混凝土结构设计考点整合

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混凝土复习要点第一章绪论1.在混凝土中配置适量的受力钢筋,并使得混凝土主要承受压力,钢筋主要承受拉力,就能起到充分利用材料,提高结构承载能力和变形能力的作用。2.在混凝土中设置受力钢筋构成钢筋混凝土,这就要求受力钢筋与混凝土之间必须可靠的粘结在一起,以保证两者共同变形,共同受力。3.建筑结构的功能包括安全性、实用性和耐久性三个方面。4.结构的极限状态可分为承载能力极限状态和正常使用极限状态两类。判别条件:结构或构件达到最大承载能力或者变形达到不适于继续承载的状态,称为承载能力极限状态;结构或构件达到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。5.荷载的标准值是荷载的基本代表值。6.混凝土结构的耐久性设计、混凝土保护层厚度、裂缝控制等级和最大裂缝宽度限制等都与混凝土结构所处的环境有关。第二章混凝土结构材料的物理力学性能1.以边长为150mm的立方体为标准试件,标准立方体试件在(20±3)℃的温度和相对湿度90%以上的潮湿空气中养护28d,按照标准试验方法测得的抗压强度作为混凝土的立方体抗压强度,单位为“N/mm²”。混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定,用符号fcu,k表示,用上述标准方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度作为混凝土的强度等级(划分依据)。C50-C80属高强度混凝土范畴。2.混凝土的轴心抗压强度:混凝土的抗压强度与试件的形状有关,采用棱柱体比立方体能更好的的反映混凝土结构的实际抗压能力。3.P13图2-6,P14图2-74.三向受压状态对混凝土力学性能的影响:随着侧向压力的增加,试件的强度和应变都有显著提高。5.取混凝土应力约等于0.75fc-0.8fc作为混凝土的长期极限强度。6.国产普通钢筋按其屈服强度标准值的高低,分为4个强度:300MPa、335MPa、400MPa和500MPa。HPB代表热轧光圆钢筋,HRB代表热轧带肋钢筋,数字表示屈服强度的标准值。7.通常用均匀伸长率和冷弯性能两个指标衡量钢筋的塑形。8.光圆钢筋与混凝土的粘结作用主要由以下三部分组成:①钢筋与混凝土接触面上的粘结力②混凝土收缩握裹钢筋而产生摩阻力③钢筋表面凹凸不平与混凝土之间产生的机械咬合力(带肋钢筋的主要粘结力)粘结力带肋钢筋>光圆钢筋9.光圆钢筋的粘结力主要来自于胶结力和摩阻力,而变形钢筋的粘结力主要来自机械咬合作用。第三章受弯构件的正截面受弯承载力1.混凝土保护层的三个作用:①防止纵向钢筋锈蚀②在火灾等情况下,使钢筋的温度上升缓慢③使纵向钢筋与混凝土有较好的粘结。2.适筋梁正截面受弯的三个受力阶段:未裂阶段,可作为受弯构件抗裂度的计算依据;裂缝阶段,作为正常使用阶段验算变形和裂缝开展宽度的依据;破坏阶段,作为正截面受弯承载力计算的依据。3.破坏前,变形很小,没有明显的破坏欲找,突然破坏的,属于脆性破坏类型;破坏前,变形较大,有明显的破坏预兆,不是突然破坏的,属于延性破坏类型。4.由于纵向受拉钢筋配筋率ρ的不同,受弯构件正截面受弯破坏形态有适筋破坏、超筋破坏和少筋破坏三种。适筋破坏,特点是纵向受拉钢筋先欺负,受压区边缘混凝土随后压碎时,截面才破坏,属延性破坏类型;超筋破坏,特点是混凝土受压区边缘先压碎,纵向受拉钢筋不屈服,属脆性破坏类型;少筋破坏,特点是受拉区混凝土一裂就坏,属脆性破坏类型。5.P50图3-12,P53图3-14,P61图3-196.3.4,3.5的计算第四章受弯构件的斜截面承载力1.斜截面受剪破坏形态:腹剪斜裂缝与弯剪斜裂缝2.承受集中荷载的简支梁中,最外侧的集中力到临近支座的距离a称为剪跨,剪跨a与梁截面有效高度h0的比值,称为计算截面的剪跨比,简称剪跨比,用λ表示,λ=a/h03.斜截面受剪破坏的三种主要形态:斜压破坏,剪压破坏,斜拉破坏。用构造措施,强制性的来防止斜拉、斜压破坏,而对剪压破坏,以你其承载力变化幅度相对较大,所以是通过计算来防止的。4.影响斜截面受剪承载力的主要因素:剪跨比,混凝土强度,箍筋的配筋率5.斜截面受剪承载力的计算(P84)6.纵筋的截断在负弯矩区段内,应满足伸出长度与延伸长度的要求。7.当V>0.7ftbh0时,箍筋的配筋率还不应小于0.24ft/fyv。8.梁的腹板高度hwda≥450mm,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。第五章受压构件的截面承载力1.柱中纵向钢筋直径不宜小于12mm;全部纵向钢筋的配筋率不宜小于5%;全部纵向钢筋配率不应小于附表4-5中给出的最小配筋百分率ρmin(%),且截面一侧纵向钢筋配筋率不应小于0.2%。其余均为计算,自己看书第六章受拉构件的截面承载力1.轴心受拉构件破坏的特点:混凝土早已被拉裂,全部拉力由钢筋来承受,直到钢筋受拉屈服。Nu=fyAs。2.当纵向拉力N作用在钢筋As合力点及As’的合力点范围以外时,属于大偏心受拉情况;当纵向拉力N作用在钢筋A合力点及As’合力点范围以内时,属于小偏心受拉的情况。第七章受扭构件的扭曲截面承载力1.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,可分为适筋破坏、部分超筋破坏、超筋破坏和少筋破坏四类。(破坏形态内容太多了,自己看书)2.ζ—受扭构件纵筋与箍筋的配筋强度比。3.ζ的意义:若ζ在0.5-2.0范围内变化,构件破坏时,其受扭纵筋和箍筋应力均可达到区服强度。为了稳妥,ζ的取值范围为0.6-1.7。4.矩形、T形和I形的箱形截面钢筋混凝土弯剪扭构件配筋计算的一般原则是:纵向钢筋应按受弯构件的正截面受弯承载力和剪扭构件的受扭承载力分别计算所需的钢筋截面面积和相应的位置进行配筋。箍筋应按剪扭构件的受剪承载力和受扭承载力分别计算所需的箍筋截面面积,并配置在相应位置。5.为了防止少筋破坏,①梁内受扭纵向钢筋的配筋率ρtl应不小于其最小配筋率ρstl,min。②弯剪扭构件中,箍筋的配筋率ρsv不应小于0.28ft/fyv。第八章变形、裂缝及延性、耐久性1.计算挠度时必须采用按荷载效应的标准组合并考虑荷载效应长期作用影响的刚度B2.提高刚度,减小挠度的有效措施:增加截面高度3.最小刚度原则:在简支梁全跨长范围内,可都按弯矩最大处的截面弯曲刚度,亦即按最小的截面弯曲刚度,用材料力学方法中不考虑剪切变形影响的公式来计算挠度。当构件上存在正、负弯矩时,可分别取同号弯矩区段内丨Mmax丨处截面的最小刚度计算挠度。4.增加钢筋面积可减小裂缝宽度。5.钢筋混凝土构件的最大裂缝宽度可按荷载准永久组合并考虑长期作用影响的效应计算。6.影响受弯构件的界面曲率延性系数的主要因素是①极限压应变εcu②受压区高度kh0和xa。7.提高偏心受压构件延性的措施:①限制轴压比;②提高配箍率。第十章混凝土结构设计的一般原则和方法1.使结构产生内力或变形的原因称为“作用”,分直接作用和间接作用两种。荷载是直接作用,混凝土的收缩、温度变化、基础的差异沉降、地震等引起结构外加变形或约束的原因称为间接作用。2.结构上的作用使结构产生内力(如弯矩、剪力、轴向力、扭矩等)、变形、裂缝等统称为作用效应或荷载效应。3.按作用时间的长短和性质,荷载可分为永久荷载、可变荷载和偶然荷载三类。4.四种荷载代表值:标准值、组合值、频遇值和准永久值。荷载的标准值是荷载的基本代表值。5.根据建筑结构破坏后果的影响程度,分为三个安全等级:破坏后果很严重的为一级,严重的为二级,不严重的为三级。6.设计使用年限是指设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按其预定目的使用的时期。7.承载能力极限状态对应于结构或构件达到最大承载能力或达到不适于继续承载的变形状态。正常使用极限状态对应于结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限制。8.设计值=标准值×系数(>1)9.安全系数K=μR/μS10.P16表10-911.按极限状态设计时材料强度和荷载的取值①钢筋抗拉强度标准值②混凝土立方体抗压强度标准值③分项系数和设计值第十一章楼盖1.按受力特点,混凝土楼盖中的周边支承板可分为单向板和双向板。称l02/l03≥3的板为单向板,及主要在一个跨度方向弯曲的板;l02/l01≤2的板为双向板,即在两个跨度方向弯曲的板。对于2l02/l033的板,可按单向板设计,但应适当增加沿长跨方向的分布钢筋,以承担长跨方向的弯矩。2.单向板肋梁楼盖结构平面布置方案通常有三种:①主梁横向布置,次梁纵向布置;②主梁纵向布置,次梁横向布置;③只布置次梁,不设主梁。3.求某跨跨内最大正弯矩时,应在本跨布置活荷载,然后隔跨布置;求某跨跨内最大负弯矩时,本跨不布置活荷载,而在其左右邻跨布置,然后隔跨布置;求某制作绝对值最大的负弯矩或支座左、右截面最大剪力时,应在该支座左、右两跨布置活荷载,然后隔跨布置。4.应力重分布:由于钢筋混凝土的非弹性性质,使截面上应力的分布不再服从线弹性分布的现象。内力重分布:由于超静定钢筋混凝土结构的非弹性性质而引起的各截面内力之间的关系不再遵循线弹性关系的现象。5.塑性铰与结构力学中的理想铰相比较,有三个主要区别:①理想铰不能承受任何弯矩,而塑性铰能承受基本不变的弯矩;②理想铰集中于一点,塑性铰则有一定的长度;③理想铰在两个方向都可以产生无限转动,而塑性铰则是有限转动的单向铰,只能在弯矩作用方向作有限的转动。6.弯矩调幅法是一种使用设计方法,它把连续梁、板按弹性理论算得的弯矩值和剪力值进行适当地调整,通常是对那些弯矩绝对值较大的截面弯矩进行调整,然后按调整后的内力进行截面设计。7.板中构造钢筋的5中构造钢筋:①分布钢筋;②防裂构造钢筋;③与主梁垂直的附加负筋;④与承重砌体墙垂直的附加负筋;⑤板角附加短钢筋。

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