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混凝土断裂是混凝土材料由于裂缝的形成和发展造成的破坏。混凝土由于施工期温度控制不当或其他原因,会出现微细裂缝。在工作期间,由于荷载和温度变化等因素,这些微细裂缝会发展,部分连通、合并成一条或多条宏观裂缝并逐步扩展,最终可能导致结构破坏。在裂缝尖端两侧混凝土表面粘贴的应变片显示,在混凝土开裂之前,随着荷载的增加,裂缝尖端两侧的应变也随着增加,属于拉应变;但在某一时刻,当应变增加到峰值时,裂缝尖端处的混凝土由于应力集中而开裂,此时裂缝两侧的混凝土变形得到释放,在曲线上反映为拉应变不再增加,而荷载继续增加。由于缝端混凝土的开裂,其附近的拉应力卸载,拉应变减小,甚至出现压应变,应变峰值所对应的荷载即为起裂荷载。随着配筋率的逐渐增大,试件发生失稳破坏时,钢筋的约束力也在逐渐增大,钢筋对混凝土的约束作用也在逐渐增强,但是所有钢筋均没有屈服,属于超筋破坏。临界有效裂缝长度随着配筋率的增大而逐渐减小,说明超筋破坏时,试件的延性随着配筋率的增大而逐渐降低。钢筋混凝土试件的起裂断裂韧度与配筋率无关,是材料固有的一个参数,而失稳断裂韧度随着配筋率的增大而逐渐增大。钢筋混凝土试件的延性随着配筋率的增大而逐渐降低。
混凝土是实际工程中应用最广泛的建筑材料之一,其受力的过程也就是裂缝产生和扩展的过程,一旦混凝土产生裂缝,在荷载等因素的影响下,这些裂缝会进一步扩展,最终导致整个结构的破坏。为了抑制裂缝的进一步扩展,防止混凝土结构发生脆断现象,通常在混凝土中埋入钢筋、钢纤维等抗拉性能好的材料,以弥补混凝土抗拉能力的不足,提高结构的抗破坏能力。钢筋比,又称面积配筋率,钢筋混凝土构件中受力钢筋的总截面积与构件截面有效面积的比值,以百分比表示。中国“规范”对一般构件的最大、最小配筋率均有规定。构件中配置的钢筋截面面积与规定的混凝土截面面积的比值。
最小配筋率式为保证钢筋混凝土截面所能抵抗的弯矩不致小 于它的抗裂弯矩而规定的配筋率的下限值,以免构 件开裂后钢筋立即屈服而发生脆性破坏。欧洲混凝 土协会-国际预应力混凝土协会 (CEB-FIP)模式规 范还根据裂缝宽度的限值规定混凝土受拉区的最小 配筋率,以便保证结构的使用性能良好。受弯构件的配筋率达到相应于混凝土即将破坏时的配筋率,称为最大配筋率。
弹性模量是材料在外力作用下产生的应力与伸长或压缩弹性形变之间的关系。亦称杨氏模量。其数值为试样横截面所受正应力与应变之比。它表征材料抵抗变形的能力,与材料的强度、变形、断裂等性能均有关系,是材料的重要力学参数之一。弹性模量是结构分析的重要参数,对于钢筋混凝土结构,在结构分析时弹性模量如何取值的问题,还没有完全解决 一种观点认为钢筋混凝土的配筋率很小,钢筋的影响可以忽略不计,可近似取素混凝土的弹性模量值。但大多数学者仍认为钢筋混凝土弹性模量的取值还是应该计入钢筋的影响。针对钢筋混凝土这种复合材料,刘庆涛提出了运用有限元法计算悬臂梁的挠度,根据挠度与弹性模量之间的关系间接获得复合材料弹性模量的方法。配筋率对钢筋混凝结构弹性模量的影响是明显的,在结构动力计算和超静定结构的内力计算中,配筋率较高时,若忽略钢筋对弹性模量的影响,会对计算结果造成误差。弹性模量与配筋率基本呈线性关系,钢筋混凝土复合材料的弹性模量近似取钢筋和混凝土两种材料截面面积的加权平均值是合理的,在合理的配筋率范围内,误差不超过5%。 2100433B
钢筋配筋率=纵向钢筋截面积之和/构件断面积。
03G中的你说的这个的配筋率其实是说构件外侧或者是上部的钢筋配筋率,那是个固定值的。。配筋率计算公式上楼已经给出了,你仔细想想当梁或者柱的配筋率够了。。柱外边或者梁的上部还能不够吗?所以你直接计算柱或...
没有影响,也就是不需要去管它,这是设计的信息。
钢筋配筋率综合分析对照表
配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴 心受压构件为全截面的面积) 。 %100 0bh As , ρ为配筋率; As为受拉区纵 向钢筋的截面面积; b为矩形截面的宽度; h0为截面的有效高度。 钢筋混凝土受弯构件正截面有适筋破坏、超筋破坏、少筋破坏。 梁配筋适中会发生适筋破坏。 受拉钢筋首先屈服, 钢筋应力保持不变而产生 显著的塑性伸长, 受压区边缘混凝土的应变达到极限压应变, 混凝土压碎, 构件 破坏。梁破坏前,挠度较大,产生较大的塑性变形,有明显的破坏预兆,属于塑 性破坏。 梁配筋过多会发生超筋破坏。 破坏时压区混凝土被压坏, 而拉区钢筋应力尚 未达到屈服强度。 破坏前梁的挠度及截面曲率曲线没有明显的转折点, 拉区的裂 缝宽度较小,破坏是突然的,没有明显预兆,属于脆性破坏,称为超筋破坏。 梁配筋过少会发生少筋破坏。拉区混凝土一旦开裂,受拉钢筋即达到屈服,
不同抗扭钢筋配筋率对受扭构件受力性能的影响
通过纯扭构件的试验,研究了抗扭钢筋不同配筋率对受扭构件受力性能的影响。结果表明:随着配筋率的增大,受扭构件的承载力也随之增大,但其延性性能并非相应提高,即在配筋率较小或较大时,延性性能较差,属于脆性破坏,工程中应避免;在配筋率适当时,延性性能较好,应尽可能设计成为此种延性构件。
昨日,西京医院。伤者康复良好
患者:“没想到,我还能活下来”
昨日上午,在西京医院病房内,40岁的刘师傅,除右腿感觉有些麻木外,身体已基本恢复,很快就能出院了。
“没想到,我还能活下来。”刘师傅说20多天前和老乡从安徽砀山来西安,在户县一家预制场打工。8月4日晚上9点加班时,他负责整理拉直钢筋,正蹲着干活时,紧绷的钢筋绳断裂,6根钢筋迎面飞来,穿体而过。意外发生后,工友快速将钢筋锯断,包扎后急送西京医院急诊科。
当晚11点多西京医院急诊科接诊后,医生检查发现,6根钢筋贯通身体,其中4根从右大腿内侧穿入,1根从右腹部穿入,1根从右前臂穿入,这两根均从右腰背部穿出。
医生:请来消防员,钢筋太硬没切断
“取钢筋的时候很可能大出血,患者就有生命危险,另外,因为体外钢筋过长无法进入CT机,不能明确诊断体内的受伤情况,只能根据情况来预判,做手术的各项准备。”手术主刀的李纪鹏副教授说,贯穿身体的钢筋约有80厘米长,直径约8毫米,带有细螺纹,术前想将体外钢筋再切割一部分,请来119消防员帮忙,可钢筋太硬工具不得力未能切断。
手术从8月5日凌晨3点开始,由于患者钢筋贯体,给手术带来诸多不便。手术首先要拔钢筋,医生们仔细观察后,选择先拔掉从右腹部穿入的钢筋。这根钢筋先后穿过腹部、小肠、结肠,医生沿着钢筋插入的走向,缓缓地从右腰背部往外拔,未出现大出血,患者呼吸稳定,随后陆续拔出其余5根钢筋,均未出现异常状况。
经探查发现,患者重要脏器和大血管均未受损,手术于5日早晨6点30分结束,历时3小时30分。患者被送到重症监护室,当天就清醒了。
妻子:想起意外还是让人后怕
着身体一天天好转即将出院,刘师傅和妻子都有劫后余生的喜悦。妻子说,她是8月5日凌晨2时接到工地的电话,说丈夫出事儿了,她连夜往西安赶,到医院时手术已结束了,丈夫在重症监护室里不能探望,直到事发第3天,她才见到受伤后的丈夫。
妻子说,没想到丈夫来西安打工才几天,就出现了这么大的事儿。尽管这次很幸运,但还是让人后怕。出院后,她打算陪着丈夫回家休养。
李纪鹏副教授表示,意外发生后,工地及时剪断钢筋将刘师傅送医。尽管这次刘师傅“命大”转危为安,但还是要提醒务工人员,尤其是在建筑工地作业的务工者,安全第一。遇到类似突发情况,不要盲目将金属物件如钢筋等拔出体外,应当止血并及时拨打120求救。
热轧圆盘条经冷拔(轧)减轻而成的光面圆形钢筋。
注:冷拔(轧)光面钢筋,在后文中简称为冷拔光面钢筋。
①光面钢筋:I级钢筋(Q300钢钢筋)均轧制为光面圆形截面,供应形式有盘圆,直径不大于10mm,长度为6m~12m。
②带肋钢筋:有螺旋形、人字形和月牙形三种,一般Ⅱ、Ⅲ级钢筋轧制成人字形,Ⅳ级钢筋轧制成螺旋形及月牙形。
③钢线(分低碳钢丝和碳素钢丝两种)及钢绞线。
④冷轧扭钢筋:经冷轧并冷扭成型。
钢丝(直径3~5mm)、细钢筋(直径6~10mm)、粗钢筋(直径大于22mm)。
受压钢筋、受拉钢筋、架立钢筋、分布钢筋、箍筋等
钢筋现如今被广泛应用于任何建筑上,为人类的进步取得了更好的证据,也是现如今对钢筋的质量的考察构件按最小配筋率配筋时,按(等面积 )原则代换钢筋。
一般钢筋混凝土工程常用的钢筋
(1)钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋GB1499.1-2008
(2)钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋GB1499.2-2007
(3)钢筋混凝土用钢第3部分:钢筋焊接网GB1499.3-2010
(4)钢筋混凝土用余热处理钢筋GB13014-2013
(5)低碳钢热轧圆盘条GB/T701-2008
(6)冷轧带肋钢筋GB13788-2000
(7)预应力混凝土用钢丝GB/T5223-2002
(8)预应力混凝土用低合金钢丝YB/T038-93
(9)预应力混凝土用钢绞线GB/T5224-2003
(10)预应力混凝土用钢绞线ASTMA416-98A
(11)冷轧扭钢筋JG3046-1998
(12)冷拔螺旋钢筋DBJ14-BG3-96
钢筋的检验与钢筋接头的工艺检验
钢筋的检验首先要检查钢筋的标牌号及质量证明书;其次要做外观检查,从每批钢筋中抽取5% ,检查其表面不得有裂纹、创伤和叠层,钢筋表面的凸块不得超过横肋的高度,缺陷的深度和高度不得大于所在部位的允许和偏差,钢筋每一米弯曲度不应大于四米;接下来力学性能试验,每批若小于60吨则从中抽取2根,每根截取两段,分别做拉伸和冷弯试验。在截取试件时应除去钢筋两端100-500MM,在截取试件大于60吨还需在取相应的钢筋。如果一项试验结果不符合要求,则从同一批中另取双倍数量的试样做各项试验。如仍有一个试样不合格则该批钢筋为不合格,热轧钢筋在加工过程中发生脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常等现象,应进行化学成分分析和其它专项检验。