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文档简介
高职高专建筑工程技术专业建筑结构BuildingStructure——项目化教学配套课件——混凝土结构·砌体结构·钢结构建筑结构教材编写组
项目3选用钢筋混凝土结构材料
模块二钢筋混凝土结构
目录CONTENTS
3.1钢筋钢筋的品种(热轧/冷加工/热处理/钢丝)·钢筋的力学性能(屈服点/塑性/弹性模量)·钢筋的选用
3.2混凝土混凝土强度(立方体/轴心抗压/轴心抗拉)·混凝土变形(短期荷载/徐变/收缩)·强度等级选用
3.3钢筋与混凝土的黏结黏结作用(化学胶结力/摩擦力/机械咬合力)·构造措施(锚固长度/钢筋连接/保护层)03选用钢筋混凝土结构材料钢筋性能·混凝土特性·协同工作原理1建筑结构·项目3选用钢筋混凝土结构材料学习目标知识目标•理解钢筋和混凝土的主要力学性能•了解混凝土徐变、收缩性能及其影响•理解保证钢筋和混凝土黏结作用的构造措施能力目标•能正确合理地选择钢筋和混凝土材料•能查阅规范确定材料强度设计值•能根据构造要求确定锚固与搭接长度素养目标•强化"质量第一,安全为本"的职业责任感•认识材料质量对结构安全的决定性作用•培养严谨求实的工程态度模块概述本项目是钢筋混凝土结构的核心基础,聚焦钢筋与混凝土的性能及协同工作原理。通过学习本项目,可系统了解钢筋的品种、力学性能,掌握混凝土强度等级、受力与变形特性,理解二者黏结的关键条件。通过掌握材料适配原则,培养精准选材的职业能力,为后续构件设计、配筋计算筑牢坚实的材料知识根基。2建筑结构·项目3选用钢筋混凝土结构材料工程导入:港珠澳大桥与大国工匠港珠澳大桥全长55千米,有15千米为全钢结构钢箱梁,海底沉管隧道长6.7千米,最深处在海底48米处,创造了多项"世界第一"。大桥采用世界首创的深插式钢圆筒快速成岛技术,用120个巨型钢筒直接固定在海床上,每个圆钢筒直径22.5米,高度55米,相当于18层楼。由33节巨型沉管组成的沉管隧道是目前世界最长的海底深埋沉管隧道,每一次沉管对接犹如"海底穿针"。思考:港珠澳大桥使用了哪些结构材料?钢筋和混凝土为什么能共同工作?材料的力学性能对工程安全有什么影响?中国建设者勇于挑战、攻坚克难,获得1000多项专利,充分体现了中华民族逢山开路、遇水搭桥的奋斗精神和追求卓越的工匠精神。3建筑结构·3.1钢筋3.1.1钢筋的品种—热轧钢筋钢筋按生产加工工艺和力学性能的不同,可分为热轧钢筋、冷加工钢筋、热处理钢筋和钢丝。热轧钢筋是低碳钢、普通低合金钢在高温状态下轧制而成的。热轧钢筋级别与符号•HPB300:强度级别300MPa的普通热轧光圆钢筋,规格限于直径6~14mm•HRB400/HRBF400/RRB400:强度级别400MPa—HRB:普通热轧带肋钢筋—HRBF:细晶粒热轧带肋钢筋—RRB:余热处理带肋钢筋(热轧后穿水冷却,利用芯部余热回火)•HRB500/HRBF500:强度级别500MPa的高强钢筋提示:钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构对钢筋的要求是:具有较高的强度、较好的塑性变形能力、良好的加工工艺性能、与混凝土有较高的黏结力。4建筑结构·3.1钢筋3.1.1钢筋的品种—冷加工、热处理与钢丝冷加工钢筋冷拉钢筋:常温下强力拉伸超过屈服强度,提高屈服强度,塑性下降;只能提高抗拉强度,需焊接的钢筋应先焊后冷拉。冷拔钢筋:通过硬质合金冷拔模强行冷拔,抗拉抗压强度均大幅提高,塑性显著降低,主要作预应力筋。冷轧带肋钢筋:常温轧制表面带肋纹,CRB550用于板梁柱箍筋,CRB650/800/970用于中小型预应力构件。热处理钢筋与钢丝热处理钢筋:热轧钢筋经加热、淬火、回火调制处理,强度大幅提高,塑性降低不多。属无明显屈服点钢筋,有40Si2Mn、48Si2Mn、45Si2Cr三种类型。钢丝:包括中强度预应力钢丝、消除应力钢丝及钢绞线。强度较高,塑性较差,无明显屈服点,一般用于预应力混凝土结构。规律总结:钢筋经过冷加工,内部组织晶格发生变化,从而提高屈服强度和极限强度,同时塑性有所降低。冷拉只能提高抗拉强度,不能提高抗压强度;需要焊接的钢筋应先焊接后再冷拉。钢筋的选用原则•纵向受力普通钢筋可采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500、RRB400、HPB300;梁柱斜撑宜采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500•箍筋宜采用HRB400、HRBF400、HPB300、HRB500、HRBF500;预应力筋宜采用预应力钢丝、钢绞线和预应力螺纹钢筋5建筑结构·3.1钢筋3.1.2钢筋的力学性能—有明显屈服点钢筋图3-2有明显屈服点的钢筋的σ-ε曲线σ-ε曲线的四个阶段①弹性阶段(Oa段):应力与应变成正比,a点对应比例极限,材料处于弹性状态。②屈服阶段(bc段):应力达到b点后,应力不增大应变继续增大,产生纯塑性变形。b点应力为屈服强度,bc段为"屈服台阶"。③强化阶段(cd段):过c点后应力应变重新上升,至d点达到极限抗拉强度。④破坏阶段(de段):过d点后试件出现颈缩而断裂,e点应变为伸长率,是衡量塑性的重要指标。设计依据:钢筋混凝土结构设计中取钢筋的屈服强度作为强度计算依据。因为钢筋达到屈服强度后,在应力保持不变时产生持续塑性变形,构件可能在钢筋未进入强化阶段前就已破坏或产生过大变形及裂缝。6建筑结构·3.1钢筋3.1.2钢筋力学性能—无屈服点钢筋、塑性与弹性模量图3-3无明显屈服点钢筋的σ-ε曲线无明显屈服点的钢筋应力超过比例极限后,应力应变持续增大直至极限抗拉强度,无明显流幅。强度较高,塑性较差。设计中取残余应变0.2%对应的应力作为条件屈服强度σ₀.₂,规范规定σ₀.₂=0.85σb(σb为极限抗拉强度)。钢筋的塑性指标断后伸长率:越大塑性越好,但只能反映颈缩区域残余变形,不同标距结果不一致。冷弯性能:钢筋绕弯芯弯曲到规定角度无裂纹、断裂及起层则合格。弯芯直径越小、弯转角越大,塑性越好。最大力总延伸率δgt:规范参考国际标准列入,以提高结构变形能力和抗震性能。钢筋的弹性模量与强度取值•弹性模量Es取比例极限应力与应变的比值,各种钢筋受拉和受压时弹性模量相同,具体数值见附表A-7。•普通钢筋强度标准值、设计值见附表A-4;横向钢筋抗拉强度设计值fyv按表中fy采用,用作受剪、受扭、受冲切计算时若大于360N/mm²应取360N/mm²。•预应力钢筋强度标准值、设计值见附表A-5;普通钢筋及预应力钢筋最大力总伸长率限值见附表A-6。7建筑结构·3.1钢筋3.1小节小结钢筋的品种•热轧钢筋:HPB300、HRB400、HRBF400、RRB400、HRB500、HRBF500•冷加工钢筋:冷拉、冷拔、冷轧带肋(提高强度,降低塑性)•热处理钢筋:淬火回火,无明显屈服点•钢丝:预应力钢丝、钢绞线,用于预应力结构钢筋的力学性能•有明显屈服点:弹性→屈服→强化→破坏四阶段•设计取屈服强度作为计算依据•无明显屈服点:取条件屈服强度σ₀.₂=0.85σb•塑性指标:伸长率、冷弯性能、最大力总延伸率核心要点1.钢筋按加工工艺分为热轧、冷加工、热处理和钢丝四大类,HRB400/HRB500是目前主力钢筋。2.有明显屈服点钢筋的σ-ε曲线分为四个阶段,屈服强度是结构设计的强度依据。3.钢筋既要有足够强度,也要有良好塑性,塑性用伸长率和冷弯性能衡量。4.纵向受力钢筋宜采用HRB400、HRB500等带肋钢筋,预应力筋宜采用钢丝、钢绞线。8建筑结构·3.2混凝土3.2混凝土混凝土强度·混凝土变形·材料选用混凝土是由水泥、砂、石和水按一定比例拌合,经硬化形成的人造石材。本节将学习:•3.2.1混凝土强度(立方体抗压、轴心抗压、轴心抗拉)•3.2.2混凝土变形(受力变形、徐变、收缩)9建筑结构·3.2混凝土3.2.1混凝土强度—立方体抗压强度与强度等级混凝土立方体抗压强度试验立方体抗压强度标准值fcu,k按标准方法制作、养护的边长为150mm的立方体试件,在28d或设计规定龄期以标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度值。尺寸效应换算:fcu,k(150)=0.95fcu,k(100)=1.05fcu,k(200)混凝土强度等级(13个等级)C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80C代表混凝土,数字表示立方体抗压强度标准值(N/mm²)。如C30表示fcu,k=30N/mm²。C50~C80属高强混凝土。《混凝土结构通用规范》GB55008—2021最低强度等级要求•素混凝土结构构件≥C20;钢筋混凝土结构构件≥C25•预应力混凝土楼板≥C30;其他预应力混凝土构件≥C40•承受重复荷载的钢筋混凝土构件≥C30;抗震等级不低于二级的构件≥C30•采用500MPa及以上等级钢筋的构件≥C3010建筑结构·3.2混凝土3.2.1混凝土强度—轴心抗压与轴心抗拉强度轴心抗压强度标准值fck采用150mm×150mm×300mm棱柱体标准试件,h/b>3时强度趋于稳定。具有95%保证率的轴心抗压强度。αc1:棱柱体与立方体强度比,混凝土强度等级≤C50取0.76,C80取0.82,中间线性内插αc2:混凝土脆性折减系数,混凝土强度等级≤C40取1.0,C80取0.87,中间线性内插轴心抗拉强度标准值ftk采用圆柱体或立方体劈裂试验间接测定。混凝土抗拉强度远低于抗压强度。δ:混凝土立方体抗压强度变异系数强度设计值:混凝土的强度设计值由强度标准值除以混凝土材料分项系数γc确定,γc取为1.40,计算结果见附表A-2。注意:实际构件制作、养护和受力情况与试件存在差异,基于安全取偏低值。轴心抗压强度比立方体抗压强度更能反映实际受压构件性能。三种强度关系:立方体抗压强度fcu,k>轴心抗压强度fck>>轴心抗拉强度ftk混凝土是脆性材料,抗压能力强、抗拉能力弱(抗拉强度约为抗压强度的1/10~1/20),因此在结构中主要利用其抗压性能,抗拉由钢筋承担。11建筑结构·3.2混凝土3.2.2混凝土变形—短期荷载下的σ-ε曲线图3-4混凝土一次短期荷载下的σ-ε曲线混凝土变形的分类受力变形:一次短期荷载、重复荷载、长期荷载作用下的变形体积变形:化学收缩、干湿变形、温度变形(非荷载引起)σ-ε曲线的特征点Oa段(弹性阶段):σ≤(0.3~0.4)fc,应力应变成正比,a点为比例极限点。ab段(弹塑性阶段):曲线弯曲,应变增长快于应力,呈现塑性特征。bc段(裂缝发展阶段):σ>0.8fc,内部微裂缝开展,新裂缝产生,塑性变形显著增大。c点(峰值点):达到轴心抗压强度fc,峰值应变ε₀=0.002。ce段(下降段):应力随应变增大而减小,e点为极限应变εcu=0.0033,混凝土破坏。12建筑结构·3.2混凝土3.2.2混凝土变形—变形模量与剪切模量图3-5混凝土的弹性模量和变形模量①弹性模量Ec(原点切线斜率)仅在σc≤0.3fc时存在,可通过附表A-3查得②变形模量E'c(割线模量,原点与c点连线斜率)E'c=υEc,υ为弹性系数,通常0.4~1.0,随应力增大而降低③切线模量E''c(σ-ε曲线上任一点切线斜率)是变量,随应力增大而减小剪切模量Gc:剪应力与剪应变的比值,公式3-6:Gc=0.4Ec混凝土是非弹性材料,应力-应变关系是曲线,不同应力阶段应力应变之比不是定值,因此有三种模量表示方法。13建筑结构·3.2混凝土3.2.2混凝土变形—长期荷载作用下的徐变混凝土梁长期荷载下徐变变形示意图徐变的定义混凝土在长期荷载作用下(应力不变),其应变随时间增长而继续增加的现象,称为混凝土的徐变。徐变先快后慢:最初6个月完成最终徐变量的70%~80%,12个月约完成90%,其余在后续几年逐渐完成。徐变产生的原因①水泥凝胶体在荷载作用下产生黏性流动,把压力逐渐转给骨料,使骨料压应力增大,试件变形增大。②混凝土内部微裂缝在荷载长期作用下不断发展和增加,使徐变增大。应力不大时以原因为主,应力较大时以原因为主。徐变的影响与影响因素不利影响:加大构件变形、引起截面应力重分布、预应力混凝土中引起预应力损失。有利影响:消除应力集中使应力均匀分布、消除大体积混凝土温度变形破坏应力。影响因素:水泥用量多/水灰比高→徐变大;骨料级配好/强度高→徐变小;养护好→徐变小;压应力大→徐变大;受力前强度高→徐变小。14建筑结构·3.2混凝土3.2.2混凝土变形—非荷载作用下的收缩混凝土干缩裂缝①化学收缩水泥水化生成物的体积比反应前物质总体积小,导致水化过程体积收缩。40d内增长较快,以后逐渐稳定。不可恢复,对结构无明显破坏,但可能产生微细裂缝。②湿胀干缩变形水中硬化体积微膨胀,干燥空气中硬化体积收缩。线收缩率为(1.5~2.0)×10⁻⁴,即0.15~0.20mm/m。湿胀量小无破坏作用;干缩危害大,可能使表面出现拉应力而开裂,严重影响耐久性。③温度变形热胀冷缩变形,温度线膨胀系数为(1.0~1.5)×10⁻⁵/℃,即温度变化1℃,变形0.01~0.015mm/m。大体积混凝土应降低发热量、加强保温;长结构应设温度伸缩缝、配置温度钢筋。减轻收缩的措施:①加强养护(保持潮湿环境)②减小水灰比③减少水泥用量④加强振捣(提高密实度)15建筑结构3.2混凝土3.2小节小结混凝土强度•立方体抗压强度fcu,k:150mm立方体,28d,95%保证率•强度等级:C20~C80共13级,C50以上为高强•轴心抗压fck=0.88αc1αc2fcu,k•轴心抗拉ftk远小于抗压,脆性材料•设计值=标准值/γc,γc=1.40混凝土变形•受力变形:短期σ-ε曲线(上升段+下降段)•三种模量:弹性Ec、变形E'c、切线E''c•剪切模量Gc=0.4Ec•徐变:长期荷载下应变随时间增长•收缩:化学收缩、干缩、温度变形核心要点1.混凝土强度等级由立方体抗压强度标准值确定,是选材和设计的基本依据。2.混凝土抗压能力强、抗拉能力弱,结构中主要利用其抗压性能,抗拉由钢筋承担。3.徐变和收缩是混凝土的重要变形特性,对结构变形、预应力损失和裂缝控制有显著影响。4.规范对不同结构构件规定了最低混凝土强度等级,选材时必须满足。16建筑结构·3.3钢筋与混凝土的黏结3.3钢筋与混凝土的黏结黏结作用·构造措施·锚固与搭接钢筋和混凝土是两种力学性能完全不同的材料,为什么能共同工作?①二者有大致相同的温度线膨胀系数(钢材1.2×10⁻⁵/℃)②钢筋与混凝土之间存在黏结作用本节将学习黏结力的组成和保证黏结的构造措施。17建筑结构·3.3钢筋与混凝土的黏结3.3.1黏结作用—钢筋混凝土共同工作的原因钢筋与混凝土黏结作用示意图钢筋混凝土结构构件中,钢筋和混凝土这两种力学性能完全不同的材料能在一起共同工作、共同变形,除了二者有大致相同的温度变形之外,主要是因为钢筋与混凝土之间存在着黏结作用。黏结力的三个组成部分①化学胶结力混凝土在结硬过程中,水泥胶体与钢筋间产生吸附胶结作用。混凝土强度等级越高,胶结力越大。②摩擦力混凝土的收缩使钢筋周围的混凝土握裹在钢筋上,当钢筋和混凝土之间出现相对滑动趋势时,接触面上产生摩擦力。③机械咬合力由于钢筋表面粗糙不平所产生的机械咬合作用。占总黏结力的50%以上,变形钢筋的机械咬合力远大于光面钢筋。18建筑结构·3.3钢筋与混凝土的黏结3.3.2构造措施—受力钢筋的锚固长度基本锚固长度lab(公式3-7)fy:钢筋抗拉强度设计值;ft:混凝土轴心抗拉强度设计值;d:钢筋公称直径;α:外形系数受拉钢筋锚固长度la(公式3-8)ζa:锚固长度修正系数,不应小于200mm;受压钢筋锚固≥受拉的70%表3-1锚固钢筋的外形系数α表3-2锚固长度修正系数ζa构造要求:•光圆钢筋末端应做180°弯钩,弯后平直段≥3d(受压时可不做)•保护层厚度≤5d时,锚固长度范围内应配横向构造钢筋•横向钢筋直径≥d/4,梁柱间距≤5d,板墙≤10d且≤100mm•受压钢筋不应采用末端弯钩和一侧贴焊锚筋19建筑结构·3.3钢筋与混凝土的黏结3.3.2构造措施—钢筋的可靠连接钢筋机械连接示意图钢筋连接的三种方式①绑扎搭接:轴心受拉及小偏心受拉构件不得采用;受拉钢筋直径≤25mm,受压≤28mm。②焊接连接:包括闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊等。③机械连接:套筒挤压连接、锥螺纹连接、直螺纹连接等,适用于大直径钢筋。纵向受拉钢筋搭接长度ll(公式3-9)不应小于300mm;受压搭接≥受拉的70%且≥200mm表3-3纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζl图3-6钢筋的搭接长度20建筑结构·3.3钢筋与混凝土的黏结3.3.2构造措施—保护层、钢筋选择与浇筑③保证保护层厚度和钢筋净距构件中受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于钢筋的公称直径,且应符合附表A-8的规定。足够的保护层厚度和钢筋间净距是保证黏结力传递的必要条件,同时保护钢筋不被锈蚀。④选择直径较小的钢筋及变形钢筋变形钢筋的黏结性能较好。在同样钢筋截面面积前提下,宜选择直径较小的钢筋及变形钢筋,以减小裂缝宽度。光面钢筋黏结性能差,除直径≤12mm的受压钢筋和焊接网/骨架中的光面钢筋外,末端均应做弯钩。⑤根据混凝土浇筑状况,进行分层浇筑及二次振捣钢筋与混凝土之间的黏结力还与混凝土的浇筑状况有关。在混凝土浇筑深度超过300mm的上部水平钢筋底面,由于混凝土的骨料下沉和气泡的逸出,形成一层强度较低的混凝土层,它将削弱钢筋与混凝土的黏结作用。因此,对截面高度较大的构件应分层浇筑并采用二次振捣,以保证钢筋与混凝土之间的良好黏结。保证黏结作用的五项构造措施总结:①受力钢筋应具有足够的锚固长度②保证钢筋可靠连接(绑扎/焊接/机械)③保证足够的保护层厚度和钢筋净距④选择直径较小的钢筋及变形钢筋⑤分层浇筑及二次振捣21建筑结构·3.3钢筋与混凝土的黏结3.3小节小结黏结作用的组成钢筋与混凝土共同工作的原因:①温度线膨胀系数相近②存在黏结作用黏结力三部分:•化学胶结力(水泥胶体吸附)•摩擦力(收缩握裹)•机械咬合力(占50%以上)保证黏结的构造措施①足够的锚固长度(lab、la)②可靠的钢筋连接(绑扎/焊接/机械)③足够的保护层厚度和净距④选择小直径变形钢筋⑤分层浇筑及二次振捣核心要点1.黏结作用是钢筋与混凝土共同工作的关键,机械咬合力是黏结力的主要组成部分。2.变形钢筋的黏结性能远优于光面钢筋,因此受力钢筋优先采用带肋钢筋。3.锚固长度和搭接长度是保证钢筋强度充分发挥的关键构造要求,必须按规范计算确定。4.保护层厚度不仅保护钢筋不锈蚀,也是保证黏结力传递的必要条件。22建筑结构·项目3选用钢筋混凝土结构材料全章知识框架与核心要点3.1钢筋品种:•热轧钢筋(HPB300/HRB400/HRB500等)•冷加工钢筋(冷拉/冷拔/冷轧带肋)•热处理钢筋•钢丝(预应力钢丝/钢绞线)力学性能:•有明显屈服点:四阶段σ-ε曲线•无明显屈服点:条件屈服强度•塑性指标:伸长率/冷弯/δgt•弹性模量Es选用:纵向受力宜用HRB400/5003.2混凝土强度:•立方体抗压fcu,k(150mm,28d,95%)•强度等级C20~C80(13级)•轴心抗压fck=0.88αc1αc2fcu,k•轴心抗拉ftk(远小于抗压)•设计值=标准值/1.40变形:•短期荷载σ-ε曲线(上升+下降)•三种模量:Ec/E'c/E''c•徐变:长期荷载应变增长•收缩:化学/干缩/温度变形3.3钢筋与混凝土黏结共同工作原因:•温度膨胀系数相近•黏结作用黏结力组成:•化学胶结力•摩擦力•机械咬合力(占50%+)构造措施:•锚固长度(lab/la)•钢筋连接(绑扎/焊接/机械)•保护层厚度与净距•小直径变形钢筋•分层浇筑二次振捣核心主线:材料性能→强度指标→变形特性→协同工作→构造保证23思考与练习3-1混凝土的强度指标有哪些?3-2混凝土的强度等级是如何划分的?解释C30的含义。3-3结构设计中,混凝土的强度等级如何选用?3-4混凝土的收缩和徐变有什么本质区别?影响因素有哪些?3-5减少混凝土收缩和徐变的方法有哪些?3-6热轧钢筋分为几个级别?分别用什么符号表示?3-7钢筋力学性能的指标有哪些?软钢为什么取屈服强度作为计算依据?3-8衡量钢筋塑性性能的指标有哪些?3-9钢筋与混凝土之间的黏结作用由哪几部分组成?3-10保证钢筋与混凝土之间黏结作用的措施有哪些?拓展实训1.查阅《混凝土结构设计标准》GB/T50010,确定HRB400钢筋和C30混凝土的强度设计值。2.某教学楼框架梁采用HRB400钢筋、C30混凝土,计算纵向受拉钢筋的基本锚固长度lab。3.实地观察校园建筑,识别钢筋混凝土结构中的受力钢筋、箍筋和保护层,分析其构造做法。4.调研当前高强钢筋(HRB500及以上)和高强混凝土(C60及以上)在工程中的应用情况。建筑结构·项目3选用钢筋混凝土结构材料24参考答案3-1立方体抗压强度标准值(fcu,k)、轴心抗压强度标准值(fck)、轴心抗拉强度标准值(ftk)3-2混凝土强度等级按按立方体抗压强度标准值的大小将混凝土分为13个强度等级,即C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80。C30的含义:表示立方体抗压强度标准值为30N/mm²(即30MPa)的混凝土强度等级3-3根据《混凝土结构通用规范》(GB55008—2021)规定:(1)素混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C20;(2)钢筋混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C25;(3)预应力混凝土楼板结构的混凝土强度等级不应低于C30;(4)其他预应力混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C40;(5)承受重复荷载作用的钢筋混凝土结构构件,混凝土强度等级不应低于C30;(6)抗震等级不低于二级的钢筋混凝土结构构件,混凝土强度等级不应低于C30;(7)采用500MPa及以上等级钢筋的钢筋混凝土结构构件时,混凝土强度等级不应低于C303-4一、本质区别:(1)徐变:混凝土在长期荷载作用下(应力不变),其应变随时间增长而继续增加的现象。徐变是在荷载作用下产生的受力变形。(2)收缩:混凝土在空气中结硬时体积减小的现象,是由非荷载作用引起的体积变形,包括化学收缩、湿胀干缩变形和温度变形等。简言之,徐变与荷载有关,收缩与荷载无关。二、影响徐变的主要因素:①水泥用量越多,水灰比越高,徐变越大;②骨料级配越好,骨料的强度及弹性模量越高,徐变越小;③构件养护条件越好,徐变越小;④构件受到的压应力越大,徐变越大;⑤构件受力前的强度越高,徐变越小。三、影响收缩的主要因素:①水灰比越大,收缩量越大;②水泥用量越多,收缩越大;③养护条件越差(干燥环境),收缩越大;④混凝土振捣越不密实,收缩越大;⑤骨料含量越少,收缩越大3-5一、减少混凝土收缩的方法:①加强养护:在养护期内使混凝土处于潮湿环境;②减小水灰比:水灰比增大会使混凝土收缩量大大增加;③减少水泥用量:水泥含量减少,骨料含量相对增加,因骨料的体积稳定性比砂浆好,可减轻收缩;④加强振捣:混凝土捣固得越密实,内部孔隙量越少,收缩量也就越小。二、减少混凝土徐变的方法:①减少水泥用量,降低水灰比;②改善骨料级配,提高骨料的强度及弹性模量;③加强养护,提高养护质量;④降低构件所承受的压应力水平;⑤提高构件受力前的混凝土强度;⑥对大体积混凝土加强保温保湿措施。建筑结构·项目3选用钢筋混凝土结构材料25参考答案3-6热轧钢筋依据其强度不同,分为以下级别:HPB300A、HRB400C、HRBF400、RRB400、HRB500、HRBF500。3-7一、
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