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通过对5根500MPa级钢筋混凝土简支梁及HRB335,HRB400级钢筋混凝土简支梁各1根的对比试验,观察了试件的变形特征及破坏形态.对试验结果进行的研究分析表明,500MPa级钢筋混凝土简支梁的变形特征与普通的HRB335,HRB400级钢筋混凝土简支梁基本相同,在正常使用状态下实测的挠度大于计算挠度,建议现行设计规范应考虑这类钢筋的受力特性,并在应用条件上作出规定. 相似文献
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HRB500级钢筋混凝土梁受弯刚度试验 总被引:2,自引:0,他引:2
为了进一步研究高强钢筋混凝土梁的刚度计算方法,进行了15根HRB500级钢筋混凝土简支梁及2根HRB335级钢筋混凝土对比梁的试验,详细分析了HRB500级钢筋混凝土梁的受弯性能.结果表明:HRB500级钢筋混凝土简支梁正截面符合平截面假定,实测挠度比现行规范计算值略大,相对误差在6%左右,根据该试验和收集的部分高强钢筋混凝土梁的试验数据分析结果,提出了修正后适合HRB500级钢筋混凝土梁的刚度公式,且采用该修正后的公式计算HRB500级钢筋混凝土梁的跨中挠度具有更高的精度. 相似文献
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《建筑结构》2017,(24)
通过进行1个HRB400钢筋混凝土简支梁、4个HRB500钢筋混凝土简支梁及6个600MPa钢筋混凝土简支梁的受弯性能试验,对比分析HRB500及600MPa钢筋混凝土梁的破坏特征、受力过程、受弯承载力、裂缝宽度及变形等受弯性能。研究结果表明,600MPa钢筋混凝土梁的受力性能和HRB500钢筋混凝土梁、普通钢筋混凝土梁相同;600MPa钢筋混凝土梁的受弯承载力、裂缝宽度、挠度的计算可以采用现行《混凝土结构设计规范》(GB50010—2010)中相关公式计算;计算得出的试验梁挠度能够满足规范限值要求;当600MPa钢筋屈服强度设计值取520MPa时,采用《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010)中受弯承载力计算公式计算600MPa钢筋混凝土梁的受弯承载力具有足够的安全储备。 相似文献
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HRB500级钢筋混凝土梁裂缝与变形性能试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过4根足尺的钢筋混凝土简支梁(3根采用HRB500级钢筋、1根采用HRB335级钢筋)受弯性能试验,研究HRB500级钢筋混凝土梁的受弯性能和裂缝开展规律。试验结果表明,短期荷载下的HRB500级钢筋混凝土梁具有良好的受弯性能;采用大直径(32mm)HRB500级钢筋配筋的混凝土简支梁的最大裂缝宽度实测值小于《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)公式的预测值,但大于混凝土规范规定的最大裂缝宽度容许值。试验梁的挠度、裂缝间距和最大裂缝宽度与钢筋应力、钢筋直径和配筋率等因素的关系基本上可用现有模型预测。为满足正常使用极限状态的要求,建议对正常使用极限状态的荷载代表值和规范公式的相关参数进行适当调整。 相似文献
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HRB500级钢筋用于先张预应力梁的非预应力筋的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过采用HRB500级钢筋为非预应力钢筋的4根先张有粘结部分预应力梁的试验研究,验证了HRB500级钢筋在部分先张预应力梁中的平截面假定,分析了HRB500级钢筋的应力发挥程度、跨中挠度的变化规律以及梁的裂缝宽度及裂缝形态.研究结果表明:配置HRB500级钢筋为非预应力钢筋的先张部分预应力混凝土梁具有良好的预应力度,受弯破坏形态为塑性破坏,其正截面受弯承载力及开裂弯矩可按现行GB50010-2002<混凝土结构设计规范>的有关公式计算,而且HRB500级钢筋的抗拉强度设计值取fy=450 MPa时有足够的安全储备. 相似文献
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为了研究500 MPa细晶粒箍筋混凝土梁的受剪性能,对16根配置500 MPa细晶粒箍筋、1根400 MPa及1根600 MPa箍筋的混凝土梁进行了在集中荷载作用下的受剪试验,分析了采用500 MPa细晶粒箍筋混凝土梁的斜截面受剪承载力及使用阶段的裂缝宽度,观测了混凝土强度等级、剪跨比、箍筋强度、配箍率、截面尺寸、截面形状等条件不同时试件的裂缝、挠度、承载力及破坏形态;并将实测值与有关公式的计算值进行了比较。试验结果表明,构件的斜截面承载力仍可按现行《混凝土结构设计规范》的相关公式进行计算,并有足够的安全储备。 相似文献
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HRB500级钢筋混凝土梁裂缝宽度试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
对15根配置HRB500级钢筋的混凝土梁进行裂缝宽度试验,研究试验梁中裂缝特性,分析GB50010—2002《混凝土结构设计规范》的裂缝宽度计算方法。分析结果表明:对于配置HRB500级钢筋的混凝土梁,钢筋应变εsm-εs平行性关系仍然成立;截面内力臂系数取0.87,与试验结果符合良好;裂缝间距及裂缝宽度试验值较规范公式计算值小,调整钢筋粘结特征系数为1.2,可提高规范公式计算精度;规范的裂缝计算模式能够反映实际裂缝规律,但最大裂缝宽度计算结果偏于保守。 相似文献