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小结--混凝土结构设计原理

第一篇:小结--混凝土结构设计原理《混凝土结构设计原理》小结第1章绪论(1)钢筋和混凝土共同工作的三个条件钢筋与混凝土之间存在粘结力;两种材料的温度线膨胀系数很接近;混凝土对钢筋起保护作用。(2)混凝土结构的优、缺点(与钢结构相比)。第2章材料性能(1)钢筋的强度和变形强度:屈服强度(条件屈服强度):钢筋设计强度取值的依据极限强度变形:最大力下的总伸长率;延伸率;冷弯性能分类:有明显流幅(软钢);无明显流幅(硬钢)预应力筋;普通钢筋钢筋冷加工:力学性能变化(2)混凝土的强度和变形1)单轴受力强度立方体抗压强度轴心抗压强度fc,m0.88c1c2fcu,m0.55f0.880.395f轴心抗拉强度t,mc2cu2)复杂受力强度三轴强度:随侧向压力增大,纵向受压强度和变形能力提高二轴受力强度:剪压和剪拉强度:3)受力变形一次短期加载变形:应力-应变曲线的特点;峰值应变0和极限压缩应变cu徐变变形:定义;特点;徐变对结构的影响重复加载变形:重复荷载作用下应力-应变曲线的特点;疲劳强度4)体积变形:收缩变形;温度变形(3)钢筋与混凝土的粘结粘结力的组成;影响粘结强度的因素;锚固长度,搭接长度,延伸长度第3章设计原理(1)结构可靠度作用;作用效应;结构抗力:影响抗力的主要因素结构可靠性;结构可靠度;可靠指标;失效概率;目标可靠指标设计基准期;设计使用年限;结构的安全等级(2)荷载和材料强度取值荷载:荷载标准值;荷载设计值;荷载频遇值;荷载准永久值荷载分项系数(永久、可变荷载分项系数);荷载组合值系数;荷载频遇值系数;荷载准永久值系数材料强度:强度平均值;强度标准值;强度设计值材料强度分项系数(3)极限状态设计表达式承载能力极限状态:标志和限值结构的设计状态:持久设计状况;暂短设计状况;偶然设计状况;地震设计状况设计表达式:基本组合;偶然组合可变荷载控制的组合SGiSGikPSPQ1L1SQ1kQjcjLjSQj1jki1永久荷载控制的组合SGiSGikPSPLQjcjSQi1j1jk正常使用极限状态:标志和限值;设计表达式设计表达式:标准组合:SkSGSPSQ1ik1kcjSQij1jk频遇组合:SfSGSpf1SQqjSQjki1ik1kj1准永久组合:SqSGSPi1ikqjSQj1jk第4章受弯构件正截面承载力计算(1)适筋梁的三个工作阶段(截面应力、应变分布;中和轴位置变化;钢筋应力变化;跨中挠度变化规律等)(2)配筋率对受弯构件性能的影响(适筋梁、超筋梁、少筋梁的破坏特征)(3)单筋矩形截面、双筋矩形截面、T形截面受弯承载力计算简图、计算公式及适用条件混凝土保护层;架立钢筋、梁侧纵向构造钢筋、板的分布钢筋配筋率;最小配筋率应根据什么原则确定?受弯构件、受压构件正截面承载力计算时引入了哪些基本假设?相对受压区高度;相对界限受压区高度b;b与什么因素有关在什么情况下采用双筋梁?在双筋截面中受压钢筋起什么作用时应如何计算?双筋截面梁受弯承载力计算时,为什么要求x2as'?x第5章受压构件承载力计算(1)轴心受压:普通箍筋和螺旋箍筋柱(2)偏心受压性能两种破坏形态:受拉破坏(大偏心受压破坏)受压破坏(大偏心受压破坏)界限破坏(3)正截面受压承载力计算矩形截面非对称(对称)配筋计算大偏心受压----重点:脱书能计算小偏心受压I形截面对称配筋计算普通箍筋柱和螺旋式箍筋柱中,箍筋的作用在轴心受压构件中,受压纵筋应力在什么情况下会达到屈服强度?什么情况下达不到屈服强度?设计中如何考虑?大、小偏心受压破坏的发生条件和破坏特征。什么是界限破坏?与界限状态对应的b是如何确定的?截面设计时大、小偏心受压破坏的判别条件是什么?对称配筋时如何进行判别?附加偏心距ea二阶效应;画出矩形截面大、小偏心受压破坏时截面应力计算图形,并标明钢筋和受压混凝土的应力值。为什么要对垂直于弯矩作用方向的截面承载力进行验算?大偏心受压构件和双筋受弯构件的截面应力计算图形和计算公式有何异同?钢筋混凝土矩形截面大偏心受压构件非对称配筋时,在As已知条件下如求得的b,说明什么问题?这时应如何计算?第6章受拉构件承载力计算(1)轴心受拉(2)偏心受拉:大、小偏心受拉的破坏形态;判别条件小偏心受拉;大偏心受拉大、小偏心受拉构件的受力特点和破坏特征有什么不同?判别大、小偏心受拉破坏的条件是什么?第7章构件斜截面受剪承载力计算构件斜截面受剪破坏的三种破坏形态及发生的条件斜压破坏;斜拉破坏;剪压破坏影响斜截面受剪承载力的主要因素剪跨比;混凝土强度;配箍率及箍筋强度;纵筋的配筋率。受剪承载力计算公式的建立原则,两套
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