弹性c50混凝土弹性模量哪一家好?

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弹性混凝土因具有良好的弹性而逐渐开始取代传统的混凝土材料,这是因为我国交通业的发展速度太快,从而导致传统的混凝土材料已不能有效满足桥梁等特殊路面的性能要求。但是弹性混凝土却拥有良好的弹性能够弥补传统混
弹性混凝土因具有良好的弹性而逐渐开始取代传统的混凝土材料,这是因为我国交通业的发展速度太快,从而导致传统的混凝土材料已不能有效满足桥梁等特殊路面的性能要求。但是弹性混凝土却拥有良好的弹性能够弥补传统混凝土的不足之处,所以现在弹性混凝土已经得到广泛的应用。下面就来了解一下使用弹性混凝土会有哪些优势。1、延展性更好不易变形因为弹性混凝土集合了橡胶与环氧树脂这两种材料的双重优势,所以在弹性方面比普通的混凝土要好很多,因此使用之后能够使路面的延展性变得更为优异,能够更好的承受重型车辆轮胎行驶时产生的冲击力以及伸缩缝变形所产生的应力避免发生变形。2、柔性好减少震动噪音质量好的弹性混凝土因为其中的材料构成和普通混凝土有所不同,所以比其具有更好的柔性,当使用弹性混凝土铺装路面之后,就能够吸收车辆在路面上行驶所发出的高噪音,不仅能够减少对附近居民造成的骚扰,同时因为弹性混凝土可以吸收震动而使不易使路面产生共振,因此可以有效保护路面。3、粘接力强更经久耐用由于新兴的弹性混凝土选用的是粘接力非常强的胶接材料,因此能够充分与钢筋混凝土以及沥青混凝土进行牢固的粘接,并且粘接之后具有较强的耐久性,所以能够确保能够长期使用。以上为大家介绍的这三个方面就是使用弹性混凝土能够带来的优势。除此之外,弹性混凝土的抗冲击性能也非常好,因此使用弹性混凝土代替普通的混凝土之后,会在各种性能以及耐性方面发挥出更好的效果,从而能够更大程度的满足交通行业的快速发展。(此文为企业广告投稿)免责声明:本文仅代表企业观点,与凤凰江西站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如有稿件内容、版权等问题请联系电话,邮箱。
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播放数:535774使用弹性混凝土会有哪些优势--扬子晚报网
使用弹性混凝土会有哪些优势
弹性混凝土因具有良好的弹性而逐渐开始取代传统的混凝土材料,这是因为我国交通业的发展速度太快,从而导致传统的混凝土材料已不能有效满足桥梁等特殊路面的性能要求。但是弹性混凝土却拥有良好的弹性能够弥补传统混凝土的不足之处,所以现在弹性混凝土已经得到广泛的应用。下面就来了解一下使用弹性混凝土会有哪些优势。
1、延展性更好不易变形
因为弹性混凝土集合了橡胶与环氧树脂这两种材料的双重优势,所以在弹性方面比普通的混凝土要好很多,因此使用之后能够使路面的延展性变得更为优异,能够更好的承受重型车辆轮胎行驶时产生的冲击力以及伸缩缝变形所产生的应力避免发生变形。
2、柔性好减少震动噪音
质量好的弹性混凝土因为其中的材料构成和普通混凝土有所不同,所以比其具有更好的柔性,当使用弹性混凝土铺装路面之后,就能够吸收车辆在路面上行驶所发出的高噪音,不仅能够减少对附近居民造成的骚扰,同时因为弹性混凝土可以吸收震动而使不易使路面产生共振,因此可以有效保护路面。
3、粘接力强更经久耐用
由于新兴的弹性混凝土选用的是粘接力非常强的胶接材料,因此能够充分与钢筋混凝土以及沥青混凝土进行牢固的粘接,并且粘接之后具有较强的耐久性,所以能够确保能够长期使用。
以上为大家介绍的这三个方面就是使用弹性混凝土能够带来的优势。除此之外,弹性混凝土的抗冲击性能也非常好,因此使用弹性混凝土代替普通的混凝土之后,会在各种性能以及耐性方面发挥出更好的效果,从而能够更大程度的满足交通行业的快速发展。
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混凝土是弹性材料吗
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篇一:常用材料弹性模量及泊松比 常用材料弹性模量及泊松比
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名 称 弹性模量 E 切变模量 G 泊松比 μ GPa GPa ─────────────────────────
镍铬钢 206 79.38 0.25-0.30 合金钢 206 79.38 0.25-0.30 碳钢 196-206 79 0.24-0.28 铸钢 172-202 0.3
球墨铸铁 140-154 73-76 0.23-0.27 灰铸铁 113-157 44 0.23-0.27 白口铸铁 113-157 44 0.23-0.27 冷拔纯铜 127 48
轧制磷青铜 113 41 0.32-0.35 轧制纯铜 108 39 0.31-0.34 轧制锰青铜 108 39 0.35
铸铝青铜 103 41 冷拔黄铜 89-97 34-36 0.32-0.42 轧制锌 82 31 0.27
硬铝合金 70 26 轧制铝 68 25-26 0.32-0.36 铅 17 7 0.42
玻璃 55 22 0.25 混凝土 14-23 4.9-15.7 0.1-0.18 纵纹木材 9.8-12 0.5
横纹木材 0.5-0.98 0.44-0.64 橡胶 0. 电木 1.96-2.94 0.69-2.06 0.35-0.38
尼龙 28.3 10.1 0.4
可锻铸铁 152 拔制铝线 69 大理石 55
花岗石 48石灰石 41 尼龙 夹布酚醛塑料 4-8.8
石棉酚醛塑料 1.3
高压聚乙烯 0.15-0.25 低压聚乙烯 0.49-0.78
聚丙烯 1.32-1.42篇二:混凝土课后答案 第二章混凝土结构材料的物理力学性能 2.1 我国用于钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构中的钢筋或钢丝有哪些种类?有明显屈服点钢筋和没有明显屈服点钢筋的应力―应变关系有什么不同?为什么将屈服强度作为强度设计指标? 提示:我国混凝土结构用钢筋可分为热轧钢筋、冷加工钢筋、热处理钢筋及高强钢丝和钢绞线等。 有明显屈服点钢筋的应力―应变曲线有明显的屈服台阶,延伸率大,塑性好,破坏前有明显预兆;没有明显屈服点钢筋的应力―应变曲线无屈服台阶,延伸率小,塑性差,破坏前无明显预兆。
2.2 钢筋的力学性能指标有哪些?混凝土结构对钢筋性能有哪些基本要求? 提示:钢筋的力学性能指标有强度和变形。 对有明显屈服点钢筋,以屈服强度作为钢筋设计强度的取值依据。对无屈服点钢筋,通常取其条件屈服强度作为设计强度的依据。 钢筋除了要有足够的强度外,还应具有一定的塑性变形能力,反映钢筋塑性性能的一个指标是伸长率。钢筋的冷弯性能是检验钢筋韧性、内部质量和加工可适性的有效方法。 混凝土结构对钢筋性能的要求:①强度高:强度越高 ,用量越少;用高强钢筋作预应力钢筋,预应力效果比低强钢筋好。②塑性好:钢筋塑性性能好,破坏前构件就有明显的预兆。③可焊性好:要求在一定的工艺条件下,钢筋焊接后不产生裂纹及过大的变形,保证焊接后的接头性能良好。④为了保证钢筋与混凝土共同工作,要求钢筋与混凝土之间必须有足够的粘结力。
2.3 混凝土的立方体抗压强度是如何确定的?与试件尺寸、试验方法和养护条件有什么关系? 提示:我国规范采用立方体抗压强度作为评定混凝土强度等级的标准,规定按标准方法制作、养护的边长为150mm的立方体试件,在28d或规定期龄用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度值(以N/mm2计)作为混凝土的强度等级。 试件尺寸:考虑尺寸效应影响,试件截面尺寸越小,承压面对其约束越强,测得的承载力越高,因此,采用边长为200mm的立方体试件的换算系数为1.05,采用边长为100mm的立方体试件的换算系数为0.95。 试验方法:在一般情况下,试件受压时上下表面与试验机承压板之间将产生阻止试件向外横向变形的摩擦阻力,在“套箍作用”影响下测得的试件抗压强度有所提高。如果在试件的上下表面涂润滑剂,可以减小“套箍作用的影响”。我国规定的标准试验方法是不涂润滑剂的。 养护条件:混凝土立方体抗压强度在潮湿环境中增长较快,而在干燥环境中增长较慢,甚至还有所下降。我国规范规定的标准养护条件为温度(20±3)℃、相对湿度在90%以上的潮湿空气环境。 2.4 我国规范是如何确定混凝土的强度等级的?提示:《混凝土结构设计规范》(GB5)规定的混凝土等级有14级,分别为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75和C80。符号“C”代表混凝土,后面的数字表示混凝土的立方体抗压强度的标准值(以N/mm2计)。如C60表示混凝土立方体抗压强度标准值为60N/mm2。
2.5 混凝土在复合应力状态下的强度有哪些特点? 提示: 1、双向应力状态 第一象限:双向受拉,双向受拉强度均接近于单向抗拉强度; 第三象限:双向受压,最大强度发生在两个应力比为0.4~0.7时,比单向抗压强度提高约30%,而在两向压应力相等的情况下强度增加为15%~20%。 第二、四象限:一向受压,一向受拉,混凝土的强度均低于单向受力(压或拉)的强度。 2、剪压或剪拉复合应力状态 由于剪应力的存在,砼的抗拉强度、抗压强度均低于相应的单轴强度。 3、三向受压 混凝土三向受压时,一项抗压强度随另两向压应力的增加而增大,并且混凝土受压的极限变形也大大增加。三向受压试验一般采用圆柱体在等侧压(侧向压应力为?2)条件进行。 由于侧向压力的约束,轴心抗压强度又较大程度的增长。试验经验公式为: 'fcc?fc'???2 '式中:fcc―― 在等侧向压应力?2作用下圆柱体抗压强度; fc'―― 无侧向压应力时混凝土圆柱体抗压强度; ?―― 侧向压应力系数,根据试验结果取?=4.5~7.0,平均值为5.6,当侧向压应力 较低时得到的系数值较高。
2.6 混凝土在一次短期加荷时的应力―应变关系有什么特点? 提示:典型混凝土棱柱体在一次短期加荷(转 载 于: 写论文网:混凝土是弹性材料吗)下的应力―应变全曲线可以分为上升段和下降段两部分。 上升段(0C):可以分为三个阶段。第一阶段0A为准弹性阶段,从开始加载到A点,应力―应变关系接近于直线,A点称为比例极限; 第二阶段AB随荷载的增大压应力逐渐提高,混凝土表现出明显的非弹性性质,应力―应变曲线逐渐弯曲,B为临界点,B点应力可以作为混凝土长期受压强度的依据;第三阶段BC为裂缝不稳定扩展阶段,随着荷载的进一步增加,曲线明显弯曲,直至峰值C点,峰值C点的应力即为混凝土的轴心抗压强度fc,相应的应变称为峰值应变?0。 下降段(CF):下降段曲线开始为凸曲线,随后变为凹曲线,D点为拐点;超过D点后曲线下降加快,至E点曲率最大,E点称为收敛点;超过E点后,试件的贯通主裂缝已经很宽,已失去结构意义。 2.7 混凝土的变形模量有几种表示方法?混凝土的弹性模量是如何确定的? 提示:与弹性材料不同,混凝土的应力―应变关系是一条曲线,在不同的应力阶段,应力与应变之比的变形模量不是常数,而是随着混凝土的应力变化而变化,混凝土的变形模量有三种表示方法: ①混凝土的弹性模量(原点模量)Ec:在混凝土应力―应变曲线的原 点作切线,该切线的斜率即为原点模量,称为弹性模量,用Ec表示:Ec??c?tan?0 ?ce ②混凝土的切线模量Ec&:在混凝土应力―应变曲线上某一应力值为?c处作切线,该切线的斜率即为相应于应力?c时混凝土的切线模量,用 &Ec&表示:Ec?tan? ③混凝土的变形模量(割线模量)Ec':连接原点O至曲线上应力为?c处作的割线,割线的斜率称为混凝土在?c处得割线模量或变形模量, 用Ec'表示:Ec'?
?c?tan?1 ?c 2.8 什么是混凝土的疲劳破坏?疲劳破坏时应力―应变曲线有何特点? 提示:混凝土在荷载重复作用下引起的破坏称为疲劳破坏。混凝土的疲劳强度与重复作用时应力变化的幅度有关。在相同的重复次数下,篇三:混凝土概念整理 第一章 钢筋与混凝土共同作用的基本特点: 可靠的粘结锚固;混凝土保护钢筋;几乎相同的线胀系数。混凝土内配置受力钢筋的作用是提高结构或构件的承载能力和变形能力,同时在钢筋混凝土结构中,混凝土主要承受压力,钢筋主要承受拉力,使两种材料的强度都得到比较充分的利用。 建筑结构的功能: 1.安全性:结构应承受在正常施工和正常使用时可能出现的各种作用,在偶然事件发生时及发生后,结构仍能保持必需的整体稳定性。2.适用性:在正常使用过程中不发生影响使用的过大变形以及不发生过宽裂缝等。3.耐久性:在正常维护下,结构不发生严重风化、腐蚀、脱落、碳化,钢筋不发生锈蚀等。 结构的极限状态: 整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,则此状态称为该功能的极限状态。 1.承载力极限状态:结构或构件达到最大承载力或达到不适于继续承载的变形时的极限状态。2.正常使用极限状态:结构或构件达到正常使用的某项规定的限值时的极限状态。 荷载值基本上不随时间而变化的荷载称为永久荷载; 随时间变化的荷载,称为可变荷载。 荷载的标准值是荷载的基本代表值,在验算变形和裂缝宽度时用。 荷载分项系数:在设计计算中,反映了荷载的不确定性并与结构可靠度概念相关联的一数值。 荷载的设计值等于标准值乘以荷载分项系数,在计算截面承载力的时候用。 恒荷载的分项系数一般为1.2,活荷载为1.4。 内力标准值:按荷载标准值计算得到的内力;内力设计值:按荷载设计值计算得到的内力 验算变形,裂缝宽度,应采用材料强度标准值;计算截面承载力,要用比材料强度标准值小的材料强度设计值。 第二章 1.立方体抗压强度: 以边长为150mm的立方体作为试验试件,在(20+3)℃的温度,和相对湿度90%以上的潮湿空间养护28d(龄期),按照标准试验方法测得的抗压强度作为混凝土的立方体抗压强度。试验时规定:强度等级低于C30混凝土,取每秒(0.3~0.5)N/ mO;强度等级高于或等于C30混凝土,取每秒(0.5~0.8)N/ mO。 规定混凝土强度等级应按照立方体抗压强度标准值确定,用符号fcu,k表示,下标cu表示立方体,k表示标准值。强度等级有14个,C15,C20??C75,C80。例如C30,表示立方体抗压强度标准值为30N/ mO。 规范规定,混凝土强度等级不应低于C15 当用HRB335级钢筋时,混凝土强度等级&=C20 ??HRB400级钢筋以及承重重复荷载构件时,混凝土强度等级&=C20 预应力混凝土结构,混凝土强度等级&=C30 当用钢绞线、钢丝、热处理钢筋作为预应力钢筋时,混凝土强度等级&=C40 2.轴心抗压强度: 用混凝土棱柱体试件测得的抗压强度称为轴心抗压强度,用fck表示,下标c表示受压,k表示标准值。 规定以150×150×300mm的棱柱体作为混凝土轴心抗压强度试验的标准试件。 由于棱柱试件的高度越大,试验机压板与试件之间摩擦力对试件高度中部的横向变形的约束影响越小,所以棱柱体试件的抗压强度都比立方体的抗压强度值小。3.混凝土的轴心抗拉强度: 抗拉强度是混凝土的一个基本力学指标之一,标准值用ftk表示,下标t表示受拉,k表示标准值。混凝土轴心抗拉强度可以采用直接轴心受拉的试验方法来测定。 4.混凝土在三向受压的情况下,由于受到侧向压力的约束作用,最大主压应力轴的抗压强度f′cc(σ1)有较大程度的增长,其变化规律随两侧向压应力(σ2,σ3)的比值和大小而不同。 5.一次短期加载下混凝土的变形性能。书P14图。 6.混凝土的变形模量 混凝土弹性模量: 对150×150×300mm的棱柱体试件,先加载至σ=0.5fc,然后卸载至零,再重复加载、卸载5~10次。由于混凝土不是弹性材料,每次卸载至应力为零时,存在残余变形,随加载次数增加,应力-应变曲线渐趋稳定并基本上趋于直线,该直线的斜率即定义为混凝土的弹性模量。 混凝土的变形模量(割线模量): 在混凝土应力-应变曲线,连接原点O至曲线上任一点应力为σc的割线的斜率,称为割线模量。 切线模量: 在混凝土应力-应变曲线上任一点应力为σc处作一切线,切线与横坐标的交角为α,则该处应力增量与应变增量之比值称为应力σc时混凝土的切线模量。 7.约束砼:工程上可以通过设置密排螺旋筋或箍筋来约束混凝土,改善钢筋混凝土构件的受力性能。 8.徐变:结构或材料承受应力不变,而应变随时间增长的现象称为徐变。混凝土的徐变特性主要是与时间参数有关。 影响徐变的因素: (1)混凝土龄期越早,徐变越大(2)水泥用量越多,徐变越大(3)水灰比越大,徐变也越大(4)骨料弹性性质也明显地影响徐变值,越坚硬,徐变越小(5)养护时温度高,湿度大,水泥水化充分,徐变越小(6)收到荷载后,所处环境温度越高,湿度越低,徐变越大 (7)大尺寸试件内部失水受限,徐变小(8)钢筋的存在也对徐变有影响 9.收缩:混凝土凝结硬化时,在空气中体积收缩,在水中体积膨胀。 影响混凝土收缩的因素: (1) 水泥品种:水泥强度等级越高,制成的混凝土收缩越大 (2) 水泥用量:水泥越多,收缩越大;水灰比越大,收缩越大 (3) 骨料的性质:骨料的弹性模量大,收缩小 (4) 养护条件:在结硬过程中周围温、湿度越大,收缩越小 (5) 混凝土的制作方法:混凝土越密实,收缩越小 (6) 使用环境:使用环境温度、湿度大时,收缩小 (7) 构件的体积与表面积比值:比值大时,收缩小 10.钢筋品种及级别: 用于钢筋混凝土结构的国产普通钢筋可采用热轧钢筋;用于预应力混凝土结构的国产预应力钢筋宜采用预应力钢绞线、消除应力钢丝,也可采用热处理钢筋。 热轧钢筋:分为HPB235,HRB335,HRB400,RRB400四个级别(注意2010规范淘汰了HPB235级钢筋代之以HPB300级,新增了HRB500、HRBF400、HRBF500,HRBF335级。) 预应力钢绞线:分为3股和7股两种。 消除应力钢筋:分为光面钢丝,螺旋肋钢丝和刻痕钢丝。热处理钢筋:分为40Si2Mn、48Si2Mn和45Si2Cr三种。 钢筋经过冷加工后,能提高屈服强度、节约钢材,但钢筋的塑性有所降低。 软钢应力应变曲线,书P24 11.钢筋混凝土的粘结 钢筋和混凝土能够结合在一起工作,除了二者具有相近的线膨胀系数外,更主要的是由于混凝土硬化后,钢筋与混凝土之间产生了良好的粘结力。 粘结应力:钢筋混凝土受力后会沿钢筋和混凝土接触面上产生剪应力,通常把这种剪应力称为粘结应力。 粘结力组成:1.钢筋与混凝土接触面上的胶结力2.混凝土收缩握裹钢筋而产生摩阻力3.钢筋表面凹凸不平与混凝土之间产生的机械咬合力。机械咬合作用能提高粘结强度 第三章 梁板构造书P33 正截面受弯的三种破坏形式:1.适筋破坏形态,当ρmin?h/h0≤ρ≤ρb时发生2.超筋破坏形态,当ρ≥ρb时发生 3.少筋破坏形态,当ρ<ρmin?h/h0时发生 α:是受压区混凝土矩形应力图的应力值与混凝土轴心抗压强度设计值的比值 β:是矩形应力图受压区高度χ与中和轴高度χc的比值。 第四章 裂缝产生原因:1.钢筋混凝土受弯构件在主要承受弯矩的区段内,会产生竖向裂缝 2.钢筋混凝土梁在剪力和弯矩共同作用的剪弯区段内,将产生斜裂缝 斜截面受剪破坏的三种形态:1.斜压破坏,λ<1时发生 2.剪压破坏,1≤λ≤3时发生 3.斜拉破坏,λ>3时发生 剪跨比:承受集中荷载的简支梁中,最外侧的集中力到临近支座的距离称为剪跨,剪跨a与梁截面的有效高度h0的比值,称为剪跨比。 影响斜截面抗剪承载力的主要因素:1.剪跨比2.混凝土强度3.箍筋的配筋率4.纵筋配筋率 5.斜截面上的骨料咬合力6.截面的尺寸和形状 第五章 受压构件的一般构造要求书P107 箍筋作用:防止纵筋压曲 偏心受压柱的两种破坏形态:1.受拉破坏形态,轴向压力N的相对偏心距较大,且受拉钢筋配置的不多时发生。2.受压破坏形态,当轴向力N的相对偏心距较小时,构件截面全部受压或部分受压时或当轴向力N的相对偏心距虽然较大,但却配置了特别多的受拉钢筋时发生。 材料破坏:因截面材料强度耗尽而产生的破坏。 失稳破坏:长细比很大时,构件的破坏不是由材料引起的,而是由构件纵向弯曲失去平衡引 起的,称为“失稳破坏”。 ξ<ξb时,属于大偏心受压破坏
ξ>ξb时,属于小偏心受压破坏 对称配筋构件Nu-Mu相关规律及其随配筋率的变化规律:书P152 第七章 平衡扭转:静定的受扭构件,由荷载产生的扭矩是由构件的静力平衡条件确定而与受扭构 件的扭转刚度无关的,称为平衡扭转。 协调扭转:对于超静定受扭构件,作用在构件上的扭矩除了静力平衡条件以外,还必须由与 相邻构件的变形协调条件才能确定的,称为协调扭转。 第八章 受弯构件截面刚度B的定义:在M-φ曲线的0.5Mu~0.7Mu区段内,曲线上任一点与坐标 原点相连割线的斜率。最小刚度原则:在简支梁全跨长范围内,可都按弯矩最大处的截面弯曲刚度,用材料力学方 法中不考虑剪切变形影响的公式来计算挠度。 当给出不需作挠度验算的最大跨高比,达到要求时,不许验算挠度。 影响裂缝宽度的主要因素:1.混凝土的滑移徐变和拉应力的松弛,会导致裂缝宽度增大 2.混凝土的收缩使裂缝间混凝土长度缩短,会使裂缝进一步开展3.荷载的变动使钢筋直径时胀时缩,导致裂缝宽度增大 延性:指从屈服开始至达到最大承载能力或达到以后而承载力还没有显著下降期间的变形能 力。 环境类别划分为五类:一类为室内正常环境,是最好的;五类是受人为或自然的化学侵蚀性 物质影响的环境,是最差的。 保证耐久性的措施:内部和外部两方面的因素要考虑周全,设计要合理,施工质量要过关, 使用中维护要得当。 第九章 预应力混凝土的优点:1.延缓混凝土构件的开裂2.提高构件抗裂性和刚度3.节约钢筋,减轻构件自重 缺点:构造、施工和计算均较钢筋混凝土构件复杂,且延性也差些 先张法预应力混凝土构件,预应力是靠钢筋与混凝土之间的粘结力来传递的。 后张法预应力混凝土构件,预应力是靠钢筋端部的锚具来传递的。 预应力损失种类:1.预应力直线钢筋由于锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失σl1 2.预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦引起的预应力损失σl2 3.混凝土加热养护时受张拉的预应力钢筋与承压拉力的设备之间温差引 起的预应力损失σl3 4.预应力钢筋应力松弛引起的预应力损失σl4 5.混凝土收缩、徐变的预应力损失σl5,σ′l5 6.用螺旋式预应力钢筋作配筋的环形构件,由于混凝土的局部挤压引起 的损失σl6 预应力构件裂缝控制的三个等级及相应的要求:一级―― 严格要求不出现裂缝的构件 二级―― 一般要求不出现裂缝的构件 三级―― 允许出现裂缝的构件本&&篇:《》来源于:
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