徐变

徐变,是物体在荷载作用下,随时间增长而增加的变形,与荷载的大小关系不大。一般提到的徐变都是指混凝土的徐变。混凝土的收缩徐变是混凝土材料本身固有的特性,是混凝土结构设计计算的一个重要内容。对于桥梁结构混凝土的收缩徐变计算更加重要,它对桥梁结构影响的时间跨度长,且与桥梁结构形式、构造截面组成方式以及施工方法等有关。混凝土徐变是指在混凝土中应力保持不变的情况下混凝土的应变随时间增长的现象。国内外对混凝土徐变的分析存在各种不同的理论,考虑的具体因素也大不相同,采用了各自的计算模式。对于混凝土的徐变大小,通常采用徐变系数来描述。

徐变基本信息

中文名 徐变 外文名 creep

施加的应力:对于全部应力值,徐变-应力关系呈非线性;在一般应用的应力范围内,徐变-应力关系近似线性。

水灰比:水灰比越大,水泥石含量及毛细孔数量越多,徐变越大。

养护条件:养护温度提高,基本徐变和干缩徐变都减小。

温度:如在荷载作用期间,混凝土保持在较高的温度下,则其徐变量会增加到超过保持在室温下混凝土的徐变。

湿度:自由水的存在是发生徐变的必然条件。徐变是混凝土中可蒸发水量的函数,当不存在可蒸发水时,徐变为零。

水泥用量与成分

化学外加剂

集料

试件几何形状

徐变造价信息

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材料名称 规格/型号 市场价
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在不同应力状态下的徐变

徐变拉伸徐变

在估计由于湿度和热量变化的应力所导致开裂的潜在可能性时,拉伸应变很重要。

由于拉伸徐变减小了拉应力,故在蓄水结构和薄壳屋顶中能使开裂程度减至最小,在这些地方不渗透性很重要。

徐变动徐变

动荷载作用下也会发生徐变,通常发现动徐变比相同最大应力下的静徐变更大。

徐变横向徐变

在单轴压缩应力作用下也发生一些横向徐变。徐变的泊松比则与瞬时加载下的泊松比相似。

混凝土徐变是指混凝土在长期应力作用下,其应变随时间而持续增长的特性(注意,弹性变形应变不会随时间而持续增长)。 在长期荷载作用下,结构或材料承受的应力不变,而应变随时间增长的现象称为徐变。

一般建筑物,徐变在一个月后完成50%左右,2年左右基本完成徐变.

徐变常见问题

  • 什么叫混凝土的徐变,线性徐变,非线性徐变?

    【混凝土徐变】是指混凝土在长期应力作用下,其应变随时间而持续增长的特性(注意,弹性变形应变不会随时间而持续增长)。 在长期荷载作用下,结构或材料承受的应力不变,而应变随时间增长的现象称为徐变。一般建筑...

  • 简述什么是混凝土的徐变及引起徐变的原因

    混凝土徐变(creep of concrete):混凝土在荷载的长期作用下所产生的变形。徐变原因自身内部因素(1)是混凝土受力后,水泥石中的胶凝体产生的黏性流动(颗粒间的相对滑动)要延续一个很长的时间...

  • 急求关于混凝土徐变值和徐变系数的定义

    混凝土徐变值定义为:混凝土在荷载的长期作用下所产生的变形幅度,称之徐变值;混凝土徐变系数定义为:混凝土徐变幅度值与缓凝土瞬间承压应变的值得比值。

产生的原因:

1、外力作用下,胶体颗粒的粘性流动造成晶体的滑动;

2、外力作用下,毛细孔中水的迁移。

对混凝土产生的影响:

1、缓解了部分内部应力,有利于抑制裂纹的生成;

2、损失部分预应力值。

徐变有利作用

可消除混凝土钢筋混凝土中的应力集中程度使应力重新分布,从而使混凝土结构中局部应力集中得到缓解;

对大体积混凝土工程,可降低或消除一部分由于温度变形所产生的破坏应力。

徐变不利作用

在预应力混凝土中,将会使钢筋预应力值受到损失。2100433B

徐变文献

混凝土徐变系数公式设计以及徐变应力场的计算研究 混凝土徐变系数公式设计以及徐变应力场的计算研究

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混凝土徐变系数公式设计以及徐变应力场的计算研究 摘 要:徐变的精确预测对混凝土徐变应力场的仿真有重要意义。针 对目前徐变预测模型的使 用局限, 结合目前混凝土材料的特点和现有的试验资料,参考国外有关模型,采用将其他因素 控制在标准状态而仅仅变化这一因素的方法。评价了该模型的可行性。在对高性能混凝土徐变 预测上可将各个影响因素量化处理,避免了需要大量试验资料的局限,弥补了普通混凝土预测 模型考虑因素较为单一的缺陷,计算较简便,而且符合精度较好。在徐变应力场的计算中,一 般采用通过拟合徐变度去计算徐变的隐式解法,本文在其基础上将建立的徐变系数公式引入到 应变增量的计算,推导了利用徐变系数计算徐变应力场的有限元表达式。 关键词: 高性能混凝土;徐变系数;预测模型;标准状态;非标准状态 0 引言 国内外常用的徐变系数计算公式基本上都是建立在试验数据基础上的经验公式, 由于 试验条件的局限或研究者侧

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混凝土徐变收缩 混凝土徐变收缩

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混凝土的收缩与徐变 1 混凝土的收缩 混凝土在硬化过程中要发生体积变化, 最大的变化是当混凝土在大气中或湿 度较低的介质中硬化时产生的体积减小。这种变形称为混凝土收缩。 一般认为,混凝土的收缩包括自生收缩、干燥收缩和碳化收缩,引起各种收 缩的原因和机理可以解释为 : 1.自生收缩是在没有水分转移下的收缩,其原因是水泥水化物的体积小于 参与水化的水泥和水的体积,因此, 这是一种因水泥水化产生的固有收缩, 对于 普通混凝土来讲,自生收缩相对于干燥收缩微不足道,而对于高强混凝土来讲, 由于其具有较高的水泥含量, 因此,早期水泥水化所产生的自生收缩占总缩量的 比重较大,应予以考虑。 2.干燥收缩的原因是混凝土内部水分的散失,需要指出的是,干燥开始时 所损失的自由水不会引起混凝土的收缩,干燥收缩的主要原因是吸附水的消失。 3.碳化收缩是混凝土中水泥水化物与空气中的 CO2 发生化学反应的结果。 水泥

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混凝土徐变优点

混凝土的徐变会显著影响结构或构件的受力性能。如局部应力集中可因徐变得到缓和,支座沉陷引起的应力及温度湿度力,也可由于徐变得到松弛,这对水工混凝土结构是有利的。

混凝土徐变缺点

但徐变使结构变形增大对结构不利的方面也不可忽视,如徐变可使受弯构件的挠度增大2~3倍,使长柱的附加偏心距增大,还会导致预应力构件的预应力损损失。

混凝土徐变自身内部因素

(1)是混凝土受力后,水泥石中的胶凝体产生的黏性流动(颗粒间的相对滑动)要延续一个很长的时间;

(2)另一方面骨料和水泥石结合面裂缝的持续发展。

(3)混凝土在本身重力作用下发生的塑性变形(类似与土的固结)

混凝土徐变外部因素

影响徐变的因素除了和时间有关外,还与下列因素有关:

(1)应力条件:此应力一般指长期作用在混凝土结构上的应力:如恒载;同时活载大小也是其中的一个因素。经过实验表明,徐变与应力大小有直接关系。应力越大,徐变也越大。实际工程中,如果混凝土构件长期处于不变的高应力状态是比较危险的,对结构安全是不利的。

(2)加荷龄期。初始加荷时,混凝土的龄期越早,徐变越大。若加强养护,使混凝土尽早结硬或采用蒸汽养护,可减少徐变。

(3)周围环境。养护温度越高,湿度越大,水泥水化作用越充分,徐变就越小;试件受荷后,环境温度低,湿度大,徐变就越小。

(4)混凝土中水泥用量越多,徐变越大;水灰比愈大,徐变愈大。

(5)材料质量和级配好,弹性模量高,徐变小。

σc≤0.5fc ── 线性徐变,具有收敛性;

σc>0.5fc ── 非线性徐变,随时间、应力的增大呈现不稳定现象;

σc>0.8fc ── 砼变形加速,裂缝不断地出现、扩展直至破坏(非收敛性徐变)。

一般地, 混凝土长期抗压强度取(0.75~0.8)fc徐变系数:φ=εcr/εce= ECεcr/σ。

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