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1、第一章第一章 基本概念與材料性能基本概念與材料性能 鋼筋混凝土的基本概念、混凝土和鋼筋材料的物理力學(xué)性能。鋼筋混凝土的基本概念、混凝土和鋼筋材料的物理力學(xué)性能。 鋼筋和混凝土共同工作的機(jī)理,鋼筋錨固的概念。鋼筋和混凝土共同工作的機(jī)理,鋼筋錨固的概念。 混凝土的強(qiáng)度指標(biāo)、多軸應(yīng)力狀態(tài)下的力學(xué)性能混凝土的強(qiáng)度指標(biāo)、多軸應(yīng)力狀態(tài)下的力學(xué)性能 鋼筋強(qiáng)度等級(jí)以及鋼筋外形特征。鋼筋強(qiáng)度等級(jí)以及鋼筋外形特征。 鋼筋和混凝土粘結(jié)為整體是鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的重要特點(diǎn),了鋼筋和混凝土粘結(jié)為整體是鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的重要特點(diǎn),了解錨固長(zhǎng)度的構(gòu)造要求。解錨固長(zhǎng)度的構(gòu)造要求。第二章第二章 概率極限狀態(tài)設(shè)計(jì)法概率極限狀態(tài)設(shè)計(jì)法
2、可靠性的概念可靠性的概念 容許應(yīng)力法、破壞強(qiáng)度法的概念。容許應(yīng)力法、破壞強(qiáng)度法的概念。 極限狀態(tài),極限狀態(tài)法和概率極限狀態(tài)設(shè)計(jì)法。極限狀態(tài),極限狀態(tài)法和概率極限狀態(tài)設(shè)計(jì)法。 作用、結(jié)構(gòu)抗力,功能函數(shù)。作用、結(jié)構(gòu)抗力,功能函數(shù)。 失效概率、可靠指標(biāo),校準(zhǔn)法。失效概率、可靠指標(biāo),校準(zhǔn)法。 材料強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值、材料強(qiáng)度設(shè)計(jì)值,荷載代表值。材料強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值、材料強(qiáng)度設(shè)計(jì)值,荷載代表值。第三章第三章 受彎構(gòu)件正截面承載力計(jì)算受彎構(gòu)件正截面承載力計(jì)算 受彎構(gòu)件,梁,板(單向,雙向)受彎構(gòu)件,梁,板(單向,雙向) 正截面受力全過(guò)程,破壞三種破壞形態(tài)及各自特點(diǎn)。正截面受力全過(guò)程,破壞三種破壞形態(tài)及各自特點(diǎn)。 矩形等
3、效應(yīng)力圖形系數(shù)、正截面承載力計(jì)算方程,上下限,矩形等效應(yīng)力圖形系數(shù)、正截面承載力計(jì)算方程,上下限,界限受壓區(qū)高度界限受壓區(qū)高度 單筋截面承載力計(jì)算流程單筋截面承載力計(jì)算流程 雙筋截面的意義,雙筋截面的意義, 計(jì)算流程計(jì)算流程 T T形截面,第一類,第二類形截面,第一類,第二類3.5.3 計(jì)算方法計(jì)算方法1 1、截面設(shè)計(jì)、截面設(shè)計(jì)(1)情況一:)情況一: 已知:已知:M,b、h、fsd、fsd、fcd 求:求:As 、As補(bǔ)充條件補(bǔ)充條件未知數(shù):未知數(shù):x, As 、As基本公式基本公式:兩個(gè)兩個(gè)按單筋計(jì)算按單筋計(jì)算Y經(jīng)由經(jīng)由基本公式基本公式求得求得N,max20sscdMf bh2,max00
4、0()scdssdsdcdssbsdcdMf bhAfhaff bhAAff0bxh(2)情況二:)情況二: 已知:已知:M,b、h、fsd、fsd、fcd、As求:求:As未知數(shù):未知數(shù):x、As按按 未知重算未知重算即轉(zhuǎn)情況一即轉(zhuǎn)情況一NNYsA10usdssMf A ha02sxxa計(jì) 算、并 判 別1,max20usscdMMf bhsdcdsdsdff bxAAff0ssdsMAfha2,max00uscdsdssMafbhf A ha取0usdssMfAhacdf12sssAAA101( ) ()2( ) fcdffcdffssdhMfbb hhfbb hAf1,max20ussc
5、dMMf bhb02cdssdf b hAf11 2s 第四章第四章 受彎構(gòu)件斜截面承載力計(jì)算受彎構(gòu)件斜截面承載力計(jì)算 斜截面開(kāi)裂的原因,斜裂縫出現(xiàn)后構(gòu)件的變化斜截面開(kāi)裂的原因,斜裂縫出現(xiàn)后構(gòu)件的變化 斜截面破壞的三種破壞形態(tài)斜截面破壞的三種破壞形態(tài) 無(wú)腹筋梁的受力機(jī)制,斜裂縫截面上的三種剪力抵抗機(jī)制無(wú)腹筋梁的受力機(jī)制,斜裂縫截面上的三種剪力抵抗機(jī)制 無(wú)腹筋梁斜截面抗剪承載力的主要影響因素。無(wú)腹筋梁斜截面抗剪承載力的主要影響因素。 有腹筋梁的受力機(jī)制,腹筋的作用有腹筋梁的受力機(jī)制,腹筋的作用 斜截面抗剪承載力的計(jì)算公式,上下限,計(jì)算流程斜截面抗剪承載力的計(jì)算公式,上下限,計(jì)算流程 斜截面抗彎承
6、載力斜截面抗彎承載力 斜裂縫投影長(zhǎng)度斜裂縫投影長(zhǎng)度0,31051. 00bhkcufdV03105 . 00bhtdfdVdVcsV00dVsbV0102020,6 . 026102 . 02321dVbhsvfsvAkcufPvSssdfsbVsbAsin31075. 000,310051.0bhkcufuVsbVsvfsvkcufpbhuV,)6 . 02(031045. 0321第五章第五章 受扭構(gòu)件承載力受扭構(gòu)件承載力 構(gòu)件受扭的四種破壞形態(tài)構(gòu)件受扭的四種破壞形態(tài) 縱筋與箍筋的強(qiáng)度比縱筋與箍筋的強(qiáng)度比 素混凝土純扭構(gòu)件的開(kāi)裂扭矩。素混凝土純扭構(gòu)件的開(kāi)裂扭矩。 變角度空間桁架模型變角度空
7、間桁架模型 彎剪扭作用下的構(gòu)件承載力彎剪扭作用下的構(gòu)件承載力 彎扭,剪扭共同作用彎扭,剪扭共同作用corstyvttuAsAfWfT1corttstyvAWsfAf1ttWfTcorttstyvttuAWsfAfWfT12 . 135. 0corstyvstlyuAfsAf1) (c0cc0cVVTT05 . 015 . 1TbhVWtt0 . 10.5t) (c0cc0cVVTT130,yvst1tttcort10220.620A0.351.2Atcu ksvsvVbhPfffTf Ws 第六章第六章 軸心受壓軸心受壓 長(zhǎng)柱,短柱,鋼筋的作用,螺旋箍筋長(zhǎng)柱,短柱,鋼筋的作用,螺旋箍筋 長(zhǎng)柱、
8、短柱的破壞模式長(zhǎng)柱、短柱的破壞模式 穩(wěn)定系數(shù),長(zhǎng)細(xì)比穩(wěn)定系數(shù),長(zhǎng)細(xì)比 螺旋配箍軸壓柱的承載力計(jì)算螺旋配箍軸壓柱的承載力計(jì)算 Slender column, slender ratio, stability coefficientSlender column, slender ratio, stability coefficient spiral reinforcement spiral reinforcement第七章第七章 偏心受壓構(gòu)件偏心受壓構(gòu)件 偏心受壓的兩種破壞形態(tài)及影響因素偏心受壓的兩種破壞形態(tài)及影響因素 偏心受壓的偏心受壓的M-NM-N相關(guān)曲線。相關(guān)曲線。 長(zhǎng)細(xì)比對(duì)偏心受壓構(gòu)件的影
9、響,偏心距增大系數(shù)長(zhǎng)細(xì)比對(duì)偏心受壓構(gòu)件的影響,偏心距增大系數(shù) 偏心受壓破壞類型的判別方法偏心受壓破壞類型的判別方法 偏心受壓構(gòu)件的計(jì)算公式及方法偏心受壓構(gòu)件的計(jì)算公式及方法 Eccentrically loaded columnEccentrically loaded column 2/022lxdxyd1020lf 0017.025.10033.00hb0hsc201200111400lehh 202lf2010lf0 01 17 71 17 71 11 1h h.計(jì)算偏心距增大系數(shù)計(jì)算偏心距增大系數(shù)當(dāng)當(dāng) 時(shí)時(shí)當(dāng)當(dāng) 時(shí)時(shí)當(dāng)當(dāng) 時(shí),(柱子設(shè)計(jì)不合理)時(shí),(柱子設(shè)計(jì)不合理)0/55 , =1.0
10、l2001 2015/30 , =1+( )1400illhehh0/30 lh 0/eMN000.3eh010020.22.71.01.15 0.011.0ehlh0* csdsdb hfM N lhff、 、 、 、 、 , ssAAsAsA20min0000(1 0.5 )()scdbbSsdscdssdssdNef bhAbhfhaf bhA fNAf00()()2scdsdssxNef bx hfA ha02baxh2xacdsdsssdf bxf ANAf0()sssdNeAfha0* csdsdb hfM N lhff、 、 、 、 、b取minSAbh0()()2scdssss
11、ssdbxNef bxaAhaf0/bh h0/h h00()2()scdssdshNef bh hAfhassAA、 均未知時(shí)0(1)scuscdssssdhExNf bxAAf00()()2sscdsdssAxNef bx hf A hax已知時(shí),根據(jù)求解0/bh h0/h h0(1)scushEx0(1)scushEhcdsdsssNf bxf AA0e0/55 , =1.0l2001 2015/30 , =1+( )1400illhehh 0/30 lh 010020.22.71.01.15 0.011.0ehlhN0e0lh0hA12cdf02/15 1lh時(shí)取0/eMN0bcdNx
12、hf b00/2()sssSSsdseehaNeAAfha000/2()2()ssscdSSsdseehaxNef bx hAAfha2sxa2sxasebx02000()()bcdbsscdcdbsNf bhNef bhf bhha200(10.5 )()scsssdsNef bhAAfha 0.2%SSAAbh0.2%SSAAbh0/0.9 ()cdSSsdlbf AAAfN SsAASE yyff SSAA ssaa1第九章第九章 構(gòu)件的應(yīng)力、裂縫和變形構(gòu)件的應(yīng)力、裂縫和變形 應(yīng)力驗(yàn)算:換算截面,受壓區(qū)高度,截面應(yīng)力應(yīng)力驗(yàn)算:換算截面,受壓區(qū)高度,截面應(yīng)力 裂縫類型,裂縫寬度計(jì)算理論,主
13、要影響因素裂縫類型,裂縫寬度計(jì)算理論,主要影響因素 變形計(jì)算,截面剛度,開(kāi)裂構(gòu)件變形計(jì)算方法變形計(jì)算,截面剛度,開(kāi)裂構(gòu)件變形計(jì)算方法 導(dǎo)致鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)耐久性下降的主要因素導(dǎo)致鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)耐久性下降的主要因素 保證耐久性的措施保證耐久性的措施第十章第十章 局部承壓局部承壓 局部承壓與軸心受壓的區(qū)別局部承壓與軸心受壓的區(qū)別 局部承壓的三種破壞形態(tài)局部承壓的三種破壞形態(tài) 局部承壓的計(jì)算理論:套箍理論,楔劈理論局部承壓的計(jì)算理論:套箍理論,楔劈理論 局部承壓提高系數(shù),計(jì)算底面積局部承壓提高系數(shù),計(jì)算底面積 間接鋼筋,體積配筋率,配間接鋼筋的局部承壓承載力間接鋼筋,體積配筋率,配間接鋼筋的局部承壓承
14、載力第十二章第十二章 預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的基本概念預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的基本概念 預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的概念,三種不同角度反映的本質(zhì)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的概念,三種不同角度反映的本質(zhì) 預(yù)應(yīng)力混凝土分類,預(yù)應(yīng)力度預(yù)應(yīng)力混凝土分類,預(yù)應(yīng)力度 施加預(yù)應(yīng)力的方法施加預(yù)應(yīng)力的方法 預(yù)應(yīng)力混凝土的優(yōu)缺點(diǎn)預(yù)應(yīng)力混凝土的優(yōu)缺點(diǎn) 預(yù)應(yīng)力混凝土與鋼筋混凝土承載力的比較預(yù)應(yīng)力混凝土與鋼筋混凝土承載力的比較第十三章第十三章 預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的施工、使用及破壞階段預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的施工、使用及破壞階段 開(kāi)裂彎矩,消壓彎矩開(kāi)裂彎矩,消壓彎矩 預(yù)應(yīng)力混凝土的斜截面抗剪性能預(yù)應(yīng)力混凝土的斜截面抗剪
15、性能 預(yù)應(yīng)力損失:摩擦、錨具變形、溫度、彈性壓縮、鋼筋松弛、預(yù)應(yīng)力損失:摩擦、錨具變形、溫度、彈性壓縮、鋼筋松弛、混凝土徐變收縮混凝土徐變收縮 預(yù)應(yīng)力混凝土的應(yīng)力計(jì)算,正應(yīng)力、主應(yīng)力、鋼筋應(yīng)力,不預(yù)應(yīng)力混凝土的應(yīng)力計(jì)算,正應(yīng)力、主應(yīng)力、鋼筋應(yīng)力,不同的截面特性同的截面特性 抗裂驗(yàn)算,全預(yù)應(yīng)力、部分預(yù)應(yīng)力抗裂驗(yàn)算,全預(yù)應(yīng)力、部分預(yù)應(yīng)力第十三章第十三章 預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 核心、截面效率指標(biāo)核心、截面效率指標(biāo) 預(yù)應(yīng)力筋布置、彎起位置的確定,束界預(yù)應(yīng)力筋布置、彎起位置的確定,束界 預(yù)應(yīng)力鋼筋數(shù)量的確定,非預(yù)應(yīng)力鋼筋的確定預(yù)應(yīng)力鋼筋數(shù)量的確定,非預(yù)應(yīng)力鋼筋的確定 13.3 張拉控
16、制應(yīng)力與預(yù)應(yīng)力損失的計(jì)算三、鋼筋的有效預(yù)應(yīng)力計(jì)算三、鋼筋的有效預(yù)應(yīng)力計(jì)算預(yù)應(yīng)力鋼筋的有效預(yù)應(yīng)力預(yù)應(yīng)力鋼筋的有效預(yù)應(yīng)力 為預(yù)應(yīng)力鋼筋控制應(yīng)力為預(yù)應(yīng)力鋼筋控制應(yīng)力 扣除相應(yīng)階段的應(yīng)力損失扣除相應(yīng)階段的應(yīng)力損失 后實(shí)際存余的應(yīng)力值。具體如后實(shí)際存余的應(yīng)力值。具體如表表13-113-1所示。所示。表表13-113-1各階段預(yù)應(yīng)力損失值的組合各階段預(yù)應(yīng)力損失值的組合I l54325 . 0llll421lllIIl655 . 0ll65llpeconl第十四、十五章第十四、十五章 部分預(yù)應(yīng)力與無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力部分預(yù)應(yīng)力與無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力 部分預(yù)應(yīng)力的概念部分預(yù)應(yīng)力的概念 部分預(yù)應(yīng)力應(yīng)力計(jì)算,受壓區(qū)高度的兩種計(jì)算
17、方法部分預(yù)應(yīng)力應(yīng)力計(jì)算,受壓區(qū)高度的兩種計(jì)算方法 裂縫寬度計(jì)算裂縫寬度計(jì)算 變形計(jì)算變形計(jì)算 配筋設(shè)計(jì)方法:預(yù)應(yīng)力度法、名義拉應(yīng)力法配筋設(shè)計(jì)方法:預(yù)應(yīng)力度法、名義拉應(yīng)力法 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土受彎構(gòu)件的受力性能及破壞特征無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土受彎構(gòu)件的受力性能及破壞特征 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力增量計(jì)算方法無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力增量計(jì)算方法 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力配筋設(shè)計(jì):預(yù)應(yīng)力度法,部分預(yù)應(yīng)力比率法無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力配筋設(shè)計(jì):預(yù)應(yīng)力度法,部分預(yù)應(yīng)力比率法 Concrete, reinforcing bars, aggregate, cement, sand, compressive Concrete, reinforcin
18、g bars, aggregate, cement, sand, compressive strength, tensile stress, strain, self weight, Bond, anchoragestrength, tensile stress, strain, self weight, Bond, anchorage Working stress, ultimate strength, limit stateWorking stress, ultimate strength, limit state Action, resistance, characteristic va
19、lue of material strengthAction, resistance, characteristic value of material strength Failure probability, Reliable indexFailure probability, Reliable index Flexural member, bending moment, beam, slab, over-reinforced failure, Flexural member, bending moment, beam, slab, over-reinforced failure, Under-reinforced failure, balance
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