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【大學教育課程】 > 工程技術學科 > 土木|材料|建築|水利 |
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課程名稱: 鋼筋混凝土結構 |
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課程編號: |
SR_3147 |
系列: |
(大學)遠距教育課程 |
授課學校: |
吉林大學 |
授時: |
全 48 講 |
授課語言: |
中文 |
光碟版: |
1 片教程光碟(csf檔) |
其他說明: |
附 csf檔 課程專用播放器.... |
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簡 介: |
鋼筋混凝土結構是指用配有鋼筋增強的混凝土製成的結構。承重的主要構件是用鋼筋混凝土建造的。包括薄殼結構、大模板現澆結構及使用滑模、升板等建造的鋼筋混凝土結構的建築.......... |
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光碟版: |
NT$ 330 元
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鋼筋混凝土結構是指用配有鋼筋增強的混凝土製成的結構。承重的主要構件是用鋼筋混凝土建造的。包括薄殼結構、大模板現澆結構及使用滑模、升板等建造的鋼筋混凝土結構的建築物。用鋼筋和混凝土製成的一種結構。鋼筋承受拉力,混凝土承受壓力。具有堅固、耐久、防火性能好、比鋼結構節省鋼材和成本低等優點。
鋼筋混凝土結構 - 發展
鋼筋混凝土結構應用在建築工程中。1849年,法國人J.L.朗姆波和1867年法國人J.莫尼埃先後在鐵絲網兩面塗抹水泥砂漿製作小船和花盆。1884年德國建築公司購買了莫尼埃的專利,進行了第一批鋼筋混凝土的科學實驗,研究了鋼筋混凝土的強度、耐火性能,鋼筋與混凝土的粘結力。1886年德國工程師M.克嫩提出鋼筋混凝土板的計算方法。與此同時,英國人W.D.威爾金森提出了鋼筋混凝土樓板專利;美國人T.海厄特對混凝土梁進行試驗;法國人F.克瓦涅出版了一本應用鋼筋混凝土的專著。
各國鋼筋混凝土結構設計規範採用的設計方法有容許應力設計法、破壞強度設計法和極限狀態設計法。在鋼筋混凝土出現的早期,大多採用以彈性理論為基礎的容許應力設計法。在本世紀30年代後期,蘇聯開始採用考慮鋼筋混凝土破壞階段塑性的破壞強度設計法;1950年,更進一步完善為極限狀態設計法,它綜合了前面兩種設計方法的優點,既驗算使用階段的容許應力、容許裂縫寬度和撓度,也驗算破壞階段的承載能力,概念比較明確,考慮比較全面,已為許多國家和國際組織的設計規範所採用。
鋼筋混凝土結構 - 原理
由於混凝土的抗拉強度遠低於抗壓強度,因而素混凝土結構不能用於受有拉應力的梁和板。如果在混凝土梁、板的受拉區內配置鋼筋,則混凝土開裂後的拉力即可由鋼筋承擔,這樣就可充分發揮混凝土抗壓強度較高和鋼筋抗拉強度較高的優勢,共同抵抗外力的作用,提高混凝土梁、板的承載能力
。
鋼筋與混凝土兩種不同性質的材料能有效地共同工作,是由於混凝土硬化後混凝土與鋼筋之間產生了粘結力。它由分子力(膠合力)、摩阻力和機械咬合力三部分組成。其中起決定性作用的是機械咬合力,約占總粘結力的一半以上。將光面鋼筋的端部作成彎鉤,及將鋼筋焊接成鋼筋骨架和網片,均可增強鋼筋與混凝土之間的粘結力。為保證鋼筋與混凝土之間的可靠粘結和防止鋼筋被銹蝕,鋼筋周圍須具有一定厚度的混凝土保護層
。若結構處於有侵蝕性介質的環境,保護層厚度還要加大。
梁和板等受彎構件中受拉力的鋼筋,根據彎矩圖的變化沿縱向配置在結構構件受拉的一側。在柱和拱等結構中,鋼筋也被用來增強結構的抗壓能力。它有兩種配置方式:一是順壓力方向配置縱向鋼筋,與混凝土共同承受壓力;另一是垂直於壓力方向配置橫向的鋼筋網和螺旋箍筋,以阻止混凝土在壓力作用下的側向膨脹,使混凝土處於三向受壓的應力狀態,從而增強混凝土的抗壓強度和變形能力。由於按這種方式配置的鋼筋並不直接承受壓力,所以也稱間接配筋。在受彎構件中與縱向受力鋼筋垂直的方向,還須配置分佈筋和箍筋,以便更好地保持結構的整體性,承擔因混凝土收縮和溫度變化而引起的應力,及承受橫向剪力。
鋼筋混凝土結構 - 區別
1、鋼框架結構是以鋼材製作為主的結構,是主要的建築結構類型之一。具有以下特點:自重較輕,工作的可靠性較高,抗振(震)性、抗衝擊性好,工業化程度較高,容易做成密封結構,易腐蝕,耐火性差等特點。
2、鋼筋混凝土結構是用鋼筋和混凝土建造的一種結構,鋼筋承受拉力,混凝土承受壓力。具有堅固、耐久、防火性能好、比鋼結構節省鋼材和成本低等優點。
由於鋼材塑性、韌性好,可有較大變形,能很好地承受動力荷載,其次鋼材勻質性和各向同性好,屬理想彈性體,最符合一般工程力學的基本假定,因此,鋼結構的抗震性能比鋼筋混凝土結構的抗震性能好。
課程大綱
緒論
0.1 概述
0.1.1 混凝土結構的概念及其特點
0.1.2 鋼筋與混凝土共同工作的條件
0.1.3 混凝土結構的特點
0.2 混凝土結構的發展簡況及其應用
0.2.1 混凝土結構的發展
0.2.2 高性能混凝土的新型混凝土結構形式
0.3 學習本課程的目的及其特點
第一章 材料的力學性能
1.1 鋼筋
1.1.1 鋼筋的種類
1.1.2 鋼筋的應力-應變曲線及塑性性能
1.1.3 鋼筋的冷加工
1.1.4 鋼筋在重複荷載下的力學性能
1.1.5 鋼筋砼結構對鋼筋性能的要求
1.2 混凝土
1.2.1 混凝土的強度
1.2.2 混凝土變形
1.3 鋼筋和混凝土之間的粘結力
1.3.1 概述
1.3.2 粘結力的性能
第二章 混凝土結構的設計方法
2.1 結構設計的要求
2.1.1 結構的功能要求
2.1.2 結構的極限狀態
2.1.3 結構的設計年限
2.2 結構的作用、作用效應和結構抗力
2.2.1 結構的作用與作用效應
2.2.2 結構抗力
2.3 結構按概率極限狀態設計
2.3.1 可靠度、失效概率及可靠指標
2.3.2 目標可靠指標及安全等級
2.4 結構按承載能力極限狀態計算
2.4.1 建築結構的安全等級
2.4.2 計算運算式
2.4.2 荷載效應組合
2.5 結構按正常使用極限狀態計算
2.6 混凝土結構的耐久性
2.6.1 耐久性的概念
2.6.2 影響材料耐久性的因素
2.6.3 《規範》對混凝土耐久性要求的規定
第三章 受彎構件正截面承載力計算
3.1 概述
3.2 受彎構件一般構造要求
3.2.1 板的一般構造要求
3.2.2 梁的一般構造要求
3.3 受彎構件正截面的試驗研究
3.3.1 鋼筋混凝土梁正截面工作的三個階段
3.3.2 鋼筋混凝土梁正截面的破壞形式
3.3.3 介面應力分析
3.3.4 極限彎矩Mu的計算
3.4 正截面受彎承載力計算的一般規定
3.4.1 基本假定
3.4.2 受壓區混凝土的等效應力圖
3.4.3 相對受壓區高度及梁的配筋率
3.5 單筋矩形截面受彎構件正截面承載力計算
3.5.1 計算公式
3.5.2 計算方法
3.6 雙筋矩形截面受彎構件正截面承載力計算
3.6.1 概述
3.6.2 基本計算公式
3.6.3 計算方法
3.7 T型截面受彎構件正截面承載力計算
3.7.1 概述
3.7.2 基本計算公式
3.7.3 計算方法
第四章 受彎構件斜截面承載力
4.1 概述
4.2 無腹筋梁的斜截面受剪承載力
4.2.1 梁的斜截面破壞類型
4.2.2 梁的剪切破壞
4.2.3 無腹筋梁的受剪承載力
4.3 有腹筋梁的斜截面受彎承載力
4.3.1 有腹筋梁的受力模型
4.3.2 斜截面受剪承載力計算公式
4.4 斜截面受剪承載力計算(截面設計)
4.4 連續梁斜截面受剪承載力
4.5 斜截面受彎承載力
4.5.1 抵抗彎矩圖
4.5.2 斜截面抗彎承載力
4.5.3 鋼筋彎起的要求
4.5.4 鋼筋截斷的要求
4.6 鋼筋的構造要求
4.6.1 鋼筋的錨固長度
4.6.2 鋼筋在支座處的錨固
4.6.3 鋼筋的搭接
第五章 受扭構件斜截面承載力
第六章 受壓構件斜截面承載力
第七章 受拉構件斜截面承載力
第八章 鋼筋混凝土構件的裂縫及變形驗算
第九章 鋼筋混凝土平面樓蓋
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全48學時授課
(共 48 講) 每講約 40~50 分鐘
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第01講 鋼筋混凝土結構
第02講 鋼筋混凝土結構
第03講 鋼筋混凝土結構
第04講 鋼筋混凝土結構
第05講 鋼筋混凝土結構
第06講 鋼筋混凝土結構
第07講 鋼筋混凝土結構
第08講 鋼筋混凝土結構
第09講 鋼筋混凝土結構
第10講 鋼筋混凝土結構
第11講 鋼筋混凝土結構
第12講 鋼筋混凝土結構
第13講 鋼筋混凝土結構
第14講 鋼筋混凝土結構
第15講 鋼筋混凝土結構
第16講 鋼筋混凝土結構
第17講 鋼筋混凝土結構
第18講 鋼筋混凝土結構
第19講 鋼筋混凝土結構
第20講 鋼筋混凝土結構
第21講 鋼筋混凝土結構
第22講 鋼筋混凝土結構
第23講 鋼筋混凝土結構
第24講 鋼筋混凝土結構 |
第25講 鋼筋混凝土結構
第26講 鋼筋混凝土結構
第27講 鋼筋混凝土結構
第28講 鋼筋混凝土結構
第29講 鋼筋混凝土結構
第30講 鋼筋混凝土結構
第31講 鋼筋混凝土結構
第32講 鋼筋混凝土結構
第33講 鋼筋混凝土結構
第34講 鋼筋混凝土結構
第35講 鋼筋混凝土結構
第36講 鋼筋混凝土結構
第37講 鋼筋混凝土結構
第38講 鋼筋混凝土結構
第39講 鋼筋混凝土結構
第40講 鋼筋混凝土結構
第41講 鋼筋混凝土結構
第42講 鋼筋混凝土結構
第43講 鋼筋混凝土結構
第44講 鋼筋混凝土結構
第45講 鋼筋混凝土結構
第46講 鋼筋混凝土結構
第47講 鋼筋混凝土結構
第48講 鋼筋混凝土結構 |
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