高等钢筋混凝土结构2.混凝土的力学性能.ppt

上传人:王** 文档编号:156751 上传时间:2023-02-24 格式:PPT 页数:39 大小:8.20MB
下载 相关 举报
高等钢筋混凝土结构2.混凝土的力学性能.ppt_第1页
第1页 / 共39页
高等钢筋混凝土结构2.混凝土的力学性能.ppt_第2页
第2页 / 共39页
高等钢筋混凝土结构2.混凝土的力学性能.ppt_第3页
第3页 / 共39页
高等钢筋混凝土结构2.混凝土的力学性能.ppt_第4页
第4页 / 共39页
高等钢筋混凝土结构2.混凝土的力学性能.ppt_第5页
第5页 / 共39页
高等钢筋混凝土结构2.混凝土的力学性能.ppt_第6页
第6页 / 共39页
高等钢筋混凝土结构2.混凝土的力学性能.ppt_第7页
第7页 / 共39页
高等钢筋混凝土结构2.混凝土的力学性能.ppt_第8页
第8页 / 共39页
高等钢筋混凝土结构2.混凝土的力学性能.ppt_第9页
第9页 / 共39页
高等钢筋混凝土结构2.混凝土的力学性能.ppt_第10页
第10页 / 共39页
亲,该文档总共39页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《高等钢筋混凝土结构2.混凝土的力学性能.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高等钢筋混凝土结构2.混凝土的力学性能.ppt(39页珍藏版)》请在优知文库上搜索。

1、第二章第二章 混凝土的力学性能混凝土的力学性能混凝土:由水泥、骨料和水拌合形成的人工合成材料。混凝土:由水泥、骨料和水拌合形成的人工合成材料。作作 用:作为钢筋混凝土结构的主体,一是自身承担较的大的用:作为钢筋混凝土结构的主体,一是自身承担较的大的 荷载;二荷载;二是容纳和维护各种构造的钢筋,组成合理的组合性结构材料。是容纳和维护各种构造的钢筋,组成合理的组合性结构材料。特特 点:非弹性、非线性、非匀质材料,较大离散性。点:非弹性、非线性、非匀质材料,较大离散性。 混凝土是由水泥、水、骨料按一定比例配合,经过硬化后混凝土是由水泥、水、骨料按一定比例配合,经过硬化后形成的人工石。其为一多相复合材

2、料,其质量的好坏与材料、形成的人工石。其为一多相复合材料,其质量的好坏与材料、施工配合比、施工工艺、龄期、环境等诸多因素有关。施工配合比、施工工艺、龄期、环境等诸多因素有关。第第1章章 基本力学性能基本力学性能 第一节第一节 混凝土的变形及破坏机理混凝土的变形及破坏机理一一. 材料的组成和内部构造材料的组成和内部构造通常把混凝土的结构分为三种类型:通常把混凝土的结构分为三种类型:.微观结构:微观结构:也即水泥石结构,包括水泥凝胶、晶体骨架、未水化完的水泥也即水泥石结构,包括水泥凝胶、晶体骨架、未水化完的水泥颗粒和凝胶孔组成。颗粒和凝胶孔组成。.亚微观结构:亚微观结构:即混凝土中的水泥砂浆结构。

3、即混凝土中的水泥砂浆结构。.宏观结构:宏观结构:即砂浆和粗骨料两组分体系。即砂浆和粗骨料两组分体系。宏观结构宏观结构亚微观结构亚微观结构微观结构微观结构粗骨料(分散相)粗骨料(分散相)水泥石水泥石(基相)(基相)细骨料(分细骨料(分散相)散相)砂浆砂浆(基相)(基相)晶体骨架晶体骨架晶体带核凝胶体带核凝胶体干缩孔隙孔隙凝缩凝缩氢氧化钙氢氧化钙凝胶体混凝土组成结构晶体骨架:由完全水化的水泥结晶体和骨料组成,承受外力,具有弹性变形特点。塑性变形:在外力作用下由凝胶、孔隙、微裂缝产生。破坏起源:孔隙、微裂缝等原因造成。PH值:由于水泥石中的氢氧化钙存在,混凝土偏碱性。由于水泥凝胶体的硬化过程需要若干

4、年才能完成,所以,混凝土的强度、变形也会在较长时间内发生变化,强度逐渐增长,变形逐渐加大。 由于混凝土材料的非均匀微构造、局部缺陷和离散性较大由于混凝土材料的非均匀微构造、局部缺陷和离散性较大而极难获得精确的计算结果。因此,主要讨论混凝土结构的而极难获得精确的计算结果。因此,主要讨论混凝土结构的宏观力学反应,即混凝土结构在一定尺度范围内的平均值。宏观力学反应,即混凝土结构在一定尺度范围内的平均值。宏观结构中混凝土的两个基本构成部分,即粗骨料和水泥砂宏观结构中混凝土的两个基本构成部分,即粗骨料和水泥砂浆的随机分布,以及两者的物理和力学性能的差异是其非匀浆的随机分布,以及两者的物理和力学性能的差异

5、是其非匀质、不等向性质的根本原因。质、不等向性质的根本原因。粗骨料和水泥浆体的物理力学性能指标的典型值粗骨料和水泥浆体的物理力学性能指标的典型值 施工和环境因素引起混凝土的施工和环境因素引起混凝土的非匀质性非匀质性和和不等向性不等向性:例如浇注和振捣过:例如浇注和振捣过程中,比重和颗粒较大的骨料沉入构件的底部,而比重小的骨料和流动性大程中,比重和颗粒较大的骨料沉入构件的底部,而比重小的骨料和流动性大的水泥砂浆、气泡等上浮,靠近构件模板侧面和表面的混凝土表层内,水泥的水泥砂浆、气泡等上浮,靠近构件模板侧面和表面的混凝土表层内,水泥砂浆和气孔含砂浆和气孔含量量比内部的多;体积较大的结构,内部和表层

6、的失水速率和含比内部的多;体积较大的结构,内部和表层的失水速率和含水水量量不等,内外温度差形成的微裂缝状况也有差别;建造大型结构时,常需不等,内外温度差形成的微裂缝状况也有差别;建造大型结构时,常需留出水平的或其它形状的施工缝留出水平的或其它形状的施工缝。 当混凝土承受不同方向(即平行、垂直或倾斜于混凝土的浇注方向)的应当混凝土承受不同方向(即平行、垂直或倾斜于混凝土的浇注方向)的应力时,其强度和变形值有所不同。力时,其强度和变形值有所不同。 例如对混凝土立方体试件,标准试验方法规定沿垂直浇注例如对混凝土立方体试件,标准试验方法规定沿垂直浇注方向加载以测定抗压强度,方向加载以测定抗压强度,其值

7、略低于沿平行浇注方向加载其值略低于沿平行浇注方向加载的数值。再如,竖向浇注的混凝土柱,截面上混凝土性质对的数值。再如,竖向浇注的混凝土柱,截面上混凝土性质对称,而沿柱高两端的性质有别;卧位浇注的混凝土柱,情况称,而沿柱高两端的性质有别;卧位浇注的混凝土柱,情况恰好相反。这两种柱在轴力作用下的强度和变形也将不等。恰好相反。这两种柱在轴力作用下的强度和变形也将不等。 浇注方向浇注方向NN浇注方向浇注方向NN1.1.2材性的基本特点材性的基本特点 混凝土的材料组成和构造决定其混凝土的材料组成和构造决定其4个基本受力特点个基本受力特点:1复杂的微观内应力、变形和裂缝状态复杂的微观内应力、变形和裂缝状态

8、 将一块混凝土按比例放大,可以看作是将一块混凝土按比例放大,可以看作是由粗骨料由粗骨料和硬化水泥砂浆等两种主要材料构成的不规则的三维和硬化水泥砂浆等两种主要材料构成的不规则的三维实体结构,且具有非匀质、非线性和不连续的性质实体结构,且具有非匀质、非线性和不连续的性质。 混凝土在承受荷载(应力)之前,就已经存在复混凝土在承受荷载(应力)之前,就已经存在复杂的微观应力、应变和裂缝,受力后更有剧烈的变化杂的微观应力、应变和裂缝,受力后更有剧烈的变化。 在混凝土的凝固过程中,水泥的水化作用在表面形成凝胶体,水泥浆逐在混凝土的凝固过程中,水泥的水化作用在表面形成凝胶体,水泥浆逐渐变稠、硬化,并和粗细骨料

9、粘结成一整体。在此过程中,水泥浆失水收缩渐变稠、硬化,并和粗细骨料粘结成一整体。在此过程中,水泥浆失水收缩变形远大于粗骨料的。此收缩变形差使粗骨料受压,砂变形远大于粗骨料的。此收缩变形差使粗骨料受压,砂浆浆受拉。这些应力场受拉。这些应力场在截面上的合力为零,但局部应力可能很大,以至在骨料界面产生微裂缝。在截面上的合力为零,但局部应力可能很大,以至在骨料界面产生微裂缝。 粗骨料和水泥砂桨的热工性能(如线膨胀系数粗骨料和水泥砂桨的热工性能(如线膨胀系数)有差别。当混凝土中水泥产生水化有差别。当混凝土中水泥产生水化热或环境温度变化时,两者的温度变形差受到相互约束而形成温度应力场。热或环境温度变化时,

10、两者的温度变形差受到相互约束而形成温度应力场。压力拉力 当混凝土承受外力作用时,即使作用应力完全均匀,混凝土内也将产生当混凝土承受外力作用时,即使作用应力完全均匀,混凝土内也将产生不不均匀的空间微观应力场均匀的空间微观应力场。 在应力的长期作用下,在应力的长期作用下,水泥砂浆和粗骨料的徐变差使混凝土内部发生应水泥砂浆和粗骨料的徐变差使混凝土内部发生应力重分布力重分布,粗骨料将承受更大的压应力。,粗骨料将承受更大的压应力。 所有这些都说明,所有这些都说明,从微观上分析混凝土,必然要考虑非常复从微观上分析混凝土,必然要考虑非常复杂的、随机分布的三维应力(应变)状态杂的、随机分布的三维应力(应变)状

11、态。 其对于混凝土的宏观力学性能,如开裂,裂缝开展,变形,其对于混凝土的宏观力学性能,如开裂,裂缝开展,变形,极限强度和破坏形态等,都有重大影响。极限强度和破坏形态等,都有重大影响。 混凝土内部有不可避免混凝土内部有不可避免的初始气孔和缝隙,其尖的初始气孔和缝隙,其尖端附近因收缩、温度变化端附近因收缩、温度变化或应力作用都会形成局部或应力作用都会形成局部应力集中区,其应力分布应力集中区,其应力分布更复杂,应力值更高。更复杂,应力值更高。 2. 变形的多元组成变形的多元组成 从砼的组成和构造特点分析,其变形值由从砼的组成和构造特点分析,其变形值由3部分组成:部分组成:骨料的弹性变形骨料的弹性变形

12、 占混凝土体积绝大部分的石子和砂,本身的强度和弹性模量占混凝土体积绝大部分的石子和砂,本身的强度和弹性模量值均比其组成的混凝土高出许多。即使混凝土达到极限强度值值均比其组成的混凝土高出许多。即使混凝土达到极限强度值时,骨料并不破碎,变形仍在弹性范围以内,即时,骨料并不破碎,变形仍在弹性范围以内,即变形与应力成变形与应力成正比,卸载后变形可全部恢复,不留残余变形正比,卸载后变形可全部恢复,不留残余变形。 水泥凝胶体的粘性流动水泥凝胶体的粘性流动 水泥经水化作用后生成的凝胶体,在应力作用下除了即时产水泥经水化作用后生成的凝胶体,在应力作用下除了即时产生的变形外,还将随时间的延续而发生缓慢的粘性流(

13、移)动,生的变形外,还将随时间的延续而发生缓慢的粘性流(移)动,混凝土的变形不断地增长,形成塑性变形。混凝土的变形不断地增长,形成塑性变形。当卸载后,这部分当卸载后,这部分变形一般不能恢复,出现残余变形。变形一般不能恢复,出现残余变形。 裂缝的形成和扩展裂缝的形成和扩展 在拉应力作用下,混凝土沿应力的垂直方向发生裂缝。在拉应力作用下,混凝土沿应力的垂直方向发生裂缝。 在压应力作用下,混凝土大致沿应力平行方向发生纵向劈裂在压应力作用下,混凝土大致沿应力平行方向发生纵向劈裂裂缝,穿过粗骨料界面和砂浆内部。裂缝,穿过粗骨料界面和砂浆内部。 在应力的下降过程中,变形仍继续增长,卸载后大部分变形在应力的

14、下降过程中,变形仍继续增长,卸载后大部分变形不能恢复。不能恢复。 后两部分变形成分,不与混凝土的应力成比例变化,且卸载后大部分不后两部分变形成分,不与混凝土的应力成比例变化,且卸载后大部分不能恢复,一般统称为能恢复,一般统称为塑性变形塑性变形。 不同原材料和组成的混凝土,在不同的应力水平下,这三部分变形所占不同原材料和组成的混凝土,在不同的应力水平下,这三部分变形所占比例有很大变化。比例有很大变化。当混凝土应力较低时,骨料弹性变形占主要部分,总变形很小当混凝土应力较低时,骨料弹性变形占主要部分,总变形很小;随应力的增随应力的增大,水泥凝胶体的粘性流动变形逐渐加速增长大,水泥凝胶体的粘性流动变形

15、逐渐加速增长;接近混凝土极限强度时,裂缝的变形才明显显露,但其数量级大,很快接近混凝土极限强度时,裂缝的变形才明显显露,但其数量级大,很快就超过其它变形成分就超过其它变形成分。 在应力峰值之后,随着应力的下降,骨料弹性变形开始恢复,凝胶体的在应力峰值之后,随着应力的下降,骨料弹性变形开始恢复,凝胶体的流动减小,而裂缝的变形却继续加大。流动减小,而裂缝的变形却继续加大。 3. 应力状态和途径对力学性能的巨大影响应力状态和途径对力学性能的巨大影响 混凝土的单轴抗拉和抗压强度的比值约为混凝土的单轴抗拉和抗压强度的比值约为1:10,相应的峰值相应的峰值应变之比约为应变之比约为1:20,都相差一个数量级

16、。两者的破坏形态也有根都相差一个数量级。两者的破坏形态也有根本区别。本区别。 混凝土在基本受力状态下力学性能的巨大差别使得:混凝土在基本受力状态下力学性能的巨大差别使得:混凝土在不同应力状态下的多轴强度、变形和破坏形态等有很大的变化范混凝土在不同应力状态下的多轴强度、变形和破坏形态等有很大的变化范围围;存在横向和纵向应力(变)梯度的情况下,混凝土的强度和变形值又将变存在横向和纵向应力(变)梯度的情况下,混凝土的强度和变形值又将变化化;荷载(应力)的重复加卸和反复作用下,混凝土将产生程度不等的变形滞荷载(应力)的重复加卸和反复作用下,混凝土将产生程度不等的变形滞后、刚度退化和残余变形等现象后、刚度退化和残余变形等现象;多轴应力的不同作用途径,改变了微裂缝的发展状况和相互约束条件,混多轴应力的不同作用途径,改变了微裂缝的发展状况和相互约束条件,混凝土出现不同力学性能反应凝土出现不同力学性能反应。 混凝土成熟度的增加,表示了水泥和骨料的粘结强度增大,水泥凝胶体混凝土成熟度的增加,表示了水泥和骨料的粘结强度增大,水泥凝胶体稠化,粘性流动变形减小,因而混凝土的极限强度和弹性模稠化,粘性流动变形减

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 建筑/环境 > 建筑材料生产技术

copyright@ 2008-2023 yzwku网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-2

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!