土结构设计规范混凝土结构设计规范(GB50010-2010)中未列入冷加工钢筋,工程应用时可按相关的冷加工钢筋中未列
15、入冷加工钢筋,工程应用时可按相关的冷加工钢筋技术标准执行。技术标准执行。第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.1 2.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 冷拉,可采用冷拉控制应力和冷拉率控制。冷拉,可采用冷拉控制应力和冷拉率控制。冷拉后可提高钢材冷拉后可提高钢材的抗拉强度,的抗拉强度,不提高抗压强度,且塑性下降不提高抗压强度,且塑性下降。冷拔,冷拔,经过冷拔后钢筋没有明显的屈服点和流幅,经过冷拔后钢筋没有明显的屈服点和流幅,可同时提高可同时提高钢材的抗拉和抗压强度,塑性降低很多。钢材的抗拉和抗压强度,塑性降低很多。第25页/共80页第第2 2章章 材料的物理力学性能材
16、料的物理力学性能 2.1 2.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 6 6 混凝土结构对钢筋性能的混凝土结构对钢筋性能的要求要求 (1)强度:保证构件具有一定的强度储备。(2)足够的塑性 避免发生脆性破坏。软钢:钢筋的屈服强度、极限抗拉强度、伸长率和冷弯性能是施工单位验收钢筋是否合格的4个主要指标。硬钢:钢筋的极限抗拉强度、伸长率和冷弯性能是施工单位验收钢筋是否合格的3个主要指标。(4)与混凝土的粘结力(3)可焊性:要求钢筋具备良好的焊接性能,要求在一定的工艺条件下,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。第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.1 2
17、.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 第26页/共80页变形钢筋比光面钢筋好v与混凝土粘结锚固性好v可加工性好第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.1 2.1 钢筋的物理力学性能钢筋的物理力学性能 第27页/共80页第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.2 2.2 混凝土的物理力学性能混凝土的物理力学性能 1 1 立方体抗压强度立方体抗压强度 用边长为150mm的立方体在(203)0C温度和相对湿度在90%以上的潮湿空气中养护28d后,依照标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度(N/mm2)作为混凝土的强度等级。影响因素:尺寸效应:尺寸越大,
18、内部缺陷较多,强度较低。加载速度:加载速度越快,强度越高。强度等级低于C30时,每秒0.30.5N/mm2;高于C30,每秒0.50.8N/mm2 端部约束:涂润滑油,强度降低。2.2 混凝土的物理力学性能 第28页/共80页第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.2 2.2 混凝土的物理力学性能混凝土的物理力学性能 第29页/共80页第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.2 2.2 混凝土的物理力学性能混凝土的物理力学性能 1 1 立方体抗压强度立方体抗压强度 混凝土强度等级 按立方体抗压强度标准值确定,按 的大小划分为14级。C15、C20、C25、C
19、30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80。混凝土强度等级的选用素混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15;钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C20;采用强度等级400及以上的钢筋时,混凝土等级强度不应低于C25;预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于C40,且不应低于C30;承受重复荷载的钢筋混凝土构件,混凝土强度等级不应低于C30。第30页/共80页第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.2 2.2 混凝土的物理力学性能混凝土的物理力学性能 2 2 轴心抗压强度设计值轴心抗压强度设计值 棱柱体高度的取值:摆脱端部摩擦力的影响
20、;试件不致失稳。试验目的:采用棱柱体试件,反映混凝土的实际工作状态。试件尺寸:我国取 mm3为标准试件。试验表明,当高宽比h/b由1增加到2时,抗压强度降低很快,由2增加到4时,抗压强度变化不大。第31页/共80页 与 的关系:棱柱体强度与立方体强度之比,对C50及以下混凝土取0.76,C80取0.82,中间按线性插值;高强混凝土脆性折减系数,对C40取1.0,C80取0.87,中间按线性插值;0.88结构中混凝土的实体强度与立方体试件混凝土强度差异等因素的修正系数。第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.2 2.2 混凝土的物理力学性能混凝土的物理力学性能 第32页/共80
21、页第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.2 2.2 混凝土的物理力学性能混凝土的物理力学性能 第33页/共80页 混混凝凝土土受受压压破破坏坏机机理理可可概概括括为为:随随着着应应力力的的增增大大,沿沿粗粗骨骨料料界界面面和和砂砂浆浆内内部部的的微微裂裂缝缝逐逐渐渐延延伸伸和和扩扩展展,导导致致砂砂浆浆的的损损伤伤不不断断积积累累;裂裂缝缝贯贯通通后后,混混凝凝土土的的连连续续性性遭遭到到破破坏坏,逐逐渐渐丧丧失失其其承承载载力力,破破坏坏的的实实质质是是由由连连续续材材料料逐逐步步变成不连续材料的过程。变成不连续材料的过程。第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学
22、性能 2.2 2.2 混凝土的物理力学性能混凝土的物理力学性能 第34页/共80页第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.2 2.2 混凝土的物理力学性能混凝土的物理力学性能 结论:混凝土受压破坏是由于混凝土内裂缝的扩展所致,如果对混凝土的横向变形加以约束,限制裂缝的开展,可以提高混凝土的纵向抗压强度。第35页/共80页 2.2 2.2 混凝土的物理力学性能混凝土的物理力学性能 3 3 轴心抗拉强度轴心抗拉强度 与 的关系:直接受拉试验 劈裂试验第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能第36页/共80页第第2 2章章 材料的物理力学性能材料的物理力学性能 2.2
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