结构设计原理.pdf

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1、 1.承载能力极限状态:极限状态是区分结构工作状态的可靠和失效的标志,承载能力极限状态对应于结构和结构构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变形或变位的状态。2.正常使用极限状态:对应于结构和结构构件达到正常使用或耐久性能的某项规定的限值的状态。3.少筋梁界限破坏。当配筋率小于最小配筋率时,梁受拉区混凝土一开裂,受拉钢筋达到屈服点、并迅速经历整个流幅而进入强化阶段、裂缝开展快且集中、此时受拉区混凝土还未破坏,而裂缝已经很宽、挠度扩大、钢筋甚至被拉断。破坏突然属于脆性破坏。4.超筋梁界限破坏。随梁截面配筋率的增大、钢筋应力增加缓慢,而受压区混凝土应力有较快增长,则纵向钢筋屈服时的弯矩 My 趋近

2、于梁破坏时的弯矩Mu。当配筋率增大到 My=Mu 时,受拉钢筋屈服和受压混凝土压碎同时发生的,这种破坏为平衡破坏和界限破坏,这时的配筋即为最大配筋率。实际配筋率大于最大配筋率即为超筋梁。5.混凝土轴心抗压强度:按照与立方体抗压试件相同条件下制作和实验方法测得的具有 95%保证率的棱柱体试件的抗压强度值,称为混凝土轴心抗压强度标准值,符号:fck。150,150,300mm 为标准试件,养护 28d。6.Hnt 立方体抗压强度:150mm 的立方体试件,在标准养护条件下养护 28d,依照标准试验方法测得的具有 95%保证率的抗压强度值(以 mpa 计),作为混凝土的立方体抗压强度标准值。Fcuk

3、 7.预应力度:由预加应力大小确定的消压弯矩 M0与外荷载产生的弯矩 Ms的比值。M0消压弯矩,构件抗裂边缘预压应力抵消到 0 时的弯矩;Ms按作用(或荷载)短期效应组合计算的弯矩。所谓消压弯矩 Mo,就是使构件控制截面受拉区边缘混凝土的应力抵消到恰好为零时的弯矩。8.斜压破坏:梁的腹筋配置过多,剪跨比 m=M/(V*h0)较小1 时,首先荷载作用点和支座之间出现一条斜裂缝,然后出现若干条大体相平行的斜裂缝,梁腹被分割成若干倾斜的小柱体。随荷载的增大,梁腹发生类型混凝土棱柱体被压坏的情况,破坏时斜裂缝多而密,但没有主裂缝,姑称为斜压破坏。破坏前,梁的斜裂缝出现在梁的腹部,裂缝较细,大致成平行状

4、分布。破坏时与斜裂缝相交的腹筋不屈服,受压区混凝土被压碎。此时,梁的变形较小,裂缝较细、较密。9.剪跨比:在讨论无腹简支梁斜截面破坏形态之前,引入剪跨比概念。是一个无量纲常数,用 m=M/(V h0)来表示,M 和 V 分别为剪弯区中某个竖直截面的弯矩和剪力。h0为截面有效高度。对于集中荷载作用的简支梁,常采用剪跨比 m=a/h0,a 为集中力作用点距简支梁最短支座之间的距离。10 先张法:在浇筑件混凝土之前张拉钢筋的方法。所用预应力钢筋一般可用高强度钢筋、钢绞线等,不设永久锚具,借助与混凝土的黏结力,获得较好的自锚性能。11.后张法:先浇筑构件混凝土,带其结硬后,再张拉预应力钢筋并锚固的方。

5、12.张拉控制应力:是指预应力刚接锚固前张拉钢筋的千斤顶所显示的总拉力除以预应力钢筋截面积所求得的钢筋应力值。13.配筋率:所配置的钢筋截面面积与规定的混凝土截面面积的比值。14.有效预应力:预应力钢筋混凝土锚下控制应力扣除相应阶段的应力损失后实际存余的预拉应力值。15.预应力混凝土的原理:在结构承载时将发生拉应力的部位,预先用谋种方法对其施加一定的压应力,建立认为的应力状态。这种应力的大小和分步规律能有力抵消使用荷载产生的拉应力,让混凝土构件在使用荷载下不至开裂,推迟开裂或者减小裂缝。简答题:1 偏心受压两种破坏形态的主要特点?(1)受拉破坏大偏心受压破坏:破坏过程与特征与适筋的双筋受弯截面

6、相似。有明显的预兆,为延性破坏。由于这种破坏一般相对于偏心距较大的情况,习惯上称为大偏心受压破坏。又因其破坏始于受拉钢筋先屈服,又称受拉破坏。(2)小偏心受压件的破坏一般是受压区边缘混凝土的应变达到极限压应变,受压区混凝土被压碎;同一侧的钢筋预应力达到屈服强度,而另一侧的钢筋、不论受压还是受压,其应力均达不到屈服强度。破坏前构件横向变形无明显的急剧增长,为脆性破坏。由于这种破坏一般发生于相对偏心距较小的情况,称为小偏心受压破坏,又由于破坏始于混凝土压碎,又称为受压破坏。2.后张法预应力构件发生的预应力损失有哪些?在施工阶段和使用阶段各应计入哪些损失?1.预应力筋与管道壁间摩擦引起的应力损失 1

7、1(后张法独有)(两端张拉和超张拉)。2.锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩引起的应力损失 12(采用超张拉,注意选用L(张拉锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩值之和)值小的锚具,对于短小构件尤为重要);4.混凝土弹性压缩引起的应力损失(14);5.钢筋松弛引起的应力损失 15;6.混凝土收缩和徐变引起的应力损失。预加应力阶段:3.钢筋与混凝土能有效结合在一起而共同工作的理由有哪些?混凝土干缩硬化后产生较大的黏结力,使钢筋和混凝土可靠的结合在一起,在荷载作用下能够很好的共同变形;两者具有大致相同的温度线膨胀系数,不致产生过大的温度应力而破坏两者之间的黏结;包裹在钢筋外的混凝土起着保护钢筋免受锈蚀的作用,保

8、证结构具有良好的耐久性。4.偏心距增大系数的物理意义及影响因素: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。其影响因素为构件长度、轴向力对截面重心轴的偏心距、截面有效高度、截面高度等。偏心受压短柱和长柱的本质区别在于,长柱偏心受压后产生不可忽略的纵向弯曲,引起二阶弯矩。大偏心受压破坏:破坏始自于远端钢筋的受拉屈服,然后近端商品混凝土受压破坏;小偏心受压破坏:构件破坏时,商品混凝土受压破坏,但远端的钢筋并未屈服 5.影响斜截面受剪承载力的主要因素有哪些?主要有:剪跨比(越大抗剪能力降低,m 大于 3 后抗剪能力趋于稳定),混凝土强度(强度提高则高,线性性规律变化)、纵向受拉钢筋配筋率(配

9、筋率提高则增大)和箍筋数量及其强度。6.受弯构件正截面承载力计算的基本假定是什么?1.平截面假定;2.不考虑混凝土的抗拉强度;3.混凝土受压的应力-应变关系按下列规定采用(=0,0cu;=02(/0)-(/0)2)0为峰值应力,cu为极限压应变;4.钢筋的应力-应变曲线采用弹性-全塑性曲线。7.减小裂缝宽度的措施?裂缝宽度的影响因素?选择较细直径的钢筋及变形钢筋是最为经济的措施。因为同样面积的钢筋,直径小则其周长与面积比就 大,这就增大了钢筋与混凝土间的粘结力,采用变形钢筋亦是这个道理。粘结力大,可使裂缝间距缩短,裂缝即多而密,裂缝间距内钢筋与混凝土之间的变形差就小,裂缝宽度减小。但是,当采用

10、上述措施仍不能满足要求时,亦可增大钢筋截面面积,从而增大截面的配筋率,减小钢筋的工作应力,减小平均裂缝间距;当然,有时也可采取改变截面形式及尺寸或提高混凝土强度等级等办法。影响裂缝宽度的因素有:钢筋应力、钢筋直径、配筋率、保护层厚度、钢筋外形、荷载作用性质(短期、长期、重复)、构件受力性质(受弯、拉、偏心受拉)等 8.结构可靠度的概念和采用可靠度设计理由?结构和构件在规定时间内、规定条件下、完成预定功能的可能性,称为结构的可靠度。9.梁斜截面破坏的破坏的主要形态、什么情况发生、破坏性质如何?斜压破坏:剪跨比 m1,梁的腹筋配置过多,剪跨比较小,破坏前,梁的斜裂缝出现在梁的腹部,裂缝较细,大致成

11、平行状分布。破坏时与斜裂缝相交的腹筋不屈服,受压区混凝土被压碎。此时,梁的变形较小,裂缝较细、较密。剪压破坏:剪跨比 1m3.梁的腹筋配置适中,剪跨比适中在荷载作用下,梁首先在剪弯区产生斜裂缝,随着荷载加大,斜裂缝不断向受压区延伸。破坏前,与斜裂缝相交的腹筋应力先达到屈服,梁的变形较大,裂缝较宽。然后,剪压区混凝土在剪压应力共同作用下,混凝土被压碎。梁丧失承载力而破坏。剪压破坏在破坏前有明显的预兆。斜拉破坏:剪跨比 m3,发生突然。梁的腹筋配置过少,剪跨比较大 10.简要说明钢筋混凝土适筋梁的破坏过程?适筋梁破坏是一种塑性破坏(延性),在结构和构件破坏前有明显变形和其他征兆。当截面配置适当筋梁

12、时,梁的受拉区钢筋首先达到屈服强度,其应力保持不变而应变显著的增大,直到受压边缘混凝土的应变达到极限压应变时,受压区出现纵向水平裂缝,随之因混凝土压碎而破坏。这种梁破坏前,梁的裂缝急剧开展,挠度较大,梁截面产生较大的塑性变形,有明显的征兆。11.轴心受压构件中纵筋、箍筋的作用?纵筋用来帮助混凝土共同承受压力,增加以外弯曲的抵抗能力。箍筋让纵向钢筋自由长度减小,以减小纵向钢筋受压时发生的纵向弯曲,让纵向钢筋强度得到发挥,箍筋固定纵向钢筋的位置。12.预应力混凝土结构的特点是?优点:1.提高构件的抗裂度和刚度;2.改善结构的耐久性;3.可以节省材料减轻自重;4.减小混凝土梁的竖向剪力和主拉应力;5

13、.提高结构的耐疲劳性能;6.提高工程质量;7.预应力可作为结构构件连接的手段,促进了桥梁结构新体系与施工方法的发展。缺点有:1.工艺复杂,需要一支技术熟练的专业队伍;2.需要一定的专门设备;3.预应力反拱度不易控制;4.预应力混凝土结构的开工费用较大,成本高。13.预应力钢筋混凝土张拉时,先张法后张法,各将会产生哪几种应力损失?1.预应力筋与管道壁间摩擦引起的应力损失 11(后张法独有)(两端张拉和超张拉)。2.锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩引起的应力损失 12(都有)(采用超张拉,注意选用L(张拉锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩值之和)值小的锚具)对于短小构件尤为重要);3.钢筋与台座间的温差引起

14、的应力损失 13(先张法才有)(采用二次升温养护方法)。4.混凝土弹性压缩引起的应力损失 14(两者都有);5.钢筋松弛引起的应力损失 15(都有);6.混凝土收缩和徐变引起的应力损失 16(都有);施工阶段(预加应力阶段)损失有:11,12,131415.使用阶段损失:15和 16 14.钢筋混凝土少筋、适筋、超筋梁 少筋梁;梁的配筋率很小,受拉区混凝土开裂后,钢筋应力趋近于屈服强度,即开裂弯矩 Mcr 趋近于受拉区钢筋屈服时的弯矩 My,当配筋率减小到 Mcr=My,钢筋应力立即达到屈服强度、这时的配筋率即为最小配筋率。当实际配筋率小于最小配筋率即为少筋梁。超筋梁:梁的实际配筋率大于最大配

15、筋率的梁。梁截面配筋率的增大、钢筋应力增加缓慢,而受压区混凝土应力有较快增长,则纵向钢筋屈服时的弯矩 My趋近于梁破坏时的弯矩 Mu。当配筋率增大到 My=Mu 时,受拉钢筋屈服和受压混凝土压碎同时发生的,平衡破坏和界限破坏时的配筋即为最大配筋率。适筋梁:当截面配适筋梁时,受拉区钢筋先达到屈服强度,应力不变而应变显著增大,直到受压区边缘混凝土的应变达到极限压应变时,受压区出现纵向裂缝,混凝土随之破坏。有先兆、挠度大、要产生塑性变形。所配置的钢筋截面面积与规定的混凝土截面面积的比值。15.钢筋混泥土结构的优缺点:耐久性好、整体性好、刚度较大,新拌的混凝土是可塑的,施工方便,传热性较差,取材容易造

16、价低。缺点:构建截面尺寸较钢结构大,自重大,对大跨度结构以及抗震不利;抗裂性较差,正常使用往往带裂工作;施工受气候条件影响大,现浇结构耗用模板,修补和拆除困难。16.钢筋混凝土结构耐久性的影响因素?内部因素:混凝土强度、渗透性、保护层厚度、水泥品种、标号、用量、外加剂用量等。外部因素:环境温度、湿度、CO2含量等。17.箍筋对提高斜截面受剪承载力的作用?有腹筋梁斜裂缝出现后,箍筋不仅直接承受相当部分的剪力,而且能有效的控制斜裂缝的开展和延伸,对提高剪压区混凝土的抗剪能力和纵向钢筋的销栓作用都有着积极的影响。三绘图题 混凝土徐变图:钢筋应力应变图 梁的荷载挠度图 轴心受压柱的轴力应变图 偏心受压

17、构件的 N-M 相关曲线图 破坏、安全极限状态:又为条件极限状态:超过这种状态而导致的破坏,是指允许结构物发生发生局部损坏,而对已发生局部破坏结构的其余部分,应该具有适当的可靠度、能继续承受降低了的设计荷载。超筋梁:梁的实际配筋率大于最大配筋率的梁,受拉钢筋屈服和受压混凝土压碎同时发生的,平衡破坏和界限破坏时的配筋即为最大配筋率。配筋率:所配置的钢筋截面面积与规定的混凝土截面面积的比值。斜拉破坏:斜压破坏:剪跨比比较小,斜裂缝将梁腹分割成若干根倾斜的受压构件,最后由于斜向受压柱的砼压碎而破坏,这种破坏称为斜压破坏 斜压破坏:梁的腹筋配置过多,剪跨比较小(0.1),破坏前,梁的斜裂缝出现在梁的腹

18、部,裂缝较细,大致成平行状分布。破坏时与斜裂缝相交的腹筋不屈服,受压区混凝土被压碎。此时,梁的变形较小,裂缝较细、较密。剪压破坏:梁的腹筋配置适中,剪跨比适中(0.30.1)在荷载作用下,梁首先在剪弯区产生斜裂缝,随着荷载加大,斜裂缝不断向受压区延伸。破坏前,与斜裂缝相交的腹筋应力先达到屈服,梁的变形较大,裂缝较宽。然后,剪压区混凝土在剪压应力共同作用下,混凝土被压碎。梁丧失承载力而破坏。剪压破坏在破坏前有明显的预兆。斜拉破坏:梁的腹筋配置过少,剪跨比较大(0.3)在荷载作用下,梁的剪弯区产生斜裂缝,随着荷载加大,斜裂缝向加载点迅速延伸,扩展,与斜裂缝相交的腹筋应力很快达到屈服,甚至被拉断,梁

19、被斜裂缝一分为二,梁被拉断。斜拉破坏的破坏过程较短,承载力较低,基本上梁一开裂就接近破坏,呈明显脆性。消压弯矩:剪跨比:在讨论无腹简支梁斜截面破坏形态之前,引入剪跨比概念。是一个无 量纲常数,用 m=M/Vh0 来表示,分别为剪弯区中某个竖直截面的弯矩和剪力。H0 为截面有效高度。对于集中荷载作用的简支梁,常采用剪跨比 m=a/h0,a为集中力作用点距简支梁最短支座之间的距离。张拉控制应力:是指预应力刚接锚固前张拉钢筋的千斤顶所显示的总拉力除以预应力钢筋截面积所求得的钢筋应力值。钢筋预应力值为张拉控制应力扣除相应阶段的应力损失。有效预应力:预应力钢筋混凝土锚下控制应力扣除相应阶段的应力损失后实

20、际存余的预拉应力值。先张法:在浇筑件混凝土之前张拉钢筋的方法。所用预应力钢筋一般可用高强度钢筋、钢绞线等,不设永久锚具,借助与混凝土的黏结力,获得较好的自锚性能。后张法:先浇筑构件混凝土,带其结硬后,再张拉预应力钢筋并锚固的方法 简答题:1.钢筋混泥土结构的优缺点:耐久性好、整体性好、刚度较大,新拌的混凝土是可塑的,施工方便,传热性较差,取材容易造价低。缺点:构建截面尺寸较钢结构大,自重大,对大跨度结构以及抗震不利;抗裂性较差,正常使用往往带裂工作;施工受气候条件影响大,现浇结构耗用模板,修补和拆除困难。2.偏心距增大系数的物理意义: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。其影响因

21、素为构件长度、轴向力对截面重心轴的偏心距、截面有效高度、截面高度等。偏心受压短柱和长柱的本质区别在于,长柱偏心受压后产生不可忽略的纵向弯曲,引起二阶弯矩。大偏心受压破坏:破坏始自于远端钢筋的受拉屈服,然后近端商品混凝土受压破坏;小偏心受压破坏:构件破坏时,商品混凝土受压破坏,但远端的钢筋并未屈服 11.偏心受压两种破坏形态的主要特点?(1)受拉破坏大偏心受压破坏:破坏过程与特征与适筋的双筋受弯截面相似。有明显的预兆,为延性破坏。由于这种破坏一般相对于偏心距较大的情况,习惯上称为大偏心受压破坏。又因其破坏始于受拉钢筋先屈服,又称受拉破坏。(2)小偏心受压件的破坏一般是受压区边缘混凝土的应变达到极

22、限压应变,受压区混凝土被压碎;同一侧的钢筋预应力达到屈服强度,而另一侧的钢筋、不论受压还是受压,其应力均达不到屈服强度。破坏前构件横向变形无明显的急剧增长,为脆性破坏。由于这种破坏一般发生于相对偏心距较小的情况,称为小偏心受压破坏,又由于破坏始于混凝土压碎,又称为受压破坏。3.受弯构件正截面承载力计算的基本假定是什么?1.平截面假定、2.不考虑混凝土的抗拉强度,3.混凝土受压的应力-应变关系按下列规定采用 4.钢筋的应力-应变曲线采用弹性-全塑性曲线。4.无腹筋梁剪切破坏形态与跨剪比的大小有何关系?跨剪比大于 3,为斜拉破坏;1?3 为剪压破坏,小于 1 为斜压破坏。5.影响混凝土结构耐久性的

23、因素?混凝土结构的耐久性,是指混凝土结构在自然环境,使用环境及材料内部因素的作用下,在设计要求的目标使用期内,不需要花费大量资金加固处理而保持安全、使用功能和外观要求的能力。其影响因素有:内部因素:混凝土的强度、渗透性、保护层厚度,水泥品种、标号和用量,外加剂用量;外部因素:环境 温度、湿度、二氧化碳含量。常见的耐久性问题列举如下:混凝土冻融破坏,混凝土碱骨料反应,侵蚀性介质的腐蚀,混凝土的碳化,钢筋锈蚀,机械磨损。提高混凝土的耐久性:1、预防钢筋的锈蚀 2、避免或减轻碱集料反应 3、加强施工管理 4、防止混凝土的冻融破坏 5、拌合及养护用水 6、针对不同的腐蚀环境应设计不同的保护层厚度 混凝

24、土材料的自身特性。混凝土结构的设计与施工质量。混凝土结构所处的环境。混凝土结构的使用条件与防护措施 6.钢筋与混凝土能有效结合在一起而共同工作的理由有哪些?1.混凝土干缩硬化后产生较大的黏结力,使钢筋和混凝土可靠的结合在一起,在荷载作用下能够很好的共同变形;2.两者具有大致相同的温度线膨胀系数,不致产生过大的温度应力而破坏两者之间的黏结。3.包裹在钢筋外的混凝土起着保护钢筋免受锈蚀的作用,保证结构具有良好的耐久性。7.钢筋混凝土偏心受压构件的破坏形态和破坏类型?破坏形态有:1.受拉破坏大偏心受压破坏。为延性破坏。2.受压破坏小偏心受压破坏。为脆性破坏。3.钢筋与台座间温差引起的应力损失(13)

25、(先张法考虑,措施采用二次升温养护方法)9.影响斜截面受剪承载力的主要因素有哪些?主要有:剪跨比(越大抗剪能力降低,m 大于 3 后抗剪能力趋于稳定),混凝 土强度(强度提高则高,线性性规律变化)、纵向受拉钢筋配筋率(配筋率提高则增大)和箍筋数量及其强度。10.预应力混凝土结构的特点是?1.提高构件的抗裂度和刚度;2.改善结构的耐久性;3.可以节省材料减轻自重;4.减小混凝土梁的竖向剪力和主啦应力;5.提高结构的耐疲劳性能;6.提高工程质量;7.预应力可作为结构构件连接的手段,促进了桥梁结构新体系与施工方法的发展。缺点有:1.工艺复杂,需要一支技术熟练的专业队伍;2.需要一定的专门设备;3.预

26、应力反拱度不易控制;4.预应力混凝土结构的开工费用较大,成本高。12.简要说明适筋梁的破坏过程?适筋梁破坏是一种塑性破坏(延性),在结构和构件破坏前有明显变形和其他征兆。当截面陪适筋梁时,梁的受拉区钢筋首先达到屈服强度,其应力保持不变而应变显著的增大,直到受压边缘混凝土的应变达到极限压应变时,受压区出现纵向水平裂缝,随之因混凝土压碎而破坏。这种梁破坏前,梁的裂缝急剧开展,挠度较大,梁截面产生较大的塑性变形,有明显的征兆。超筋梁破坏:脆性破坏:梁截面配筋率的增大,钢筋应力增加缓慢,受压区混凝土应力有较快的增长,则纵向钢筋屈服时的弯矩越趋近梁屈服时的弯矩,当配筋率增大到使 My=Mu 时,受拉钢筋

27、屈服与受压区混凝土压碎几乎同时发生,这种破坏属于平衡破坏和界限破坏,相应的配筋率称为最大配筋率。少筋破坏(脆性破坏):梁的配筋率小于最小配筋率,梁受拉区混凝土一开裂,受拉钢筋达到屈服点,并迅速经历整个流幅而进入强化阶段,裂缝开展快且集中,此时受压区混凝土还未压坏,而裂缝宽度已很宽,挠度过大,钢筋甚至被拉断,由于破坏突然,属于脆性破坏。当梁的配筋率很小,梁受压区混凝土开裂后,钢筋应力趋近于屈服强度,即开 裂弯矩趋近于受压区钢筋屈服时的弯矩,当配筋率减小到开裂弯矩=受压区钢筋屈服时的弯矩,裂缝一旦出现,钢筋立即达到屈服强度,这时的配筋率称为最小配筋率。13.对于钢筋混凝土柱,何为延性,控制其延性的因素有?14.箍筋对提高斜截面受剪承载力的作用?有腹筋梁斜裂缝出现后,箍筋不仅直接承受相当部分的剪力,而且能有效的控制斜裂缝的开展和延伸,对提高剪压区混凝土的抗剪能力和纵向钢筋的销栓作用都有着积极的影响。

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