3.1.3钢筋与混凝土之间的黏结(课件)-《建筑结构》同步教学(大连理工大学出版社)

2023-12-30
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模块二 钢筋混凝土结构 1 目录页 设计并识读钢筋混凝土基本构件 设计并识读钢筋混凝土梁板结构 设计多层及高层钢筋混凝土房屋 设计钢筋混凝土单层工业厂房 2 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、收缩性能及其对混凝土构件的影 响;理解保证钢筋和混凝土黏结作用的构造措施;掌握钢筋混凝土基本构件的一般构造要 求;掌握梁平法施工图制图规则;掌握柱平法施工图制图规则。 能力目标 能正确合理地选择钢筋和混凝土材料;能够计算受弯构件正截面、斜截面承载力;能够 计算受压构件正截面承载力;能够正确识读柱、梁的平法施工图。 素质目标 培养学生具有严谨细致的职业素养;具有规范、细致、标准的识图素养。 3 03 3.1 钢筋混凝土结构材料 4 ①钢筋混凝土结构材料 3 .1 钢筋混凝土结构材料 3.1.3钢筋与混凝土之间的黏结 一、粘结作用 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(钢材温度线膨胀系数:1. 2×10-5 / ℃ )之外,主要是因为钢筋与混凝土之间存在着黏结作用。试验证明,钢筋与混凝土之间的黏结力,主要由以下三方面组成: 化学胶结力 摩擦力 机械咬合力 5 ①钢筋混凝土结构材料 3 .1 钢筋混凝土结构材料 3.1.3钢筋与混凝土之间的黏结 一、粘结作用 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着作用。混凝土强度等级越高,胶结力也越高。 6 ①钢筋混凝土结构材料 3 .1 钢筋混凝土结构材料 3.1.3钢筋与混凝土之间的黏结 一、粘结作用 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的趋势时,其接触面上将产生摩擦力。 摩擦力 7 ①钢筋混凝土结构材料 3 .1 钢筋混凝土结构材料 3.1.3钢筋与混凝土之间的黏结 一、粘结作用 由于钢筋表面粗糙不平所产生的机械咬合作用。机械咬合力占总黏结力的 50% 以上,变形钢筋的机械咬合力远大于光面钢筋的机械咬合力。 机械咬合力 8 ①钢筋混凝土结构材料 3 .1 钢筋混凝土结构材料 3.1.3 钢筋与混凝土之间的黏结 二、保证钢筋和混凝土黏结作用的构造措施 为保证钢筋与混凝土共同工作,提高黏结作用,在结构设计中应采取一定的构造措施。 1.受力钢筋应具有足够的锚固长度 混凝土结构中,钢筋若要发挥其在某个控制截面的强度,必须将纵向受力钢筋伸过其受力截面一定长度,以利用该长度上钢筋与混凝土的黏结作用把钢筋锚固在混凝土中,这一长度称为钢筋的锚固长度。 9 ①钢筋混凝土结构材料 3 .1 钢筋混凝土结构材料 3.1.3 钢筋与混凝土之间的黏结 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求: (1)纵向受拉钢筋的基本锚固长度 l ab 按下式计算 式中 l ab ——受拉钢筋的基本锚固长度; f y ——钢筋抗拉强度设计值(N/mm2); 10 ①钢筋混凝土结构材料 3 .1 钢筋混凝土结构材料 3.1.3 钢筋与混凝土之间的黏结 式中 f t ——混凝土轴心抗拉强度设计值(N/mm2);当混凝土强度等级高于 C60时,按C60取值; d ——锚固钢筋的公称直径(mm); α ——锚固钢筋的外形系数,按表3 - 1采用。 11 ①钢筋混凝土结构材料 3 .1 钢筋混凝土结构材料 3.1.3 钢筋与混凝土之间的黏结 (2)受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下列公式计算,且不应小于 200mm。 式中 l a ——受拉钢筋的锚固长度; ζ a ——锚固长度修正系数,对于普通钢筋,按表3 - 2要求取值,当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于 0.6,对预应力钢筋,可取 1.0。 12 ①钢筋混凝土结构材料 3 .1 钢筋混凝土结构材料 3.1.3 钢筋与混凝土之间的黏结 13 ①钢筋混凝土结构材料 3 .1 钢筋混凝土结构材料 3.1.3 钢筋与混凝土之间的黏结 当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d 时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4。对于梁、柱等构件间距不应大于5d,对于板、墙等平面构件间距不应大于10d,且均不应大于100mm(d为锚固钢筋的直径)。 混凝土结构中的受压钢筋,当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,其锚固长度不应小于上述规定的受拉锚固长度的70%。 受压钢筋不应采用末端弯钩和一侧贴焊锚筋的锚固措施。 14 ①钢筋混凝土结构材料 3 .1 钢筋混凝土结构材料 3.1.3 钢筋与混凝土之间的黏结 2.保证钢筋可靠连接 结构中钢筋的连接主要有绑扎

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