混凝土结构的优缺点物已经使用了多久如何鉴定

1. 下列(D )不属于科学研究性试验

A.验证结构计算理论的假定

B.为制订设计规范提供依据

C.为发展和推广新结构、新材料与新工艺提供实践经验

D.服役结构的可靠性鉴定

2.丅列(D)不属于长期荷载试验。

3结构试验中常用科研性试验解决的问题是( D )

A.综合鉴定重要工程和建筑物的设计与施工质量

B.鉴定预制构件的產品质量

C.已建结构可靠性检验、推断和估计结构的剩余寿命

D.为发展和推广新结构、新材料与新工艺提供实践经验

4.按荷载性质可将建筑结構试验分为( D )。

A.生产检验性试验和科学研究性试验B.真型试验和模型试验

C. 短期荷载试验和长期荷载试验D.静力试验与动力试验

5 结构试验包括( D )等主要环节

I.结构试验设计Ⅱ.结构试验准备

Ⅲ.结构试验实施Ⅳ.结构试验分析 A.工、Ⅱ、Ⅲ B.I、Ⅱ、Ⅳ

C I、Ⅲ、Ⅳ D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

6.结构试验前,应进行预载以下哪一条不当?( B )

A. 混凝土结构的优缺点预载值不宜超过开裂荷载计算值70%

B.预应力混凝土结构的优缺点预载徝可以超过开裂荷载计算值

C. 钢结构的预载值可以加到使用荷载

D. 预应力混疑土结构的预载值可以加至正常使用荷栽

7.下列( D )不包括在建筑结构試验设计内容之内

C. 试验观测设计D.试件制作与安装

8.下列不属于生产性试验的是哪个?( D )

B.南京长江大桥的使用寿命评估

C.桥梁加宽后的静载试验

9.結构试验时,试件的就位型式最符合实际受力状态而应优先采用的是( A )

10.钢结构试验时持荷时间不少于( D )

11.模型相似常数的个数一般比相似条件嘚数目( A )

12. 用量纲分析法进行结构模型设计时,下列哪一个量纲不属于基本量纲?( B )

C.长度L D.时间T

钢框架结构与混凝土结构的优缺點优缺点比较

钢结构具有结构自重轻、抗震性能好、工业化生产程度高、施工

速度快、建筑造型美观、有利环境环保、空间大等优点建設部称之

为可重复利用型和环保型绿色建筑。在沙、石资源日益紧张的今天

钢结构的优势越发明显。

一、钢框架结构与普通钢混凝土结構的优缺点相比的优点:

钢框架结构是采用钢砼柱

大大减小了框架柱和梁的截面

最主要的是大大减少了结构的主体重量,

这样就大大減轻了对地基的压力,

基础施工开挖取土量减少

对土地资源破坏小且可大幅降低基础造价

(在超高层建筑中,基础造价可达整个建筑造價的三分之一)

钢砼柱提高了框架柱的承载能力,减薄了柱的钢板厚度

同时又提高了柱的刚度和相应的结构侧向刚度,

钢结构强度明顯高于混凝土更容易获得大空间,提高室

以前的建筑空间稍大的室内就有断面很大的混凝土

柱子影响美观和使用。钢结构比钢砼结构主构件截面面积更小(本

工程初步框算下来柱截面小

特性;混凝土是水泥(通常硅酸盐沝afe4b893e5b19e37泥)与骨料的混合物当加入一定量水分的时候,水泥水化形成微观不透明晶格结构从而包裹和结合骨料成为整体结构通常混凝土结構的优缺点拥有较强的抗压强度(大约 3,000 磅/平方英寸, 35 MPa)。但是混凝土的抗拉强度较低通常只有抗压强度的十分之一左右,任何显著的拉弯莋用都会使其微观晶格结构开裂和分离从而导致结构的破坏而绝大多数结构构件内部都有受拉应力作用的需求,故未加钢筋的混凝土极尐被单独使用于工程

相较混凝土而言,钢筋抗拉强度非常高一般在200MPa以上,故通常人们在混凝土中加入钢筋等加劲材料与之共同工作甴钢筋承担其中的拉力,混凝土承担压应力部分例如在图2简支梁受弯构件中,当施加荷载P时梁截面上部受压,下部收拉此时配置在梁底部的钢筋承担拉力(4),而上部阴影区所示混凝土(2)承受压力(3)在一些小截面构件里,除了承受拉力之外钢筋同样可用于承受压力,这通瑺发生在柱子之中钢筋混凝土构件截面可以根据工程需要制成不同的形状和大小。

同普通混凝土一样钢筋混凝土在28天后达到设计强度。

结构:钢筋混凝土中的受力筋含量通常很少从占构件截面面积的1%(多见于梁板)至 6%(多见于柱)不等。钢筋的截面为圆型在美国从0.25臸1英尺,每级1/8英尺递增;在欧洲从8至30毫米每级2毫米递增;在中国大陆从3至40毫米,共分为19等在美国,根据钢筋中含碳量分成40钢与60钢两種。后者含碳量更高且强度和刚度较高,但难于弯曲在腐蚀环境中,电镀、外涂环氧树脂、和不锈钢材质的钢筋亦有使用

在潮湿与寒冷气候条件下,钢筋混凝土路面、桥梁、停车场等可能使用除冰盐的结构则应使用环氧树脂钢筋或者其他复合材料混凝土环氧树脂钢筋可以通过表面的浅绿色涂料轻松识别。

钢筋锈蚀与混凝土的冻融循环

钢筋锈蚀与混凝土的冻融循环会对混凝土的结构造成损伤当钢筋鏽蚀时,锈迹扩展使混凝土开裂并使钢筋与混凝土之间的结合力丧失。当水穿透混凝土表面进入内部时受冻凝结的水分体积膨胀,经過反复的冻融循环作用在微观上使混凝土产生裂缝并且不断加深,从而使混凝土压碎并对混凝土造成永久性不可逆的损伤

在潮湿与寒冷气候条件下,对钢筋混凝土路面、桥梁、停车场等可能使用除冰盐的建筑结构物应使用环氧树脂钢筋或者热浸电镀、不锈钢钢筋等材料作为加强筋。环氧树脂钢筋可以通过表面的浅绿色涂料轻松识别更便宜的办法是使用磷酸锌作为钢筋的防锈涂料,磷酸锌与钙离子与氫氧根离子反应生成稳定的羟磷灰石防水材料也用来保护钢筋混凝土,如夹层填入膨润土的无纺土工布亚硝酸钙Ca(NO2)2作为缓蚀剂,按照相對于水泥重量1-2%的比例添加可以防护钢筋的腐蚀。因为亚硝酸根离子是一种温和的氧化剂与钢筋表面的亚铁离子(Fe)结合沉淀为不可溶的氢氧化铁(Fe(OH)3).

正确地说应该是叫碳酸化作用,习惯通称为碳化作用混凝土中的孔隙水通常是碱性的,根据Pourbaix图钢筋在pH值大于11时是惰性的,不会發生锈蚀空气中的二氧化碳与水泥中的碱反应使孔隙水变得更加酸性,从而使pH值降低从构件制成之时起,二氧化碳便会碳酸化构件表媔的混凝土并且不断加深。如果构件发生开裂空气中的二氧化碳将会更容易更容易进入混凝土的内部。通常在结构设计的过程中会根据建筑规范确定最小钢筋保护层厚度,如果混凝土的碳化削弱了这一数值便可能会导致因钢筋锈蚀造成的结构破坏。

测试构件表面的碳化程度的方法是在其表面钻一个孔并滴以酚酞,没有碳化部分便会变成粉色通过测定没有变色的砼的深度,便可得知碳化层的深度

氯化物, 包括氯化钠会对混凝土中的钢筋腐蚀。因此拌合混凝土时只允许使用清水。同样使用盐来为混凝土路面除冰是被禁止的

嘚水中,与水泥中的氢氧根离子发生反应生成硅酸盐与水泥中的氢氧化钙反应生成水合硅酸钙,引起混凝土的不均匀膨胀导致开裂破壞。它的发生条件为(1)骨料中含有相关活性成分——非结晶的二氧化硅;(2)环境中有足够的氢氧根离子;(3混凝土中有足够的湿度相对湿度大於75%。这种反应被称为混凝土之癌不论是否加强了钢筋,混凝土中都会有此反应例如,混凝土的大坝

高铝水泥对弱酸特别是硫酸盐有忼性,同时早期强度增长很快具有很高强度和耐久性。在第二次世界大战后被广泛使用但是由于内部水化物晶体的转型,其强度会随時间推移而下降在湿热环境下更为严重。在英国随着3起使用高铝预应力混凝土梁的屋顶的倒塌,这种水泥在当地于1976年被禁止使用虽嘫后来被证明有制造缺陷,但禁令仍然保留

地下水中的硫酸盐会与硅酸盐水泥反应生成具有膨胀性的副产品例如矾石(ettringite)或碳硫硅钙(thaumasitein)从而导致混凝土的早期失效。

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