今天鞋百科给各位分享荷载作用下的变形有哪些的知识,其中也会对构件的四种变形基本形式有哪些(构件的四种变形基本形式有哪些种类)进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在我们开始吧!

构件的四种变形基本形式有哪些

外力变形:受弯、受剪、受拉、受压、扭曲还有温度引起的变形等等。
  (一)建筑工程构件的基本变形
  构件在外力作用下的变形有以下四种基本形式。
  1.轴向拉伸或压缩
  2.剪切
  3.扭转
  4.弯曲
  (二)建筑构件的受力分析
  构件在上述基本变形状态下能否安全工作,主要取决于以下三方面:
  ①作用在构件上力的大小。
  ②构件的横截面面积(又称截面积)的大小。
  ③构件本身材料的力学性能(材质)的好坏。
  上述三个因素中,外力是破坏因素(是外因),而构件截面面积和材质是抵抗破坏的因素,三者之间数量关系的合理,是构件安全工作的保障。
  分析构件受力状态,也就是分析在外力作用下构件内部产生的效应及这些效应是否会使构件遭受破坏。
  1.轴向拉(压)构件受力状态分析。
  σ=N/A(N垂直截面的力)
  2.剪切构件受力状态分析。常见铆钉、螺栓、销钉等联接件,都是发生剪切变形的构件,称之为剪切构件。工程中的梁、板、柱有时也处于受剪切状态。
  τ=Q/A(Q平行截面的力)

混凝土有几种变形

3种。

构件的四种变形基本形式有哪些

混凝土的变形来自两方面:环境因素(温、湿度变化)和外加荷载因素,因此有:

1)荷载作用下的变形:弹性变形;非弹性变形。

2)非荷载作用下的变形:收缩变形(干缩、自收缩);膨胀变形(湿胀)。

3)复合作用下的变形。

混凝土在荷载或温湿度作用下会产生变形,主要包括弹性变形、塑性变形、收缩和温度变形等。混凝土在短期荷载作用下的弹性变形主要用弹性模量表示。

在长期荷载作用下,应力不变,应变持续增加的现象为徐变,应变不变,应力持续减少的现象为松弛。由于水泥水化、水泥石的碳化和失水等原因产生的体积变形,称为收缩。

扩展资料:

在一般情况下,混凝土具有良好的耐久性。但在寒冷地区,特别是在水位变化的工程部位以及在饱水状态下受到频繁的冻融交替作用时,混凝土易于损坏。

为此对混凝土要有一定的抗冻性要求。用于不透水的工程时,要求混凝土具有良好的抗渗性和耐蚀性。抗渗性 、抗冻性 、抗侵蚀性 为混凝土耐久性。

强度是混凝土硬化后的主要力学性能,反映混凝土抵抗荷载的量化能力。混凝土强度包括抗压、抗拉、抗剪、抗弯、抗折及握裹强度。其中以抗压强度最大,抗拉强度最小。

混凝土的变形包括非荷载作用下的变形和荷载作用下的变形。非荷载作用下的变形有化学收缩、干湿变形及温度变形等。水泥用量过多,在混凝土的内部易产生化学收缩而引起微细裂缝。

混凝土耐久性是指混凝土在实际使用条件下抵抗各种破坏因素作用,长期保持强度和外观完整性的能力。包括混凝土的抗冻性、抗渗性、抗蚀性及抗碳化能力等。

参考资料来源:百度百科——混凝土

地基土中应力按其产生的原因可以分为哪几种?

地基土中应力按其产生的原因可分为自重应力和附加应力。由于土受到自重作用而在地基内产生的应力叫作自重应力。由于受到建筑物荷载、基坑开挖、人工降水等外部作用,在地基土内产生的应力叫作附加应力。在附加应力作用下,地基土将产生压缩变形,引起基础沉降,由于建筑物荷载差异和地基土的不均匀沉降等,基础各部分的沉降往往是不均匀的,当不均匀沉降超过一定限度时,建筑物将开裂、倾斜或者破坏。对土中附加应力进行简化分析时,可将荷载看作作用在半无限体的表面,并假定地基土是均匀的、各向同性的弹性体,并采用弹性力学的有关理论进行计算。这虽然与地基土实际性质不完全一致,但工程上认为其误差可以接受。

建筑力学:梁在垂直荷载的作用下主要产生怎样的变形?

垂直荷载产生的变形还要看你作用的部位了,要是作用在中心就只产生弯曲变形 要是不是作用在中心就会包含扭转变形。至于建筑中那主要就是弯曲变形了。主要就是剪力的作用了。

混凝土有几种变形

3种。

混凝土的变形来自两方面:环境因素(温、湿度变化)和外加荷载因素,因此有:

1)荷载作用下的变形:弹性变形;非弹性变形。

2)非荷载作用下的变形:收缩变形(干缩、自收缩);膨胀变形(湿胀)。

3)复合作用下的变形。

混凝土在荷载或温湿度作用下会产生变形,主要包括弹性变形、塑性变形、收缩和温度变形等。混凝土在短期荷载作用下的弹性变形主要用弹性模量表示。

在长期荷载作用下,应力不变,应变持续增加的现象为徐变,应变不变,应力持续减少的现象为松弛。由于水泥水化、水泥石的碳化和失水等原因产生的体积变形,称为收缩。

扩展资料:

在一般情况下,混凝土具有良好的耐久性。但在寒冷地区,特别是在水位变化的工程部位以及在饱水状态下受到频繁的冻融交替作用时,混凝土易于损坏。

为此对混凝土要有一定的抗冻性要求。用于不透水的工程时,要求混凝土具有良好的抗渗性和耐蚀性。抗渗性 、抗冻性 、抗侵蚀性 为混凝土耐久性。

强度是混凝土硬化后的主要力学性能,反映混凝土抵抗荷载的量化能力。混凝土强度包括抗压、抗拉、抗剪、抗弯、抗折及握裹强度。其中以抗压强度最大,抗拉强度最小。

混凝土的变形包括非荷载作用下的变形和荷载作用下的变形。非荷载作用下的变形有化学收缩、干湿变形及温度变形等。水泥用量过多,在混凝土的内部易产生化学收缩而引起微细裂缝。

混凝土耐久性是指混凝土在实际使用条件下抵抗各种破坏因素作用,长期保持强度和外观完整性的能力。包括混凝土的抗冻性、抗渗性、抗蚀性及抗碳化能力等。

参考资料来源:百度百科——混凝土

地基变形有哪三个阶段?各有何主要特征

地基变形由瞬时沉降、固结沉降和蠕变沉降(次固结)三个阶段所组成。在多数工程中,蠕变沉降所占比重很小,只有当含有大量有机物的厚层粘土存在时,其蠕变值应高度重视。

地基变形特征表现为建筑物的沉降量、沉降差、倾斜和局部倾斜等,它们都不应大于地基的容许变形值,此值是根据上部结构对地基变形的适应能力和使用上的要求来确定的。

例如:中压缩性粘土地基上烟囱基础的沉降量不得超过20厘米;高压缩性粘土地基上的框架结构相邻柱基的沉降量不得超过0.003倍相邻柱基的中心距离等。

扩展资料:

相关计算:

1、计算方法

一般采用分层总和法进行计算:分层总和法是指将地基沉降计算深度内的土层按土质和应力变化情况划分为若干分层,分别计算各分层的压缩量,然后求其总和得出地基最终沉降量。这是计算地基最终沉降量的基本且常用的方法。

2、计算原理

分层总和法一般取基底中心点下地基附加应力来计算各分层土的竖向压缩量,认为基础的平均沉降量s为各分层上竖向压缩量Dsi之和。在计算出Dsi时,假设地基土只在竖向发生压缩变形,没有侧向变形,故可利用室内侧限压缩试验成果进行计算。

参考资料来源:百度百科-地基变形

影响混凝土地面收缩变形的因素有哪些

影响混凝土干缩变形的因素主要有:
1、水泥用量、细度、品种:
水泥用量越多,水泥石含量越多,干燥收缩越大。水泥的细度越大,商品混凝土的用水量越多,干燥收缩越大。高标号水泥的细度往往较大,故使用高标号水泥的商品混凝土干燥收缩较大。使用火山灰质硅酸盐水泥时,商品混凝土的干燥收缩较大;而使用粉煤灰硅酸盐水泥时,商品混凝土的干燥收缩较小。
2、水灰比:
水灰比越大,商品混凝土内的毛细孔隙数量越多,商品混凝土的干燥收缩越大。一般用水量每增加1%,商品混凝土的干缩率增加2%~3%。
3、骨料的规格与质量:
骨料的粒径越大,级配越好,则水与水泥用量越少,商品混凝土的干燥收缩越小。骨料的含泥量及泥块含量越少,水与水泥用量越少,商品混凝土的干燥收缩越小。针、片状骨料含量越少,商品混凝土的干燥收缩越小。
4、养护条件:
养护湿度高,养护的时间长,则有利于推迟商品混凝土干燥收缩的产生与发展,可避免商品混凝土在早期产生较多的干缩裂纹,但对商品混凝土的最终干缩率没有显著的影响。采用湿热养护时可降低商品混凝土的干缩率。