3 钢筋与混凝土的力学性能
本章主要论述了混凝土的力学性能(混凝土的立方体抗压强度、轴心抗压强度、轴心抗拉强度;混凝土的变形和混凝土的选用)和钢筋的力学性能。重点讨论了钢筋与混凝土之间的相互作用——粘结力。它们是学习混凝土结构设计原理和构造要求的基础。
本章提要
本章内容
钢筋
混凝土
钢筋与混凝土的相互作用-粘结力
钢筋
有屈服点的钢筋试件在试验机上进行拉伸试验得出的典型应力-。。
对于有明显屈服点的钢筋取其屈服强度作为钢筋强度的限值——强度指标。
钢筋的力学性能
有屈服点的钢筋
反映钢筋塑性性能的基本指标是伸长率和冷弯性能。
伸长率是钢筋试件拉断后的伸长值与原长的比率。应按下式计算:
钢筋的应力-应变曲线
钢筋的颈缩
无明显屈服点的钢筋试件在试验机上进行拉伸试验得出的典型应力-。
实际设计中通常取相应于残余应变ε=%,即条件屈服强度。
对于无明显屈服点的钢筋,由于其条件屈服点不容易测定,因此,这类钢筋的质量检验以其极限强度作为主要指标。《混凝土结构设计规范》规定,,即:
=
无屈服点的钢筋
无明显屈服点钢筋
钢筋在常温下的加工称为冷加工,常用冷拉、冷拔等方法。其目的就是使钢筋的内部组织结构发生变化,从而提高钢筋的强度,达到节约钢筋的目的。
冷拉是把钢筋张拉到应力超过屈服点的某一应力值,然后放松钢筋,经时效硬化后再张拉钢筋时,则应力-应变曲线将发生变化,。
冷拔是在常温下将钢筋(热轧HPB235)用强力拔过比它直径小的硬质合金拔丝模,,拔成比原来直径小的钢丝。
钢筋的冷加工
钢筋冷拉的应力-应变曲线
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