A. 钢筋混凝土的原理及结构解析
说到钢筋混凝土,我们并不陌生。实际上,它也是当下较为流行的建筑材料。无论是家庭居住的房屋,还是各种建筑大厦,都使用了钢筋混凝土结构。工程上也被称为钢筋砼的钢筋混凝土主要是通过在混凝土中加入钢筋网、钢板而构成的一种组合材料。混凝土的强度较低,一旦受到拉弯的作用都会导致混凝土结构的破坏。因此,在混凝土中加入钢筋就是为了替混凝土受拉或者受压。那么,钢筋混凝土的原理和结构分别是什么呢?
钢筋混凝土的原理
之所以钢筋材料和混凝土材料这两种不同的材料能够有效地结合在一起共同工作,主要是由于钢筋和混凝土之间有着很好的粘结力。在混凝土硬化之后,将钢筋焊接成钢筋骨架或网片,这样更加能够在一定程度上增强两种材料之间的粘结力。
当然,混凝土的抗拉强度必然低于它的抗压强度,因此,在混凝土内部配置钢筋,便充分发挥了混凝土的高抗压强度和钢筋的高抗拉强度,于是也提高了建筑的承载能力。
在钢筋的弯钩部位和受力的垂直方向,必须配置分布筋和箍筋,这样做的作用是更好地保持结构的整体性,并承担由温度和收缩等原因引起的张力。
钢筋混凝土结构
钢筋混凝土结构就是指由钢筋、水泥、粗细骨科以及水等材料制成的结构了。它比钢结构更加地节省钢材,所以生产的成本更加低,除此之外,它还有很好的耐火性,整体性更加良好。
与钢框架结构这种抗震性非常优秀的建筑结构相比,钢筋混凝土结构虽然成本低廉,但是它的工程化程度并没有钢结构的好,而且混凝土比较容易产生裂缝的情况,修补起来也困难些。
钢筋混凝土结构还会受到温度的影响,在适宜的温度范围下,这两种材料的性能不会有明显的改变,但是在温度较高比如超过了60℃的情况下,钢筋混凝土的内部就会遭到损坏。
钢筋混凝土保护层作用
钢筋混凝土结构也需要有保护层来保证钢筋和周围的混凝土充分进行合作,并且发挥各自的强度和抗压能力。此外,保护层也能防止钢筋受到锈蚀而导致结构的可靠性降低。
以上就是小编为大家整理的钢筋混凝土的原理和结构了。在钢筋混凝土结构中使用的钢筋,不仅要具有很高的强度,而且还要有好的塑性和可焊性,只有在质量保障的情况下才能保证工程的质量。随着科技的进步,钢筋混凝土的使用寿命也越来越长,应用范围也极其广泛,无论是各种建筑工程、机械制造业工程,还是海洋工程或者是原子能工程等都能使用坚固耐用的钢筋混凝土材料。
B. 钢筋混凝土的制作过程
材料,水泥 ,水,石料 ,砂料 外加剂(需要时加) ,根据不同需要,可以制作专成不同规格的混凝土属 ,然后再浇如制作好的钢筋模型中,形成所需要的钢混产品。
拌制混凝土搅拌时间大概3分钟,再到浇注,到成型 ,有很多要求,时间也不一定相同,
主要受水泥规格,强度要求,浇注部位,外界条件(温度,养护情况)的影响。
C. 钢筋怎么加入混凝土,强调的是怎么加
工程施工中先绑扎钢筋然后再浇筑混凝土,这样的结构才叫钢筋混凝土,你问的问题很不专业。
如果是发现已经打好的混凝土有问题,需要处理,植入钢筋的话,就必须先打孔,然后用植筋胶,这样就可以了。工程中很常见
D. 混凝土和钢筋怎么搭配使用
混凝土的抗压强度很高,受压稳定,但抗拉强度很低,一拉就裂;
钢筋的抗拉强度版极高,但比混凝权土贵,若没有混凝土紧紧包围住,就不能抗压,也不耐锈蚀。
所以在构件受拉的部位配置经计算足够的钢筋(不论是荷载引起的或是伸缩引起的受拉);而在构件受压的部位,设计足够大尺寸的混凝土,让它去抵抗。
至于怎么搭配、怎么构造才能使其协同工作、各自发挥最大作用而又更经济,这是专门的职业,无法三言两句在这里说清楚。
E. 如何折算预应力钢筋混凝土的弹性模量
按照规范GB50010,第来8.2.3条
混凝土的弹性模量自为Ec
对于预应力钢筋混凝土,则根据其是否开裂进行取相应的弹性模量折减系数。
不开裂时,折减系数0.85
开裂时,折减系数为0.85/(kcr+(1-kcr)×w)
具体计算方法参考GB50010式8.2.3-3
预应力钢筋的弹性模量可以查《混凝土结构设计规范》GB50010-2010,其中预应力钢绞线的弹性模量是180GPa,张拉时一般只要求混凝土强度达到设计强度的75%以上,对于一些重要结构有时会要求混凝土强度达到设计强度100%,有时会要求混凝土弹性模量达到设计强度所对应的弹性模量。
F. 钢筋和混凝土之间的粘结力是怎样产生的
钢筋与混凝土之间的粘接力是以下原因产生的:
1、混凝土凝结时,水泥胶的化学作用,使钢筋和混凝土在接触面产生的胶结力
2、由于混凝土凝结、收缩,握裹住钢筋,在发生相互滑动时产生的摩阻力
3、钢筋表面粗糙不平或变形钢筋凸起的肋纹与混凝土的咬合力
4、当采用某些锚固措施后所造成的机械锚固力钢筋与混凝土能共同工作的基本前提是两者间具有足够的粘结强度,能够承受由于变形差(相对滑移)沿钢筋与混凝土接触面上产生的剪应力,通常把这种剪应力称为粘结应力,而粘结强度则指枯结失效(钢筋被拔出或混凝土被劈裂)时的最大平均粘结应力。
通过粘结应力来传递二者间的应力,使钢筋与混凝土共同受力。 钢筋混凝土构件中的粘结应力,按其作用性质可分为两类:
1、锚固枯结应力,如钢筋伸入支座或支座负弯矩钢筋在跨间截断时,必须有足够的锚固长度或延伸长度,将钢筋锚固在混凝土中,而不致使钢筋在未充分发挥作用前就拔出;
2、裂缝附近的局部粘结应力,如受弯构件跨间某截面开裂后,开裂截面的钢筋应力通过裂缝两侧的粘结应力部分地向混凝土传递,这类枯结应力的大小反映了混凝土参与受力的程度。
钢筋与混凝土之间的粘结力,主要由以下三方面组成:
(1)化学胶结力:混凝土在结硬过程中,水泥胶体与钢筋间产生吸附胶着作用。混凝土强度等级越离,胶结力也越高。
(2)摩擦力:由于混凝土的收缩,使钢筋周围的混凝土握裹在钢筋上,当钢筋和混凝土之间出现相对滑动的趋势,则此接触面上将产生摩擦力。
(3)机械咬合力:由于钢筋表面粗糙不平(变形钢筋)所产生的机械咬合作用。
G. 钢构与钢筋混凝土要如何连接
在混凝土上事先预埋铁件,然后与钢构焊接连接或者铰接连接(视节点受力情况而定)。但是注意两个地方:
A.构件预留深度,必须符合设计和相关规范要求.
B.预埋构件和钢构施焊过程中,要注意焊接质量并进行防护处理.
钢结构柱与钢筋混凝土梁的连接结构,其包括有:一钢结构柱、一钢筋混凝土梁和一钢骨;所述钢骨按照长度方向与所述钢筋混凝土梁的长度方向一致的形式埋设于所述钢筋混凝土梁;所述钢结构柱径向的插入所述钢筋混凝土梁与所述钢骨相固定。所述钢结构柱与所述钢骨焊接。所述钢结构柱上设置有柱脚加劲肋,所述钢骨上设置有支座加劲肋。所述钢骨的长度按照一预设比例大于所述钢结构柱的截面宽度的设置。通过在钢筋混凝土梁内内置钢骨,并将钢骨与钢结构柱相固定的方式刚接钢筋混凝土梁和钢结构柱,使得二者的连接结构稳定且无外露;可以设置钢骨的高度与钢筋混凝土梁高度匹配,使得本发明的连接形式可以适用于各种高度的钢筋混凝土梁。