钢筋和混凝土材料的力学性能-混凝土.ppt
《钢筋和混凝土材料的力学性能-混凝土.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《钢筋和混凝土材料的力学性能-混凝土.ppt(76页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、混凝土结构混凝土结构Concrete Structure第二章第二章 钢筋和混凝土材料的力学性能钢筋和混凝土材料的力学性能Mechanical Properties of Reinforcement and Concrete第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土第二章第二章 钢筋和混凝土材料的力学性能钢筋和混凝土材料的力学性能2.2 2.2 混凝土的物理力学性能混凝土的物理力学性能 2.2.1 2.2.1 混凝土的组成结构混凝土的组成结构 2.2.2 2.2.2 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 2.2.3 2.2.3 混凝土破坏机理混凝土破坏机理 2.2.4 2.2
2、.4 混凝土的变形混凝土的变形 2.2.5 2.2.5 复杂应力下混凝土的受力性能复杂应力下混凝土的受力性能基本要求基本要求重点、难点重点、难点混凝土的强度:立方体抗压强度,轴心抗压强度,抗拉强度。混凝土的变形:一次短期加载时的应变性能,弹性模量、变形模量,收缩、徐变砼的主要强度指标及其收缩徐变。第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土2.2 2.2 混凝土混凝土2.2.1 2.2.1 混凝土的组成结构混凝土的组成结构普通砼是由水泥、石、砂、水按一定的配合比拌制,经过凝固硬化后做成的人工石材。骨料水泥结晶体水泥凝胶体弹性变形的基础塑性变形的基础砼的强度及变形随时间、随环境的变化而变化。第二
3、章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土1、混凝土立方体抗压强度和强度等级(、混凝土立方体抗压强度和强度等级(Strength Grade)混凝土结构中,混凝土结构中,主要是利用它的主要是利用它的抗压强度抗压强度(Compressive Strength)。因此抗压强度是混凝土力学性能中最主要和最基本。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。的指标。混凝土混凝土立方体抗压强度立方体抗压强度:边长:边长150mm立方体标准试件,在标准立方体标准试件,在标准条件下(条件下(203,90%湿度)养护湿度)养护28天,用标准试验方法(加天,用标准试验方法(加载速度载速度0.150.3N/m
4、m2/sec,两端不涂润滑剂)测得的,两端不涂润滑剂)测得的具有具有95%保证率保证率的立方体抗压强度的立方体抗压强度(Cube Strength),用符号,用符号C表示。表示。C30:fcu,k=30N/mm2 2.2.2 2.2.2 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第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土Why do vertical cracks occur under vertical compressive force?第二章 钢筋和混凝土的材料性能混凝土的强度等级是用抗压强度来划分的混凝土的强度等级是用抗压强度来划分的规范规范用标准制作方式制成的用标准制作方
5、式制成的150150mm150150mm的立方体试块,的立方体试块,在在2828天龄期,用标准试验方法测得具有天龄期,用标准试验方法测得具有9595保证率的抗压强保证率的抗压强度。度。根据强度范围,根据强度范围,从从C15C80共划分为共划分为14个强度等级个强度等级,级,级差为差为5N/mm2。与原规范。与原规范GBJ10-89相比,混凝土强度等相比,混凝土强度等级范围由级范围由C60提高到提高到C80,C50以上为以上为高强混凝土高强混凝土,有关指标,有关指标和计算公式在和计算公式在C50与原规范与原规范GBJ10-89衔接。衔接。第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土立方体强度的影
6、响因素立方体强度的影响因素:试验方法(试验方法(润滑剂润滑剂)加载速度加载速度试验环境(温湿度)试验环境(温湿度)试试件尺寸件尺寸Size Affection。100mm立方体强度与标准立方体强度之间的换算关系立方体强度与标准立方体强度之间的换算关系小于小于C50的混凝土,修正系数的混凝土,修正系数m m=0.95。随混凝土强度的提高,修。随混凝土强度的提高,修正系数正系数m m 值有所降低。当值有所降低。当fcu100=100N/mm2时,换算系数时,换算系数m m 约为约为0.9第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土美国、日本、加拿大等国家,采用圆柱体(直径美国、日本、加拿大等国家,
7、采用圆柱体(直径150mm,高高300 mm)标准试件测定的抗压强度来划分强度等级,符)标准试件测定的抗压强度来划分强度等级,符号记为号记为 fc。圆柱体强度与我国标准立方体抗压强度的换算关系为,圆柱体强度与我国标准立方体抗压强度的换算关系为,立方体和圆柱体抗压试验都不能代表混凝土在实际构件中的立方体和圆柱体抗压试验都不能代表混凝土在实际构件中的受力状态,只是用来在同一标准条件下比较混凝土强度水平受力状态,只是用来在同一标准条件下比较混凝土强度水平和品质的标准(和品质的标准(制作、测试方便制作、测试方便)。)。规范对小于规范对小于C60级的混凝土取级的混凝土取0.79,对,对C60取取0.83
8、3,对对C70取取0.857,对对C80取取0.875高强混凝土的脆性折减系数:高强混凝土的脆性折减系数:规范对小于规范对小于C40级的混级的混凝土取凝土取1.00,对,对C80取取0.87,其间按线性插值其间按线性插值第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土2、轴心抗压强度、轴心抗压强度Axial Compressive Strength采用棱柱体试件测定,用符号采用棱柱体试件测定,用符号fc表示,它比较接近实际构件中表示,它比较接近实际构件中混凝土的受压情况。混凝土的受压情况。为消除端部约束的影响,棱柱体试件高宽比一般为为消除端部约束的影响,棱柱体试件高宽比一般为h/b=34,我国通常
9、取我国通常取150mm150mm450mm,也常用,也常用100100300。对于同一混凝土,对于同一混凝土,棱柱体抗压强度小于立方体抗压强度棱柱体抗压强度小于立方体抗压强度。棱柱。棱柱体抗压强度和立方体抗压强度的换算关系为,体抗压强度和立方体抗压强度的换算关系为,规范对小于规范对小于C50级的混凝土取级的混凝土取0.76,对,对C80取取0.82,其间按线性插值其间按线性插值第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土Why Axial Compressive Strength is smaller than cube strength?第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土3、轴心抗
10、拉强度、轴心抗拉强度Axial Tensile Strength第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土也是其基本力学性能,用符号也是其基本力学性能,用符号 ft 表示。混凝土构件开裂、裂缝、表示。混凝土构件开裂、裂缝、变形,以及受剪、受扭、受冲切等的承载力均与抗拉强度有关。变形,以及受剪、受扭、受冲切等的承载力均与抗拉强度有关。第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土劈拉试验PaP拉压压由于轴心受拉试验对中困难,也常常采用立方体或圆柱体劈拉由于轴心受拉试验对中困难,也常常采用立方体或圆柱体劈拉试验测定混凝土的抗拉强度试验测定混凝土的抗拉强度(Splitting Strength)第二
11、章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土4、混凝土强度的标准值、混凝土强度的标准值 Characteristic Strength规范规定材料强度的标准值规范规定材料强度的标准值 fk 应具有不小于应具有不小于95%的保证率的保证率立方体强度标准值立方体强度标准值即为混凝土强度等级即为混凝土强度等级fcu。规范在确定混凝土轴心抗压强度和轴心抗拉强度标准值规范在确定混凝土轴心抗压强度和轴心抗拉强度标准值时,假定它们的变异系数与立方体强度的变异系数相同,利时,假定它们的变异系数与立方体强度的变异系数相同,利用与立方体强度平均值的换算关系,便可按上式计算得到。用与立方体强度平均值的换算关系,便可按上
12、式计算得到。Question:Can you feel safe enough to use characteristic strength?第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土 规范考虑到试件规范考虑到试件与实际结构的差异与实际结构的差异以及以及高强混凝土高强混凝土的脆性特征的脆性特征,对轴心抗压强度和轴心抗拉强度,还采用了以,对轴心抗压强度和轴心抗拉强度,还采用了以下两个下两个折减系数折减系数:结构中混凝土强度与混凝土试件强度的比值,取结构中混凝土强度与混凝土试件强度的比值,取0.88;脆性折减系数,对脆性折减系数,对C40取取1.0,对,对C80取取0.87,中间按线性,中间按线
13、性规律变化。规律变化。例例 fcu=30MPa,d d =0.12,fcu,m=fcu/(1-1.645d d)fc,m=0.76fcu,m fc,k=fc,m(1-1.645d d)0.881.0 =0.76fcu0.88 1.0=20.06MPa第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土二、混凝土破坏机理二、混凝土破坏机理 Failure Mechanismfc 02468102030(MPa)10-3第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土初始裂缝:初始裂缝:混凝土在结硬混凝土在结硬过程中,由于水泥石的收过程中,由于水泥石的收缩、骨料下沉
14、以及温度变缩、骨料下沉以及温度变化等原因,在骨料和水泥化等原因,在骨料和水泥石的界面上形成很多石的界面上形成很多微裂微裂缝缝 Micro-fissure,成为混,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。BACED02468102030(MPa)10-3第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土AA点以前点以前,微裂缝没有,微裂缝没有明显发展,混凝土的变明显发展,混凝土的变形主要弹性变形,应力形主要弹性变形,应力-应变关系近似直线。应变关系近似直线。A点应力随混凝土强度的点应力随混凝土强度的提高而
15、增加,对普通强提高而增加,对普通强度混凝土度混凝土s sA约为约为 (0.30.4)fc,对高强混,对高强混凝土凝土s sA可达可达(0.50.7)fc。BCED02468102030(MPa)10-3第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土BAA点以后点以后,由于微裂缝,由于微裂缝处的应力集中,裂缝开处的应力集中,裂缝开始有所延伸发展,产生始有所延伸发展,产生部分塑性变形,应变增部分塑性变形,应变增长开始加快,应力长开始加快,应力-应应变曲线逐渐偏离直线。变曲线逐渐偏离直线。微裂缝的发展导致混凝微裂缝的发展导致混凝土的土的横向变形增加横向变形增加 Expansion。但该阶段。但该阶段微
16、裂缝的发展是稳定的。微裂缝的发展是稳定的。CED02468102030(MPa)10-3第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土BA达到达到B点,内部一些微点,内部一些微裂缝相互连通,裂缝发裂缝相互连通,裂缝发展已不稳定,横向变形展已不稳定,横向变形突然增大,体积应变开突然增大,体积应变开始由压缩转为增加。在始由压缩转为增加。在此应力的长期作用下,此应力的长期作用下,裂缝会持续发展最终导裂缝会持续发展最终导致破坏。取致破坏。取B点的应力点的应力作为混凝土的作为混凝土的长期抗压长期抗压强度强度。普通强度混凝土。普通强度混凝土s sB约为约为0.8fc,高强强度混,高强强度混凝土凝土s sB可
17、达可达0.95fc以上。以上。CED02468102030(MPa)10-3第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土BACED达到达到C点点fc,内部微裂缝,内部微裂缝连通形成破坏面,应变连通形成破坏面,应变增长速度明显加快,增长速度明显加快,C点的纵向应变值称为点的纵向应变值称为峰峰值应变值应变 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内部裂缝在试件表面出现第一条可见平行于受现第一条可见平行于受力方向的纵向裂缝。力方向的纵向裂缝。02468102030(MPa)10-3第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土BACED随应变增长
18、,试件上相随应变增长,试件上相继出现多条不连续的纵继出现多条不连续的纵向裂缝,横向变形急剧向裂缝,横向变形急剧发展,承载力明显下降。发展,承载力明显下降。02468102030(MPa)10-3第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土BACED混凝土骨料与砂浆的粘混凝土骨料与砂浆的粘结不断遭到破,裂缝连结不断遭到破,裂缝连通形成斜向破坏面。通形成斜向破坏面。E点的应变点的应变e e=(23)e e 0,应力应力s s=(0.40.6)fc。02468102030(MPa)10-3第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土BACEDE点以后,纵向裂缝形成点以后,纵向裂缝形成一斜向破坏面,此
19、破坏一斜向破坏面,此破坏面受正应力和剪应力的面受正应力和剪应力的作用继续扩展,形成一作用继续扩展,形成一破坏带。此时试件的强破坏带。此时试件的强度由斜向破坏面上的骨度由斜向破坏面上的骨料间的摩阻力提供。随料间的摩阻力提供。随应变继续发展,摩阻力应变继续发展,摩阻力和粘结力不断下降,但和粘结力不断下降,但即使在很大的应变下,即使在很大的应变下,骨料间仍有一定摩阻力,骨料间仍有一定摩阻力,残余强,约为残余强,约为(0.10.4)fc。第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土由上述混凝土的破坏机理可知,微裂缝的发展导致横向变形的由上述混凝土的破坏机理可
20、知,微裂缝的发展导致横向变形的 增大。增大。对横向变形加以约束对横向变形加以约束(Lateral Constraint),就可以限制微,就可以限制微裂缝的发展,从而裂缝的发展,从而 可提高混凝土的抗压强度。立方体试件受约可提高混凝土的抗压强度。立方体试件受约束范围大,而棱柱束范围大,而棱柱 体试件中部未受约束,因此造成了不同受压体试件中部未受约束,因此造成了不同受压试件强度的差别和试件强度的差别和 破坏形态的不同。破坏形态的不同。1:局部受压强度局部受压强度fcl(Local Compressive Strength)比轴比轴心抗压强度心抗压强度 fc 大很多,也是大很多,也是因为局部受压面积
21、以因为局部受压面积以 外的混外的混凝土对局部受压区凝土对局部受压区 域内部混域内部混凝土微裂缝产生凝土微裂缝产生 了较强的约了较强的约束。束。局部受压试件第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土了解混凝土的破坏机理,不仅可以解释各种不同试验混凝土强了解混凝土的破坏机理,不仅可以解释各种不同试验混凝土强度的差别,还可以通过约束混凝土的度的差别,还可以通过约束混凝土的横向变形横向变形来提高混凝土的来提高混凝土的抗压强度。如图采用配置螺旋箍筋形成所谓抗压强度。如图采用配置螺旋箍筋形成所谓“约束混凝土约束混凝土”,可,可显著提高混凝土的抗压强度,并且可以提高混凝土变形能力。显著提高混凝土的抗压强度
22、,并且可以提高混凝土变形能力。螺旋箍筋约束混凝土螺旋箍筋约束混凝土螺旋箍筋约束混凝土螺旋箍筋约束混凝土第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土由螺旋箍筋约束混凝土的应力由螺旋箍筋约束混凝土的应力-应变曲线可见,应变曲线可见,当应力较小时当应力较小时,横向变形很小,箍筋的约束作用不明显;横向变形很小,箍筋的约束作用不明显;当应力超过当应力超过B点的应力点的应力时时,由于混凝土的横向变形开始显著增大,侧向膨胀使螺旋箍筋,由于混凝土的横向变形开始显著增大,侧向膨胀使螺旋箍筋产生环向拉应力,其反作用力使混凝土的横向变形受到约束,从产生环向拉应力,其反作用力使混凝土的横向变形受到约束,从而使混凝土的
23、而使混凝土的强度强度和和变形能力变形能力都得到提高。都得到提高。第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土“约束混凝土约束混凝土(Confined Concrete)”的概念在工程中许多地方的概念在工程中许多地方都有应用,如螺旋箍筋柱、后张法预应力锚具下局部受压区域都有应用,如螺旋箍筋柱、后张法预应力锚具下局部受压区域配置的钢筋网或螺旋筋等。而配置的钢筋网或螺旋筋等。而钢管混凝土钢管混凝土(Concrete Filled Tube)对内部混凝土的约束效果更好,因此近年来在我国工程对内部混凝土的约束效果更好,因此近年来在我国工程中得到许多应用。中得到许多应用。约束混凝土可以提高混凝土的强度,约
24、束混凝土可以提高混凝土的强度,但更值得注意的是可以提但更值得注意的是可以提高混凝土的高混凝土的变形能力变形能力(Deformation Capacity),这一点对于抗震,这一点对于抗震结构非常重要。结构非常重要。在抗震结构对于可能出现塑性铰的区域,均要求加密箍筋配置在抗震结构对于可能出现塑性铰的区域,均要求加密箍筋配置来提高构件的变形能力,达到来提高构件的变形能力,达到坏而不倒坏而不倒的目的。的目的。由螺旋箍筋约束混凝土的应力由螺旋箍筋约束混凝土的应力-应变曲线可见,应变曲线可见,当应力较小时当应力较小时,横向变形很小,箍筋的约束作用不明显;横向变形很小,箍筋的约束作用不明显;当应力超过当应
25、力超过B点的应力点的应力时时,由于混凝土的横向变形开始显著增大,侧向膨胀使螺旋箍筋,由于混凝土的横向变形开始显著增大,侧向膨胀使螺旋箍筋产生环向拉应力,其反作用力使混凝土的横向变形受到约束,从产生环向拉应力,其反作用力使混凝土的横向变形受到约束,从而使混凝土的而使混凝土的强度强度和和变形能力变形能力都得到提高。都得到提高。第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土2.2.3 2.2.3 复合应力状态下混凝土强度看以下三种受力(1)双向正应力作用(2)正应力和剪应力作用(3)三轴受压(4 4)局部抗压强度局部抗压强度实际结构中,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
- 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:
- 钢筋 混凝土 材料 力学性能
限制150内