钢筋混凝土结构的设计任务,只需要有正确的计算对吗?(当钢筋混凝土构件按最小配筋率)
混凝土结构设计原理判断题有哪些?
1.混凝土立方体试块的尺寸越大,强度越高。( × )
2.混凝土在三向压力作用下的强度可以提高。( √ )
3.普通热轧钢筋受压时的屈服强度与受拉时基本相同。( √ )
4.轴心受压构件纵向受压钢筋配置越多越好。( × )
5.轴心受压构件中的箍筋应作成封闭式的。( √ )
6.轴心受压构件的长细比越大,稳定系数值越高。( × )
7.轴心受压构件计算中,考虑受压时纵筋容易压曲,所以钢筋的抗压强度设计值最大取为400N/mm 。( × )
8.螺旋箍筋柱既能提高轴心受压构件的承载力,又能提高柱的稳定性。( × )
9.对于x<hf 的T形截面梁,因为其正截面受弯承载力相当于宽度为bf 的矩形截面梁,所以其配筋率应按ρ=As/bfh0 来计算。( × )
10.在截面的受压区配置一定数量的钢筋对于改善梁截面的延性是有作用的。( √ )
a)双筋截面比单筋截面更经济适用。( × )
b)截面复核中,如果 ξ> ξb ,说明梁发生破坏,承载力为0。( × )
c)适筋破坏与超筋破坏的界限相对受压区高度 ξb 的确定依据是平截面假定。( √ )
11.梁截面两侧边缘的纵向受拉钢筋是不可以弯起的。( √ )
12.钢筋混凝土梁中纵筋的截断位置,在钢筋的理论不需要点处截断。( × )
13.《混凝土结构设计规范》对于剪扭构件承载力计算采用的计算模式是混凝土和钢筋均考虑相关关系。( × )
14.在钢筋混凝土受扭构件设计时,《混凝土结构设计规范》要求,受扭纵筋和箍筋的配筋强度比应不受限制。( × )
15.小偏心受压破坏的的特点是,混凝土先被压碎,远端钢筋没有受拉屈服。( √ )
钢筋混凝土设计原理
钢筋混凝土结构讨论的对象是针对混凝土、钢筋所构成的构件及组成的结构在荷载作用下产生的效应,这些效应(轴力、弯矩、剪力、冲切、扭矩)在混凝土里、在钢筋里产生的应力,这个应力不能超过材料的强度极限而且还要有安全储备(对不同重要性的对象有不同的安全储备)。
在构件计算中要加入钢筋与混凝土共同工作之间的关联;也考虑了一定的塑性阶段发展;构件之间的连接是按规范指定的接合支承型式。钢筋混凝土结构的计算理论是建立在结构设计原理基础上采用半经验半概念的极限状态模式。总之,‘钢筋混凝土结构设计’是运用结构设计原理于实际工程的学科。
钢筋混泥土结构对钢筋的性能有哪些要求?
(1)对钢筋强度方面的要求
普通钢筋是钢筋混凝土结构中和预应力混凝土结构中的非预应力钢筋,主要是HPB235、HRB335、HRB400、RRB400等热轧钢筋。
(2)强屈比的要求
所以设计中应选择适当的屈强比,对于抗震结构,钢筋应力在地震作用下可考虑进入强化段,为了保证结构在强震下“裂而不倒”,对钢筋的极限抗拉强度与屈服强度的比值有一定的要求,一般不应小于1.25.
(3)延性
在工程设计中,要求钢筋混凝土结构承载能力极限状态为具有明显预兆,避免脆性破坏,抗震结构则要求具有足够的延性,钢筋的应力应变曲线上屈服点至极限应变点之间的应变值反映了钢筋延性的大小。
(4)粘结性
粘结性是指钢筋与混凝土的粘结性能。粘结力是钢筋与混凝土得以共同工作的基础,其中钢筋凹凸不平的表面与混凝土间的机械咬合力是粘结力的主要部分,所以变形钢筋与混凝土的粘结性能最好,设计中宜优先选用变形钢筋。
(5)耐久性
混凝土结构耐久性是指,在外部环境下材料性、构件、结构随时间的退化,主要包括钢筋锈蚀、冻融循环、碱-骨料反应、化学作用等的机理及物理、化学和生化过程。混凝土结构耐久性的降低可引起承载力的降低,影响结构安全。
扩展资料:
钢筋混凝土结构是指用配有钢筋增强的混凝土制成的结构。承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。包括薄壳结构、大模板现浇结构及使用滑模、升板等建造的钢筋混凝土结构的建筑物。用钢筋和混凝土制成的一种结构。钢筋承受拉力,混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好、比钢结构节省钢材和成本低等优点。
混凝土是由胶凝材料水泥、砂子、石子和水,及掺和材料、外加剂等按一定的比例拌和而成。凝固后坚硬如石,受压能力好,但受拉能力差,容易因受拉而断裂。为了解决这个矛盾,充分发挥混凝土的受压能力,常在混凝土受拉区域内或相应部位加入一定数量的钢筋,使两种材料粘结成一个整体,共同承受外力。这种配有钢筋的混凝土,称为钢筋混凝土。钢筋混凝土粘结锚固能力可以由四种途径得到:
①钢筋与混凝土接触面上化学吸附作用力,也称胶结力。
②混凝土收缩,将钢筋紧紧握固而产生摩擦力。
③钢筋表面凹凸不平与混凝土之间产生的机械咬合作用,也称咬合力。
④钢筋端部加弯钩、弯折或在锚固区焊短钢筋、焊角钢来提供锚固能力。
区别
1、钢框架结构是以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一。具有以下特点:自重较轻,工作的可靠性较高,抗振(震)性、抗冲击性好,工业化程度较高,容易做成密封结构,易腐蚀,耐火性差等特点。
2、钢筋混凝土结构是用钢筋和混凝土建造的一种结构,钢筋承受拉力,混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好、比钢结构节省钢材和成本低等优点。
由于钢材塑性、韧性好,可有较大变形,能很好地承受动力荷载,其次钢材匀质性和各向同性好,属理想弹性体,最符合一般工程力学的基本假定,因此,钢结构的抗震性能比钢筋混凝土结构的抗震性能好。
钢筋混凝土之所以可以共同工作是由它自身的材料性质决定的。首先钢筋与混凝土有着近似相同的线膨胀系数,不会由环境不同产生过大的应力。
其次钢筋与混凝土之间有良好的粘结力,有时钢筋的表面也被加工成有间隔的肋条(称为变形钢筋)来提高混凝土与钢筋之间的机械咬合,当此仍不足以传递钢筋与混凝土之间的拉力时,通常将钢筋的端部弯起180 度弯钩。
此外混凝土中的氢氧化钙提供的碱性环境,在钢筋表面形成了一层钝化保护膜,使钢筋相对于中性与酸性环境下更不易腐蚀。
参考资料:百度百科-钢筋混凝土结构
通过对结构设计原理的学习从社会角度谈谈钢筋混凝土结构的应用?
钢筋混凝土结构在建筑工程中具备诸多的优势特征,钢筋混凝土结构在抗震和抗破坏方面比普通工程结构好;并且其制作工艺也比较简单、方便,制作材料的来源较广,取材比较方便,其成分主要包括钢板、钢筋、混凝土以及普通的纤维材料等。
钢筋混凝土结构将钢筋与混凝土两者的优势集为一体。钢筋与其他的建筑材料相比具有较强的抗拉能力;而混凝土的抗压和抗拉能力更是众所周知的,将两者的优势进行有机结合,就形成了建筑工程中最理想的钢筋混凝土结构。
钢筋混凝土结构注意事项
在施工时,特别是钢筋较密集部位,由于振捣有难度,操作工人有时会用振动棒来撬动钢筋,或利用振动钢筋来传导振捣力。这样就会造成钢改正筋的移位和混凝土保护层厚度的偏差。
施工人员不要随意在梁板钢筋上行走,随意踩踏钢筋网片,特别是运输车辆严禁入内,应搭设可移动的操作平台,钢筋工必须跟班作业,发现钢筋损坏和移位等情况应及时校正修复,确保钢筋在混凝土内的正确位置。
钢筋的工程量怎么计算?
钢筋工程在建筑工程中占有很重要的位置,钢筋工程在工程造价中也占有很重要的比重。而且由于钢筋价格比较高,一个工程含钢量的大小,直接影响到了这个工程的造价高低。因而,钢材位于建筑工程的三大材之首。因此,能否正确的计算一个工程的钢筋工程量,直接影响到能不能正确的确定一个建筑工程的工程造价。而且,在一个建筑工程之中,钢筋工程量的计算,要占到整个工程的工程量计算工作量的50%以上,所以说,虽然是简单的钢筋工程量计算,在整个工程造价中却占有非常重要的位置。
那么,在建筑工程中,应该怎样计算钢筋,计算钢筋都需要注意一些什么问题呢?或者说哪些因素对计算钢筋工程量有影响呢?主要有以下参数是计算钢筋工程量需要掌握的。
1、钢筋的连接
首先,影响钢筋工程量计算的因素就是钢筋的连接。钢铁厂生产的钢筋都是按照一定的规格尺寸出厂的,这里有钢筋直径的不同规格和长度的不同规格,对于钢筋直径的规格,一般来说对钢筋的计算和使用时没有影响的,因为设计单位大部分也是按照钢铁厂生产的出厂规格选用钢筋的。这种情况,我们只要按照正常的直径规格进行计算就可以了。对于不同的钢筋长度,由于大部分钢铁厂是按照一定的长度定尺制作生产,并按照定尺长度出厂。例如常见的有8m、9m、12m等定尺长度,而我们实际在建筑工程中所使用的钢筋是形状各异的,有长有短不可能统一的,这样就需要对钢筋进行截断和连接,因而也就产生了一个钢筋的连接问题。
钢筋的连接,分为绑扎连接、焊接和机械连接。不同的钢筋等级、不同的钢筋直径和表面形状、不同的设计混凝土强度、抗震等级要求和不同的钢筋连接形式,所要求的钢筋连接长度是不同的,这些在钢筋混凝土施工规范、规程和钢筋混凝土平法标注图籍G101中,都有详细的说明。
那么,在建筑工程中,应该怎样计算钢筋,计算钢筋都需要注意一些什么问题呢?或者说哪些因素对计算钢筋工程量有影响呢?主要有以下参数是计算钢筋工程量需要掌握的。
钢筋的保护层厚度,有些书籍中也称作混凝土的保护层厚度,在钢筋混凝土结构构件中,钢筋骨架是被浇筑在混凝土之中的,由于钢筋的化学成分比较活跃,在空气中比较容易被锈蚀,为了保证钢筋的耐久性能,同时也是为了混凝土构件对钢筋有着可靠和有效的握裹力,必须要求在钢筋骨架的四周有一定厚度的混凝土将钢筋包裹住,钢筋主筋或者受力筋外皮到混凝土构件外表面之间的距离,也就是钢筋的混凝土保护层厚度,该保护层的厚度,必须要满足钢筋混凝土施工规范和规程的要求。
钢筋保护层的厚度,不仅直接影响钢筋混凝土结构中的箍筋长度,同时也影响主筋或者受力筋的计算长度。
钢铁厂出厂的钢筋产品,有两种供货形式,一种是以直条形式供应的钢筋,另一种是以盘圆形式供应的钢筋。对于直条形式供应的钢筋,我们可以直接下料、加工使用,而对于盘圆形式供应的钢筋,我们不能直接进行下料、加工,在下料之前,首先需要对钢筋进行调直。 钢筋调直的方式有两种,一种是使用钢筋调直机械进行调直,另一种调直方式是利用慢速卷扬机进行拉伸。
以盘圆方式供应的钢筋,一般直径都不大,以直径为10mm以下的热轧光圆一级钢筋HPB235为主。特别是直径为6mm和8mm的钢筋,主要的供货形式是盘圆。
在计算直径为6mm的盘圆钢筋时,应该注意的是,由于我国大多数钢铁厂出产的这种型号的钢筋,都是直径为6.5mm的,基本是在钢材市场上买不到直径为6mm的钢筋。因而,在这里一定要注意钢筋重量的换算和调整,直径为6mm的钢筋2,22kg/m,而直径为6.5的钢筋2.61kg/m,两者相差2.61-2.22=0.39kg/m。虽然这个数字不时很大,但是它已经占这部分钢筋工程的17.57%,是一个不可忽略的数字了。也有人说,盘圆钢筋的直径是6.5mm的,但是一经慢速卷扬机的拉伸,就变成直径为6mm的钢筋了。其实在是一个错误的认识,可以这样想一下,如果这种理论成立,那么直径为8mm的钢筋经过拉伸以后岂不是变成直径为7.5mm的钢筋了?那不是就不能满足设计的要求了。所以,作为工程的造价预算人员,对这部分钢筋的计算是应该按照直径为6.5mm的钢筋做调整的。特别是作为施工单位的预算员,更应该注意不要丢掉这部分工程量。当然,如果你是建设单位做审核预算工作的预算人员,施工单位不管你要这部分工程量,你也可以不给。但是,本人不赞成这样的做法,作为工程预算人员,不论是建设单位做,还是在施工单位做,都应该本着实事求是的原则,本人特别不赞成克扣施工单位的各种做法。
5、钢筋的弯曲调整值
由于钢材的材料特性,钢筋在弯曲加工的时候,在弯曲的部位,钢筋的形状会发生这样的变化:钢筋的中轴线长度不变,钢筋的外皮长度会伸长,变得大于钢筋中轴线的长度,钢筋的内皮长度会缩短,变得小于中轴线的长度。
在一般通常看到的设计施工图中,我们所看到的对钢筋长度的标注尺寸,主筋、受力钢筋所标注的长度,都是钢筋的外皮长度。而箍筋的长度,一般都是指钢筋的内皮长度。而在建筑工地实际施工下料时,我们是利用了钢筋在弯曲时内皮变短,外皮变长,中轴线长度不变的钢筋特性,按照钢筋的中轴线计算钢筋的下料长度。所以,就有了预算按照外皮线,下料按照中心线的说法。其实,这种说法是没有依据的。
全国统一建筑工程基础定额工程量计算规则中,对钢筋工程量计算是这样规定的:计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;设计未规定搭接长度的,已包括在钢筋的损耗搭接增加系数之内,不另计算搭接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。各省市的预算定额中,对于钢筋工程的计算,和全统定额都是大致相同的,就是说,在定额的钢筋工程计算中,没有一定按照钢筋外皮计算的规定和说法。我们主张工程预算要按实计算,那就应该是预算算量和施工工地下料算量应该是一样的。实事求是的计算钢筋的工程量。
当然本人也不是反对按照外皮计算钢筋的做法,特别是对于主筋、受力筋的计算,由于设计图纸标注的是外皮尺寸,按照设计图纸的标注长度计算,也就是按照外皮长度计算钢筋工程量,减少了很多繁琐的换算,确实是比较简单和容易一些,而且这部分工程量又不是很大,是可以忽略的,所以这样的计算方法也未尝不可。
影响钢筋工程量计算的因素
若想要准确的计算钢筋的工程量,首先要清楚哪些因素对钢筋工程的工程量计算结果有影响。不搞清楚这些影响因素,很难准确的计算钢筋的工程量。影响钢筋工程量计算的因素无非是结构的因素和构造的因素两个方面。
1、结构的因素
建筑工程的设计抗震等级和建筑工程所在地区规定的抗震设防烈度、混凝土构件的强度等级、钢筋本身的级别和直径大小、钢筋施工时所采用的搭接形式、设计图纸规定的钢筋混凝土保护层厚度等因素,都对钢筋的工程量计算有一定的影响。
2、各种混凝土构件之间关系的因素
在建筑工程中,各种钢筋混凝土构件都不是独立存在的,他们之间有着相互的制约关系,不搞清楚各种构件之间的关系,也是不可能正确的计算钢筋的工程量的。
在建筑工程中,各种钢筋混凝土构件之间的依赖关系,是十分重要的,所谓的依赖关系,也就是通常我们所说的:谁是谁的支座的问题,因为这个构件之间的相互关系,直接影响到钢筋工程量的计算,例如:在通常的设计中,基础或者基础梁是柱子的支座;在计算柱子的钢筋时,就需要考虑柱子钢筋在基础中的锚固长度。而且基础梁的箍筋在这里必须是连续通过的,柱子的箍筋只能计算到基础或者基础梁的顶部。同样的道理,柱子是梁的支座,梁是板的支座。计算梁的钢筋时,要考虑梁内钢筋在柱子中的锚固长度,在梁柱交接的节点处,柱子的箍筋连续通过,而梁的箍筋只能计算到柱子的侧面。计算板的钢筋时,垂直于梁的钢筋要考虑锚固到梁中,平行于梁的钢筋应该在梁的截面以外开始布置。
上面啰里啰唆的说了好多废话,可能有些网友又要着急了,造价预算是要计算的,只讲些理论的东西好像没有多大的用处吧,那好,接下来,我们就一起看看具体应该怎样计算。
在建筑工程中,一切都要从基础做起,没有基础的建筑,那是空中楼阁。也许在科学技术飞速发展的将来可以做得到,但是至少我们现阶段还不能实现。我们现在的建筑工程,还是要从基础做起。那么我们的钢筋工程量计算,也就从基础构件的钢筋计算过开始吧。
建筑工程的基础,分为深基础和天然浅基础,从基础的类型又分为:各种桩基础、独立基础、条形基础和筏板基础。对于钢筋工程两计算来说,除了天然浅基础中的毛石基础和砖砌体基础以外,都有钢筋用量的计算。下面我们就分别看看各种基础构件中的钢筋,应该怎样来计算它们的工程量。
一、 桩基础和桩承台的配筋计算
桩基础主要分为,预制钢筋混凝土桩和在施工现场施工的灌注桩。预制钢筋混凝土桩,是在钢筋混凝土构件厂成批量生产的构件,钢筋工程量的计算和其他预制钢筋混凝土构件是相同的。在这里就不做过多的说明。下面我们重点说说施工现场浇筑的灌注桩以及桩承台的钢筋工程量计算问题。
施工现场浇筑的混凝土桩,主要有钻孔灌注桩、挖孔灌注桩等各种不同的成孔方式的灌注桩。成孔方式的不同,在预算中造价是不同的,但是对于我们计算钢筋工程量可以说几乎是没有区别的。
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