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  7. 混凝土弹性模量EcE_cEc​随强度等级提高而增大,可按规范公式或表格取值(C30\text{C}30C30约3.0×104 N/mm23.0\times10^4\,\text{N/mm}^23.0×104N/mm2)。泊松比ν\nuν约0.20.20.2。EcE_cEc​用于变形、裂缝及预应力损失计算。

摘录3 / 4

出自「混凝土结构设计原理 · 2.2 混凝土的基本性能」

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混凝土弹性模量EcE_cEc​随强度等级提高而增大,可按规范公式或表格取值(C30\text{C}30C30约3.0×104 N/mm23.0\times10^4\,\text{N/mm}^23.0×104N/mm2)。泊松比ν\nuν约0.20.20.2。EcE_cEc​用于变形、裂缝及预应力损失计算。

解释

徐变与弹性模量共同影响长期变形。

记忆法

Ec 随等级升;ν≈0.2。

出处:36

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  1. 混凝土强度等级按立方体抗压强度标准值确定,符号fcu,kf_{\text{cu},k}fcu,k​,如C30\text{C}30C30表示fcu,k=30 N/mm2f_{\text{cu},k}=30\,\text{N/mm}^2fcu,k​=30N/mm2。轴心抗压强度标准值fckf_{ck}fck​、设计值fcf_cfc​;轴心抗拉强度标准值ftkf_{tk}ftk​、设计值ftf_tft​。

  2. 混凝土棱柱体轴心抗压强度fcf_cfc​低于同等级立方体强度;峰值应变约0.0020.0020.002,极限压应变约0.00330.00330.0033。上升段近似抛物线,下降段反映脆性。设计采用等效矩形应力图简化计算。

  3. 混凝土收缩分塑性收缩、化学收缩、温度收缩与碳化收缩;干缩变形约(1∼6)×10−4(1\sim6)\times10^{-4}(1∼6)×10−4。徐变在持续荷载下变形随时间增长,与加载龄期、应力水平、环境湿度有关;使应力重分布、预应力损失增大、长期挠度增加。

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