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三、与其它课程的关系
本课程是土木工程专业桥梁工程课的先修课。
第二部分课程内容与考核要求
第一章钢筋混凝土结构的基本概念及材料的物理力学性能
一、学习目的与要求
通过本章学习,要理解在混凝土结构中配置钢筋的原因、作用;
理解混凝土、钢筋的物理力学性能;
理解钢筋与混凝土之间粘结力的组成。
二、考核知识点与考核要求
1.1钢筋混凝土结构的基本概念
在混凝土结构中配置钢筋的作用;
(重点)
两种材料共同工作的原因;
钢筋混凝土结构的优缺点。
(一般)
1.2混凝土
混凝土立方体抗压强度、轴心抗压强度的定义、表示符号、影响因素(重点);
混凝土劈裂抗拉强度和轴心抗拉强度的定义、表示符号、大小关系;
(重点);
混凝土轴心抗拉强度与三者之间的大小关系(次重点);
混凝土双向应力状态下的混凝土强度特点(重点);
混凝土三向受压时的强度特点(重点)
混凝土受压应力-应变曲线特点、(重点);
混凝土受压弹性模量(次重点);
混凝土徐变定义、特点,影响徐变的因素(重点);
引起混凝土徐变的原因(次重点);
混凝土收缩定义、特点、影响因素(重点);
引起混凝土收缩的原因(次重点);
1.3钢筋
混凝土结构对钢筋的要求(次重点);
拉伸时应力-应变曲线有明显流幅的钢筋品种,屈服强度、抗拉极限强度、伸长率;
普通热轧钢筋种类;
衡量钢筋塑性的指标(次重点);
冷弯试验的方法和目的(一般);
拉伸时应力-应变曲线没有明显流幅的钢筋品种,条件屈服强度取值(重点);
采用环氧树脂涂层钢筋的目的(一般);
钢筋与混凝土之间的粘结力组成(重点);
光圆钢筋和带肋钢筋与混凝土的粘结力组成的不同之处(次重点);
影响钢筋与混凝土粘结强度的因素(次重点)。
第二章结构按极限状态设计计算原则
通过本章学习,要求理解极限状态设计法的基本概念和基本原理,理解两种极限状态下荷载效应组合实用表达式的用途。
2.1概率极限状态设计法的基本概念
结构的功能要求(重点);
结构可靠性、可靠度定义(重点);
可靠度定义中的“规定时间”、“规定条件”的含义(一般);
桥梁结构的设计基准期(次重点);
设计基准期和使用寿命的关系(一般);
极限状态定义(次重点);
我国结构极限状态的种类,两种极限状态的内容,能判断结构的极限状态属于哪种极限状态(重点);
影响工程结构可靠度的因素(一般);
作用的定义、直接作用和间接作用种类(重点);
结构抗力、作用效应的定义,结构有效时两者的大小关系(次重点);
描述结构可靠性的三种指标(重点);
失效概率和可靠度关系(次重点);
目标可靠指标定义,取值要考虑的因素(一般);
2.2我国公路桥涵设计规范的计算原则
三种设计状况及计算的内容(次重点);
结构安全等级的划分及结构重要性系数(次重点);
2.3材料强度取值
材料强度标准值和设计值定义及关系(次重点);
混凝土强度等级及划分依据(次重点);
混凝土强度等级中数字的含义(重点);
2.4作用、作用代表值和作用效应组合
公路桥涵中永久作用、可变作用、偶然作用的类型(次重点);
永久作用、可变作用的代表值(次重点);
承载力极限状态计算的基本组合、正常使用极限状态计算的作用短期效应和长期效应组合的表达式和参数的含义及应用(一般)。
第三章受弯构件正截面承载力计算
通过本章学习,要求理解钢筋混凝土受弯构件正截面承载力计算的基本概念和基本原理,能进行钢筋混凝土受弯构件正截面的设计配筋和承载力校核。
本章是课程重中之重。
简支梁、悬臂梁承受竖向集中荷载和均布荷载时的弯矩图和剪力图(重点);
受弯构件截面最大拉应力发生在什么位置(次重点);
正截面定义(一般);
3.1受弯构件截面形式与构造
公路桥规规定的最小板厚,以及规定最小板厚的原因(一般);
纵筋配筋率定义及计算(重点);
混凝土保护层厚度的定义、作用(重点);
板内钢筋主筋、分布钢筋作用、设置要求(重点);
梁内钢筋种类、每种钢筋作用(重点);
纵筋净距要求(次重点);
3.2受弯构件正截面受力全过程和破坏形态
正截面受力全过程弯矩-变形曲线(次重点);
受弯构件正截面工作全过程中,第Ⅰ、Ⅰa、Ⅱ、Ⅱa、Ⅲ、Ⅲa阶段的特点;
(重点);
正截面承载力极限状态时,受压边缘混凝土的压应变多大、受拉钢筋拉应力多大(重点);
什么叫中性轴?
中性轴位置随着荷载的不断加大有什么规律(次重点);
钢筋混凝土受弯构件正截面破坏的三种破坏形态和每种破坏形态的破坏特征(重点);
什么叫少筋破坏、适筋破坏、超筋破坏(重点);
界限破坏的定义(次重点);
判断适筋梁和超筋梁的标准:
3.3受弯构件正截面承载力计算的基本原则
正截面承载力计算的3个基本假定(一般);
界限相对受压区高度与哪些因素有关(次重点);
3.4单筋矩形截面受弯构件
单筋梁定义(重点);
会画单筋矩形截面受弯构件正截面计算图式(次重点);
单筋矩形截面正截面承载力计算公式和公式适用条件(重点);
保证设计的钢筋混凝土梁不超筋破坏的条件是什么(重点);
保证设计的钢筋混凝土梁不少筋破坏的条件是什么(重点);
进行正截面计算时,钢筋混凝土板的截面宽度一般如何取值(重点);
单筋矩形截面受弯构件正截面的设计和承载力复核(重点);
影响正截面抗弯承载力的因素有哪些?
如何提高正截面抗弯承载力(次重点);
3.5双筋矩形截面受弯构件
双筋梁定义(重点);
为什么使用双筋截面梁(次重点);
双筋矩形截面受弯构件正截面计算图式、计算公式和公式适用条件(次重点);
计算公式中,,说明了什么(次重点);
如果,写出正截面承载力计算公式(次重点);
双筋矩形截面受弯构件正截面的设计和承载力复核(次重点);
3.6T形截面受弯构件
T形截面与矩形截面钢筋混凝土梁相比,有什么优点(次重点);
T形截面梁的纵筋配筋率如何计算(次重点);
T形截面梁有效翼缘宽度的取值(一般);
T形截面梁各部分的名称(重点);
截面设计时如何判断T形截面类型?
截面复核时如何判断T梁类型(重点);
T形截面梁的设计配筋和承载力复核计算(重点)。
第四章受弯构件斜截面承载力计算
通过本章学习,要求理解钢筋混凝土受弯构件斜截面的破坏形态、斜截面承载力计算的基本概念和基本原理,能进行钢筋混凝土受弯构件腹筋的设计配筋和斜截面承载力校核,了解腹筋的构造要求。
简支梁承受均布荷载、集中荷载时的剪力图(次重点);
为什么会出现斜裂缝(次重点);
4.1受弯构件斜截面的受力特点和破坏形态
剪跨比定义(次重点);
无腹筋简支梁斜截面的三种破坏形态及发生条件(重点);
无腹筋简支梁斜截面的三种破坏形态哪种承载力最大、哪种脆性破坏最明显(一般);
腹筋指哪两种钢筋(重点);
为什么设置腹筋?
箍筋的作用(次重点);
有腹筋梁斜截面的三种破坏形态属于脆性破坏还是延性破坏(次重点);
4.2影响影响受弯构件斜截面抗剪承载力的主要因素
影响受弯构件斜截面抗剪承载力的主要因素有哪些(重点);
配箍率的定义及计算(重点);
混凝土抗压强度增大、纵筋配筋率增大、配箍率增大、箍筋间距减小、箍筋强度提高、截面宽度加大,抗剪承载力将如何变化?
如何提高受弯构件斜截面抗剪承载力(次重点);
4.3受弯构件斜截面抗剪承载力
公路桥规关于斜截面抗剪承载力的计算公式是针对哪种破坏形态建立的(重点);
斜截面抗剪承载力由哪几部分组成(重点);
斜截面抗剪承载力计算公式的适用条件有哪两项?
条件不满足时有什么结果?
箍筋的最小配箍率要求(次重点);
箍筋间距的构造要求(次重点);
弯起筋弯起角度一般为多大(次重点);
4.4受弯构件斜截面抗弯承载力
满足斜截面受弯承载力的构造要求是什么(重点);
抵抗弯矩图(材料图)的定义、做法(次重点);
弯矩包络图定义、包络图数值的含义(次重点);
正截面安全时,抵抗弯矩图和弯矩包络图的大小关系(重点);
4.5全梁承载能力校核与构造要求
斜截面抗剪承载力复核截面的位置(重点);
纵筋在支座出锚固的构造要求有哪两个(次重点)。
箍筋间距的构造要求(次重点)。
4.6连续梁的斜截面抗剪承载力(不做要求)
第五章受扭构件承载力计算
通过本章学习,要求理解矩形截面纯扭构件的破坏形态、抗扭钢筋的种类和布置;
理解弯剪扭构件的破坏形态、配筋特点。
桥梁中的受扭构件有哪些(一般);
弯梁桥、斜梁桥中梁的截面内力有哪几种(一般);
矩形截面纯扭构件的剪应力分布,剪应力最大的点的位置(一般);
5.1纯扭构件的破坏特征和承载力计算
抗扭钢筋有哪两类(次重点);
抗扭纵筋如何布置?
抗扭箍筋应制作为开口还是闭口的?
(次重点);
开裂扭矩与钢筋用量的关系如何(一般);
开裂扭矩的计算式及参数含义(次重点);
矩形截面的抗扭塑性抵抗矩的计算(次重点);
矩形截面纯扭构件的四种破坏形态、破坏特征(次重点);
抗扭破坏时裂缝的特点(一般);
配筋强度比的表达式,防止部分超筋受扭破坏的措施(次重点);
影响抗扭承载力的因素有哪些(次重点);
如何避免受扭构件发生少筋破坏和完全超筋破坏(次重点);
5.2弯剪扭共同作用下矩形截面构件的承载力计算
矩形截面弯剪扭构件的三种破坏类型(一般);
受剪力和扭矩共同作用时,抗扭承载力、抗剪承载力有什么特点(一般);
5.3T形和I形截面受扭构件(不做要求);
5.4箱形截面受扭构件(不做要求);
5.5构造要求(不做要求)。
第六章轴心受压构件承载力计算
通过本章学习,主要要知道轴心受压构件的种类,两种轴压构件中钢筋的作用,两种构件的破坏特征、正截面承载力的计算。
轴心受压构件定义(次重点);
为什么工程中没有严格的轴心受压构件(次重点);
轴心受压构件按箍筋的功能和配置方式分类(重点);
纵筋的布置特点(次重点);
轴压构件纵筋、普通箍筋、螺旋筋的作用(重点);
6.1普通箍筋柱
普通箍筋柱按长细比不同将构件分为哪两种(重点);
长细比的计算(次重点);
柱的计算长度和实际长度之间的关系与什么因素有关?
计算长度如何取值
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- 预应力 混凝土结构 基本概念 及其 材料