基本力学性能-钢筋混凝土原理-过镇海-PPT.ppt
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1、第第1 1章章 基本力学性能基本力学性能l1.1 1.1 材料组成和材性特点材料组成和材性特点l1.2 1.2 抗压强度抗压强度l1.3 1.3 受压应力受压应力应变全曲线应变全曲线l1.4 1.4 抗拉强度和变形抗拉强度和变形l1.5 1.5 抗剪强度和变形抗剪强度和变形大家好11.11.1 混凝土的组成结构和材性特点混凝土的组成结构和材性特点l1.1.1 材料的组成和内部构造l1.1.2 材性的基本特点l1.1.3 受力破坏的一般机理大家好2 混凝土是由水泥、水、骨料按一定比例配合,经过硬化后形成的人工石。其为一多相复合材料,其质量的好坏与材料、施工配合比、施工工艺、龄期、环境等诸多因素有
2、关。通常将其组成结构分为:宏观结构:即砂浆和粗骨料两组分体系。亚微观结构:即混凝土中的水泥砂浆结构。微观结构:也即水泥石结构,包括水泥凝胶、晶体骨架、未水化完的水泥颗粒和凝胶孔组成。1.1.11.1.1 材料的组成和内部构造材料的组成和内部构造大家好3宏观结构宏观结构亚微观结构亚微观结构微观结构微观结构粗骨料(分散相)水泥石(基相)细骨料(分散相)砂浆(基相)晶体骨架晶体带核凝胶体干缩孔隙凝缩氢氧化钙凝胶体凝胶体混凝土组成结构混凝土组成结构大家好4晶体骨架:由未水化颗粒组成,承受外力,具有弹性变形特点。塑性变形:在外力作用下由凝胶、孔隙、微裂缝产生。破坏起源:孔隙、微裂缝等原因造成。PH值:由
3、于水泥石中的氢氧化钙存在,混凝土偏碱性。由于水泥凝胶体的硬化过程需要若干年才能完成,所以,混凝土的强度、变形也会在较长时间内发生变化,强度逐渐增长,变形逐渐加大。大家好5 由于混凝土材料的非均匀微构造、局部缺陷和离散性较大而极难获得精确的计算结果。因此,主要讨论混凝土结构的宏观力学反应,即混凝土结构在一定尺度范围内的平均值。大家好6混凝土混凝土非匀质、不等向性质非匀质、不等向性质 根根本本原原因因:宏观结构中混凝土的粗骨料和水泥砂浆的随机分布,以及两者的物理和力学性能的差异。粗骨料和水泥浆体的物理力学性能指标的典型值大家好7 施工和环境因素引起混凝土的非匀质性和不等向性。当混凝土承受不同方向(
4、即平行、垂直或倾斜于混凝土的浇注方向)的应力时,其强度和变形值有所不同。浇注方向浇注方向NN浇注方向浇注方向NN 例如混凝土立方体试件,标准试验方法规定沿垂直浇注方向加载以测定抗压强度,其值略低于沿平行浇注方向加载的数值。大家好8 总之,混凝土材料的非匀质性和不等向性的严重程度,主要取决于原材料的均匀性和稳定性,以及制作过程的施工操作和管理的精细程度,其直接结果是影响混凝土的质量(材性的指标和离散度)。大家好91.1.21.1.2 材性的基本特点材性的基本特点 混凝土的材料组成和构造决定其4个基本受力特点:1.复杂的微观内应力、变形和裂缝状态 2.变形的多元组成 3.应力状态和途径对力学性能的
5、巨大影响 4.时间和环境条件的巨大影响大家好10 1复杂的微观内应力、变形和裂缝状态 混凝土可以看作由粗骨料和硬化水泥砂浆两种材料构成的不规则三维实体结构,具有非匀质、非线性和不连续的性质。混凝土在承受荷载(应力)之前,存在复杂的微观应力、应变和裂缝,受力后更有剧烈的变化。大家好11混凝土收缩引起骨料界面微裂缝混凝土收缩引起骨料界面微裂缝 混凝土凝固过程中,水泥的水化作用在表面形成凝胶体,水泥浆逐渐变稠、硬化,并和粗细骨料粘结成一整体。此过程中,水泥浆失水收缩变形远大于粗骨料的。此收缩变形差使粗骨料受压,砂浆受拉,和其它应力分布。这些应力场在截面上的合力为零,但局部应力可能很大,以至在骨料界面
6、产生微裂缝。压力拉力大家好12温度差引起界面微裂缝温度差引起界面微裂缝 粗骨料和水泥砂浆的热工性能(如线膨胀系数)有差别。当混凝土中水泥产生水化热或环境温度变化时,两者的温度变形差受到相互约束而形成温度应力场。更因为混凝土是热惰性材料,温度梯度大而加重了温度应力。压力拉力大家好13混凝土承受均匀应力混凝土承受均匀应力 当混凝土承受外力作用时,即使作用应力完全均匀,混凝土内也将产生不均匀的空间微观应力场,取决于粗骨料和水泥砂浆的面(体)积比、形状、排列和弹性模量值,以及界面的接触条件等。在应力的长期作用下,水泥砂浆和粗骨料的徐变差使混凝土内部发生应力重分布,粗骨料将承受更大的压应力。压力拉力大家
7、好14 从微观上分析混凝土,要考虑非常复杂的、随机分布的三维应力(应变)状态。其对于混凝土的宏观力学性能,如开裂,裂缝开展,变形,极限强度和破坏形态等,都有重大影响。混凝土内部的初始气孔和缝隙,其尖端附近因收缩、温度变化或应力作用形成局部应力集中区,其应力分布更复杂,应力值更高。大家好15 2.变形的多元组成 混凝土在承受应力作用或环境条件改变时都将发生相应的变形:骨料的弹性变形 水泥凝胶体的粘性流动 裂缝的形成和扩展 后两部分变形成分,不与混凝土的应力成比例变化,且卸载后大部分不能恢复,一般统称为塑性变形。大家好16 骨料的弹性变形骨料的弹性变形 混凝土中的石子和砂,其强度和弹性模量值均比其
8、组成的混凝土高出许多。混凝土达到极限强度值时,骨料并不破碎,变形仍在弹性范围内,即变形与应力成正比,卸载后变形可全部恢复,不留残余变形。水泥凝胶体的粘性流动水泥凝胶体的粘性流动 水泥经水化作用后生成的凝胶体,在应力作用下除了即时产生的变形外,还随时间的延续而发生缓慢的粘性流(移)动,混凝土的变形不断地增长,形成塑性变形。当卸载后,这部分变形一般不能恢复,出现残余变形。裂缝的形成和扩展裂缝的形成和扩展 在拉应力作用下,混凝土沿应力的垂直方向发生裂缝。裂缝存在于粗骨料的界面和砂浆的内部,裂缝不断形成和扩展,使拉变形很快增长。在压应力作用下,混凝土大致沿应力平行方向发生纵向劈裂裂缝,穿过粗骨料界面和
9、砂浆内部。这些裂缝的增多、延伸和扩展,将混凝土分成多个小柱体,纵向变形增大。在应力的下降过程中,变形仍继续增长,卸载后大部分变形不能恢复。大家好17 不同原材料和组成的混凝土,在不同的应力水平下,这三部分变形所占比例有很大变化。当混凝土应力较低时,骨料弹性变形占主要部分,总变形很小;随应力的增大,水泥凝胶体的粘性流动变形逐渐加速增长;接近混凝土极限强度时,裂缝的变形才明显显露,但其数量级大,很快就超过其它变形成分。在应力峰值之后,随着应力的下降,骨料弹性变形开始恢复,凝胶体的流动减小,而裂缝的变形却继续加大。大家好18 3.应力状态和途径对力学性能的巨大影响 混凝土的单轴抗拉和抗压强度的比值约
10、为1:10,相应的峰值应变之比约为1:20。两者的破坏形态有根本区别。混凝土在基本受力状态下力学性能的巨大差别使得:混凝土在不同应力状态下的多轴强度、变形和破坏形态等有很大的变化范围;存在横向和纵向应力(变)梯度的情况下,混凝土的强度和变形值又将变化;荷载(应力)的重复加卸和反复作用下,混凝土将产生程度不等的变形滞后、刚度退化和残余变形等现象;多轴应力的不同作用途径,改变了微裂缝的发展状况和相互约束条件,混凝土出现不同力学性能反应。后面章节会涉及以上内容。大家好194.时间和环境条件的巨大影响 如:(1)混凝土长期的水化作用 (2)环境温度和湿度的变化在混凝土内部产生变化的 不均匀的温度场和湿
11、度场 (3)混凝土的碳化 (4)介质中的氯离子对水泥(和钢筋)的腐蚀作用降 低了混凝土结构的耐久性大家好20 混凝土的这些材性特点,决定了其力学性能的复杂、多变和离散,还由于混凝土原材料的性质和组成的差别很大,完全从微观的定量分析来解决混凝土的性能问题,得到准确而实用的结果是十分困难的。大家好21 所以,从结构工程的观点出发,将一定尺度,(例如70mm或34倍粗骨料粒径)的混凝土体积作为单元,看成是连续的、匀质的和等向的材料,取其平均的强度、变形值和宏观的破坏形态等作为研究的标准,可以有相对稳定的力学性能。并且用同样尺度的标准试件测定各项性能指标,经过总结、统计和分析后建立的破坏(强度)准则和
12、本构关系,在实际工程中应用,一般情况下其具有足够的准确性。大家好221.1.31.1.3 受力破坏的一般机理受力破坏的一般机理 相关试验证实了混凝土在受力前就存在初始微裂缝,都出现在较大粗骨料的界面。开始受力后直到极限荷载,混凝土内的微裂缝逐渐增多和扩展,可以分作3个阶段:max=0.85max=0.65max粘结裂缝=0用X光观测的混凝土单轴受压的裂缝过程大家好231.微裂缝相对称定期(/max0.30.5)即使荷载的多次重复作用或者持续较长时间,微裂缝也不致有大发展,残余变形很小。2.稳定裂缝发展期(/max 0.75 0.9)粗骨料的界面裂缝突然加宽和延伸,进人水泥砂浆;水泥砂浆中裂缝加
13、快发展,界面裂缝相连。裂缝连通,构成连续裂缝,或称纵向劈裂裂缝。也可能发生骨料劈裂。这一阶段的应力增量不大,而裂缝发展迅速,变形增长大。即使应力维持常值,裂缝仍将继续发展,不再能保持稳定状态。纵向的通缝将试件分隔成数个小柱体,承载力下降而导致混凝土的最终破坏。max=0.85max=0.65max粘结裂缝=0用X光观测的混凝土单轴受压的裂缝过程大家好25 破坏机理可以概括为:首先是水泥砂浆沿粗骨料的界面和砂浆内部形成微裂缝;应力增大后这些微裂缝逐渐地延伸和扩展,并连通成为宏观裂缝;砂浆的损伤不断积累,切断了和骨料的联系,混凝土的整体性遭受破坏而逐渐地丧失承载力。混凝土的强度和变形性能在很大程度
14、上取决于水泥砂浆的质量和密实性。提高混凝土强度和改善结构的性能的措施:改进和提高水泥砂浆质量。大家好261.21.2 抗压强度抗压强度l1.2.1 立方体抗压强度l1.2.2 棱柱体试件的受力破坏过程l1.2.3 主要抗压性能指标值大家好271.2.11.2.1 立方体抗压强度立方体抗压强度 我国的国家标准 GBJ50081-2002普通混凝土力学性能试验方法标准中规定:标准试件取边长为150mm的立方体,用钢模成型,经浇注、振捣密实后静置一昼夜,试件拆模后放入标准养护室(202,相对湿度95),28天龄期后取出试件,擦干表面水,置于试验机内,沿浇注的垂直方向施加压力,以每秒0.30.5 N/
15、mm2的速度连续加载直至试件破坏。试件的破坏荷载除以承压面积,即为混凝土的标准立方体抗压强度 fcu,N/mm2(Mpa)。大家好28 试验机通过钢垫板对试件施加压力。由于垫板的刚度有限,以及试件内部和表层的受力状态和材料性能有差别,致使试件承压面上的竖向压应力分布不均匀。同时垫板约束了试件的横向变形,在试件的承压面上作用着水平摩擦力。大家好29 垂直中轴线上各点为明显的三轴受压,四条垂直棱边接近单轴受压,承压面的水平周边为二轴受压,竖向表面上各点为二轴受压或二轴压拉,内部各点则为三轴受压或三轴压拉应力状态。大家好30 试件接近破坏前,首先在试件高度的中央、靠近侧表面的位置上出现竖向裂缝,然后
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