计算公式(18页).doc
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1、-计算公式矩形截面通常分为单筋矩形截面和双筋矩截面两种形式。只在截面的受拉区配有纵向受力钢筋的矩形截面,称为单筋矩形截面(图4-10)。不但在截面的受拉区,而且在截面的受压区同时配有纵向受力钢筋的矩形截面,称为双筋矩形截面。需要说明的是,为了构造上的原因(例如为了形成钢筋骨架),受压区通常也需要配置纵向钢筋。这种纵向钢筋称为架立钢筋。架立钢筋与受力钢筋的区别是:架立钢筋是根据构造要求设置,通常直径较细、根数较少;而受力钢筋则是根据受力要求按计算设置,通常直径较粗、根数较多。受压区配有架立钢筋的截面,不是双筋截面。图4-10 单筋矩形截面根据的基本假定,单筋矩形截面的计算简图如图4-11所示。图
2、4-11 单筋矩形截面计算简图为了简化计算,受压区混凝土的应力图形可进一步用一个等效的矩形应力图代替。矩形应力图的应力取为1fc(图4-12),fc为混凝土轴心抗压强度设计值。所谓“等效”,是指这两个图不但压应力合力的大小相等,而且合力的作用位置完全相同。图4-12 受压区混凝土等效矩形应力图按等效矩形应力计算的受压区高度x与按平截面假定确定的受压区高度xo之间的关系为:(4-7)系数1和1的取值见表4-2。系数1和1的取值表 表4-2C50C55C60C65C70C75C8011基本计算公式由于截面在破坏前的一瞬间处于静力平衡状态,所以,对于图4-12 的受力状态可建立两个平衡方程:一个是所
3、有各力的水平轴方向上的合力为零,即 (4-8)式中 b 矩形截面宽度;As 受拉区纵向受力钢筋的截面面积。另一个是所有各力对截面上任何一点的合力矩为零,当对受拉区纵向受力钢筋的合力作用点取矩时,有:(4-9a)当对受压区混凝土压应力合力的作用点取矩时,有:(4-9b)式中 M 荷载在该截面上产生的弯矩设计值;ho 截面的有效高度,按下计算ho=h-as。 h为截面高度,as为受拉区边缘到受拉钢筋合力作用点的距离。按构造要求,对于处于室内正常使用环境的梁和板,当混凝土的强度等级不低于C20时,梁内钢筋的混凝土保护层最小厚度(指从构件边缘至钢筋边缘的距离)不得小于25mm,板内钢筋的混凝土保护层不
4、得小于15mm(当混凝土的强度等级小于和等于C20时,梁和板的混凝保护层最小厚度分别为30mm和20mm)。因此,截面的有效高度在构件设计时一般可按下面方法估算(图4-13)。图4-13 梁板的计算高度梁的纵向受力钢筋按一排布置时,ho=h-35 mm ;梁的纵向受力钢筋按两排布置时,ho=h-60 mm ;板的截面有效高度ho=h-20mm。对于处于其它使用环境的梁和板,保护层的厚度见表4-8。式(4-8)和式(4-9)是单筋矩形截面受弯构件正截面承载力的基本计算公式。但是应该注意,图4-12b的受力情况只能列两个独立方程,式(4-9a)和式(4-9b)不是相互独立的,只能任意选用其中一个与
5、式(4-8)一起进行计算。基本计算公式的适用条件式(4-8)和式(4-9)是根据筋构件的破坏简图推导出的。它们只适用于适筋构件计算,不适用于少筋构件和超筋构件计算。在前面的讨论中已经指出,少筋构件和超筋构件的破坏都属于脆性破坏,设计时应避免将构件设计成这两类构件。为此,任何设计的受弯构件必须满足下列两个适用条件:为了防止将构件设计成少筋构件,要求构件的配筋率不得低于其最小配筋率最小配率是少筋构件与适筋构件的界限配筋率,它是根据受弯构件的破坏弯矩等于其开裂弯矩确定的。受弯构件的最小配筋率min按构件全截面面积扣除位于受压边的翼缘面积(bf-b)hf 后的截面面积计算,即(410)式中 A 构件全
6、截面面积;bf,hf - 分别为截面受压边缘的宽度和翼缘高度;As,min 按最小配筋率计算的钢筋面积。min取0.2%和45ft/fy(%)中的较大值。min(%)的值如表4-3所示。建筑工程受弯构件最小配筋率min值(%) 表4-3C15C20C25C30C35C40C45C50 C55C60C65C70C75C80HPB235HRB335HRB400RRB400为了防止将构件设计成超筋构件,要求构件截面的相对受压区高度不得超过其相对界限受压区高度b即(4-11)相对界限受压区高度b是适筋构件与超筋构件相对受压区高度的界限值,它需要根据截面平面变形等假定求出。下面分别推导有明显屈服点钢筋和
7、无明显屈服点钢筋配筋受弯构件相对界限受压区高度b的计算公式。有明显屈服点钢筋配筋的受弯构件破坏时,受拉钢筋的应变等于钢筋的抗拉强度设计值fy与钢筋弹性量Es之比值,即s=fy/Es ,由受压区边缘混凝土的应变为cu与受拉钢筋应变s的几何关系(图4-14)。可推得其相对界限受压区高度b的计算公式为(412)图4-14 截面应变分布为了方便使用,对于常用的有明显屈服点的HPB235、HRB335、HRB400和RRB400钢筋,将其抗拉强度设计值fy和弹性模量Es代入式(4-12)中,可算得它们的相对界限受压区高度b如表4-4所示,设计时可直接查用。当b时,受拉钢筋必定屈服,为适筋构件。当b时,受
8、拉钢筋不屈服,为超筋构件。建筑工程受弯构件有屈服点钢筋配筋时的b值 表4-4C50C55C60C65C70C75C80HPB235HRB335HRB400RRB4000.508无明显屈服点钢筋配筋受弯构件的相对界限受压区高度b对于碳素钢丝、钢绞线、热处理钢筋以及冷轧带肋钢筋等无明显屈服点的钢筋,取对应于残余应变为0.2%时的应力作为条件屈服点,并以此作为这类钢筋的抗拉强度设计值。对应于条件屈服点时的钢筋应变为(图4-15):图4-15 无明显屈服点钢筋的应力应变曲线(413)式中 fy无明显屈服点钢筋的抗拉强度设计值;Es无明显屈服点钢筋的弹性模量。根据截面平面变形等假设,可以求得无明显屈服点
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