• 混凝土结构(上)(第6版)
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混凝土结构(上)(第6版)

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山西太原
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作者沈蒲生

出版社中国建筑工业出版社

ISBN9787112271931

出版时间2021-08

装帧平装

开本16开

定价49元

货号11522452

上书时间2024-08-29

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商品描述
目录

绪论

 第一节 混凝土结构的基本概念

 第二节 混凝土结构的发展简况

 第三节 通用符号

 第四节 计量单位

 第五节 混凝土结构课程的特点和学习方法

 思考题

 第一章 混凝土结构用材料的力学性能

 第一节 钢筋

 第二节 混凝土

 第三节 钢筋与混凝土的相互作用——粘结力

 小结

 思考题

 第二章 荷载与设计方法

 第一节 基本知识

 第二节 荷载

 第三节 概率极限状态设计法

 小结

 思考题

 习题

 第三章 钢筋混凝土轴心受力构件承载力计算

 第一节 概述

 第二节 轴心受拉构件承载力

 第三节 轴心受压构件承载力

 小结

 思考题

 习题

 第四章 钢筋混凝土受弯构件正截面承载力计算

 第一节 概述

 第二节 受弯构件的受力特性

 第三节 单筋矩形截面承载力计算

 第四节 双筋矩形截面承载力计算

 第五节 T形截面承载力计算

 第六节 构造要求

 小结

 思考题

 习题

 第五章 钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力计算

 第一节 概述

 第二节 无腹筋梁的抗剪性能

 第三节 无腹筋梁斜截面受剪承载力计算

 第四节 有腹筋梁的抗剪承载力计算公式

 第五节 有腹筋梁受剪承载力计算公式的适用条件

 第六节 受弯构件斜截面受弯承载力计算

 第七节 构造要求

 小结

 思考题

 习题

 第六章 钢筋混凝土受扭构件承载力计算

 第一节 概述

 第二节 矩形截面纯扭构件承载力计算

 第三节 矩形截面剪扭构件承载力计算

 第四节 矩形截面弯扭和弯剪扭构件承载力计算

 第五节 T形和I形截面弯剪扭构件承载力计算

 第六节 压弯剪扭构件承载力计算

 第七节 构造要求

 第八节 设计实例

 小结

 思考题

 习题

 第七章 钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算

 第一节 概述

 第二节 偏心受压构件的构造要求

 第三节 偏心受压构件的受力性能

 第四节 矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力计算

 第五节 对称配筋I形截面偏心受压构件正截面受压承载力计算

 第六节 偏心受拉构件正截面承载力计算

 第七节 斜截面承载力计算

 第八节 双向偏心受力构件正截面承载力简介

 小结

 思考题

 习题

 第八章 钢筋混凝土构件裂缝宽度和变形验算

 第一节 概述

 第二节 裂缝宽度验算

 第三节 受弯构件挠度验算

 小结

 思考题

 习题

 第九章 预应力混凝土构件设计计算

 第一节 预应力混凝土的基本知识

 第二节 预应力混凝土构件设计的一般规定

 第三节 预应力混凝土轴心受拉构件的应力分析

 第四节 预应力混凝土轴心受拉构件的计算和验算

 第五节 部分预应力混凝土和无粘结预应力混凝土的概念

 小结

 思考题

 习题

 附录

 附录1:常用表格

 附录2:钢筋的锚固

 附录3:钢筋的连接

 附录4:楼面和屋面活荷载

 主要参考文献



内容摘要
绪论

第一节混凝土结构的基本概念

以混凝土为主要材料制作而成的结构称为混凝土结构。它包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。

素混凝土结构是指无筋或不配置受力钢筋的混凝土结构。

钢筋混凝土结构是指用圆钢筋作为配筋且配置受力钢筋的普通混凝土结构。图0-1为常见钢筋混凝土构件的配筋实例。其中,图0-1a)为钢筋混凝土简支梁的配筋情况,图0-1b)为钢筋混凝土简支平板的配筋情况,图0-1c)为装配式钢筋混凝土单层工业厂房边柱的配筋情况,图0-1d)为钢筋混凝土杯形基础的配筋情况。由图0-1可见,在不同的结构和构件中,钢筋的配置位置及形式各不相同,即使是同属于受弯构件的梁和板,其配筋的位置及形式也不完全相同。因此,在钢筋混凝土结构和构件中,钢筋和混凝十不是任意结合的,而是根据结构和构件的形式和受力特点,在适当部位配置一定形式和数量的钢筋。

预应力混凝土结构是指在结构构件特定的部位上,通过张拉受力钢筋或采用其他方法,人为地预先施加应力的混凝土结构。

素混凝土结构由于承载力低、性质脆,很少用来作为房屋建筑中重要的承力结构。本书重点讲述用圆钢筋配筋的钢筋混凝土结构的材料性能、设计原则、计算方法和构造措施。对于预应力混凝土结构,将在本书的第九章中介绍。 

将钢筋和混凝土结合在一起做成钢筋混凝土结构和构件,其原因可以通过下面的试验看出。图0-2a)为一根未配置钢筋的素混凝土简支梁,跨度4m,截面宽200mm,高300mm,混凝土强度等级为C30,梁的跨中作用一个集中荷载P,对其进行破坏性试验。结果表明,当荷载较小时,截面上的应力如同弹性材料的梁一样,沿截面高度呈直线分布;当荷载增大使截面受拉区边缘纤维拉应力达到混凝土抗拉极限强度时,该处的混凝土被拉裂,裂缝沿截面高度方向迅速开展,试件随即发生断裂破坏。这种破坏是突然发生的,没有明显的预兆。尽管混凝土的抗压强度比其抗拉强度高10倍左右,但不能得到充分地利用,因为试件的破坏由混凝土的抗拉强度控制。荷载P的极限值很小,只有7.5kN左右。

如果在该梁的受拉区配置3根直径为12mmHPB300热轧光面钢筋(记作312),并在受压区配置2根直径为10mmHPB300热轧光面钢筋做架立钢筋和配置适量的箍筋,再进行同样的荷载试验(图0-2b),则可以看到,当加荷到一定阶段使截面受拉区边缘纤维拉应力达到混凝土抗拉极限强度时,混凝土虽被拉裂,但裂缝不会沿截面的高度迅速开展,试件也不会随即发生断裂破坏。混凝土开裂后,裂缝截面的混凝土拉应力全部由纵向受拉钢筋承受,钢筋强度很高,故荷载还可以进一步增加。此时,变形将相应发展,裂缝的数量和宽度也将增大,直到受拉钢筋的抗拉强度和受压区混凝土的抗压强度被充分利用时,试件才发生破坏。试件破坏前,变形和裂缝都发展得很充分,呈现出明显的破坏预兆。虽然试件中纵向受力钢筋的截面面积只占整个截面面积的0.565%左右,但荷载P的极限值却可以提高到24kN左右。因此,在混凝土结构的受拉区配置一定形式和数量的钢筋以后,可以收到下列的效果:

1)承载能力有很大的提高;

2)受力特性得到显著的改善。

钢筋和混凝土是两种物理、力学性能很不相同的材料,它们之所以能够相互结合共同工作的主要原因是:

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