1樓:匿名使用者
有。某些粘結劑具有活性基團,可與被粘物表面物質形成牢固的化學鏈,從而把它們強有力地結合在一起。例如有機高分子樹脂加入無機填料以提高其效能,無機填料應先進行偶聯劑的表面處理(一般採用有機矽烷如kh-570處理),使樹脂與填料形成化學結合。
所謂強度是指鋼筋的屈服強度及極限強度。鋼筋的屈服強度是設計計算時的主要依據(無明顯流幅的鋼筋由它的條件屈服點強度確定)。
改變鋼材的化學成分,採用高強度鋼筋可以節約鋼材,取得較好的經濟效果。應考慮鋼筋有適宜的強屈比(極限強度與屈服強度的比值),保證結構在達到設計強度後有一定的強度儲備,同時應滿足專門規程的規定。
2樓:匿名使用者
也不是。錨固長度是根據拉拔試驗來確定的,過多的錨固長度也是浪費。但在人防工程,為保證牆體在衝擊波作用下不會成碎片飛出,要求臨空牆鋼筋過長的搭接,那不是單純從民用建築考慮,衝擊荷載和靜荷載的作用不盡相同。
3樓:四川鐵科
應保證鋼筋無浮鏽及油汙等,錨固越長,受摩擦力越大。。。故握裹越緊。。。
4樓:
錨固就為了鋼筋與混凝土充分結合。混凝土對鋼筋的握裹力大於鋼筋自身強度就達到錨固要求了。
5樓:鳳遊四方
長度越長,接觸面積越大,摩擦力也就越大啊
鋼筋與混凝土之間的粘結力有哪幾部分組成
6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
7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)
8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。
9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。
10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
11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
鋼筋和砼之間的粘結力主要由哪三方面構成
12樓:匿名使用者
變形鋼筋與混凝土之間的粘結錨固由膠結力、摩阻力、咬合力構成。
咬合力表現為鋼筋橫肋與混凝土咬合齒的擠壓,是錨固作用。
13樓:匿名使用者
砼強度,鋼筋表面構造,砼與鋼筋的接觸的密實程度
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