2023年设计院笔试混凝土结构设计原理总结.doc

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1、钢筋混凝土材料基本性能1.什么叫做混凝土的强度?工程中常用的混凝土的强度指标有哪些?混凝土强度等级是按哪一种强度指标值拟定的?答:混凝土的强度是其受力性能的基本指标,是指外力作用下,混凝土材料达成极限破坏状态时所承受的应力。工程中常用的混凝土强度重要有立方体抗压强度、棱柱体轴心抗压强度、轴心抗拉强度等。混凝土强度等级是按立方体抗压强度标准值拟定的。2混凝土一般会产生哪两种变形?混凝土的变形模量有哪些表达方法?答:混凝土的变形一般有两种。一种是受力变形(荷载作用下的变形),另一种是体积变形(混凝土收缩、膨胀、温度变化产生的变形)。混凝土的变形模量有三种表达方法:混凝土的弹性模量、混凝土的割线模量

2、、混凝土的切线模量。3.什么是钢筋的屈强比?它反映了什么问题?答:屈服强度与极限抗拉强度之比称为屈强比它代表了钢筋的强度储备,也在一定限度上代表了结构的强度储备。4.什么是混凝土的收缩,影响收缩的因素有哪些?减小混凝土收缩的有效措施?答:混凝土在空气中结硬时体积减小的现象 水泥用量愈多、水灰比愈大,则混凝土收缩愈大 集料的弹性模量大、级配好,混凝土浇捣愈密实则收缩愈小 使用环境温度愈高,收缩愈小加强混凝土的初期养护、减小水灰比、减小水泥用量,加强振捣5.什么叫混凝土的徐变?影响混凝土徐变的因素有哪些?混凝土徐变对结构有什么影响?答:在不变的应力长期连续作用下,混凝土的变形随时间而缓慢增长的现象

3、加荷载时混凝土的龄期愈早,则徐变愈大 连续作用的应力愈大,徐变也愈大 水灰比大,水泥用量多,徐变大 使用高质量水泥及强度和弹性模量高、级配好的集料(骨料),徐变小 混凝土工作环境的相对湿度低则徐变大,高温干燥环境下徐变将显著增大有利影响:有助于结构或构件的内力重分布,减少应力集中现象及减少温度应力等;在某种情况下,徐变有助于防止结构物裂缝的形成。不利影响:由于混凝土的徐变使构件变形增大;在预应力混凝土构件中,徐变会导致预应力损失;徐变使受弯和偏心受压构件的受压区变形加大,故而使受弯构件挠度增长,使偏心构件的附加偏心距增大而导致构件承载力的减少。6混凝土结构用的钢筋可分为哪两大类?钢筋的强度和塑

4、性指标各有哪些?答:混凝土结构用的钢筋重要有两大类:一类是有明显屈服点(流幅)的钢筋;另一类是无明显屈服点(流幅)的钢筋。钢筋有两个强度指标:屈服强度(或条件屈服强度)和极限抗拉强度。钢筋尚有两个塑性指标:延伸率和冷弯性能。7.有明显屈服点的钢筋和没有明显屈服点的钢筋两者的应力-应变关系有什么不同?有明显屈服点的钢筋有明显的屈服平台,此时应力应变曲线斜率为0,应变增大时应力不变。而无明显屈服点的钢筋的应力应变曲线没有屈服平台,一般认为其极限强度的0.8为屈服点8钢筋与混凝土之间的粘结强度一般由哪些成分组成?影响粘结强度的重要因素有哪些? 答:钢筋与混凝土之间的粘结强度一般由胶着力、摩擦力和咬合

5、力组成。各种粘结力中,化学胶结力较小;光面钢筋以摩擦力为主;变形钢筋以机械咬合力为主。混凝土强度;混凝土保护层厚度及钢筋净间距;钢筋外形;横向配筋;侧向压应力;受力状态9.钢筋与混凝土共同工作的基础条件是什么?答:混凝土和钢筋协同工作的条件是:(1)钢筋与混凝土之间产生良好的粘结力,使两者结合为整体;(2)钢筋与混凝土两者之间线膨胀系数几乎相同,两者之间不会发生相对的温度变形使粘结力遭到破坏;(3)钢筋埋置于混凝土中,混凝土对钢筋起到了保护和固定的作用结构设计基本原理1.何谓结构的极限状态?分为哪两类?答:整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能规定,此特定状态称为该

6、功能的极限状态。 承载能力极限状态:结构或构件达成最大承载能力、疲劳破坏或者达成不适于继续承载的变形时的状态,称为承载能力极限状态。正常使用极限状态:结构或构件达成正常使用或耐久性能中某项规定限度的状态称为正常使用极限状态。2.什么是结构上的作用、作用效应及结构抗力?答:结构上的作用:施加在结构上的集中力或分布力,以及引起结构外加变形或约束变形的因素。作用效应:施加在结构上的作用在结构或其构件上所产生的内力和变形。结构抗力:整个结构或结构构件承受作用效应的能力。3.结构的功能规定涉及哪些内容?答:安全性。建筑物和构筑物承受在正常施工和正常使用时也许出现的各种作用,以及在偶尔事件发生时及发生后,

7、仍然保持必需的整体稳定性;合用性。建筑物和构筑物在正常使用时有良好的工作性能,不出现过大的变形和过宽的裂缝;耐久性。在正常的维护下,不发生锈蚀和风化现象。4.写出可靠性和可靠度的定义,两者的关系是什么?答:安全性、合用性和耐久性总称为结构的可靠性,亦即结构在规定期间(设计基如期)内,规定条件下(正常设计、正常施工、正常使用),完毕预定功能的能力。结构在规定的时间内,规定的条件下,完毕预定功能的概率可靠度是可靠性的概率度量5荷载作用按作用时间的长短和性质分为哪些类型?答:作用在结构上的荷载,按作用时间的长短和性质,可分为永久荷载、可变荷载和偶尔荷载三类受弯构件正截面性能设计1受弯构件适筋梁从开始

8、加荷至破坏,经历了哪几个阶段?各阶段的重要特性是什么?各个阶段是哪种极限状态的计算依据?答:适筋受弯构件正截面工作分为三个阶段。第阶段荷载较小,梁基本上处在弹性工作阶段,随着荷载增长,弯矩加大,拉区边沿纤维混凝土表现出一定塑性性质。第阶段弯矩超过开裂弯矩Mcr,梁出现裂缝,裂缝截面的混凝土退出工作,拉力由纵向受拉钢筋承担,随着弯矩的增长,受压区混凝土也表现出塑性性质,当梁处在第阶段末a时,受拉钢筋开始屈服。第阶段钢筋屈服后,梁的刚度迅速下降,挠度急剧增大,中和轴不断上升,受压区高度不断减小。受拉钢筋应力不再增长,通过一个塑性转动构成,压区混凝土被压碎,构件丧失承载力。第阶段末的极限状态可作为其

9、抗裂度计算的依据。第阶段可作为构件在使用阶段裂缝宽度和挠度计算的依据。第阶段末的极限状态可作为受弯构件正截面承载能力计算的依据。2.钢筋混凝土受弯构件正截面的几种破坏形态及其破坏特性?答:适筋破坏。破坏特性:纵向受拉钢筋的应力一方面达成屈服强度,然后受压区混凝土达成极限压应变致使受压区混凝土被压坏,属延性破坏。超筋破坏。破坏特性:受压区混凝土先被压碎而纵向受拉钢筋应力达不到屈服强度,属脆性破坏。少筋破坏。破坏特性:破坏时的极限弯矩值颇小,且受拉区混凝土一开裂梁就破坏,属脆性破坏。3.受弯构件的破坏形态?答:正截面破坏:适筋破坏、超筋破坏和少筋破坏斜截面破坏:斜压破坏、剪压破坏和斜拉破坏4.涉及

10、受弯构件在内的各种混凝土构件正截面承载力计算的基本假定是什么?答:截面应变分布符合平截面假定,即正截面应变按线性规律分布 截面受拉区的拉力所有由钢筋承担,不考虑混凝土的抗拉作用 混凝土受压的应力-应变关系曲线是由抛物线上升段和水平段两部分组成 纵向受拉钢筋的极限拉应变取为0.01 纵向钢筋的应力取钢筋应变与其弹性模量的乘积,但其绝对值不应大于其相应的强度设计值5.等效矩形应力图的等效原则是什么?答:等效矩形应力图形的面积=曲线应力图形的面积,即混凝土压应力合力的大小相等 两个应力图形的形心位置相同,即压应力合力的作用点位置不变6.配筋率?最小配筋率在计算中的作用?答:配筋率指纵向受力钢筋的面积

11、与截面的有效面积之比配筋率是影响构件受力特性的参数之一,控制配筋率可以控制结构构件的破坏形态,同时配筋率又是反映经济效果的重要指标。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。7钢筋混凝土受弯构件正截面的有效高度是指什么?答:计算梁、板承载力时,由于混凝土开裂后,拉力完全由钢筋承担,力偶力臂的形成只与受压混凝土边沿至受拉钢筋截面重心的距离有关,这一距离称为截面有效高度。8在受弯构件正截面承载力计算中,的含义及其在计算中的作用各是什么?答:是超筋梁和适筋梁的界线,表达当发生界线破坏即受拉区钢筋屈服与受压区砼外边沿达成极限压应变同时发生时,受压区高度与梁截面的有效高度

12、之比。其作用是,在计算中,用来鉴定梁是否为超筋梁。9什么叫最小配筋率?它是如何拟定的?在计算中作用是什么?答:最小配筋率是指,当梁的配筋率很小,梁拉区开裂后,钢筋应力趋近于屈服强度,这时的配筋率称为最小配筋率min。是根据Mu=Mcy时拟定最小配筋率。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。10什么叫换算截面法? 答:为了便于应用材料力学中匀质梁的公式,在钢筋混凝土结构计算中,把由钢筋和混凝土两种弹性模量不同的材料组成的实际截面,换算成由一种拉压性能相同的假想材料组成的与它功能相等的匀质截面,此即所谓换算截面11. 什么是双筋截面?什么情况下采用双筋截面?受压

13、钢筋起何作用?答:在单筋截面受压区配置受力钢筋后便构成双筋截面。采用条件:弯矩较大,且混凝土强度和截面高度受到限制,而采用单筋截面将引起超筋 在不同的荷载组合情况下,梁的同一截面内受异号弯矩作用 由于某种因素(延性、构造),受压区已配置面积较大的纵向钢筋 为提高构件抗震性能或减少结构在长期荷载下的变形作用:在受压区配置钢筋,可协助混凝土承受压力,提高截面的抗弯承载力;增长了截面的延性,有助于结构抗震;有助于减小混凝土的徐变变形,故可减少受弯构件在荷载长期作用下的挠度。12.双筋矩形截面受弯构件正截面承载力计算的基本公式及合用条件是什么?为什么要规定合用条件?答:双筋矩形截面受弯构件正截面承载力

14、的两个基本公式:合用条件:(1),是为了保证受拉钢筋屈服,不发生超筋梁脆性破坏,且保证受压钢筋在构件破坏以前达成屈服强度;(2)为了使受压钢筋能达成抗压强度设计值,应满足, 其含义为受压钢筋位置不低于受压应力矩形图形的重心。当不满足条件时,则表白受压钢筋的位置离中和轴太近,受压钢筋的应变太小,以致其应力达不到抗压强度设计值。13双筋矩形截面受弯构件正截面承载力计算为什么要规定?当x2as应如何计算?答:受压钢筋的强度能得到充足运用的充足条件是构件达成承载能力极限状态时,受压钢筋应有足够的应变,使其达成屈服强度。为了使受压钢筋能达成抗压强度设计值,应满足, 其含义为受压钢筋位置不低于受压应力矩形

15、图形的重心。当不满足条件时,则表白受压钢筋的位置离中和轴太近,受压钢筋的应变太小,以致其应力达不到抗压强度设计值。此时对受压钢筋取矩x时,公式中的右边第二项相对很小,可忽略不计,近似取,即近似认为受压混凝土合力点与受压钢筋合力点重合,从而使受压区混凝土合力对受压钢筋合力点所产生的力矩等于零,因此14.为什么应用T形截面?使用T形截面的优点?应用?矩形截面受弯构件破坏时,大部分受拉区混凝土已开裂退出工作,故可将矩形截面的受拉区混凝土去掉一部分,并将受拉钢筋集中布置,保持钢筋截面重心高度不变。这种T形截面和本来的矩形截面所能承受的弯矩是相同的,去掉的受拉区混凝土并不影响截面的受弯承载力。优点:节省

16、混凝土,减轻结构自重,能取得较好的经济效果。应用:现浇整体式肋形楼盖中,梁与楼板浇筑在一起形成T形截面梁。15.为什么要规定T形截面受压翼缘计算宽度?翼缘计算宽度与哪些因素有关?答:T形截面受压翼缘上的纵向压应力分布是不均匀的,靠近梁肋处翼缘中的压应力较高,而离梁肋越远则翼缘中的压应力越小,故事实上与梁肋共同工作的翼缘宽度是有限的。 与梁的跨度、翼缘高度、受力条件(独立梁、现浇肋形楼盖梁)等因素有关1.如何区分T形梁类型?第一类T形截面:xhf第一类T形截面:xhf16第二类T形截面受弯构件正截面承载力计算的基本公式及合用条件是什么?为什么要规定合用条件?答:第二类型T形截面:(中和轴在腹板内

17、) 合用条件: 规定合用条件是为了避免超筋破坏,而少筋破坏一般不会发生。17计算T形截面的最小配筋率时,为什么是用梁肋宽度b而不用受压翼缘宽度bf?答:最小配筋率从理论上是由Mu=Mcy拟定的,重要取决于受拉区的形状,所以计算T形截面的最小配筋率时,用梁肋宽度b而不用受压翼缘宽度bf 。18单筋截面、双筋截面、T形截面在受弯承载力方面,哪种更合理?,为什么?答:T形截面优于单筋截面、单筋截面优于双筋截面。受压构件正截面性能设计1在轴心受压柱中配置纵向钢筋的作用是什么?答:在轴心受压柱中配置纵向钢筋的作用是为了减小构件截面尺寸,防止柱子忽然断裂破坏,增强柱截面的延性和减小混凝土的收缩徐变变形。2

18、.钢筋混凝土轴心受压构件中箍筋的作用是什么?答:固定纵向钢筋的位置,与纵筋形成空间钢筋骨架,并且防止纵筋受力后向外凸,为纵向钢筋提供侧向支撑,同时箍筋还可以约束核心混凝土,改善混凝土的变形性能。配置在螺旋箍筋柱中的箍筋一般间距较密,这种箍筋可以显著地提高核心混凝土的抗压强度,并增大其纵向变形能力。3钢筋混凝土柱中箍筋应当采用封闭式,其因素在于?答:采用封闭式箍筋可以保证钢筋骨架的整体刚度,并保证构件在破坏阶段箍筋对混凝土和纵向钢筋的侧向约束作用。4.配置螺旋箍筋的钢筋混凝土轴心受压柱其承载能力提高的因素是什么?答:螺旋箍筋可以约束混凝土的横向变形,从而间接提高了混凝土的纵向抗压强度5何谓轴心受

19、压构件?钢筋混凝土轴心受压构件按配筋方式不同可分为哪两种形式?答:当荷载的合力通过构件截面重心的受压构件即为轴心受压构件。钢筋混凝土轴心受压构件按配筋方式不同可分为两种形式:(1)配有纵向钢筋及箍筋的轴心受压构件,称为普通箍筋柱; (2)配有纵向钢筋及螺旋箍筋(或焊接环形箍筋)的轴心受压构件,称为螺旋箍筋柱,也称为间接箍筋柱。6.试述并分析在普通箍筋柱和螺旋式箍筋柱中,箍筋各有什么作用?布置原则有哪些规定?箍筋的重要作用:1.提高混凝土的抗压强度2.提高结构的延性 3.提高构件的抗剪能力 4. 提高构件的抗扭能力普通箍筋柱和螺旋式箍筋柱中的箍筋均具有以上的作用。螺旋式箍筋柱中的箍筋可比普通箍筋

20、柱中的箍筋在提高混凝土抗压强度方面提高更多,它使混凝土在受压时形成三向受压状态还可提高混凝土耐受变形的能力。7.简述轴心受压构件徐变引起应力重分布?(轴心受压柱在恒定荷载的作用下会产生什么现象?对截面中纵向钢筋和混凝土的应力将产生什么影响?)答:当柱子在荷载长期连续作用下,使混凝土发生徐变而引起应力重分布。此时,假如构件在连续荷载过程中忽然卸载,则混凝土只能恢复其所有压缩变形中的弹性变形部分,其徐变变形大部分不能恢复,而钢筋将能恢复其所有压缩变形,这就引起两者之间变形的差异。当构件中纵向钢筋的配筋率愈高,混凝土的徐变较大时,两者变形的差异也愈大。此时由于钢筋的弹性恢复,有也许使混凝土内的应力达

21、成抗拉强度而立即断裂,产生脆性破坏。8轴心受压构件的截面破坏特点是什么(分短柱和长柱)? 影响稳定系数的重要因素是什么?答:对配有中档强度钢筋(1级)的短柱在破坏时,总是纵向钢筋先达成屈服点,继而混凝土达成最大压力破坏。当采用高等强度钢筋时,一般是混凝土先被压碎而钢筋尚未达成屈服强度。对长柱,其破坏是由于构件丧失纵向稳定所导致。破坏时,构件产生较大的侧向挠曲,一侧混凝土被压碎,纵向钢筋在箍筋之间向外弯凸,另一侧混凝土发生横向的受拉裂缝。柱的长细比影响稳定性系数。9钢筋混凝土柱偏心受压破坏通常分为哪两种情况?它们的发生条件和破坏特点是如何的?答:钢筋混凝土柱偏心受压破坏通常分为大偏压破坏和小偏压

22、破坏。两类偏心受压破坏的主线区别在于破坏时受拉钢筋应力是否达成屈服。当偏心距较大,且受拉钢筋配置得不太多时,发生的破坏属大偏压破坏。这种破坏特点是受拉区、受压区的钢筋都能达成屈服,受压区的混凝土也能达成极限压应变。当偏心距较小或很小时,或者虽然相对偏心距较大,但此时配置了很多的受拉钢筋时,发生的破坏属小偏压破坏。这种破坏特点是,靠近纵向力一端的钢筋能达成受压屈服,混凝土被压碎,而远离纵向力那一端的钢筋不管是受拉还是受压,一般情况下达不到屈服。10.判别大、小偏心受压破坏的条件是什么?大、小偏心受压的破坏特性分别是什么?答:(1),大偏心受压破坏;,小偏心受压破坏;(2)破坏特性: 大偏心受压破

23、坏:破坏始自于远端钢筋的受拉屈服,然后近端混凝土受压破坏; 小偏心受压破坏:构件破坏时,混凝土受压破坏,但远端的钢筋并未屈服;大、小偏心受压构件的主线区别在于:偏心受压构件破坏时,受拉钢筋是否一方面达成屈服强度而导致受压混凝土压碎。11简述矩形截面大偏心受压构件正截面承载力计算公式的合用条件?答:1)为了保证构件破坏时受拉区钢筋应力先达成屈服强度,规定;2)为了保证构件破坏时受压钢筋应力能达成抗压屈服强度设计值,规定满足。12钢筋混凝土受压柱中为什么不应采用过大的配筋率?答:若一定的荷载长期连续的作用,由于混凝土的徐变特性,其塑性变形更加显著,以致混凝土应力逐渐减小,而钢筋应力逐渐增大。这种现

24、象称为应力重分布。钢筋混凝土轴心受压构件的应力重分布现象特别显著。由于该现象的影响,卸载后,钢筋受压而混凝土受拉,因此,当配有较多数量的纵向钢筋时,也许导致混凝土拉应力过大而开裂,所以,钢筋混凝土受压柱中不应采用过大的配筋率。13什么是偏心受压构件的界线破坏?答:具有某个特定配筋率的柱,当远离轴向力一侧的钢筋屈服与受压区混凝土压碎同时发生,我们把柱的这种破坏特性称为“界线破坏”14为什么要验算轴心受压构件的局部稳定?答:由于,轴心受压构件不仅有丧失整体稳定的也许性,并且也有丧失局部稳定的也许。当轴心受压构件丧失整体稳定期,会使部分板件退出受力而使其他板件受力增大,也也许使截面不对称,从而减少构

25、件的承载力。15.偏心受压短柱和长柱有何本质的区别?偏心距增大系数的物理意义是什么?答:偏心受压短柱和长柱有何本质的区别在于,长柱偏心受压后产生不可忽略的纵向弯曲,引起二阶弯矩。结构工程中的二阶弯矩效应泛指在产生了挠曲变形或层间位移的结构构件中,由轴向压力所引起的附加内力。偏心距增大系数的物理意义是,考虑长柱偏心受压后产生的二阶弯矩对受压承载力的影响。16.附加偏心距的物理意义是什么?如何取值?答:附加偏心距的物理意义在于,考虑由于荷载偏差、施工误差等因素的影响,会增大或减小,此外,混凝土材料自身的不均匀性,也难保证几何中心和物理中心的重合。其值取20mm和偏心方向截面尺寸的1/30两者中的较

26、大者。17.混凝土的压应力越大则其抗剪强度越高对吗?混凝土的抗剪强度一开始随压应力的增大而增大,当压应力在0.6fc左右时,抗剪强度达成最大,压应力继续增大,则由于内裂缝发展明显,抗剪强度将随压应力的增大而减小。受拉构件正截面性能设计1在实际工程中,哪些受拉构件可以近似按轴心受拉构件计算,哪些受拉构件可以按偏心受拉构件计算?答:在实际工程中,近似按轴心受拉构件计算的有承受节点荷载的屋架或托架的受拉弦杆、腹杆;刚架、拱的拉杆;承受内压力的环形管壁及圆形贮液池的壁筒等。可按偏心受拉计算的构件有矩形水池的池壁、工业厂房双肢柱的受拉肢杆、受地震作用的框架边柱、承受节间荷载的屋架下弦拉杆等。2简述大、小

27、偏心受拉构件的破坏特性。答:大偏心受拉构件破坏时,混凝土虽开裂,但尚有受压区,破坏特性与的数量有关,当数量适当时,受拉钢筋一方面屈服,然后受压钢筋应力达成屈服强度,混凝土受压边沿达成极限应变而破坏。小偏心受拉构件破坏时,一般情况下,全截面均为拉应力,其中一侧的拉应力较大。随着荷载增长,一侧的混凝土一方面开裂,并且裂缝不久贯通整个截面,混凝土退出工作,拉力完全由钢筋承担,构件破坏时,及都达成屈服强度。3偏心受拉构件划分大、小偏心的条件是什么?大、小偏心破坏的受力特点和破坏特性各有何不同?答:(1)当作用在纵向钢筋合力点和合力点范围以外时,为大偏心受拉;当作用在纵向钢筋合力点和合力点范围之间时,为

28、小偏心受拉;(2)大偏心受拉有混凝土受压区,钢筋先达成屈服强度,然后混凝土受压破坏;小偏心受拉破坏时,混凝土完全退出工作,由纵筋来承担所有的外力。4.简述轴心受拉构件的受力过程和破坏过程?答:第阶段加载到开裂前 此阶段钢筋和混凝土共同工作,应力与应变大体成正比。在这一阶段末,混凝土拉应变达成极限拉应变,裂缝即将产生。第阶段混凝土开裂后至钢筋屈服前 裂缝产生后,混凝土不再承受拉力,所有的拉力均由钢筋来承担,这种应力间的调整称为截面上的应力重分布。第阶段是构件的正常使用阶段,此时构件受到的使用荷载大约为构件破坏时荷载的50%70%,构件的裂缝宽度和变形的验算是以此阶段为依据的。第阶段钢筋屈服到构件

29、破坏当加载达成某点时,某一截面处的个别钢筋一方面达成屈服,裂缝迅速发展,这时荷载稍稍增长,甚至不增长都会导致截面上的钢筋所有达成屈服(即荷载达成屈服荷载Ny时)。评判轴心受拉破坏的标准并不是构件拉断,而是钢筋屈服。正截面强度计算是以此阶段为依据的。斜截面受剪性能设计1.有腹筋梁斜截面剪切破坏形态有哪几种?(1)斜压破坏:剪跨比较小(1),或剪跨比适当(13),但截面尺寸过小而腹筋数量过多时,会发生斜压破坏。一方面混凝土在加载点与支座间被斜裂缝分割成若干个斜向短柱,当混凝土中的压应力超过其抗压强度时,混凝土即被压坏。破坏时,与斜裂缝相交的腹筋往往达不到屈服强度。受剪承载力重要取决于混凝土斜压柱体

30、的受压承载力。(2)剪压破坏:当梁的剪跨比适当(13),且梁中腹筋数量但是多;或梁的剪跨比较大(3)但腹筋数量但是少时。梁破坏时,与斜裂缝相交的腹筋达成屈服强度,同时剪压区的混凝土在压应力和剪应力的共同作用下,达成了复合受力时的极限强度。减压区混凝土在剪压复合应力作用下达成混凝土复合受力强度而破坏,梁丧失受剪承载力。(3)斜拉破坏:当梁的剪跨比较大(3),同时梁内配置的腹筋数量又过少时,将发生斜拉破坏。在这种情况下,斜裂缝一出现,便不久形成临界斜裂缝,并迅速延伸到集中荷载作用点处,因腹筋数量过少,所以腹筋应力不久达成屈服强度,变形剧增,不能克制斜裂缝的开展,梁斜向被拉裂成两部分而忽然破坏。斜截

31、面受剪承载力重要取决于混凝土的抗拉强度。这三种破坏均为脆性破坏,其中斜拉破坏最为突出,斜压破坏次之,减压破坏稍好。2.什么是剪跨比?剪跨比是一个能反映梁斜截面受剪承载力变化规律和区分发生各种剪切破坏形态的重要参数。狭义定义:a/h0,只能用于计算集中荷载作用下,距支座最近的集中荷载作用截面的剪跨比。广义定义:M/(Vh0)3有腹筋梁中的腹筋能起到改善梁的抗剪切能力的作用,其具体表现在哪些方面?答:有腹筋梁中的腹筋可以改善梁的抗剪切能力,其作用品体表现在:1)腹筋可以承担部分剪力。2)腹筋能限制斜裂缝向梁顶的延伸和开展,增大剪压区的面积,提高剪压区混凝土的抗剪能力。3)腹筋可以延缓斜裂缝的开展宽

32、度,从而有效提高斜裂缝交界面上的骨料咬合作用和摩阻作用。4)腹筋还可以延缓沿纵筋劈裂裂缝的开展,防止混凝土保护层的忽然撕裂,提高纵筋的销栓作用。4斜截面受剪承载力计算时为什么要对梁的截面尺寸加以限制?为什么规定最小配箍率?答:斜截面受剪承载力计算时,对梁的截面尺寸加以限制的因素在于:防止因箍筋的应力达不到屈服强度而使剪压区混凝土发生斜压破坏;规定最小配箍率是为了防止脆性特性明显的斜拉破坏的发生。5梁内配置的箍筋除了承受剪力外,尚有哪些作用?答:固定纵筋位置、与纵筋形成骨架的作用,并和纵筋共同形成对混凝土的约束,增强受压混凝土的延性等。6简述影响钢筋混凝土受弯构件斜截面强度的重要因素有哪些?这些

33、因素是如何影响答:影响钢筋混凝土受弯构件斜截面强度的重要因素有: (1)剪跨比:随着剪跨比的增长,梁的破坏形态按斜压(1)、剪压(13)的顺序演变,而抗剪承载力逐步减少。(2)混凝土强度:梁的抗剪承载力随混凝土强度提高而提高。斜压破坏时,受剪承载力取决于混凝土的抗压强度;斜拉破坏时,受剪承载力取决于混凝土的抗拉强度;剪压破坏时,受剪承载力与混凝土的压剪复合受力强度有关。(3)纵筋配筋率:梁的抗剪能力,随纵向配筋率的增大而提高。由于:1)纵筋能克制斜裂缝的开展和延伸,使剪压区混凝土面积增大,从而提高了混凝土剪压区受剪承载力;2)纵筋数量的增大,其销栓作用也随之增大。剪跨比较小时,销栓作用明显,配

34、筋率对受剪承载力影响较大;剪跨比较大时,属斜拉破坏,配筋率的影响较小。(4)配箍率和箍筋强度:配箍率与箍筋强度的乘积越大,则梁抗剪能力越强。在配筋量适当的范围内,箍筋配的愈多,箍筋强度愈高,梁的受剪承载力也愈大。7.集中荷载和均布荷载作用下受剪性能的区别?集中荷载作用下简支梁荷载作用截面处的弯矩和剪力均达成最大,这个截面剪压区混凝土所受的正应力和剪应力亦均最大,所以剪切破坏的剪压区多发生在这个截面;而均布荷载作用下简支梁的支座截面剪力最大,跨中截面弯矩最大,不存在最大弯矩和最大剪力发生在同一截面的情况,剪切破坏的剪压区位置一般发生在弯矩和剪力都较大的某个截面。8.斜压破坏、斜拉破坏和剪压破坏都

35、属于脆性破坏,为什么却以剪压破坏的受力特性为依据建立计算公式?答:由于斜拉破坏时,斜裂缝一旦出现,抗剪腹筋立即屈服,斜截面抗剪承载力接近于无腹筋梁斜裂缝产生时的抗剪承载力,配置的抗剪筋未发挥作用,不经济。斜压破坏时,与斜裂缝相交的抗剪腹筋未屈服,剪压区混凝土先被压碎,虽然斜截面抗剪承载力较高,抗剪筋未得到充足运用,也不经济。剪压破坏时,与斜裂缝相交的抗剪腹筋先屈服,随后剪压区混凝土被压碎,钢筋和混凝土都得到充足运用,所以斜截面抗剪承载力计算公式依据剪压破坏时的受力特性建立更为合理。9.厚腹梁斜截面抗剪承载力计算时要满足 𝐕𝟎.𝟐𝟓

36、𝜷𝒄𝒇𝒄𝒃𝒉𝟎 和𝝆𝒔𝒗,𝒎𝒊𝒏=𝟎.𝟐𝟒𝒇𝒕/𝒇𝒚𝒗,其目的是什么?答:𝐕𝟎.𝟐𝟓𝜷𝒄𝒇𝒄𝒃𝒉

37、0782;:为防止发生斜压破坏(或腹板压坏),同时也为了限制梁在使用阶段的裂缝宽度。(斜压破坏是因梁截面尺寸过小而发生的) 𝝆𝒔𝒗,𝒎𝒊𝒏=𝟎.𝟐𝟒𝒇𝒕/𝒇𝒚𝒗:为避免斜拉破坏。(假如梁内箍筋配置过少,斜裂缝一出现,箍筋应力会立即达成屈服强度甚至被拉断,导致忽然发生的斜拉破坏)10.斜截面破坏形态有几类?分别采用什么方法加以控制?答:(1)斜截面破坏形态有三类:斜压破坏,剪

38、压破坏,斜拉破坏。这三种形态,在设计中都应避免。(2)斜压破坏通过限制最小截面尺寸来控制;剪压破坏通过抗剪承载力计算来控制;斜拉破坏通过限制最小配箍率来控制;11.如何保证受弯构件斜截面承载力?答:为了保证构件的斜截面受剪承载力,应使构件具有合适的截面尺寸和适宜的混凝土强度等级,并配置必要的箍筋。当梁承受的剪力较大时,也可增设弯起钢筋。 为了保证构件的斜截面受弯承载力,应使梁内的纵向受力钢筋沿梁长的布置及伸入支座的锚固长度满足若干构造规定。12.设计中一般取哪些斜截面作为梁受剪承载力的计算截面?(1)支座边沿处截面(2)受拉区弯起钢筋弯起点处的截面(3)箍筋截面面积或间距改变处的截面(4)腹板

39、宽度改变处的截面13.拟定纵向钢筋的弯起时要考虑什么?(1)保证正截面受弯承载力(2)保证斜截面受剪承载力(3)保证斜截面受弯承载力:弯起钢筋在受拉区的弯点,应设在该钢筋的充足运用点以外至少h0/2处。受扭构件1钢筋混凝土纯扭构件有哪几种破坏形式?各有何特点?答:受扭构件的破坏形态与受扭纵筋和受扭箍筋配筋率的大小有关,大体可分为适筋破坏、部分超筋破坏、完全超筋破坏和少筋破坏四类。(1)适筋破坏:对于正常配筋条件下的钢筋混凝土构件,在扭矩作用下,纵筋和箍筋先到达屈服强度,然后混凝土被压碎而破坏。这种破坏与受弯构件适筋梁类似,属延性破坏。此类受扭构件称为适筋受扭构件。(2)部分超筋破坏:若纵筋和箍

40、筋不匹配,两者配筋比率相差较大,例如纵筋的配筋率比箍筋的配筋率小很多,破坏时仅纵筋屈服,而箍筋不屈服;反之,则箍筋屈服,纵筋不屈服,此类构件称为部分超筋受扭构件。部分超筋受扭构件破坏时,亦具有一定的延性,但较适筋受扭构件破坏时的截面延性小。(3)完全超筋破坏:当纵筋和箍筋配筋率都过高,致使纵筋和箍筋都没有达成屈服强度,而混凝土先行压坏,这种破坏和受弯构件超筋梁类似,属脆性破坏类型。此类受扭构件称为超筋受扭构件。(4)少筋破坏:若纵筋和箍筋配置均过少,一旦裂缝出现,构件会立即发生破坏。此时,纵筋和箍筋不仅达成屈服强度并且也许进入强化阶段,其破坏特性类似于受弯构件中的少筋梁,称为少筋受扭构件。这种

41、破坏以及上述超筋受扭构件的破坏,均属脆性破坏,在设计中应予以避免。2钢筋混凝土纯扭构件中超筋纯扭构件的破坏有什么特点?计算中如何避免发生完全超筋破坏?当纵向钢筋和箍筋配置过多或混凝土强度等级太低,会发生纵筋和箍筋都没有达成屈服强度,而混凝土先被压碎的现象,这种破坏与受弯构件超筋梁类似,没有明显的破坏预兆,钢筋未充足发挥作用,属脆性破坏,设计中应避免。为了避免此种破坏,混凝土结构设计规范对构件的截面尺寸作了限制,间接限定抗扭钢筋最大用量。3钢筋混凝土纯扭构件中少筋纯扭构件的破坏有什么特点?计算中如何避免发生少筋破坏?当纵向钢筋和箍筋配置过少(或其中之一过少)时,混凝土开裂后,混凝土承担的拉力转移

42、给钢筋,钢筋快速达成屈服强度并进入强化阶段,其破坏特性类似于受弯构件的少筋梁,破坏扭矩与开裂扭矩接近,破坏无预兆,属于脆性破坏。这种构件在设计中应避免。为了防止这种少筋破坏,混凝土结构设计规范规定,受扭箍筋和纵向受扭钢筋的配筋率不得小于各自的最小配筋率,并应符合受扭钢筋的构造规定。4简述素混凝土纯扭构件的破坏特性。答:素混凝土纯扭构件在纯扭状态下,杆件截面中产生剪应力。对于素混凝土的纯扭构件,当主拉应力产生的拉应变超过混凝土极限拉应变时,构件即开裂。第一条裂缝出现在构件的长边(侧面)中点,与构件轴线成45方向,斜裂缝出现后逐渐变宽以螺旋型发展到构件顶面和底面,形成三面受拉开裂,一面受压的空间斜

43、曲面,直到受压侧面混凝土压坏,破坏面是一空间扭曲裂面,构件破坏忽然,为脆性破坏。5.规范是如何考虑弯矩、剪力和扭矩共同作用的?t的意义是什么,上下限是什么?答:实际工程中单纯的受扭构件很少,大多是弯矩、剪力和扭矩同时作用。构件的受弯、受剪和受扭承载力是互相影响的,这种互相影响的性质称为构件各承载力之间的相关性。由于弯、剪、压、扭承载力之间的互相影响极为复杂,所以要完全考虑它们之间的相关性,并用统一的相关方程来计算将非常困难。因此,规范对复合受扭构件的承载力计算采用了部分相关、部分叠加的计算方法,即对混凝土抗力部分考虑相关性,对钢筋的抗力部分采用叠加的方法。 t为剪扭构件混凝土受扭承载力减少系数

44、,0.5-16从受扭构件的受力合理性看,采用螺旋式配筋比较合理,但事实上为什么采用封闭式箍筋加纵筋的形式?答:由于这种螺旋式钢筋施工复杂,也不能适应扭矩方向的改变,因此实际工程并不采用,而是采用沿构件截面周边均匀对称布置的纵向钢筋和沿构件长度方向均匀布置的封闭箍筋作为抗扭钢筋,抗扭钢筋的这种布置形式与构件正截面抗弯承载力及斜截面抗剪承载力规定布置的钢筋形式一致。7.T形和I行截面剪扭构件承载力计算计算T形和I行截面受剪构件承载力时,按截面宽度等于腹板宽度,高度等于截面总高度的矩形截面计算,即不考虑翼缘板的受剪作用。因此,T形和I行截面剪扭构件,腹板部分要承受所有剪力和分派给腹板的扭矩,翼缘板仅

45、承受所分派的扭矩,但翼缘板中配置的箍筋应贯穿整个翼缘。正常使用极限状态1.引起裂缝的重要因素?温度变化和混凝土的收缩作用。2钢筋混凝土结构裂缝控制的目的是什么?答:(1)使用功能的规定:对不应发生渗漏的储液罐或压力管道等,出现裂缝会直接影响其使用功能。(2)建筑外观的规定:考虑建筑物观瞻、人的心理感受和使用者不安全限度的影响。(3)耐久性的规定:钢筋混凝土结构裂缝控制的目的一方面是为了保证结构的耐久性。由于裂缝过宽时,气体和水分、化学介质侵入裂缝,会引起钢筋锈蚀,不仅削弱了钢筋的面积,还会因钢筋体积的膨胀,引起保护层剥落,产生长期危害,影响结构的使用寿命。3.裂缝控制分哪几个等级?各有什么规定

46、?(1)一级,严格规定不出现裂缝的构件,按荷载标准组合计算时,构件受拉边沿混凝土不应产生拉应力。(2)二级,一般规定不出现裂缝的构件,按荷载标准组合计算时,构件受拉边沿混凝土拉应力不应大于混凝土轴心抗拉强度标准值。(3)允许出现裂缝的构件,对钢筋混凝土构件,按荷载准永久组合并考虑长期作用影响计算时,对预应力混凝土构件,按荷载标准组合并考虑长期作用影响计算时,构件的最大裂缝不应超过规定最大裂缝宽度限值,对二a类环境的预应力混凝土构件,尚应按荷载准永久组合计算。4.简述的物理意义和影响因素?答:纵向受拉钢筋应变不均匀系数的定义是裂缝间钢筋平均应变与裂缝截面处钢筋应变的比值。其物理意义是反映裂缝间受

47、拉混凝土参与工作的限度。的大小与以有效受拉混凝土截面面积计算的有效纵向受拉钢筋配筋率te及混凝土抗拉强度有关。5.影响裂缝宽度的重要因素是什么?假如不满足裂缝宽度限值,减小裂缝宽度的措施?答:受拉区纵向钢筋的应力sq:sq越大,裂缝宽度越大 受拉区纵向钢筋的直径d:裂缝宽度随直径增大而增大 受拉区纵向钢筋表面形状:配置带肋钢筋时的裂缝宽度比配置光面钢筋时的裂缝宽度小。 受拉区纵向钢筋配筋率te:配筋率越大,裂缝宽度越小 受拉区纵向钢筋的混凝土保护层厚度cs:保护层厚度越大,裂缝宽度越大。 荷载性质研究表白,混凝土强度等级对裂缝宽度的影响不大。 在钢筋截面面积不变的情况下,采用较小直径的钢筋,或采用变形钢筋,也可采用增大钢筋截面面积或增大构件截面尺寸等措施。6.简述规范拟定最大裂缝宽度的方法?答:最大裂缝宽度Wmax由平均裂缝宽度乘以扩大系数得到。扩大系数值考虑以下两个方面:考虑裂缝宽度随机性的最大裂缝宽度考虑荷载长期作用等因素影响的最大裂缝宽度7拟定构件裂缝宽度限值和变形限值时分别考虑哪些因素?答:拟定构件裂缝宽度限值重要考虑:(1)外观规定;(2)耐久性;(3)使用功能。变形限值重要考虑:(1)保证建筑的使用功能规定;(2)避免非结构构件的损坏;(3)避免对其他结构构件的不利影响;(4)满足外观和使用者的心理规定。

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