混凝土结构设计原理(高等学校教材)[1/5]
分類: 图书,建筑,建筑结构,
作者: 李乔 主编
出 版 社: 中国铁道出版社
出版时间: 2008-6-1字数: 394000版次: 1页数: 247印刷时间: 2008/06/01开本: 16开印次: 5纸张: 胶版纸I S B N : 9787113042691包装: 平装内容简介
本书主要介绍钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构基本构件的设计计算原理,对部分预应力混凝土结构和无粘结预应力混凝土结构也作了简要介绍。在编写中力.求以讲原理为主,不过多地涉及规范条文规定,以避免因涉及到的几种规范不一致而造成混乱,也不至于使内容过于繁杂。
本书为高等学校土木工程专业的教学用书,也可供有关工程技术人员参考。
目录
1绪论
1.1钢筋混凝土结构的基本概念
1.2预应力混凝土结构的基本概念
1.3学习本课程应注意的问题
2材料的物理力学性能
2.1钢筋的物理力学性能
2.2混凝土的物理力学性能
2.3钢筋与混凝土间的粘结
2.4小结
习题
3结构设计方法
3.1结构设计的要求
3.2概率极限状态法的基本概念
3.3概率极限状态法的设计表达式
3.4荷载效应组合
3.5小结
习题
4受弯构件正截面承载力计算
4.1概 述
4.2受弯构件正截面的各应力阶段及破坏形态
4.3单筋矩形截面梁
4.4双筋矩形截面梁
4.5T形及工字形截面
4.6小结
习题
5受弯构件斜截面承载力计算
5.1斜截面受力特点及破坏形态
5.2斜截面的受剪承载力
5.3斜截面的受弯承载力
5.4偏心受力构件斜截面承载力计算
5.5小结
习 题
6受扭构件承载力计算
6.1概 述
6.2纯扭构件受扭承载力计算
6.3受弯矩、剪力和扭矩共同作用构件的承载力计算
6.4小结
习题
7受压构件正截面承载力计算
7.1概述
7.2轴心受压构件正截面承载力
7.3偏心受压构件的受力特点和破坏形态
7.4矩形截面偏心受压构件正截面承载力计算
7.5T形及工字形截面偏心受压构件正截面承载力计算
7.6双向偏心矩形截面偏心受压构件的正截面承载力计算
7.7圆形截面和环形截面偏心受压构件正截面承载力计算
7.8小结
习题
8受拉构件正截面承载力计算
8.1轴心受拉构件正截面承载力计算
8.2偏心受拉构件正截面承载力计算
8.3小结
习题
9钢筋混凝土构件的变形和裂缝验算
9.1概述
9.2受弯构件的变形验算
9.3裂缝宽度验算
9.4小结
习 题
10预应力混凝土构件概论
10.1预应力混凝土构件的原理
10.2施加预应力的方法和设备
10.3小结
习题
11预应力混凝土构件的设计计算
11.1预应力混凝土受弯构件受力全过程
11.2预应力混凝土受弯构件的截面承载力计算
11.3有效预应力及预应力损失的计算
11.4预应力混凝土受弯构件的应力计算
11.5预应力混凝土受弯构件的变形计算
11.6锚固区的计算
11.7预应力混凝土轴心受拉构件的计算
11.8小结
……
12部分预应力及无粘结预应力构件
附表
参考文献
书摘插图
1绪论
1.1钢筋混凝土结构的基本概念
1.1.1钢筋混凝土的基本原理
由建筑材料知识可知,混凝土的抗压强度较高,抗拉强度很低,抗拉强度大约只有抗压强度的十分之一。如果只用混凝土材料制作一根受弯的梁,如图1.1(a)所示,则根据材料力学得知,在荷载(包括自重)作用下,梁的下部会产生拉应力,上部会产生压应力。由于混凝土的抗拉强度远低于抗压强度,所以在很小的荷载作用下梁的下部就会开裂,从而使梁失去承载能力。如果在构件的受拉区内设置钢筋以承受拉力,而在受压区由混凝土承受压力,就可以充分发挥两种材料的特长,使构件的承载能力较之素混凝土构件(即没有配筋的混凝土构件)大大提高。这就是钢筋混凝土构件的设想。图1.1(b)所示即为一钢筋混凝土简支梁,当在较小的荷载下梁的下部混凝土开裂后,配置在梁下部的钢筋可继续承受荷载产生的拉力,因此该梁能够承担较大的荷载。
显然,在受拉区混凝土开裂之前,该处混凝土和钢筋的应变很小,因此应力也很小。此时钢筋不能充分发挥抗拉作用。只有在混凝土开裂后,钢筋才可能产生较大的变形和拉应力,也才能充分发挥其作用。这就是说,一般情况下,钢筋混凝土构件的受拉区混凝土肯定是要开裂的。当然,构件的裂缝宽度不能超过一定的限度,否则会使钢筋发生锈蚀。在设计钢筋混凝土构件时,除了要计算承载力这一最重要的指标外,还要计算裂缝宽度以及变形的大小,使之满足使用要求。
由于钢筋和混凝土是两种物理、力学性能很不相同的材料,要使它们能够有效地结合在一起工作,必须保证它们之间有足够的粘结力,使得两者能够相互传递力,且变形协调。
……