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1、建筑結(jié)構(gòu)習題答案第一章鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的材料、填充題1、高溫狀態(tài)2、光面鋼筋強度的高低 變形鋼筋I,n,川3、一定的強度足夠是塑性良好的焊接粘結(jié)良好4、受力變形溫度和干濕變化5、應力 應變徐變6、水泥石中凝膠體粘滯流動結(jié)合面微裂縫的發(fā)展越小7、水泥凝膠體與與鋼筋表面的膠著力摩擦力機械咬合力8黏結(jié)強度的可靠性受拉的半圓彎鉤二'單項選擇:CBC BB三、簡答題1常用鋼筋有四種,分別為:熱軋I級鋼筋,0,光面鋼筋熱軋n級鋼筋,變形鋼筋熱軋川級鋼筋,變形鋼筋熱軋"級鋼筋,變形鋼筋2、主要優(yōu)點是與混凝土的黏結(jié)性能好得多,這是因為表面突出的橫肋造成的機械咬合力作 用可以大大增加兩者之間黏結(jié)
2、力,采用變形鋼筋可以顯著減小裂縫寬度。3、混凝土強度指標主要有立方體抗壓強度,軸心抗壓強度和軸心抗拉強度。第一種是基本 的。符號分別為fcu,fc,ft表示。數(shù)量關(guān)系:fc=0.67fcu;ft =0.23 護產(chǎn)CU4、混凝土在荷載長期作用下,應力沒有變化而應變隨著時間增長的現(xiàn)象稱為徐變。產(chǎn)生徐 變的原因:1.水泥石中凝膠體粘滯流動 2.應力較大時混凝土內(nèi)部結(jié)合面微裂縫的發(fā)展。5、 影響混凝土徐變的因素有三個面。1.內(nèi)在因素:水泥用量、水灰比、配合比、骨料性質(zhì) 等;2. 環(huán)境因素:養(yǎng)護時的溫度濕度。使用時的環(huán)境條件;3.盈利因素:應力較小時徐變與應力成正比,是為線性徐變,應力較大(d c>
3、;0.5 fc)時,徐變增加的更快,甚至不能穩(wěn)定。減小混凝土徐變主要從下述三方面著手1.減少水泥用量,降低水灰比,加強混凝土密實性,采用高強度骨料等;2.高溫高壓養(yǎng)護3.長期所受應力不應太大,最好小于0.5fc。6. 有利影響:徐變能緩和應力集中,減小支座沉陷引起的內(nèi)力以及溫度變化形成的溫度應力。不利影響:加大結(jié)構(gòu)變形;在預應力混凝土結(jié)構(gòu)中,造成預應力的巨大損失。7. 粘結(jié)力構(gòu)成的相同點為:(1)水泥凝膠體與鋼筋表面之間的膠著力;(2)混凝土收縮將鋼 筋裹緊而產(chǎn)生的摩檫力。不同點是:光圓鋼筋的表面不平整與混凝土之間有一定的機械咬合力,但數(shù)值很小。而變形鋼筋表面凸出的橫肋對混凝土能產(chǎn)生很大的擠壓
4、力。這使得變形鋼筋與混凝土的粘結(jié)性能大大優(yōu)于光圓鋼筋。&主要因素有:(1)鋼筋表面形狀(2)混凝土的抗拉強度(3)混凝土保護層厚度(4)鋼 筋的間距(5)橫向鋼筋的配置(6)橫向壓力(7)鋼筋在混凝土中的位置保證鋼筋和混凝土的可靠錨固的措施:1.保證有足夠的錨固長度和搭接長度; 2.保證滿足鋼筋最小間距和混凝土最小保護層厚度;3.鋼筋搭接接頭范圍內(nèi)加密鋼筋; 4.受拉光圓鋼筋端部必須加做半圓彎鉤第二章 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)設計計算原理、填充題1. 直接施加 力 外加變形和約束變形 直接 荷載2. 永久荷載 可變荷載 偶然荷載4. 內(nèi)力 變形 應力 裂縫寬度 S 等級3(12)(11)5. R
5、 內(nèi)力 變形 承載力 鋼度6.fcu,k 強度二、單項選擇:CAC第三章鋼筋混凝土受彎構(gòu)件正截面承載力計算一、填充題1.受拉區(qū)受拉區(qū)受壓區(qū)受壓區(qū) 壓力 2.1/8-1/12 2-3.52.5-43.鋼筋銹蝕鋼筋和混凝土鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件的種類、所處環(huán)境鋼筋直徑7承載能力正常使用8安全性 適用性 耐久性9承載能力 正常使用教材附錄四表 1 所列的數(shù)值 粗骨料最大料徑的 1.25 倍4將板面荷載更均勻地傳布給受力鋼筋,同時在施工中用以固定受力鋼筋,并起抵抗混凝 土收縮和溫度應力的作用5未裂階段裂縫階段 破壞階段 抗裂度、裂縫寬度和撓度、正截面受彎承載力時6鋼筋先屈服,混凝土后壓碎延性 混凝土先壓碎
6、,鋼筋不屈服 脆性 一裂就壞 脆性7.平面 受拉區(qū) £ c< 0.002 拋物線 £ O0.002 水平線8彎矩設計值截面極限彎矩9. XWE bh0 p > p min配筋過多而發(fā)生超筋破壞配筋過少而發(fā)生少筋破壞11. 承擔壓力及形成鋼筋骨架12充分利用受壓區(qū)混凝土受壓而使總的鋼筋用量(As+as')為最小的 E bho 受壓鋼筋 E bh013. 翼緣 梁肋 翼緣受拉后混凝土不會開裂不起受力作用14. 翼緣計算寬度梁的工作情況 最小 b f '15中和軸位于翼緣內(nèi),即x< hf' 中和軸位于梁肋內(nèi)即 x>hf'矩形
7、 梁肋 翼緣計算寬 度 bf' 梁肋受壓混凝土和受拉鋼筋中的一部分組成的抵抗彎矩Mu1 4.翼緣挑出部分和受拉鋼筋中的另一部分組成的抵抗彎矩 Mu2 fc16.M< 1/kfcb f' h f' (h。hf' /2) fyAs < fcb f' h f'二、單項選擇: BBABC DCDBA CABCB BBCCB三、簡答題1. 僅在受拉區(qū)配置縱向受力鋼筋的截面稱為單筋截面受彎構(gòu)件;、受拉區(qū)和受壓區(qū)都配置縱 向受力鋼筋的截面稱為雙筋截面受彎構(gòu)件2. 在鋼筋混凝土構(gòu)件中,為防止鋼筋銹蝕,并保證鋼筋和混凝土牢固黏結(jié)在一起,鋼筋外 面必須足
8、夠厚度的混凝土保護層。 這種必要的保護層厚度主要與鋼筋混凝土構(gòu)件的種類、 所 處環(huán)境等因素有關(guān)。3. 為保證鋼筋骨架有較好的剛度并便于施工,梁內(nèi)縱向受力鋼筋的直徑不能太細,同時為了避免受拉區(qū)混凝土產(chǎn)生過寬的裂縫直徑也不宜太粗,通??蛇x用10-28mm的鋼筋4. 為傳力均勻及避免混凝土局部破壞,板中受力鋼筋的間距(中距)不能太?。粸楸阌谑?工,板中鋼筋的間距也不要過密5. 在板中, 布置分布鋼筋的作用是將板面荷載更均勻地傳布給受力鋼筋,同時在施工中用以固定受力鋼筋, 并起抵抗混凝土收縮和溫度應力的作用。 每米板寬中分布鋼筋的截面面積 不少于受力鋼筋截面面積的 15%(集中荷載時為 25%)。分布
9、鋼筋的直徑在一般厚度的板中多 用6-8mm每米板寬內(nèi)不少于 3根。承受分布荷載的厚板,分布鋼筋的配置可不受上述規(guī)定 的限制,此時,分布鋼筋的直徑可采用 200-400mm 。當板處于溫度變幅較大或處于不均勻 沉陷的復雜條件,且與受力鋼筋垂直的方向所受約束很大時,分布鋼筋宜適當增加。6從加載到破壞的全過程中,鋼筋混凝土適筋梁的正截面應力狀態(tài)經(jīng)歷了三個階段:(1)第 1 階段(未裂階段) :當彎距很小時截面處于第 1 階段。截面中和軸以上的混凝土受壓, 中和軸以下的混凝土受拉。這時,不論是是壓應力或拉應力,其數(shù)值都很小,混凝土的工作性能接近于勻質(zhì)彈性體, 應力分布接近于三角形。 當彎矩增大時, 混
10、凝土的拉、壓應力和鋼 筋的拉應力都有不同程度的增大。 由于混凝土抗拉強度遠較抗拉強度低, 受拉區(qū)混凝土表現(xiàn) 出明顯的塑性特征, 拉應力圖形呈曲線分布。 在這個階段中。 混凝土尚未開裂,整個截面都 參加工作。 當達到這個階段末尾時, 受拉邊緣纖維應變達到混凝土的極限拉應變。 由于混凝 土的抗壓強度很高, 受壓區(qū)最大應力與其抗壓強度相比是不大的, 受壓區(qū)混凝土塑性變形發(fā) 展還不明顯, 所以受壓區(qū)混凝土應力圖形仍接近于三角形。 受彎構(gòu)件正常使用階段抗裂驗算 即以此應力狀態(tài)為依據(jù)。 (2)第 2階段(裂縫階段) :當彎距繼續(xù)增加,受拉區(qū)混凝土應變 超過其極限拉應變時, 就產(chǎn)生裂縫, 截面應力有了突變,
11、 裂縫所在截面的的受拉區(qū)混凝土幾 乎完全脫離工作, 拉力由鋼筋單獨承擔, 鋼筋應力突然增大。 這時受壓區(qū)也有一定的塑性變 形發(fā)展應力圖形呈平緩的曲線形。正常使用階段變形和裂縫寬度的計算即以此應力階段為依據(jù)。(3)第 3 階段(破壞階段) :荷載繼續(xù)增加鋼筋應力就達到屈服強度fy ,即認為梁已進入“破壞階段” 。此時鋼筋應力不增加而應變迅速增大,促使裂縫急劇開展并向上延伸, 迫使混凝土受壓區(qū)面積減小, 混凝土的壓應力增大, 受壓混凝土的塑性特征也明顯發(fā)展, 壓 應力圖形呈顯著的曲線形。 在邊緣纖維受壓應變達到極限值時, 受壓混凝土發(fā)生縱向水平裂 縫而被壓碎,梁就隨之破壞。計算正截面承載力時即以此
12、應力階段為依據(jù)。7(略)8正截面的破壞特征隨配筋量多少而變化的規(guī)律是:(1)配筋量太少時,破壞彎矩接近于開裂彎矩, 起大小取決于混凝土的抗壓強度及截面大小; (2)配筋量過多時, 配筋不能充分 發(fā)揮作用, 構(gòu)件的破壞彎矩取決于混凝土的抗壓強度及截面大小,破壞呈脆性。 合理的配筋量應在這兩個限度之間,避免發(fā)生超筋或少筋破壞。9說明是超筋截面。應加大截面尺寸或提高混凝土強度等級。如果增大截面尺寸受限制或 提高混凝土強度等級又不適宜時,可采用雙筋截面。10. 如果截面承受的彎矩很大,而截面尺寸受到限制不能增大,混凝土強度等級又不可能提 高,以致用單筋截面無法滿足教材式 (3-10) 的適用條件, 就
13、需要在受壓區(qū)配置受壓鋼筋來幫 助混凝土受壓, 此時就應按雙筋截面計算。 或者當截面既承受正向彎矩有可能承受反向彎矩, 截面上下均應配置受力鋼筋,而在計算中又考慮受壓鋼筋作用時,亦按雙筋截面計算。用鋼筋來幫助混凝土受壓從經(jīng)濟上講是不合算的, 但對構(gòu)件的延性有利。 因此, 在抗震 地區(qū),一般宜配置受壓鋼筋。11. 計算簡圖見教材圖 3-22, 根據(jù)內(nèi)力平衡條件列式 第一條件的意思與單筋截面一樣, 即避免發(fā)生超筋情況。 第二個條件的意義是保證受壓鋼筋 應力能夠達到抗壓強度。 因為受壓鋼筋如太靠近中和軸, 將得不到足夠的變形, 應力無法達 到抗壓強度設計值, 基本設計公式便不能成立。 只有當受壓鋼筋布
14、置在混凝土壓應力合力點 之上,才認為受壓鋼筋的應力能夠達到抗壓強度。第四章 鋼筋混凝土受彎構(gòu)件斜截面承載力計算一、填充題1. 箍筋 彎起鋼筋 2. 彎剪 腹剪 3. 減小 斜拉 斜壓 剪壓 4. 斜拉 剪壓 斜 壓 脆性5剪跨比 混凝土強度 縱向受拉鋼筋配筋率 6. 彎矩 剪力 正應力 剪應力7斜截面受剪斜截面受彎 8. 剪跨比 混凝土強度 縱向受拉鋼筋配筋率 腹筋數(shù)量9. 箍筋最小配筋率 截面尺寸條件 10.300mm 150-300mm 1/4 1/2 150mm11.抗剪位置 正截面抗彎斜截面抗彎 12.0.5h。13.> 20d 1.21a 1.2la+h014.4 根 3 根
15、15.45° 60 ° 2 根 16. 箍筋 彎起鋼筋二、單項選擇題: BACAA BCCAC CDDBD三、問答題1. 鋼筋混凝土梁的彎矩 M和剪力V共同作用的區(qū)段,存在著由 M產(chǎn)生的法向應力b和由V 產(chǎn)生的剪應力t,二者組合成主應力。當主拉應力b tp超過了混凝土的抗拉強度 ft時,將出 現(xiàn)與b tp方向垂直的斜向裂縫, 斜裂縫將沿著主應力的軌跡發(fā)展, 下端與梁受拉邊垂直, 上 端進入受壓區(qū)。2. 由于斜裂縫面的凹凸不平,當斜裂縫兩側(cè)產(chǎn)生相當滑動時,斜裂縫面間存在著由骨料的機械咬合作用和摩擦阻力形成的滑動抗力。 這種力稱作滑動咬合力, 它可以傳遞斜截面的一 部分剪力,
16、但是隨斜裂縫寬度的開展,骨料咬合力將逐漸減少,以致消失??缭叫绷芽p的縱向鋼筋對斜裂縫起著銷栓作用, 能傳遞一部分剪力, 稱作縱進銷栓力, 但隨著縱進撕裂裂縫 的發(fā)展,銷栓力也將逐漸降低。3. 無腹筋梁在斜裂縫形成并開展以后,骨料咬合力及銷栓力逐漸消失,斜截面上的全部壓力和剪力由殘留的壓區(qū)混凝土負擔, 因此在殘留的壓區(qū)面積上形成較大壓應力和剪應力。 同時 斜裂縫處縱筋的應力 bs 有顯著的增大,這是因為斜裂縫出現(xiàn)以前,該處 bs 取決于正截面 彎矩Ma,斜裂縫形成以后,b s取決于斜裂縫頂端的彎矩Mb,而Mb>Ma ,所以斜裂縫出現(xiàn)后, b s 有很大的增加。4. 隨剪跨比的不同,無腹筋梁
17、有以下三種破壞形態(tài):(1)>3 時發(fā)生斜拉破壞,其破壞特征是斜裂縫一出現(xiàn)就很快延伸到梁頂,把梁斜劈成兩半, 破壞面上無壓碎痕跡,為主拉應力破壞,開裂荷載和破壞荷載幾乎重合。(2)=1-3 時發(fā)生剪壓破壞,其破壞特征是斜裂縫出現(xiàn)后荷載仍能有較大的增長,最后壓區(qū) 混凝土在壓應力和剪應力共同作用下到達復合受力強度而破壞。(3)<1 時發(fā)生斜壓破壞,其特征是斜裂縫多而密,梁腹在主應力作用下發(fā)生有如斜向受壓 短柱的受壓破壞,破壞荷載比開裂荷載高的很多??偟膩砜?, 無腹筋梁發(fā)生上述三種破壞形態(tài)時, 梁的跨中撓度都不大, 且縱向受拉鋼筋均未 屈服, 所以都屬于脆性破壞,其中斜拉破壞和斜壓破壞的脆
18、性更嚴重。因此設計時,應盡可能防止斜截面剪切破壞,特別是斜拉和斜壓破壞。當配置箍筋后, 除剪跨比以外, 箍筋的數(shù)量也對有腹筋梁的破壞形態(tài)和抗剪強度有很大影響。當箍筋數(shù)量配置適當時, 發(fā)生剪壓破壞。 這時由于箍筋受力限制了裂縫的開展, 箍筋屈服后, 斜裂縫延伸加快, 最后殘余截面混凝土在剪壓作用下達到極限強度而破壞。當箍筋數(shù)量過多時,箍筋不能達到屈服, 梁腹斜裂縫間的混凝土由于主壓應力過大而發(fā)生斜壓破壞。當箍筋數(shù)量配置過少時, 斜裂縫一旦出現(xiàn), 由于箍筋承受不了原來由混凝土所負擔的拉力而立即屈 服,與無腹筋梁一樣產(chǎn)生斜拉破壞。5. 箍筋對提高梁的受剪承載力的作用主要是以下幾個方面:(1)箍筋直接
19、擔負了斜截面上的一部分剪力,因此減輕了壓區(qū)混凝土負擔的剪力;(2)箍筋的存在延緩了斜裂縫的開展,提高了骨料咬合力;(3)箍筋控制了沿縱筋的撕裂裂縫的發(fā)展,使銷栓力有所提高 上述作用說明箍筋對梁受剪承載力的影響是綜合的、多方面的。6. (1)剪跨比:剪跨比是集中荷載作用下影響梁斜截面承載力的主要因素,當剪跨比在一 定范圍內(nèi)變化時, 隨著剪跨比的增加, 斜截面承載力降低, 即剪跨比大的梁的受剪承載力比 剪跨比小的梁低。(2) 混凝土強度等級 : 從斜截面破壞的幾種主要形態(tài)來可知, 斜拉破壞主要取決于混凝土的 抗拉強度; 剪壓破壞時, 斜裂縫產(chǎn)生的遲早取決于混凝土的抗拉強度, 最終破壞時與混凝土 抗
20、壓強度也有關(guān); 斜壓破壞則主要取決于混凝土飛抗壓強度, 因此, 在剪跨比和其他條件相 同時,斜截面受剪承載力隨混凝土強度的提高而增大,試驗表明二者大致上呈線性關(guān)系。(3) 縱筋配筋率:在其他條件相同時,縱向鋼筋配筋率越大,斜截面承載力也越大,試驗 表明, 而也大致呈線性關(guān)系, 這是因為縱筋配筋率越大則破壞時的剪壓區(qū)高度越大, 從而提 高了混凝土的抗剪能力, 同時, 縱筋可以抑制斜裂縫開展,增大斜裂縫剪的骨料咬合力,縱 筋本身的橫截面也能承受少量剪力。此外,梁的截面尺寸和截面形狀也對斜截面承載力有影響, 大截面尺寸梁的單位面積受剪承 載力有所減低,而 T形、I形截面梁的受剪承載則略高于無翼緣的矩
21、形截面梁。7. 有截面限制條件和箍筋最小配筋率兩個限制條件:(1) 截面限制條件是:當hw/b < 4.0 時 V < 0.25fcbh0 p svmin h0 / k當 hw/b > 6.0 時 V w 0.2fcbh0 / k截面限制條件有三個意義: 1. 防止發(fā)生斜截面破壞,這是主要的; 2. 使得在使用田間下,斜 裂縫不至過寬,一般不大于0.2mm;3. 符合經(jīng)濟要求,因為這一條件實際上控制了箍筋配筋率的上限。(2) 箍筋最小配筋率條件是:當V>Vc/rd 時,p sv=Asv/bs > p svmin對I 級鋼筋 p svmin=0.12% ;對級鋼筋,
22、p svmin=0.08%箍筋最小配筋率的意義是防止斜裂縫一出現(xiàn), 箍筋應力就達到屈服點, 不能阻止斜裂縫的展 開而導致斜拉破壞。 這時箍筋間距也不宜過大, 以免斜裂縫與箍筋不相交或相交在箍筋不能 發(fā)揮作用的位置,所以對箍筋最大間距也有規(guī)定。8. 保證受彎構(gòu)件斜截面受彎承載力的主要構(gòu)造措施與偶以下幾點:(1) 縱向鋼筋彎起點應設在按正截面抗彎計算該鋼筋發(fā)揮作用的截面以外,其水平距離應不小于 h0/2 。這樣就可大致使得斜截面抗彎強度大于或等于正截面抗彎強度(2) 縱向鋼筋一般不宜在受拉區(qū)截斷,以防止截斷鋼筋的滑動而導致局部開裂過大,撓度 加大及抗剪承載力的降低。(3) 縱向鋼筋必須截斷時,應伸
23、出按正截面抗彎計算不需要此鋼筋的截面以外,即從鋼筋的理論切點延伸長度不應小于20d;同時自鋼筋的充分利用點至該鋼筋的切斷點的距離應滿足1.21a或1.2la+h0.這是因為斜截面所承擔的彎矩大于理論截斷點處的彎矩,但是, 當鋼筋有足夠的延伸長度時,能使沿斜截面到的箍筋參加抗彎而補償了上述彎矩的差額。(4) 伸入支座的縱向鋼筋應有足夠的錨固長度,以防止斜裂縫形成后,縱向鋼筋被拔出而 導致梁的破壞。第五章 鋼筋混凝土受壓構(gòu)件承載力計算一、填充題1. 受到混凝土極限壓應力的限制,受到鋼筋的強度得不到充分發(fā)揮2. 高 好得多 數(shù)量 形式 側(cè)向 越好 螺旋 3. 小于 小得 縱向彎曲 降低4.長細比l0
24、/b <8 短柱l0/b > 8 l0/b 減小5.受拉屈服 壓壞屈服壓壞適 筋 超筋6 受拉鋼筋先屈服 7. 附加撓度 承載力 8. w 8 =1 >309. 將無從計算E b 偏心距的大小 >0.3h o w 0.3ho 10. w 0.3h 0 >0.3h 0 E >E b11. (A)小偏心受壓 減小(B)大偏心受壓增大(C)界限(D)大12. 小 受拉區(qū) 小受拉區(qū)大 削弱了 13. 大受壓區(qū) 大 受壓區(qū)大 削弱了二. 選擇題:CDCCA AAAAB AACC第六章 鋼筋混凝土受拉構(gòu)件承載力計算一填充題1、壓區(qū) 平衡 壓區(qū) 裂通 大偏心受拉 2 、壓
25、 拉 鋼筋 As 壓區(qū) 受拉 裂通 受拉 鋼筋3、增加 降低 最大 最大 最大 最小4、 EWE b x >2a' As '不會屈服混凝土壓應力合力點與受壓鋼筋壓力作用點重合Ne'w fyAs ( h0-2a) /k二、單項選擇題BCABC B第八章 鋼筋混凝土構(gòu)件正常使用極限狀態(tài)驗算一填充題1、標準 標準 2. 短期組合 長期組合3、水壓 軸心受拉 小偏心受拉 滲漏 4 、抗拉 帶裂縫5、 干燥通風室內(nèi)正常 水下 變動 浪濺 鹽霧6、 截面抵抗距的塑性系數(shù)混凝土的抗拉強度 換算截面 A0 對受拉邊緣的彈性抵抗距7、形狀 1.55 高度 小 二、單項選擇題 : (
26、BA) D D B B C預應力鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)1、 預應力混凝土結(jié)構(gòu)具有下列優(yōu)點:( 1)不會過早的出現(xiàn)裂縫,抗裂性高。甚至可保證使用荷載不出現(xiàn)裂縫, 從根本上解決了裂縫的問題。 ( 2)合理有效地利用高強度鋼材和混凝土, 從而大大節(jié)約鋼材,減輕結(jié)構(gòu)自重。它比鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)一般可節(jié)約30-50%,減輕結(jié)構(gòu)自重達 30%左右,特別在大跨度承重結(jié)構(gòu)中更為經(jīng)濟。(3) 由于混凝土不開裂或較遲開裂,故結(jié)構(gòu)的剛度大, 在預加應力時又產(chǎn)生反拱,因而結(jié)構(gòu)的總變形較小。( 4)擴大了鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的應用范圍。由于強度高、截面小、自重輕,能建造大跨度承重結(jié)構(gòu)或橋梁;由于抗裂 性高, 可建造水工結(jié)構(gòu)、 儲水結(jié)構(gòu)和
27、其他不滲漏結(jié)構(gòu),如壓力容器及核電站的安全殼等;此 外,抗裂性對于處在侵蝕性環(huán)境中的結(jié)構(gòu)也是一大優(yōu)點。( 5)由于使用荷載下不裂或裂縫處于閉合狀態(tài),提高了結(jié)構(gòu)的耐久性。( 6)疲勞性能好。因為結(jié)構(gòu)預先造成了認為應力狀態(tài),減小了重復荷載下鋼筋應力的變化幅度, 所以可提高結(jié)構(gòu)承受重復荷載的能力。 ( 7)預加應 力還可作為結(jié)構(gòu)的一種拼裝手段和加固措施。預應力混凝土結(jié)構(gòu)的主要缺點:(1)設計計算復雜; (2)施工工藝復雜,對材料、設備和技術(shù)水平等的要求都比較高; ( 3)預應力混凝土的單位造價也比較高;( 4)與普通鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)相比。預應力混凝土結(jié)構(gòu)的延性一般要差一些。2、略 3 、略4、 (1)張
28、拉端錨具變形和鋼筋內(nèi)縮引起的預應力損失d 11 ; (2)預應力筋與孔道壁之間摩擦引起的預應力損失 d 12; ( 3)預應力筋與臺座之間的溫差引起的預應力損失d 13; (4)預應力筋應力松弛引起的預應力損失d 14;(5)混凝土收縮和徐變一起的預應力損失d 15;(6)螺旋式預應力鋼絲或鋼筋擠壓混凝土引起的預應力損失 d 165 、略6、在預應力混凝土構(gòu)件中對預應力鋼筋有下列要求:(1)強度高; (2)與混凝土要有叫好的粘結(jié)力;( 3)要有足夠的塑性和良好的加工性能 在預應力混凝土構(gòu)件中,對混凝土有下列要求:( 1)強度要高,以與高強度鋼筋適應,保證鋼筋充分發(fā)揮作用,并能有效的減小構(gòu)件截面
29、尺寸和減輕自重;( 2)收縮、徐變要小、以減少預應力損失;( 3)快硬、早強,使能盡早施加預應力,加快施工進度,提高設備利用率。第九章 鋼筋混凝土肋形結(jié)構(gòu)及鋼架結(jié)構(gòu)一、填充題1、 l 2/l 1>2 短跨 次梁 次梁 單向板2、 12/1 1< 2 兩個方向 四邊 兩個方向 雙向板3、 建筑功能長方形 正方形 橫向 縱向 4 、 1.5-2.8m 4-6m 5-8m5、鉸支座 次梁 主梁 鉸支座 剛性約束 折算荷載 鉸支座 多跨連續(xù)板 鉸支座 多 跨連續(xù)梁6、大于 4 鉸支座 連續(xù)梁 小于 4 鋼架7、彈性理論 考慮塑性變形內(nèi)力重分布 彈性理論 勻質(zhì)彈性 結(jié)構(gòu)力學8、10% 相鄰兩
30、個計算跨度的平均值 該跨的計算跨度 1.59、五跨 實際跨數(shù) 10 永久荷載 可變荷載 永久荷載 可變荷載11 布置活荷載 隔跨布置活荷載 不布置活荷載 隔跨布置12、布置活荷載隔跨布置活荷載 與求該支座最大負彎矩時13、塑性性能 極限承載力 繼續(xù)增加的荷載 安全的 多余的承載力儲備14、傳遞彎矩 極限彎矩 Mu Mu 彎矩 Mu 塑性鉸區(qū) 反向轉(zhuǎn)動 無限制的轉(zhuǎn)動15、可能 破壞機構(gòu) 一次超靜定次數(shù) 機構(gòu)破壞16、配筋率Z < 0.35塑性較好17 、0.25 75%18、分離式 彎起式 19 、 T 形 矩形 20 、附加橫向鋼筋21、單塊板 22 、裂縫控制二、單項選擇題: BCDD
31、D三、問答題1 、鋼筋混凝土樓蓋結(jié)構(gòu)按其施工方法可分現(xiàn)澆整體式、裝配式、裝配整體式三種形式。(1 )現(xiàn)澆整體式混凝土梁、板結(jié)構(gòu)具有整體剛性好、抗震性強、防水性能好等優(yōu)點,缺點是模板用量較多、現(xiàn)場工作量大且工期較長。適用于下列情況:布置上有特殊要求的各種樓面; . 有振動荷載作用的樓面; . 公共建筑的門廳部分, 平面布置不規(guī)則的局部樓面 以及對防水要求較高的樓面;、高層建筑及抗震結(jié)構(gòu)(2)裝配式混凝土樓蓋,樓板采用混凝土預制構(gòu)件,便于工業(yè)化生產(chǎn),有節(jié)約勞動力,加 快施工速度的優(yōu)點, 但結(jié)構(gòu)整體性, 抗震性、 防水性較差;在多層民用建筑和多層工業(yè)廠房 中應用廣泛。(3)裝配整體式混凝土樓蓋的整體
32、性比裝配式樓蓋好,又教整體現(xiàn)澆式節(jié)省模板和支撐, 但這種樓蓋要二次澆灌混凝土, 有時還需增加焊接工作量, 故對施工進度和造價都帶來一些 不利影響。它僅適用于荷載較大的多層工業(yè)廠房、高層民用建筑及抗震設防要求的建筑。2、在設計中僅考慮在短邊方向的受彎,對于長向的受彎只作局部的構(gòu)造處理,這種板叫做“單向板”。而在設計中必須考慮長向與短向兩向受彎的板叫做 “雙向板”。對于四邊均有支 承的板,通常按彈性理論計算時,對于I 2/1 1>2按單向板設計,I 2/1 1< 2按雙向板設計。3、 單向板肋形樓蓋的設計步驟一般是: (1)選擇結(jié)構(gòu)布置方案; (2)確定結(jié)構(gòu)計算簡圖并 進行荷載計算;
33、(3)板、次梁、主梁分別進行計算內(nèi)力計算; ( 4)板、次梁、主梁分別進行 截面配筋計算; (5)根據(jù)計算和構(gòu)造的要求繪制樓蓋結(jié)構(gòu)施工圖。4、在單向板肋形樓蓋中, 荷載的傳遞路線是: 板次梁主梁柱或墻。也就是說,板的支座為次梁,次梁的支座為主梁,主梁的支座為柱或墻。由于板、 次梁和主梁整體澆筑在一起, 因此樓蓋中的板和梁往往形成多跨連續(xù)結(jié)構(gòu), 在計算上和結(jié)構(gòu)上與單跨簡支板、 梁 均有較大區(qū)別,這也是現(xiàn)澆樓蓋在設計和施工中必須注意的一個重要特點。5、連續(xù)梁、板的計算簡圖主要應解決支座簡化、計算跨度數(shù)和計算跨度三個問題。(1 )支座簡化。對于板和次梁,不論其支座是砌體還是現(xiàn)澆的鋼筋混凝土梁,均可簡
34、化成 鉸支座。梁板能自由轉(zhuǎn)動,支座無沉降。 主梁可支承于磚柱上,也可與鋼筋混凝土柱現(xiàn)澆在 一起。對于前者,可視為鉸支承;對于后者,應根據(jù)梁和柱的抗彎線剛度的比值而定,如果 梁比柱的線剛度大很多, 仍可將主梁視為鉸支于鋼筋混凝土柱上的連續(xù)梁進行計算,否則應 按框架橫梁設計。(2)計算跨數(shù)。對于等剛度,等跨度的連續(xù)梁、板。當實際跨度數(shù)超過五跨時,可簡化為 五跨計算。 即所有中間跨的內(nèi)力和配筋均按第三跨處理; 當梁、板的跨數(shù)少于五跨時, 則按 實際跨數(shù)計算。(3 )計算跨度。計算彎矩用的計算跨度 Io, 般取支座中心線間的距離 lc。當支座寬度 b 較大時,按下列數(shù)值采用:對于板,當 b>O.
35、1l c時,取10=1.11 n;對于梁,b>0.05l c時;取 10=1.051 n.計算剪力時則取I o=l no I n為凈跨度。6、最不利荷載布置目的是為了求梁截面的最不利內(nèi)力。在樓蓋的荷載中,永久荷載是一直存在的不變荷載;樓面可變荷載則是可變的, 它有可能出現(xiàn), 也有可能不出現(xiàn),或僅在連續(xù) 板、梁的某幾跨出現(xiàn)。對一單跨梁,很明顯可變荷載全跨布滿時梁的內(nèi)力最大。然而對于多跨連續(xù)板、 梁則不是可變荷載在所有跨同時布滿板和梁的內(nèi)力最不利, 而是當某些跨布滿可 變荷載時引起梁上某一個或幾個截面出現(xiàn)最大內(nèi)力, 而自愛另一組可變荷載分布時, 另一個 或幾個截面的受力最不利。通常在連續(xù)板、梁各跨內(nèi)計算可能產(chǎn)生的最大正彎矩,在支座求可能產(chǎn)生的最大負彎矩、支座最大剪力。因此需要研究可變荷載如何布置將使連續(xù)板、梁的這些控制截面出現(xiàn)最不利內(nèi)力的一般規(guī)律。7、可變荷載最不利布置的原則如下:(1) 求某跨跨中截面最大正彎矩時,應該在本跨內(nèi)布置活荷載,然后隔跨布置;(2) 求某跨跨中截面最小正彎矩或最大負彎矩時,本跨不布置可變荷載,而自愛相鄰跨布 置活荷載,然后隔跨布置;(3) 求某一支座截面最大負彎矩時,應在該支座左右兩跨布置可
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