混凝土在多次重复荷载作用下,其应力-应变的性质和短期一次加载有显著不同。由于混凝土是弹性材料,初次卸载至应力为零时,应变不能全部恢复。可恢复的那一部分称之为弹性应变εe,弹性应变包括卸荷时瞬时恢复应变和卸荷后弹性...[继续阅读]
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混凝土在多次重复荷载作用下,其应力-应变的性质和短期一次加载有显著不同。由于混凝土是弹性材料,初次卸载至应力为零时,应变不能全部恢复。可恢复的那一部分称之为弹性应变εe,弹性应变包括卸荷时瞬时恢复应变和卸荷后弹性...[继续阅读]
混凝土在长期持续荷载作用下,应力不变,变形也会随时间而增长。这种现象,称为混凝土的徐变。图2-23是混凝土在持续荷载作用下,应变与时间的关系曲线。在加载的过程中完成的应变称为瞬时应变εe,当荷载不变并持续作用时,应变随...[继续阅读]
(1)混凝土的收缩与膨胀。混凝土凝结硬化时,在空气中体积收缩,在水中体积膨胀。通常,收缩值比膨胀值大很多,混凝土收缩值的实验结果相当分散。图2-26是铁道科学研究院所做的混凝土自由收缩实验结果。可以看到,混凝土的收缩值...[继续阅读]
黏结是钢筋与外围混凝土之间一种复杂的相互作用,借助这种作用来传递两者间的应力,协调变形,保证共同工作。这种作用实质上是钢筋与混凝土接触面上所产生的沿钢筋纵向的剪应力,即所谓黏结应力(bond stress),有时也简称黏结力。...[继续阅读]
黏结力的测定通常采用拔出试验方法(见图2-28): 将钢筋的一端埋入混凝土内,在另一端施力将钢筋拔出。则黏结强度可由式(2-5)确定:式中 p——拔出力;d——钢筋直径;l——钢筋的埋入长度。根据拔出试验可知:(1)黏结应力沿钢筋长度是...[继续阅读]
锚固黏结应力如图2-29所示。图2-29(a)为一悬臂梁,受拉钢筋必须在支座中有足够的锚固长度,才能通过该锚固长度上黏结应力的积累,使钢筋在靠近支座处发挥作用。图2-29(b)为钢筋受拉时的搭接接头,它通过钢筋与混凝土之间的黏结应力...[继续阅读]
局部黏结应力是指开裂构件裂缝两侧产生的黏结应力,其作用是使裂缝之间的混凝土参与受拉工作(见图2-32)。为了增加局部黏结作用,减小使用时构件的裂缝宽度,在同样钢筋面积的情形下,应选择直径较小的钢筋和带肋钢筋作受力钢筋...[继续阅读]
为了有效地传递黏结应力,受力钢筋之间的距离(净距)应不小于一定尺寸,各种构件的受力钢筋净距详见有关章节的构造要求; 同时,从受力钢筋的外边缘算至构件边缘的混凝土保护层的最小厚度应满足要求。一定厚度的混凝土保护层不...[继续阅读]