钢筋混凝土轴心受压构件,混凝土收缩,为什么混凝土的应力会减小

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钢筋混凝土轴心受压构件,混凝土收缩使得构件对混凝土压力减小,混凝土被动形变程度减小,所以混凝土的应力会减小。

钢筋混凝土轴心受压构件由于混凝土的收缩,使构件截面产生应力重分布,构件对混凝土压力减小,混凝土被动形变程度减小,其应力相应减弱,即构件中混凝土的应力减小,钢筋的应力增加,构件整体的承受能力不变。

钢筋混凝土,工程上常被简称为钢筋砼。是指通过在混凝土中加入钢筋钢筋网、钢板或纤维而构成的一种组合材料与之共同工作来改善混凝土力学性质的一种组合材料。为加劲混凝土最常见的一种形式。当轴向力作用线与构件截面重心轴重合时称为轴心受压构件。

这种说法有一定的道理,但实际上是不对的。道理是:按一般来说,混凝土强度越大,相对应的水泥量会越大,水泥越多,水泥水化后会造成更大的收缩,所以会有强度越大、收缩越大这种说法。

但实际上,这种说法是不对的,或者说是不严谨不准确的,主要是因为混凝土强度的提高有很多原因,比如:1、水泥用量不变,用水量降低,水胶比降低,强度也会越大;2、混凝土用水量和水泥用量都不变,可以适当降低配合比的砂率,强度也会越大;3、配合比都不变,可以适当添加辅助增强材料,比如微膨胀剂等。这些原因都不会加大混凝土的收缩,所以上面的说法是不对的。

塑性收缩是指混凝土未凝结硬化前,还处于塑性状态时发生的收缩。塑性收缩产生的原因主要是失水,即由于水分从混凝土表面蒸发损失,导致的混凝土体积收缩。塑性收缩导致的裂缝就称作塑性收缩裂缝,主要发生在混凝土暴露表面,裂缝深度一般不大。防止塑性收缩和裂缝的方法就是对混凝土进行养护,最好保持混凝土表面潮湿(覆盖湿布、洒水等),至少也要防止水分从混凝土表面蒸发损失(包裹塑料薄膜、喷洒养护剂等)。

混凝土其它收缩有:

——化学减缩:水泥水化产物总体积小于反应物(水泥+水)总体积导致的体积收缩。在混凝土凝结硬化过程发生。

——自生收缩:水泥浆体内部孔隙的干燥过程导致孔隙体积收缩引起的收缩。在混凝土硬化过程发生。

——温降收缩:水泥水化放热导致混凝土温度升高,水化基本完成后混凝土逐步降低到环境温度,伴随温度降低会产生收缩。

——干燥收缩(干缩):环境湿度低于混凝土内部湿度,则混凝土水分会从内向外迁移,到表面蒸发损失,引起体积收缩。发生混凝土硬化以后。

塑性收缩比较容易防止。化学减缩是不可避免的,不过化学减缩的体积主要形成水泥浆体的内部孔隙。自生收缩、温降收缩和干燥收缩需要采取技术对策应对,只要防止收缩导致的拉应力始终小于当时混凝土抗拉强度,就能够避免混凝土产生裂缝。

混凝土的收缩和徐变属于时间有关的一种变形作用。

当混凝土处于自由状态时,混凝土的收缩不会导致什么不良后果,但实际上混凝土结构由于基础、钢筋或相邻部分的牵制而处于不同程度的约束状态。混凝土的收缩因受到约束会引起拉应力,由于混凝土的抗拉强度不高,因而收缩容易引起混凝土开裂。

对于承重混凝土结构,裂缝可能会影响承载能力、建筑物安全以及使用寿命。混凝土的收缩往往持续很长时间,甚至在28年以后还在继续收缩。

长期收缩中有一部分是由于碳化,收缩的速度则随时间而急剧降低。若以20年的总收缩值为标准,则在2个星期内完成20%~30%,在3个月内完成50%~60%,在1年内完成75%~85%。

扩展资料

混凝土收缩徐变的主要影响因素有:

(1)相对空气湿度。气候越干燥,混凝土收缩和徐变的效应越明显。

(2)混凝土的龄期。混凝土在荷载开始时的龄期对徐变的影响非常之大,随着加载龄期有限的增大,徐变变形将有显著的降低。

(3)构件厚度的影响、尺寸效应。随着构件尺寸的增大,混凝土收缩徐变的效应将有所降低"混凝土收缩和徐变均是构件体积与表面积之比的函数,并随着比值的增大而降低。

(4)水灰比。一般而言,徐变随水灰比的降低而减小。

(5)环境温度。周围空气的环境温度会影响混凝土的干燥,从而影响混凝土的收缩和徐变。

参考资料来源:百度百科-混凝土徐变收缩

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