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1)  connection in reinforced concrete structure
钢筋混凝土结构的连接
2)  continuous structure of reinforcement concrete
钢筋混凝土连续式结构
3)  reinforced concrete structure
钢筋混凝土结构
1.
Factors influencing the reliability of reinforced concrete structure in construction period;
浅析影响钢筋混凝土结构施工期可靠性的因素
2.
The protection and control of the crack in reinforced concrete structure;
钢筋混凝土结构裂缝的预防和控制
3.
Analysis methods of the reliability of the reinforced concrete structure;
钢筋混凝土结构可靠度分析方法
4)  RC structure
钢筋混凝土结构
1.
Influence of carbonation reaction to RC structure;
碳化反应对钢筋混凝土结构的影响
2.
The application of seismic conceptual design in RC structure;
抗震概念设计在钢筋混凝土结构中的应用
3.
Rigidity of strengthened RC structure;
钢筋混凝土结构加固后的刚度分析
5)  reinforced concrete structures
钢筋混凝土结构
1.
Simple depiction of reliability analysis and control during reinforced concrete structures construction;
浅述钢筋混凝土结构施工期可靠性分析与控制
2.
The state of art of research on mechanical properties of corroded reinforced concrete structures;
受腐蚀钢筋混凝土结构力学性能研究现状
3.
Reliability analysis method of reinforced concrete structures during construction;
钢筋混凝土结构施工期可靠性分析方法
6)  reinforced concrete
钢筋混凝土结构
1.
The teaching study on the course of reinforced concrete structure for non-structure engineering profession;
非结构工程专业钢筋混凝土结构课程教学研究
2.
CFRP-strengthened reinforced concrete structures can avoid the disadvantages of traditional strengthening method,such as long construction period,high degree of difficulty,high cost to strengthen the building of complex shapes with curved face.
碳纤维复合材料(CFRP)具有比强度比模量高、耐腐蚀、可设计性好且成型容易等优异特性;采用碳纤维复合材料加固钢筋混凝土结构,完全避免了传统加固方法施工周期长、难度大、费用高、不能加固曲面等形体复杂构筑物等缺点;综述了国内外有关CFRP加固钢筋混凝土结构的技术与应用的最新进展。
补充资料:钢筋混凝土结构的连接
      钢筋混凝土结构的各种构件间的相互连接。按所连接的构件类别(板、梁、桁架、柱、墙、基础等),或按连接受力的性质(拉、压、剪、弯、扭等),或按连接变形的能力(刚性、柔性等),或按结构的施工方法(现浇、预制、装配整体等)而具有不同的构造方式。
  
  连接设计  钢筋混凝土结构的连接应满足下列要求:①具有足够的强度,能可靠地承担从一个构件传到另一个构件的内力;②在结构的使用期间,连接处的变形较小,不妨碍其传力特性;对某些柔性连接则应具有足够的柔度和延性;③构造简单,制作、灌筑、安装方便;④建筑外形简洁;⑤防水、抗渗、隔音、耐热;⑥节省材料;⑦造价低。
  
  现浇钢筋混凝土结构的连接  主要应考虑钢筋的锚固、搭接和弯曲等构造细节。现浇梁的钢筋在连接处应保证所连接的构件(图1中的柱)有足够的锚固长度la,使钢筋受力后不致因锚固不足而被拔出,导致结构的破坏。
  
  
  预制钢筋混凝土结构的连接  往往通过预埋件(钢板或角钢等)之间的焊接(图2)来实现。预埋件则通过锚筋锚固在混凝土构件中。焊缝的尺寸和锚筋的长度等应按所传递的轴力或剪力确定。有时也可用螺栓进行连接。预制柱常插入基础的杯口,再现浇高于构件本身标号的混凝土。此外,也可采用后张预应力筋连接梁和柱。
  
  
  装配整体式的连接  通过伸出的箍筋将预制梁与后浇的混凝土叠合层连成一体。再通过节点处的现浇混凝土以及其中的配筋,使左右跨的梁与上下层的柱也连成整体。图3表示多层框架的梁柱连接。预制多孔板之间也通过板缝中的钢筋及后浇混凝土连成整体,并与梁紧密结合。
  
  
  连接处的受力  各种连接处的受力一般比较复杂,其结构性能(包括强度、抗裂度、刚度、延性、抗震性能及抗疲劳性能等)及计算方法有的比较清楚,有的还需要深入研究。按受力特点(拉、压、剪等)的不同,将涉及不同的结构受力问题,其中有:
  
  混凝土的局部承压  当采用预制构件时,连接处常需通过一较小的面积传递一较大的压力,称为局部承压。混凝土局部受压时单位面积上的抗压强度比全截面受压时的强度为大,但有一个限度,通常限定不超过全截面受压时的抗压强度的1.5~3倍。
  
  摩擦剪  当连接处的混凝土因抗拉强度不足而开裂,如有钢筋垂直于裂缝布置,则该裂缝仍能负担平行于它的剪力。由于裂缝面起伏不平,当裂缝两侧发生剪切位移时,将同时产生垂直于裂缝的相对位移,裂缝将增宽,使钢筋受拉。这种钢筋能阻止变形的发展。这种构造称为摩擦剪(图4)。
  
  
  混凝土的复合受力  连接处的混凝土常受到不同方向传来的正应力和剪应力,处于复合受力状态。受力复杂的连接设计,需通过专门的试验校核。
  

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参考词条