① 剛筋與混凝土共同工作的基礎條件是什麼
鋼筋混凝土(英文:Reinforced Concrete或Ferroconcrete),工程上常被簡稱為鋼筋砼(tong)。是指通過在混凝土中專加入鋼筋鋼屬筋網、鋼板或纖維而構成的一種組合材料與之共同工作來改善混凝土力學性質的一種組合材料。為加勁混凝土最常見的一種形式。
鋼筋混凝土之所以可以共同工作是由它自身的材料性質決定的。首先鋼筋與混凝土有著近似相同的線膨脹系數,不會由環境不同產生過大的應力。其次鋼筋與混凝土之間有良好的粘結力,有時鋼筋的表面也被加工成有間隔的肋條(稱為變形鋼筋)來提高混凝土與鋼筋之間的機械咬合,當此仍不足以傳遞鋼筋與混凝土之間的拉力時,通常將鋼筋的端部彎起180 度彎鉤。此外混凝土中的氫氧化鈣提供的鹼性環境,在鋼筋表面形成了一層鈍化保護膜,使鋼筋相對於中性與酸性環境下更不易腐蝕。
混凝土和鋼筋協同工作的條件是:
(1)鋼筋與混凝土之間產生良好的粘結力,使兩者結合為整體;
(2)鋼筋與混凝土兩者之間線膨脹系數幾乎相同,兩者之間不會發生相對的溫度變形使粘結力遭到破壞;
(3)設置一定厚度混凝土保護層;
(4)鋼筋在混凝土中有可靠的錨固。
② 鋼筋與混凝土共同工作的條件有哪些
鋼筋與混凝土之間產生良好的粘結力,使兩者結合為整體。鋼筋在混凝土中有可回靠的錨固。混凝土具有良答好的耐久性。但在寒冷地區,特別是在水位變化的工程部位以及在飽水狀態下受到頻繁的凍融交替作用時,混凝土易於損壞。
為此對混凝土要有一定的抗凍性要求。用於不透水的工程時,要求混凝土具有良好的抗滲性和耐蝕性。抗滲性 、抗凍性 、抗侵蝕性 為混凝土耐久性。
(2)鋼筋與混凝土共同工作的基礎條件是什麼擴展閱讀:
混凝土按標准抗壓強度(以邊長為150mm的立方體為標准試件,在標准養護條件下養護28天,按照標准試驗方法測得的具有95%保證率的立方體抗壓強度)劃分的強度等級。
鋼筋綁扎時,鋼筋交叉點用鐵絲扎牢;板和牆的鋼筋網,除外圍兩行鋼筋的相交點全部扎牢外,中間部分交叉點可相隔交錯扎牢,保證受力鋼筋位置不產生偏移。
梁和柱的箍筋應與受力鋼筋垂直設置,彎鉤疊合處應沿受力鋼筋方向錯開設置。受拉鋼筋和受壓鋼筋接頭的搭接長度及接頭位置符合施工及驗收規范的規定。
③ 鋼筋與混凝土共同工作的基礎是什麼
要有足夠的粘結力。粘結力由三部分組成:摩擦力、膠著力、咬合力。
④ 混凝土與鋼筋協同工作的基礎
(1)鋼筋與混凝土之間產生良好的粘結力,使兩者結合為整體;
(2)鋼筋與混凝土兩者之間線膨脹系數幾乎相同,兩者之間不會發生相對的溫度變形使粘結力遭到破壞;
(3)設置一定厚度混凝土保護層;
(4)鋼筋在混凝土中有可靠的錨固。
⑤ 將地基處理與上部結構共同工作相結合可採取哪些措施
3.3.6設計多塔樓和裙房下的大底盤整體基礎時,僅單獨計算塔樓下的地基沉降量。
改進措施:在同一整體大面積基礎上建有多棟高層和低層建築,應該按照上部結構、基礎與地基的共同作用進行變形計算。應按地基協同分析方法進行地基變形計算,符合《地基規范》GB
50007第5.3.10條的規定,並滿足《地基規范》表5.3.4的要求。
3.3.7設計雙柱或多柱聯合基礎時,未考慮荷載偏心的影響。
改進措施:應盡量使荷載合力點與基礎重心重合,或減小偏心。當偏心不可避免時,荷載組合應考慮偏心彎矩產生的影響,並按《地基規范》GB
50007中5.2.2-2、5.2.2-3、5.2.2-4公式計算基礎底面邊緣的最大壓力值,滿足《地基規范》5.2.1-1、5.2.1-2公式的要求。
3.3.8在進行柱下基礎計算時,未驗算柱下基礎頂面局部受壓承載力。
改進措施:當柱軸力較大,基礎混凝土強度等級低於柱混凝土強度等級時,應按《地基規范》GB
50007第8.2.7條第4款、第8.3.2,8.4.13、8.5.19條的要求,驗算基礎頂面的局部受壓承載力。局部受壓承載力可按《混凝土規范》GB
50010第7.8節計算。當不能滿足要求時,可以提高基礎混凝土強度等級或採取設置鋼筋網片等措施以滿足局部受壓承載力要求。
3.3.9在設計柱距相差較大,荷載分布不均勻的柱下條形基礎時,內力計算按倒梁模型,地基反力直線分布。
改進措施:按《地基規范》GB
50007第8.3.2條規定在比較均勻的地基上,上部剛度較好,荷載分布較均勻,且條形基礎梁的高度不小於1/6柱距時,柱下條基的地基反力才可按直線分布,基礎梁的內力可按連續梁計算。如不滿足上述條件宜按彈性地基梁計算。
3.3.10在設計柱下交叉梁條形基礎時,兩個方向地基梁均按柱下基礎面積計算地基反力,並取同一均布地基反力計算地基梁內力。
改進措施:應按《地基規范》GB
50007第8.3.2條第3款的規定將交叉點上的柱荷載,按交叉梁的剛度和變形協調的要求進行分配,並通過修正節點處的荷載解決交叉點處面積重疊產生的誤差,再按第8.3.2條第l、2款的要求計算地基梁的內力。
3.3.11在計算柱下基礎筏板抗沖切承載力時,僅驗算柱軸力作用下筏板的抗沖切承載力。
改進措施:柱下有彎矩作用時,沖切臨界面上不平衡彎矩將產生附加剪力。沖切臨界面上的剪力應為柱軸力與彎矩產生剪力疊加。應按《地基規范》GB
50007第8.4.7條計算基礎底板的抗沖切承載力。
3.4天然地基基礎設計
3.4.1季節性凍土地區基礎埋置深度未考慮凍土深度要求。
原因分析:確定基礎埋置深度應考慮地基的凍脹性,基礎下凍土的凍脹容易造成基礎和上部結構的過大裂縫甚至破壞。
改進措施:按《地基規范》GB
50007第5.l.6~5.l.9條的有關規定,根據凍土層的平均凍脹率確定地基的凍脹性類別,計算季節性凍土地基的設計凍深,或地區經驗確定基礎的最小埋置深度,並採取必要的防凍害措施。
3.4.2新建建築與老建築緊靠,但新建建築基礎底板標高在老建築下一層(大約4m),設計中對此未作有效處理。
改進措施:《地基規范》GB
50007第5.l.5條規定:新建建築物的基礎埋深不宜大於原有建築基礎,當埋深大於原有建築基礎時,兩基礎間應保持一定間距,其數值應根據原有建築荷載大小、基礎型式和土質情況確定。當上述要求不能滿足時,應採取分段施工,設臨時加固支撐、打板樁、地下連續牆等施工措施,或加固原有建築物地基,且應考慮新基礎對舊基礎的不利影響。兩基礎之間的間距應滿足《地基規范》第7.3.3條的規定。
⑥ 在鋼筋混凝土結構中,鋼筋和混凝土能夠共同工作的基礎是什麼
1,鋼筋與混凝土之間產生良好的粘結力,使兩者結合為整體。2,鋼筋與混凝土兩者之間膨內脹系數幾乎相同容,兩者之間不會發生相對的溫度變形而使粘結力遭到破壞。。3,必須設置一定厚度的保護層。4,鋼筋在混凝土中錨固長度必須符合設計和規范要求。