第2章 混凝土结构材料的物理力学性能.ppt
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1、p本本章章主主要要内内容容钢筋的材料性能钢筋的材料性能 混凝土的材料性能混凝土的材料性能 混凝土与钢筋的粘结混凝土与钢筋的粘结 第第2 2章混凝土结构材料的物理力学性能章混凝土结构材料的物理力学性能本章提要材料性能(物理力学性能)钢筋钢筋的强度、变形性能的强度、变形性能 混凝土混凝土的强度、变形性能的强度、变形性能 钢筋与混凝土之间钢筋与混凝土之间的粘结的粘结-滑移性能滑移性能重点 混凝土混凝土的强度、变形性能的强度、变形性能本章在本课程中的本章在本课程中的作用作用 后续各章的后续各章的基础基础p 钢筋的成分、级别和种类钢筋的成分、级别和种类p 钢筋的强度和变形性能(钢筋的强度和变形性能(重点
2、重点)p 混凝土结构对钢筋性能的要求混凝土结构对钢筋性能的要求2.1.1钢筋的品种和级别钢筋混凝土结构中的钢筋钢筋混凝土结构中的钢筋普通钢筋普通钢筋预应力筋预应力筋热轧钢筋热轧钢筋钢绞线钢绞线消除应力钢丝消除应力钢丝预应力螺纹钢筋预应力螺纹钢筋低碳钢低碳钢普通低合金钢普通低合金钢n 混凝土结构中的钢筋混凝土结构中的钢筋HRB335HRB400RRB400HPB300HRB500HRBF335HRBF400HRBF500HPB300 HRB335HRB400RRB400Rn 热轧钢筋的符号说明热轧钢筋的符号说明hot rolled plain bar fyk=300 N/mm2hot rolle
3、d ribbed bar fyk=335 N/mm2hot rolled ribbed barfyk=400 N/mm2remained heat treatment ribbed bar fyk=400 N/mm22.1.1钢筋的品种和级别2.1.1 钢筋的品种和级别 普通钢筋强度标准值(普通钢筋强度标准值(N/mm2)HPB300 d=820 fyk=235HRB335,HRBF335 d=650 f yk=335HRB400,HRBF400,RRB400 d=650 f yk=400HRB500,HRBF500 d=840 f yk=435主要成分主要成分:铁铁其他成分其他成分:碳、锰、
4、硅、磷、硫等:碳、锰、硅、磷、硫等碳素钢碳素钢:低碳钢:低碳钢(含碳量(含碳量0.25%););中碳钢中碳钢(0.25%0.6%)高碳钢高碳钢(0.6%1.4%)。)。含碳量高,强度高,延性差含碳量高,强度高,延性差锰、硅锰、硅:可提高钢材强度,保持一定的塑性:可提高钢材强度,保持一定的塑性n 热轧钢筋的外形热轧钢筋的外形光圆钢筋光圆钢筋 螺纹钢筋螺纹钢筋 人字纹钢筋人字纹钢筋 月牙纹钢筋月牙纹钢筋 2.1.1钢筋的品种和级别2.1.1钢筋的品种和级别n预应力钢筋外形预应力钢筋外形普通钢筋一般为普通钢筋一般为软刚软刚;预应力筋一般为;预应力筋一般为硬钢。硬钢。从受力性能分从受力性能分:软钢;硬
5、钢:软钢;硬钢2.1.2 钢筋的强度和变形性能n 钢筋的应力应变曲线钢筋的应力应变曲线(有明显流幅的钢筋(有明显流幅的钢筋,软钢软钢)比例极限比例极限弹性极限弹性极限屈服上限屈服上限屈服下限屈服下限屈服平台屈服平台强化阶段强化阶段颈缩阶段颈缩阶段n 钢筋的两个强度指标钢筋的两个强度指标:屈服强度屈服强度和和极限强度极限强度n 屈服强度屈服强度作为钢筋设计强度取值作为钢筋设计强度取值依据依据n 钢筋的应力应变曲线钢筋的应力应变曲线(无明显流幅的钢筋(无明显流幅的钢筋,硬钢硬钢)比例极限比例极限 a极限强度极限强度b b条件屈服强度条件屈服强度0.22.1.2 钢筋的强度和变形性能条件屈服强度条件
6、屈服强度:取残余应变为取残余应变为0.2%所对应的应力所对应的应力n 钢筋的塑性性能钢筋的塑性性能n 钢筋的两个塑性指标钢筋的两个塑性指标:延伸率延伸率和和冷弯性能冷弯性能l0=5,10dln 延延伸伸率率试试验验n 冷冷弯弯试试验验d2.1.2 钢筋的强度和变形性能最大力下的总伸长率 普通钢筋及预应力筋在最大力下的总伸长率gt应不小于附表5的规定的数值。2.1.2 钢筋的强度和变形性能钢筋的强度和变形性能软钢与硬钢的区别软钢与硬钢的区别 软钢:有明显的屈服平台、屈服强度,极限强度 硬钢:只有极限强度,人为规定“条件屈服强度”设计取值依据设计取值依据 屈服强度(软钢)、条件屈服强度(硬钢)钢筋
7、的屈强比钢筋的屈强比 =屈服强度屈服强度/极限强度极限强度0.8钢筋的延性钢筋的延性(ductility)钢筋在强度无显著降低情况下抵抗变形的能力(屈服后钢筋在强度无显著降低情况下抵抗变形的能力(屈服后的变形能力)的变形能力).软刚延性好,硬钢延性较差。软刚延性好,硬钢延性较差。弹性模量弹性模量:弹性极限以下应力弹性极限以下应力-应变曲线的斜率应变曲线的斜率2.1.3 钢筋的冷加工n 冷拉冷拉n 冷冷拉拉是是在在常常温温下下用用机机械械方方法法将将有有明明显显流流幅幅的的钢钢筋筋拉拉到到超超过过屈服强度即强化阶段中的某一应力值,然后卸载至零。屈服强度即强化阶段中的某一应力值,然后卸载至零。n冷
8、冷拉拉强强化化:冷冷拉拉控控制制应应力力必必须须超超过过屈屈服服点点,进进入入强强化化阶阶段段。屈服强度提高,屈服平台消失,极限强度未提高,延性降低屈服强度提高,屈服平台消失,极限强度未提高,延性降低n冷冷拉拉时时效效:钢钢筋筋经经首首次次冷冷拉拉后后,在在自自然然条条件件下下一一段段时时间间后后进进行行第第二二次次张张拉拉,屈屈服服强强度度和和极极限限强强度度均均提提高高,且且恢恢复复屈屈服服台台阶。阶。n 只能提高抗拉强度,只能提高抗拉强度,抗压屈服强度将降低抗压屈服强度将降低。2.1.3 钢筋的冷加工钢筋的冷加工2.1.3 钢筋的冷加工钢筋的冷加工n冷拔冷拔 冷拔一般是将冷拔一般是将 6
9、的的HPB235热轧钢筋强行拔过小于其直径热轧钢筋强行拔过小于其直径的硬质合金拔丝模具。的硬质合金拔丝模具。可同时提高抗拉和抗压强度可同时提高抗拉和抗压强度。冷加工目的冷加工目的是节约钢材和扩大钢筋的应用范围。是节约钢材和扩大钢筋的应用范围。n混凝土规范混凝土规范不提倡冷拉钢筋,已取消冷拉钢筋不提倡冷拉钢筋,已取消冷拉钢筋.2.1.4 混凝土结构对钢筋性能的要求n 适当的屈强比适当的屈强比0.8n 足够的塑性足够的塑性 HPB300:不小于不小于10.0%;HRB400HRB500:不小于不小于7.5%预应力筋:不小于预应力筋:不小于3.5%n 可焊性可焊性n 耐久性耐久性n 耐火性耐火性n
10、与混凝土具有良好的粘结与混凝土具有良好的粘结n 抗低温性能抗低温性能p 混凝土的强度混凝土的强度p 混凝土的变形性能混凝土的变形性能2.2.1 2.2.1 混凝土的强度混凝土的强度简单受力状态下混凝土的强度简单受力状态下混凝土的强度 立方体抗压强度立方体抗压强度(uniaxial compressive cube strength)轴心抗压强度轴心抗压强度(uniaxial compressive strength)轴心抗拉强度轴心抗拉强度(uniaxial tensile strength)复杂受力状态下混凝土的强度复杂受力状态下混凝土的强度 双轴受力强度双轴受力强度 三轴受力强度三轴受力强
11、度 剪压及剪拉强度剪压及剪拉强度n 简单受力状态下混凝土的简单受力状态下混凝土的强度强度 立方体抗压强度立方体抗压强度 n 混凝土受压破坏机理混凝土受压破坏机理骨料之间的微裂缝是骨料之间的微裂缝是内因内因纵向受压破坏是横向纵向受压破坏是横向拉裂造成的。拉裂造成的。n 影响立方体抗影响立方体抗压强度的因素压强度的因素 材料组成材料组成 尺寸效应尺寸效应 加载速度加载速度 端部约束,环箍效应端部约束,环箍效应 混凝土的龄期混凝土的龄期骨料之间的微裂缝骨料之间的微裂缝2.2.1混凝土的强度2.2.1混凝土的强度n影响因素分析影响因素分析 材料组成:材料组成:最主要因素最主要因素,在材料组成一定时,还
12、有下列因素,在材料组成一定时,还有下列因素n加载速度加载速度:加载速度快,微裂缝不能充分扩展,强度高:加载速度快,微裂缝不能充分扩展,强度高n试验条件试验条件:试件上、下表面不涂油,横向变形受到约束,强:试件上、下表面不涂油,横向变形受到约束,强度高度高n试件尺寸试件尺寸:尺寸大,内部缺陷相对较多,端部摩擦力影响相:尺寸大,内部缺陷相对较多,端部摩擦力影响相对较大,强度低对较大,强度低 n龄期龄期:龄期长,试件强度高:龄期长,试件强度高 2.2.12.2.1混凝土的强度混凝土的强度n混凝土立方体抗压强度试验方法混凝土立方体抗压强度试验方法 边长为边长为150mm的标准立方体试块、在标准条件下养
13、护的标准立方体试块、在标准条件下养护28d或或设计规定龄期设计规定龄期后,以标准试验方法测得的破坏时的后,以标准试验方法测得的破坏时的平均压应平均压应力力为混凝土的为混凝土的立方体抗压强度立方体抗压强度。注:对掺加粉煤灰等时,规定龄期为注:对掺加粉煤灰等时,规定龄期为60、90天等。天等。n立方体抗压强度标准值立方体抗压强度标准值 fcu,k 按上述规定所测得的具有按上述规定所测得的具有95%保证率的抗压强度称为混凝保证率的抗压强度称为混凝土的土的立方体抗压强度标准值立方体抗压强度标准值。n混凝土强度等级混凝土强度等级 混凝土规范混凝土规范规定:规定:混凝土强度等级混凝土强度等级按立方体抗压强
14、度标按立方体抗压强度标准值确定准值确定2.2.12.2.1混凝土的强度混凝土的强度n混凝土强度等级的分级混凝土强度等级的分级 按按 fcu,k 划分为划分为14级,即级,即 C15C80,级差,级差5MPa。符号符号 C35 C:立方体立方体(Cube)35:立方体抗压强度标准值,单位立方体抗压强度标准值,单位 N/mm2 当当C50时,时,普通混凝土普通混凝土(normal-strength concrete)当当C50时,时,高强混凝土高强混凝土(high-strength concrete)fcu,k是混凝土各种强度指标的基本代表值n 简单受力状态下混凝土的简单受力状态下混凝土的强度强度
15、 轴心抗压强度轴心抗压强度 n 轴心(棱柱体)抗压强度轴心(棱柱体)抗压强度 fc采用棱柱体试件,能够反映混凝土的实际工作状态。采用棱柱体试件,能够反映混凝土的实际工作状态。我国取我国取150150300mm为标准试件,按与立方体试验为标准试件,按与立方体试验相同的规定所得的平均应力值,为相同的规定所得的平均应力值,为 fc 。棱柱体高度取值的原因:棱柱体高度取值的原因:摆脱端部摩擦力的影响摆脱端部摩擦力的影响 试件不致失稳试件不致失稳n 立方体抗压强度与轴心抗压强度之间的关系立方体抗压强度与轴心抗压强度之间的关系棱柱体强度与立方体强度的比值棱柱体强度与立方体强度的比值混凝土考虑脆性的折减系数
16、混凝土考虑脆性的折减系数结构中混凝土与试件混凝土的强度差异修正系数结构中混凝土与试件混凝土的强度差异修正系数2.2.1混凝土的强度2.2.1混凝土的强度n棱柱体试件尺寸棱柱体试件尺寸 试件强度不受试件强度不受端部摩擦力端部摩擦力和和附加偏心距附加偏心距的影响。的影响。中间处于中间处于均匀受压状态。均匀受压状态。解决问题的思路解决问题的思路 由已知求未知,由简单由已知求未知,由简单方法解决复杂问题方法解决复杂问题确定方法:确定方法:对比试验对比试验2.2.1混凝土的强度n轴心抗压强度 试验值试验值 修正值修正值 :棱柱体强度与立方体强度之比值,棱柱体强度与立方体强度之比值,C50及以下取及以下取
17、 =0.76,对,对C80取取 =0.82,中间按线性规律变化取值;,中间按线性规律变化取值;为混凝土考虑脆性的折减系数,对为混凝土考虑脆性的折减系数,对C40取取 =1.00,对,对C80取取 =0.87,中间按线性规律变化取值;,中间按线性规律变化取值;0.88:考虑考虑结构中混凝土强度结构中混凝土强度与与试件混凝土强度试件混凝土强度之间的差异而之间的差异而采取的修正系数。采取的修正系数。n 简单受力状态下混凝土的简单受力状态下混凝土的强度强度 轴心抗拉强度轴心抗拉强度 n 轴心抗拉强度轴心抗拉强度 ft混凝土的抗拉强度远低于抗压强度混凝土的抗拉强度远低于抗压强度对于普通混凝土,抗拉强度约
18、对于普通混凝土,抗拉强度约 1/17-1/8 的抗压强度的抗压强度 对于高强混凝土,抗拉强度约对于高强混凝土,抗拉强度约 1/24-1/20 的抗压强度的抗压强度n 轴心抗拉强度的试验方法轴心抗拉强度的试验方法直接受拉试验直接受拉试验劈裂试验劈裂试验 弯折试验弯折试验2.2.1 混凝土的强度n 简单受力状态下混凝土的简单受力状态下混凝土的强度强度 轴心抗拉强度轴心抗拉强度 n 直接受拉试验直接受拉试验150150500100100n 轴心抗拉强度与立方体抗压强度平均值之间的关系轴心抗拉强度与立方体抗压强度平均值之间的关系n 轴直接受拉试验的缺点轴直接受拉试验的缺点:容易引起偏拉破坏容易引起偏拉
19、破坏2.2.1混凝土的强度2.2.1混凝土的强度n对比试验结果对比试验结果n 简单受力状态下混凝土的简单受力状态下混凝土的强度强度 轴心抗拉强度轴心抗拉强度 n 劈裂试验劈裂试验PPan 弯折试验弯折试验l/3500600150150P/2l/3l/3P/22.2.1混凝土的强度2.2.1混凝土的强度n圆柱体劈裂试验n 复杂受力状态下混凝土的强度复杂受力状态下混凝土的强度 双轴应力状态双轴应力状态n 研究文献来源研究文献来源:H.Kupfer,H.K.Hilsdorf,H.Rusch,Behaviour of concrete under biaxial stresses,ACI J.66(1
20、969)656-666.n 研究方法研究方法 方形板试件方形板试件施加法向应力施加法向应力 1施加法向应力施加法向应力 2板处于平面应力状态板处于平面应力状态2.2.1混凝土的强度n 复杂受力状态下混凝土的强度复杂受力状态下混凝土的强度 双轴应力状态双轴应力状态双等拉双等拉双等压双等压-1.2600.20.4-0.6-0.4-0.2-1.2-1.0-0.8-1.400.20.4-0.6-0.4-0.2-1.2-1.0-0.8-1.4Kupfer的的强强度度包包络络图图n 双双向向受受拉拉的的破破坏坏强强度度接接近近于于单单轴轴抗拉强度。抗拉强度。n 双双向向受受压压的的破破坏坏强强度度高高于于
21、单单轴轴抗抗压强度。压强度。n 一一拉拉一一压压的的破破坏坏强强度度低低于于相相应应的的单轴受力强度。单轴受力强度。n 双双轴轴受受压压的的强强度度最最大大值值不不是是发发生生在在双双轴轴等等压压的的情情况况下下,而而 是是 发发 生生 在在1/20.5时。时。2.2.1混凝土的强度n 复杂受力状态下混凝土的强度复杂受力状态下混凝土的强度 三轴受压状态三轴受压状态n 侧向等压(常规三轴)的情况侧向等压(常规三轴)的情况通过液体静通过液体静压力对圆柱压力对圆柱体试件施压体试件施压n 当当侧侧向向压压力力较较较较高高低低时时,上上式式不不再再为为线线性性关关系系,可可采采用用蔡蔡绍绍怀怀经验公式经
22、验公式n 当当侧侧向向压压力力较较低低时时,对对于于普普通通混凝土混凝土2.2.1混凝土的强度n 复杂受力状态下混凝土的强度复杂受力状态下混凝土的强度 剪压或剪拉复合应力状态剪压或剪拉复合应力状态n 试验结果试验结果岗岛达雄的试验结果岗岛达雄的试验结果n 试验结论试验结论 随着拉应力的增加,混凝土抗剪强度降低;随着拉应力的增加,混凝土抗剪强度降低;随着压应力的增加,抗剪强度先增大、后减小;随着压应力的增加,抗剪强度先增大、后减小;达到轴心抗压强度时,抗剪强度为零;达到轴心抗压强度时,抗剪强度为零;当拉应力约为当拉应力约为 0.1fc时,抗剪强度为零。时,抗剪强度为零。2.2.1混凝土的强度2.
23、2.2 混凝土的变形性能n混凝土的变形混凝土的变形受力变形受力变形 一次短期加载下的变形(重点):轴压、轴拉、复合应力状态下 承载力计算;非线性分析 荷载长期作用下的变形(徐变):变形和裂缝宽度计算;预应力损失 重复荷载作用下的变形(疲劳性能):确定弹性模量;疲劳验算体积变形体积变形 收缩变形:收缩裂缝;预应力损失收缩变形:收缩裂缝;预应力损失 温度变形:温度应力温度变形:温度应力裂缝裂缝 防止温度、收缩裂缝的构造措施防止温度、收缩裂缝的构造措施2.2.2混凝土的变形性能1.单调短期加载下的变形性能单调短期加载下的变形性能 轴心受压的应力轴心受压的应力-应变关系应变关系 4 48 82 2 O
24、 Os 0.3fca0.8fcbfcc6 6d a点点前前内内部部裂裂缝缝没没有有发发展展,应力应变近似直线。应力应变近似直线。b点点称称为为临临界界应应力力点点,内内部部裂裂缝有发展缝有发展,但处于稳定状态但处于稳定状态c点点的的应应变变称称为为峰峰值值应应变变,约约为为0.002,内内部部裂裂缝缝延延伸伸到到表面,表面,c点后出现点后出现应变软化应变软化d点点为为极极限限压压应应变变,对对普普通通混混凝土取凝土取0.0033。2.2.2 混凝土的变形性能n应力应力-应变曲线应变曲线特点特点 oa段段:即应力比:即应力比0.3时,时,应力应力-应变应变关系接近于直线,故关系接近于直线,故a点
25、相当于混凝点相当于混凝土的弹性极限土的弹性极限。ab段段:当应力比约为(当应力比约为(0.30.8)时,)时,应力应力-应变关系偏离直线,应变的增应变关系偏离直线,应变的增长速度比应力增长快,故长速度比应力增长快,故b点称为点称为临临界应力点界应力点。bc段段:当应力比约为(当应力比约为(0.81.0)时,应变增长速度进一步加快,)时,应变增长速度进一步加快,应力应力-应变曲线的斜率急剧减小,混凝土内部微裂缝进入应变曲线的斜率急剧减小,混凝土内部微裂缝进入非稳非稳定发展阶段定发展阶段。当应力到达。当应力到达c点时,混凝土发挥出受压时的最大点时,混凝土发挥出受压时的最大承载能力,即承载能力,即轴
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- 第2章 混凝土结构材料的物理力学性能 混凝土结构 材料 物理 力学性能