什麼是鋼筋和混凝土之間粘結強度,什麼是鋼筋和混凝土之間黏結應力和黏結強度 為保證鋼筋和混凝土之間有足夠的黏結

時間 2021-05-07 20:00:55

1樓:匿名使用者

就是鋼筋與混凝土之間的握裹力……

2樓:姚綺山其淵

影響鋼筋與混凝土粘結強度的因素主要有:

(1)鋼筋表面形狀

試驗表明,變形鋼筋的粘結力比光面鋼筋高出2~3倍,因此變形鋼筋所需的錨固長度比光面鋼筋要短,而光面鋼筋的錨固端頭則需要作彎鉤以提高粘結強度。

(2)混凝土強度

變形鋼筋和光面鋼筋的粘結強度均隨混凝土強度的提高而提高,但不與立方體抗壓強度fcu成正比。粘結強度

與混凝土的抗拉強度ft大致成正比例關係。

(3)保護層厚度和鋼筋淨距

混凝土保護層和鋼筋間距對粘結強度也有重要影響。對於高強度的變形鋼筋,當混凝土保護層厚度較小時,外圍混凝土可能發生劈裂粘結強度降低;當鋼筋之間淨距過小時,將可能出現水平劈裂而導致整個保護層崩落,從而使粘結強度顯著降低。

(4)鋼筋澆築位置

粘結強度與澆築混凝土時鋼筋所處的位置也有明顯的關係。對於混凝土澆築深度過大的「頂部」水平鋼筋,其底面的混凝土由於水分、氣泡的逸出和骨料泌水下沉,與鋼筋間形成了空隙層,從而削弱了鋼筋與混凝土的粘結作用.

(5)橫向鋼筋

橫向鋼筋(如樑中的箍筋)可以延緩徑向劈裂裂縫的發展或限制裂縫的寬度,從而可以提高粘結強度。在較大直徑鋼筋的錨固區或鋼筋搭接長度範圍內,以及當一排並列的鋼筋根數較多時,均應設定一定數量的附加箍筋,以防止保護層的劈裂崩落。

(6)側向壓力

當鋼筋的錨固區作用有側向壓應力時,可增強鋼筋與混凝土之間的摩阻作用,使粘結強度提高。因此在直接支承的支座處,如樑的簡支端,考慮支座壓力的有利影響,伸人支座的鋼筋錨固長度可適當減少。

什麼是鋼筋和混凝土之間黏結應力和黏結強度?為保證鋼筋和混凝土之間有足夠的黏結

3樓:墨汁諾

不是「黏結應力和黏結強度」,是「粘結應力和粘結強度」,鋼筋表面單版位面積的粘結力即權為鋼筋與混凝土的粘結應力。

主要由膠結力,摩擦力,咬合力三部分組成。兩者粘結力的大小和鋼筋的截面積沒有定量關係,其實主要取決於鋼筋和混凝土的接觸面積,也就是鋼筋的表面積。表面積越大,粘結力越大。

粘結是鋼筋與外圍混凝土之間一種複雜的相互作用,藉助這種作用來傳遞兩者間的應力,協調變形,保證共同作用。這種作用實質上是鋼筋與混凝土接觸面上所產生的沿鋼筋縱向的剪應力,即所謂粘結應力,有時也稱粘結力。

鋼筋與混凝土粘結強度的概念是什麼

4樓:小灰馬

影響鋼筋與混凝土粘結強度的因素主要有:

(1)鋼筋表面形狀

試驗表明,變形鋼筋的粘結力比光面鋼筋高出2~3倍,因此變形鋼筋所需的錨固長度比光面鋼筋要短,而光面鋼筋的錨固端頭則需要作彎鉤以提高粘結強度。

(2)混凝土強度

變形鋼筋和光面鋼筋的粘結強度均隨混凝土強度的提高而提高,但不與立方體抗壓強度fcu成正比。粘結強度 與混凝土的抗拉強度ft大致成正比例關係。

(3)保護層厚度和鋼筋淨距

混凝土保護層和鋼筋間距對粘結強度也有重要影響。對於高強度的變形鋼筋,當混凝土保護層厚度較小時,外圍混凝土可能發生劈裂粘結強度降低;當鋼筋之間淨距過小時,將可能出現水平劈裂而導致整個保護層崩落,從而使粘結強度顯著降低。

(4)鋼筋澆築位置

粘結強度與澆築混凝土時鋼筋所處的位置也有明顯的關係。對於混凝土澆築深度過大的「頂部」水平鋼筋,其底面的混凝土由於水分、氣泡的逸出和骨料泌水下沉,與鋼筋間形成了空隙層,從而削弱了鋼筋與混凝土的粘結作用.

(5) 橫向鋼筋

橫向鋼筋(如樑中的箍筋)可以延緩徑向劈裂裂縫的發展或限制裂縫的寬度,從而可以提高粘結強度。在較大直徑鋼筋的錨固區或鋼筋搭接長度範圍內,以及當一排並列的鋼筋根數較多時,均應設定一定數量的附加箍筋,以防止保護層的劈裂崩落。

(6)側向壓力

當鋼筋的錨固區作用有側向壓應力時,可增強鋼筋與混凝土之間的摩阻作用,使粘結強度提高。因此在直接支承的支座處,如樑的簡支端,考慮支座壓力的有利影響,伸人支座的鋼筋錨固長度可適當減少。

5樓:匿名使用者

混凝土水化放熱後對鋼筋產生的握裹力!

6樓:匿名使用者

鋼筋混凝土構件在外力作用下,在鋼筋與混凝土接觸面上將產生剪應力,這種剪應力稱為粘結力。

粘結力的測定通常採用拔出試驗方法。將鋼筋的一端埋人混凝土內,在另一端施加拉力將鋼筋拔出,則鋼筋被拔出時的最大拉力,稱為鋼筋與混凝土的粘接強度。

鋼筋與混凝土之間的粘結力有哪幾部分組成

7樓:笑最美

鋼筋與混凝土之間的粘結力由以下幾部分組成:

(1)化學膠結力(2)摩擦力(3)機械咬合力(4)鋼筋端部的錨固力

拓展資料

鋼筋和混凝土之間的粘結力或者抗滑移力,由四部分組成:

(1)化學膠結力:混凝土中的水泥凝膠體在鋼筋表面產生的化學粘著力或吸附力,**於澆注時水泥漿體向鋼筋表面氧化層的滲透和養護過程中水泥晶體的生長和硬化,取決於水泥的性質和鋼筋表面的粗糙程度。當鋼筋受力後變形,發生區域性滑移後,粘著力就喪失了。

(2)摩擦力:混凝土收縮後,將鋼筋緊緊地握裹住而產生的力,當鋼筋和混凝土產生相對滑移時,在鋼筋和混凝土介面上將產生摩擦力。它取決於混凝土發生收縮、荷載和反力等對鋼筋的徑向壓應力、鋼筋和混凝土之間的粗糙程度等。

鋼筋和混凝土之間的擠壓力越大、接觸面越粗糙,則摩擦力越大。

(3)機械咬合力:鋼筋表面凹凸不平與混凝土產生的機械咬合作用而產生的力,即混凝土對鋼筋表面斜向壓力的縱向分力,取決於混凝土的抗剪強度。變形鋼筋的橫肋會產生這種咬合力,它的咬合作用往往很大,是變形鋼筋粘結力的主要**,是錨固作用的主要成份。

(4)鋼筋端部的錨固力:一般是用在鋼筋端部彎鉤、彎折,在錨固區焊接鋼筋、短角鋼等機械作用來維持錨固力。

各種粘結力中,化學膠結力較小;光面鋼筋以摩擦力為主;變形鋼筋以機械咬合力為主。

鋼筋與混凝土之間的粘結力是如何組成的_建設工程教育網

8樓:秋風

(1)化學膠結力

(2)摩阻力

(3)機械咬合力

長期以來,鋼筋鏽蝕對鋼筋混凝土構件粘結力的影響一直被工程界所重視,其影響主要集中在粘結力和承載力的變化上。目前應用有限元方法模擬鋼筋鏽蝕影響的方法大體可分為兩種,一種是模擬鋼筋鏽蝕時的體積膨脹引起的內力,另一種則是模擬膨脹時的位移量。本文試從溫度角度出發,即施加於鋼筋一定的溫度模擬其膨脹過程對構件粘結力及承載力的影響,對試驗結果進行對比分析。

對於岩石來說,岩石的抗壓強度σc、抗拉強度σt、抗剪強度τo、和粘結力c有如下關係:

σc=10σt (σt的係數變化範圍為6~20)σc=5τo (τo的係數變化範圍為6~20)τo=1.8σt (σt的係數變化範圍為6~20)τo=0.7c (c的係數變化範圍為6~20)

9樓:菏澤張工

鋼筋和混凝土的粘結力主要有下面四種影響因素。

1、化學膠結力:鋼筋和混凝土接觸面上的化學吸附作用力。這種力一般很小,當接觸面發生相對滑移時就消失,僅在區域性元滑移區內起作用。

2、磨擦力:混凝土收縮後將鋼筋緊緊地握裹住而產生的力。鋼筋和混凝土之間的擠壓力越大、接觸面越粗糙,則磨擦力越大。

光面鋼筋壓入試驗得到的粘結強度比拉拔試驗要大,這是因為鋼筋受壓變粗,增大對混凝土的擠壓力,從而使磨擦力增大所致。

3、機械咬合力:鋼筋表面凹凸不平與混凝土產生的機械咬全作用而產生的力。變形鋼筋的橫肋會產生這種咬全力,它的咬合作用往往很大,是變形鋼筋粘結力的主要**。

4、鋼筋端部的錨固力:一般是用在鋼筋端部彎鉤、彎折,在錨區焊短鋼筋、短角鋼等方法來提供錨固力。各種粘結力在不同的情況下發揮各自的作用。

機械咬合力可提供很大的粘結應力,會產生較大的滑移、裂縫和區域性混凝土破碎等現象。直段光面鋼筋的粘結力主要來自於化學膠結力和磨擦力。

10樓:向日葵

鋼筋與混凝土的粘結力主要由以下三部分組成:

(1) 膠結力:混凝土中水泥膠體與鋼筋表面的膠結作用。這種作用力比較小,當鋼筋與混凝土之間發生相對滑移時,該力會立即消失。

(2) 摩擦力:混凝土因收縮將鋼筋握緊而產生的鋼筋與混凝土之間的摩擦力。這種力隨著接觸面的粗糙程度的加大和鋼筋和混凝土之間的擠壓力的增加而增大。

鋼筋在表面輕微鏽蝕也可增加它與混凝土的粘結作用。

(3) 機械咬合力:由於鋼筋表面凹凸不平與混凝土之間產生的機械咬合作用而產生。

光面鋼筋與混凝土之間的粘結主要由粘結力和摩擦力來決定。對於變形鋼筋來說,雖然存在著膠結力和摩擦力,但是變形鋼筋的粘結力主要來自鋼筋表面凸出的肋與混凝土的機械咬合力。

11樓:李長會

學膠結力:鋼筋和混凝土接觸面上的化學吸附作用力。這種力一般很小,當接觸面發生相對滑移時就消失,僅在區域性元滑移區內起作用。

2、磨擦力:混凝土收縮後將鋼筋緊緊地握裹住而產生的力。鋼筋和混凝土之間的擠壓力越大、接觸面越粗糙,則磨擦力越大。

光面鋼筋壓入試驗得到的粘結強度比拉拔試驗要大,這是因為鋼筋受壓變粗,增大對混凝土的擠壓力,從而使磨擦力增大所致。

3、機械咬合力:鋼筋表面凹凸不平與混凝土產生的機械咬全作用而產生的力。變形鋼筋的橫肋會產生這種咬全力,它的咬合作用往往很大,是變形鋼筋粘結力的主要**。

4、鋼筋端部的錨固力:一般是用在鋼筋端部彎鉤、彎折,在錨區焊短鋼筋、短角鋼等方法來提供錨固力。各種粘結力在不同的情況下發揮各自的作用。

機械咬合力可提供很大的粘結應力,會產生較大的滑移、裂縫和區域性混凝土破碎等現象。直段光面鋼筋的粘結力主要

12樓:匿名使用者

混凝土的握箍力(機械咬合力),摩擦力,膠結力,錨固端錨固力

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