07.受扭构件承载力计算.ppt
第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力7.1 概 述7.1 7.1 概概 述述 工程结构中,吊车梁、现浇框架的边梁,以及雨篷梁、曲梁、槽形墙板等,都属弯、剪、扭复合受扭构件。两类受扭构件:两类受扭构件:平衡扭转平衡扭转 约束扭转约束扭转第七章第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力钢筋混凝土受扭构件承载力 受扭构件也是一种基本构件。受扭构件也是一种基本构件。17.1 概 述 构件中的扭矩可以直接由荷载静力平衡求出构件中的扭矩可以直接由荷载静力平衡求出 受扭构件必须提供足够的抗扭承载力,否则不能与作用扭受扭构件必须提供足够的抗扭承载力,否则不能与作用扭矩相平衡而引起破坏矩相平衡而引起破坏。平衡扭转平衡扭转 Equilibrium Torsion第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力2 在超静定结构,扭矩是由相邻构件的变形受到约束而产生的,在超静定结构,扭矩是由相邻构件的变形受到约束而产生的,扭矩大小与受扭构件的抗扭刚度有关,称为扭矩大小与受扭构件的抗扭刚度有关,称为约束扭转约束扭转Compatibility Torsion。对于约束扭转,由于受扭构件在受力过程中的非线性性质,对于约束扭转,由于受扭构件在受力过程中的非线性性质,扭矩大小与构件受力阶段的刚度比有关,不是定值,需要考虑内扭矩大小与构件受力阶段的刚度比有关,不是定值,需要考虑内力重分布进行扭矩计算。力重分布进行扭矩计算。7.1 概 述约束扭转约束扭转Compatibility Torsion第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力37.2 纯扭构件7.2 7.2 开裂扭矩开裂扭矩一、开裂前的应力状态一、开裂前的应力状态 裂缝出现前,钢筋混凝土纯扭构件的受力与弹性扭转理论基本吻裂缝出现前,钢筋混凝土纯扭构件的受力与弹性扭转理论基本吻合。由于开裂前受扭钢筋的应力很低,可忽略钢筋的影响。矩形截面合。由于开裂前受扭钢筋的应力很低,可忽略钢筋的影响。矩形截面受扭构件在扭矩受扭构件在扭矩T作用下截面上的剪应力分布情况,作用下截面上的剪应力分布情况,最大剪应力最大剪应力t tmax发发生在截面长边中点生在截面长边中点第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力47.2 纯扭构件 由材料力学知,构件侧面的主拉应力由材料力学知,构件侧面的主拉应力s stp和主压应力和主压应力s scp相等。相等。主拉应力和主压应力迹线沿构件表面成螺旋型。主拉应力和主压应力迹线沿构件表面成螺旋型。当主拉应力达到混凝土抗拉强度时,在构件中某个薄弱部位当主拉应力达到混凝土抗拉强度时,在构件中某个薄弱部位形成裂缝,裂缝沿主压应力迹线迅速延伸。形成裂缝,裂缝沿主压应力迹线迅速延伸。对于素混凝土构件,开裂会迅速导致构件破坏,对于素混凝土构件,开裂会迅速导致构件破坏,破坏面呈一破坏面呈一空间扭曲曲面空间扭曲曲面。第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力5二、矩形截面开裂扭矩二、矩形截面开裂扭矩按弹性理论按弹性理论,当主拉,当主拉应力应力s stp=t tmax=ft时时按塑性理论按塑性理论,对理想弹塑性材料,截,对理想弹塑性材料,截面上某一点达到强度时并不立即破坏,面上某一点达到强度时并不立即破坏,而是保持极限应力继续变形,扭矩仍可而是保持极限应力继续变形,扭矩仍可继续增加,直到截面上各点应力均达到继续增加,直到截面上各点应力均达到极限强度,才达到极限承载力。极限强度,才达到极限承载力。此时截面上的剪应力分布此时截面上的剪应力分布如图所示分为四个区,取如图所示分为四个区,取极限剪应力为极限剪应力为ft,分别计分别计算各区合力及其对截面形算各区合力及其对截面形心的力偶之和,可求得心的力偶之和,可求得塑塑性总极限扭矩为性总极限扭矩为7.2 纯扭构件第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力6 混凝土材料既非完全弹性,也不是理想弹塑性,而是介混凝土材料既非完全弹性,也不是理想弹塑性,而是介于两者之间的弹塑性材料。于两者之间的弹塑性材料。达到开裂极限状态时截面的应力分布介于弹性和理想弹达到开裂极限状态时截面的应力分布介于弹性和理想弹塑性之间,塑性之间,因此开裂扭矩也是介于因此开裂扭矩也是介于Tcr,e和和Tcr,p之间之间。为简便实用,可按塑性应力分布计算,并引入为简便实用,可按塑性应力分布计算,并引入修正降低修正降低系数系数以考虑应力非完全塑性分布的影响。以考虑应力非完全塑性分布的影响。根据实验结果,修正系数在根据实验结果,修正系数在0.870.97之间,之间,规范规范为为偏于安全起见,偏于安全起见,取取 0.7。于是,开裂扭矩的计算公式为。于是,开裂扭矩的计算公式为矩形截面受扭塑性抵抗矩矩形截面受扭塑性抵抗矩7.2 开裂扭距第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力77.2 开裂扭距箱形截面 封闭的箱形截面,其抵抗扭矩的作封闭的箱形截面,其抵抗扭矩的作用与同样尺寸的实心截面基本相同。用与同样尺寸的实心截面基本相同。实际工程中,当截面尺寸较大时,实际工程中,当截面尺寸较大时,往往采用箱形截面,以减轻结构自往往采用箱形截面,以减轻结构自重,如桥梁中常采用的箱形截面梁。重,如桥梁中常采用的箱形截面梁。为避免壁厚过薄对受力产生不利影为避免壁厚过薄对受力产生不利影响,规定壁厚响,规定壁厚twbh/7,且,且hw/tw6第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力87.2 开裂扭距带翼缘截面 有效翼缘宽度应满足有效翼缘宽度应满足bf b+6hf 及及bf b+6hf的条件,的条件,且且hw/b6。第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力9一、开裂后的受力性能一、开裂后的受力性能 由前述主拉应力方向可见,受扭构件最有效的配筋应形由前述主拉应力方向可见,受扭构件最有效的配筋应形式是沿主压应力迹线成螺旋形布置。式是沿主压应力迹线成螺旋形布置。但螺旋形配筋施工复杂,且不能适应变号扭矩的作用。但螺旋形配筋施工复杂,且不能适应变号扭矩的作用。实际受扭构件的配筋是采用实际受扭构件的配筋是采用箍筋箍筋与与抗扭纵筋抗扭纵筋形成的空间形成的空间配筋方式配筋方式。7.3 纯扭构件的承载力7.3 7.3 纯扭构件的承载力计算纯扭构件的承载力计算第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力10 开裂前开裂前,T-q q 关系基本呈直线关系关系基本呈直线关系 开裂后,由于部分混凝土退出受拉开裂后,由于部分混凝土退出受拉工作,构件的抗扭刚度明显降低,工作,构件的抗扭刚度明显降低,T-q q 关系曲线上出现一不大的水平段。关系曲线上出现一不大的水平段。对配筋适量的构件,对配筋适量的构件,开裂后开裂后受扭钢受扭钢筋筋将承担扭矩产生的拉应力,荷载可将承担扭矩产生的拉应力,荷载可以继续增大,以继续增大,T-q q 关系沿斜线上升,关系沿斜线上升,裂缝不断向构件内部和沿主压应力迹裂缝不断向构件内部和沿主压应力迹线发展延伸,在构件表面线发展延伸,在构件表面裂缝呈螺旋裂缝呈螺旋状状。7.3 纯扭构件的承载力第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力117.3 纯扭构件的承载力 当接近极限扭矩时,在构件长边上有当接近极限扭矩时,在构件长边上有一条裂缝发展成为一条裂缝发展成为临界裂缝临界裂缝,并向,并向短边延伸,短边延伸,与这条空间裂缝相交的与这条空间裂缝相交的箍筋和纵筋达到屈服箍筋和纵筋达到屈服,T-q q 关系曲线关系曲线趋于水平。趋于水平。最后在另一个长边上的混凝土受压破最后在另一个长边上的混凝土受压破坏,达到极限扭矩。坏,达到极限扭矩。第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力12二、破坏特征二、破坏特征 按照配筋率的不同,受扭构件的破坏形态也可分为按照配筋率的不同,受扭构件的破坏形态也可分为适筋破坏适筋破坏、少筋破坏少筋破坏、超筋破坏和部分超筋破坏超筋破坏和部分超筋破坏。对于箍筋和纵筋配置都合适的情况,与临界(斜)裂缝相交的钢筋对于箍筋和纵筋配置都合适的情况,与临界(斜)裂缝相交的钢筋都能先达到屈服,然后混凝土压坏,都能先达到屈服,然后混凝土压坏,与受弯适筋梁的破坏类似与受弯适筋梁的破坏类似,具,具有一定的延性。有一定的延性。破坏时的极限扭矩与配筋量有关破坏时的极限扭矩与配筋量有关。适筋破坏适筋破坏 当配筋数量过少时,配筋不足以承担混凝土开裂后释放的拉应力,当配筋数量过少时,配筋不足以承担混凝土开裂后释放的拉应力,一旦开裂,将导致扭转角迅速增大,一旦开裂,将导致扭转角迅速增大,与受弯少筋梁类似与受弯少筋梁类似,呈受拉脆,呈受拉脆性破坏特征,性破坏特征,受扭承载力取决于混凝土的抗拉强度受扭承载力取决于混凝土的抗拉强度。少筋破坏少筋破坏 当箍筋和纵筋配置都过大时,则会在钢筋屈服前混凝土就压坏,为当箍筋和纵筋配置都过大时,则会在钢筋屈服前混凝土就压坏,为受压脆性破坏。受扭构件的这种超筋破坏称为受压脆性破坏。受扭构件的这种超筋破坏称为完全超筋完全超筋,受扭承载受扭承载力取决于混凝土的抗压强度力取决于混凝土的抗压强度。超筋破坏超筋破坏 由于受扭钢筋由箍筋和受扭纵筋两部分钢筋组成,当两者配筋量相由于受扭钢筋由箍筋和受扭纵筋两部分钢筋组成,当两者配筋量相差过大时,会出现一个未达到屈服、另一个达到屈服的情况。差过大时,会出现一个未达到屈服、另一个达到屈服的情况。部分超筋破坏部分超筋破坏7.3 纯扭构件的承载力第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力13配筋强度比配筋强度比z z 由于受扭钢筋由箍筋和受扭纵筋两部分钢筋组成,其受扭性由于受扭钢筋由箍筋和受扭纵筋两部分钢筋组成,其受扭性能及其极限承载力不仅与能及其极限承载力不仅与配筋量配筋量有关,还与两部分钢筋的有关,还与两部分钢筋的配筋配筋强度比强度比z z 有关。有关。试验表明,当试验表明,当0.5z z 2.0范围时,受扭破坏时纵筋和箍筋基本上范围时,受扭破坏时纵筋和箍筋基本上都能达到屈服强度。但由于配筋量的差别,屈服的次序是有先都能达到屈服强度。但由于配筋量的差别,屈服的次序是有先后的。后的。规范规范建议取建议取0.6z z 1.7,设计中通常取设计中通常取z z=1.01.3。7.3 纯扭构件的承载力第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力14三、极限扭矩分析三、极限扭矩分析变角空间桁架模型变角空间桁架模型 对比试验表明,在其他参数均相同的情况下,钢筋混凝土对比试验表明,在其他参数均相同的情况下,钢筋混凝土实心截面与空心截面构件的极限受扭承载力基本相同。实心截面与空心截面构件的极限受扭承载力基本相同。7.3 纯扭构件的承载力开裂后的箱形截面受扭构件,其受力可开裂后的箱形截面受扭构件,其受力可比拟成空间桁架比拟成空间桁架:纵筋为:纵筋为受拉弦杆,箍筋为受拉腹杆,斜裂缝间的混凝土为斜压腹杆。受拉弦杆,箍筋为受拉腹杆,斜裂缝间的混凝土为斜压腹杆。第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力15 设达到极限扭矩时混凝土斜压杆与构设达到极限扭矩时混凝土斜压杆与构件轴线的夹角为件轴线的夹角为f f,斜压杆的压应力为斜压杆的压应力为s sc,则箱形截面长边板壁混凝土斜压杆压则箱形截面长边板壁混凝土斜压杆压应力的合力为,应力的合力为,同样,短边板壁混凝土斜压杆压应力的同样,短边板壁混凝土斜压杆压应力的合力为,合力为,Ch和和Cb分别沿板壁方向的分力为分别沿板壁方向的分力为,Vh和和Vb对构件轴线取矩得受扭承载力对构件轴线取矩得受扭承载力为,为,7.3 纯扭构件的承载力第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力16 设箍筋和纵筋均达到屈服,由设箍筋和纵筋均达到屈服,由Ch的竖向分力与箍筋受力的平衡得,的竖向分力与箍筋受力的平衡得,由由Ch的水平分力与纵筋受力平的水平分力与纵筋受力平衡的得,衡的得,两式消去两式消去Ch和和hcor得,得,7.3 纯扭构件的承载力第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力17 当当z z=1.0时,斜压杆角度等于时,斜压杆角度等于45,而随着,而随着z z 的改变,斜压的改变,斜压杆角度也发生变化,故称为杆角度也发生变化,故称为变角空间桁架模型变角空间桁架模型。试验表明,斜压杆角度在试验表明,斜压杆角度在30 60之间。之间。此式为受扭承载力的上限此式为受扭承载力的上限7.3 纯扭构件的承载力 如果配筋过多,混凝土压应力如果配筋过多,混凝土压应力s sc达到斜压杆抗压强度达到斜压杆抗压强度n n fc时,时,钢筋仍未达到屈服,即产生钢筋仍未达到屈服,即产生超筋破坏超筋破坏,此时的极限扭矩将取,此时的极限扭矩将取决于混凝土的抗压强度,即有决于混凝土的抗压强度,即有 由以上推导可见,混凝土斜压杆角由以上推导可见,混凝土斜压杆角度取决于纵筋与箍筋的配筋强度比度取决于纵筋与箍筋的配筋强度比z z。第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力18规范规范受扭承载力计算公式受扭承载力计算公式为避免配筋过多产生超筋脆性破坏为避免配筋过多产生超筋脆性破坏为防止少筋脆性破坏为防止少筋脆性破坏7.3 纯扭构件的承载力第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力四、纯扭承载力计算公式四、纯扭承载力计算公式19 由空间桁架模型可知,受扭构件的箍筋在整个长度上均受由空间桁架模型可知,受扭构件的箍筋在整个长度上均受拉力,因此箍筋应做成拉力,因此箍筋应做成封闭型封闭型,箍筋末端应弯折,箍筋末端应弯折135,弯折,弯折后的直线长度不应小于后的直线长度不应小于5倍箍筋直径。倍箍筋直径。箍筋间距箍筋间距应满足受剪最大箍筋间距要求,且不大于截面短应满足受剪最大箍筋间距要求,且不大于截面短边尺寸。边尺寸。受扭纵筋应沿截面周边均匀布置受扭纵筋应沿截面周边均匀布置,在截面四角必,在截面四角必须布置受扭纵筋,纵筋间距不大于须布置受扭纵筋,纵筋间距不大于300mm。7.3 纯扭构件的承载力 受扭纵筋的搭接和锚固均应按受受扭纵筋的搭接和锚固均应按受拉钢筋的构造要求处理。拉钢筋的构造要求处理。第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力207.4 弯剪扭构件7.4 7.4 弯剪扭构件的承载力计算弯剪扭构件的承载力计算一、破坏形式一、破坏形式TVTM 扭矩扭矩使纵筋产生拉应力,与受弯时钢筋拉应力叠加,使钢筋拉使纵筋产生拉应力,与受弯时钢筋拉应力叠加,使钢筋拉应力增大,应力增大,从而会使受弯承载力降低从而会使受弯承载力降低。而扭矩和剪力产生的剪应力总会在构件的一个侧面上叠加,因而扭矩和剪力产生的剪应力总会在构件的一个侧面上叠加,因此此承载力总是小于剪力和扭矩单独作用的承载力承载力总是小于剪力和扭矩单独作用的承载力。第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力21 弯剪扭构件的破坏形态与三个外力之间的比例关系和配筋情弯剪扭构件的破坏形态与三个外力之间的比例关系和配筋情况有关,主要有三种破坏形式况有关,主要有三种破坏形式:弯型破坏:7.4 弯剪扭构件 当弯矩较大,扭矩和剪力均较小时当弯矩较大,扭矩和剪力均较小时,弯矩起主导作用。,弯矩起主导作用。裂缝首先在弯曲受拉底面出现,然后发展到两个侧面。裂缝首先在弯曲受拉底面出现,然后发展到两个侧面。底部纵筋同时受底部纵筋同时受弯矩弯矩和和扭矩扭矩产生拉应力的叠加,如底部纵产生拉应力的叠加,如底部纵筋不是很多时,则筋不是很多时,则破坏始于底部纵筋屈服破坏始于底部纵筋屈服,承载力受底部纵筋,承载力受底部纵筋控制。控制。受弯承载力因扭矩的存在而降低受弯承载力因扭矩的存在而降低。第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力227.4 弯剪扭构件扭型破坏:顶部纵筋拉应力大于底部纵筋,构件顶部纵筋拉应力大于底部纵筋,构件破坏是由于顶部纵筋先达到屈破坏是由于顶部纵筋先达到屈服,服,当扭矩较大当扭矩较大,弯矩和剪力较小弯矩和剪力较小,且顶部纵筋小于底部纵筋时发生。且顶部纵筋小于底部纵筋时发生。扭矩引起顶部纵筋的拉应力很大,而弯矩引起的压应力很小,所以扭矩引起顶部纵筋的拉应力很大,而弯矩引起的压应力很小,所以导致导致屈服屈服,然后底部混凝土压碎,承载力由顶部纵筋拉应力所控制。,然后底部混凝土压碎,承载力由顶部纵筋拉应力所控制。由于弯矩对顶部产生压应力,抵消了一部分扭矩产生的拉应力,因由于弯矩对顶部产生压应力,抵消了一部分扭矩产生的拉应力,因此此弯矩对受扭承载力有一定的提高弯矩对受扭承载力有一定的提高。但对于顶部和底部纵筋对称布置情况,总是底部纵筋先达到屈服,但对于顶部和底部纵筋对称布置情况,总是底部纵筋先达到屈服,将不可能出现扭型破坏。将不可能出现扭型破坏。第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力237.4 弯剪扭构件第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力247.4 弯剪扭构件剪扭型破坏:当弯矩较小当弯矩较小,对构件的承载力不起控制作用,构件主要在扭矩和,对构件的承载力不起控制作用,构件主要在扭矩和剪力共同作用下产生剪扭型或扭剪型的受剪破坏。剪力共同作用下产生剪扭型或扭剪型的受剪破坏。裂缝从一个长边(剪力方向一致的一侧)中点开始出现,并向顶裂缝从一个长边(剪力方向一致的一侧)中点开始出现,并向顶面和底面延伸,最后在另一侧长边混凝土压碎而达到破坏。如配筋合面和底面延伸,最后在另一侧长边混凝土压碎而达到破坏。如配筋合适,破坏时与斜裂缝相交的纵筋和箍筋达到屈服。适,破坏时与斜裂缝相交的纵筋和箍筋达到屈服。当扭矩较大时,以受扭破坏为主;当扭矩较大时,以受扭破坏为主;当剪力较大时,以受剪破坏为主。当剪力较大时,以受剪破坏为主。由于由于扭矩和剪力产生的剪应力总会在构件的一个侧面上叠加,因扭矩和剪力产生的剪应力总会在构件的一个侧面上叠加,因此此承载力总是小于剪力和扭矩单独作用的承载力承载力总是小于剪力和扭矩单独作用的承载力,其相关作用关系曲其相关作用关系曲线接近线接近1/4圆圆。第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力257.4 弯剪扭构件无腹筋有腹筋第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力267.4 弯剪扭构件二、二、规范规范弯剪扭构件的配筋计算弯剪扭构件的配筋计算 由于在弯矩、剪力和扭矩的共同作用下,各项承载力是相由于在弯矩、剪力和扭矩的共同作用下,各项承载力是相互关联的,其相互影响十分复杂。互关联的,其相互影响十分复杂。为了简化为了简化,规范规范偏于安全地偏于安全地将受弯所需的纵筋与受扭将受弯所需的纵筋与受扭所需纵筋分别计算后进行叠加,而对剪扭作用为避免混凝土部所需纵筋分别计算后进行叠加,而对剪扭作用为避免混凝土部分的抗力被重复利用,考虑分的抗力被重复利用,考虑混凝土项的相关作用混凝土项的相关作用,箍筋的贡献,箍筋的贡献则采用简单叠加方法。则采用简单叠加方法。具体方法如下具体方法如下:1 1、受弯纵筋计算、受弯纵筋计算 受弯纵筋受弯纵筋As和和As按弯矩设计值按弯矩设计值M由正截面受弯承载力计算确定由正截面受弯承载力计算确定 2 2、剪扭配筋计算、剪扭配筋计算 对于剪扭共同作用,对于剪扭共同作用,规范规范采用采用混凝土部分混凝土部分承载力承载力相关相关,箍筋箍筋部分部分承载力承载力叠加叠加的方法。的方法。第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力277.4 弯剪扭构件混凝土部分承载力混凝土部分承载力相关关系可近似取相关关系可近似取1/4圆,圆,取取并近似取并近似取b bt 混凝土混凝土受扭受扭承载力降低系数承载力降低系数b bv 混凝土混凝土受剪受剪承载力降低系数承载力降低系数第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力287.4 弯剪扭构件 也可采用也可采用AB、BC、CD三段直三段直线来近似相关关系。线来近似相关关系。AB段段,b bv=Vc/Vc00.5,剪力的影剪力的影响很小,取响很小,取b bt=Tc/Tc0=1.0;CD段段,b bt=Tc/Tc00.5,扭矩影响扭矩影响很小,取很小,取b bc=Vc/Vc0=1.0;BC段段直线为,直线为,注意:此时注意:此时b bt 和和b bv的范围为的范围为0.51.0第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力297.4 弯剪扭构件 基本计算公式基本计算公式第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力对于一般剪扭构件对于一般剪扭构件对于集中荷载作用下的剪扭构件对于集中荷载作用下的剪扭构件307.4 弯剪扭构件AsAsAstl/3Astl/3Astl/3+=As+Astl/3As+Astl/3Astl/3sAst14sAsv1+=2sAsv1sAsv1+sAst1受弯纵筋:受弯纵筋:As和As抗扭箍筋:抗扭箍筋:抗扭纵筋:抗扭纵筋:抗剪箍筋:抗剪箍筋:第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力317.4 弯剪扭构件 为避免配筋过多产生超筋破坏为避免配筋过多产生超筋破坏,剪扭构件的截面应满足,剪扭构件的截面应满足,当满足以下条件时,当满足以下条件时,可不进行受剪扭承载力计算,仅按最小配筋率可不进行受剪扭承载力计算,仅按最小配筋率和构造要求确定配筋。和构造要求确定配筋。当剪力当剪力V 0.35ftbh0 或或V 当扭矩当扭矩T0.175ftWt时时,可仅按受弯构件的正截面受弯承载力和斜,可仅按受弯构件的正截面受弯承载力和斜截面受剪承载力分别进行计算。截面受剪承载力分别进行计算。ftbh0时时,可仅按受弯构件的,可仅按受弯构件的正截面受弯承载力和纯扭构件的受扭承载力分别进行计算;正截面受弯承载力和纯扭构件的受扭承载力分别进行计算;第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力适用条件适用条件327.4 弯剪扭构件按面积计算的箍筋配筋率按面积计算的箍筋配筋率纵向钢筋的配筋率纵向钢筋的配筋率第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力 对于弯剪扭构件,对于弯剪扭构件,为防止少筋破坏为防止少筋破坏337.4 弯剪扭构件第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力三、弯剪扭构件公式应用三、弯剪扭构件公式应用 截面设计 已知:已知:M、T、V、材料强度、截面尺寸材料强度、截面尺寸 求:钢筋用量求:钢筋用量 解:(解:(1)验算适用条件)验算适用条件 (2)计算箍筋用量)计算箍筋用量 先取先取(1.2),),计算计算t,利用考虑剪扭相关性公式计算箍筋,利用考虑剪扭相关性公式计算箍筋,选择箍筋直径和间距。选择箍筋直径和间距。(3)计算纵筋用量)计算纵筋用量 根据计算得到箍筋和已选取的根据计算得到箍筋和已选取的求得抗扭纵筋,求得抗扭纵筋,由抗弯公式计算抗弯纵筋,由抗弯公式计算抗弯纵筋,选择并布置纵筋。选择并布置纵筋。347.4 弯剪扭构件第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力三、弯剪扭构件公式应用三、弯剪扭构件公式应用 截面复核 已知:已知:M、T、V、材料强度、截面尺寸、配筋情况材料强度、截面尺寸、配筋情况 求:求:Mu(M)、)、Tu(T)、)、Vu(V)解:(解:(1)验算适用条件)验算适用条件,是否需要按弯剪扭构件复核。是否需要按弯剪扭构件复核。(2)若需要按弯剪扭构件复核,则按下列方法进行:)若需要按弯剪扭构件复核,则按下列方法进行:a、先选定先选定V、T或或V、T、M都相对较大的截面作为进行都相对较大的截面作为进行 复核的截面。复核的截面。b、计算计算t,按考虑剪扭相关性公式计算抗剪箍筋用量按考虑剪扭相关性公式计算抗剪箍筋用量 Asv1/s,再计算抗扭箍筋用量再计算抗扭箍筋用量Ast1/sAsv/sAsv1/s。c、按抗弯计算纵筋按抗弯计算纵筋Asm,再计算抗扭纵筋再计算抗扭纵筋AstlAsAsm d、计算计算,利用考虑剪扭相关性公式计算利用考虑剪扭相关性公式计算Tu。e、若若TuT,则该弯剪扭构件截面满足要求。则该弯剪扭构件截面满足要求。357.5 压弯剪扭构件7.5 7.5 压、弯、剪、扭构件压、弯、剪、扭构件 对于在对于在轴向压力轴向压力、弯矩弯矩、剪力剪力和和扭矩扭矩共同作用下的钢筋混凝共同作用下的钢筋混凝土矩形截面框架柱,其配筋计算方法与弯剪扭构件相同,即土矩形截面框架柱,其配筋计算方法与弯剪扭构件相同,即 按轴压力和弯矩进行正截面承载力计算确定纵筋按轴压力和弯矩进行正截面承载力计算确定纵筋As和和As;按剪扭承载力按下式计算确定配筋,然后再将钢筋叠加。按剪扭承载力按下式计算确定配筋,然后再将钢筋叠加。第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力36