4 受弯构件斜截面承载力计算.pptx
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1、2022/10/2514 4 受弯构件斜截面承载力计算受弯构件斜截面承载力计算(Shear Strength of Reinforced Concrete)(Shear Strength of Reinforced Concrete)提纲提纲(syllabus):4.1受弯构件斜截面的受力特点和破坏形态;受弯构件斜截面的受力特点和破坏形态;4.2影响受弯构件斜截面抗剪能力的主要因素;影响受弯构件斜截面抗剪能力的主要因素;4.3受弯构件的斜截面抗剪承载力;受弯构件的斜截面抗剪承载力;4.4受弯构件的斜截面抗弯承载力;受弯构件的斜截面抗弯承载力;4.5全梁承载力校核与构造要求;全梁承载力校核与构造
2、要求;4.6连续梁的斜截面抗弯承载力。连续梁的斜截面抗弯承载力。2022/10/252剪切破坏2022/10/253剪切破坏2022/10/2544.1受弯构件斜截面的受力特点和破坏形态受弯构件斜截面的受力特点和破坏形态 钢筋混凝土受弯构件在荷载作用下,各截面上除钢筋混凝土受弯构件在荷载作用下,各截面上除产生弯矩外,一般同时还有剪力。在剪力和弯矩共同产生弯矩外,一般同时还有剪力。在剪力和弯矩共同作用的区段,有可能发生沿斜截面的破坏。故受弯构作用的区段,有可能发生沿斜截面的破坏。故受弯构件还必须进行件还必须进行斜截面承载力斜截面承载力计算。计算。斜截面受剪破坏斜截面受剪破坏通过抗剪计算来满足受剪
3、承通过抗剪计算来满足受剪承载力要求;载力要求;斜截面受弯破坏斜截面受弯破坏通过满足构造要求来保证受通过满足构造要求来保证受弯承载力要求。弯承载力要求。在钢筋混凝土梁中,仅配有在钢筋混凝土梁中,仅配有纵向受力钢筋纵向受力钢筋的梁的梁称为称为无腹筋梁无腹筋梁;把同时还设置有箍筋和弯起钢筋的梁;把同时还设置有箍筋和弯起钢筋的梁称为称为有腹筋梁有腹筋梁。箍筋箍筋和和弯起钢筋弯起钢筋称为称为腹筋腹筋。第4章 受弯构件斜截面承载力计算2022/10/2554.1.14.1.1无无腹腹筋筋简简支支梁梁斜斜裂裂缝缝出出现前后的受力状态现前后的受力状态图图4-14-1所所示示的的矩矩形形截截面面无无腹腹筋筋简简
4、支支梁梁,对对称称集集中中荷荷载载作用下,忽略梁的自重:作用下,忽略梁的自重:CD CD纯弯段纯弯段;AC AC和和DBDB区段区段弯剪段弯剪段。构构件件有有可可能能在在剪剪力力和和弯弯矩矩的的联联合合作作用用下下,在在支支座座附附近近区区段段发发生生斜斜截截面面破破坏坏(或称为剪切破坏)。(或称为剪切破坏)。第4章 受弯构件斜截面承载力计算2022/10/256第4章 受弯构件斜截面承载力计算 裂缝出现前裂缝出现前当梁上荷载较小时,裂缝尚未出现。当梁上荷载较小时,裂缝尚未出现。梁梁均质弹性体均质弹性体 分析方法分析方法材料力学方法材料力学方法 主应力迹线如图所示(其中实线为主拉应力迹线,虚主
5、应力迹线如图所示(其中实线为主拉应力迹线,虚线为主压应力迹线)。线为主压应力迹线)。2022/10/257第4章 受弯构件斜截面承载力计算位于中和轴处的位于中和轴处的微元体微元体1;位于受压区的;位于受压区的微元体微元体2;位于受;位于受拉区的拉区的微元体微元体3。AI0MyVSbI022tp2422cp242022/10/258第4章 受弯构件斜截面承载力计算图4-2无腹筋梁出现斜裂缝后的隔离体受力图无腹筋梁出现斜裂缝后的隔离体受力图4.1.1无腹筋简支梁斜裂缝出现前后的受力状态无腹筋简支梁斜裂缝出现前后的受力状态 裂缝出现后裂缝出现后随着随着荷载增加,梁在剪跨内出荷载增加,梁在剪跨内出现斜
6、裂缝。现斜裂缝。现以斜裂缝现以斜裂缝ABAB为界,为界,取出如图取出如图4-24-2所示的隔离所示的隔离体,与剪力体,与剪力V VA A平衡的力有:平衡的力有:AAAA面上的混凝土剪应力面上的混凝土剪应力合力合力V Vc c;由于开裂面由于开裂面A AB B两两侧凹凸不平产生的骨料咬侧凹凸不平产生的骨料咬合力合力S Sa a的竖向分力;穿过的竖向分力;穿过斜裂缝的纵向钢筋在斜裂斜裂缝的纵向钢筋在斜裂缝相交处的销栓力缝相交处的销栓力V Vd d。2022/10/259第4章 受弯构件斜截面承载力计算4.1.1无腹筋简支梁斜裂缝出现前后的受力状态无腹筋简支梁斜裂缝出现前后的受力状态 不考虑骨料的不
7、考虑骨料的咬合力咬合力S Sa a和穿过斜裂缝的纵向和穿过斜裂缝的纵向钢筋在斜裂缝相交处的钢筋在斜裂缝相交处的销栓力销栓力V Vd d。建立起截面建立起截面的平衡方程:的平衡方程:图4-2无腹筋梁出现斜裂缝后的隔离体受力图无腹筋梁出现斜裂缝后的隔离体受力图2022/10/2510第4章 受弯构件斜截面承载力计算4.1.1无腹筋简支梁斜裂缝出现前后的受力状态无腹筋简支梁斜裂缝出现前后的受力状态斜裂缝的出现,梁在剪弯段内的斜裂缝的出现,梁在剪弯段内的应力状态应力状态将发生很大变化,将发生很大变化,主要表现在:主要表现在:(1)开裂前的剪力是)开裂前的剪力是全截面全截面承担的,开裂后则主要由承担的,
8、开裂后则主要由剪压区剪压区承担,混凝土剪应力大大增加。承担,混凝土剪应力大大增加。(2)与斜裂缝相交处的)与斜裂缝相交处的纵向钢筋应力纵向钢筋应力,由于斜裂缝的出现而,由于斜裂缝的出现而突然增大突然增大。因为在斜裂缝出现后,根据力矩平衡的概念,。因为在斜裂缝出现后,根据力矩平衡的概念,纵纵向钢筋的拉力向钢筋的拉力TS则是由斜裂缝端点处截面则是由斜裂缝端点处截面AA的的弯矩弯矩MA所决所决定,定,MA比比MB要大很多。要大很多。同时:同时:(1)混凝土)混凝土剪压区面积剪压区面积因斜裂缝的出现和发展而因斜裂缝的出现和发展而减小减小,剪压,剪压区内的混凝土区内的混凝土压应力压应力将大大将大大增加增
9、加。(2)纵向钢筋拉应力的增大导致钢筋与混凝土间粘结应力的)纵向钢筋拉应力的增大导致钢筋与混凝土间粘结应力的增大,有可能出现沿增大,有可能出现沿纵向钢筋的粘结裂缝纵向钢筋的粘结裂缝(图(图4-4a)或)或撕裂撕裂裂缝裂缝(图(图4-4b)。)。2022/10/2511第4章 受弯构件斜截面承载力计算4.1.1无腹筋简支梁斜裂缝出现前后的受力状态无腹筋简支梁斜裂缝出现前后的受力状态荷载继续增加,斜荷载继续增加,斜裂缝条数的增多和裂裂缝条数的增多和裂缝宽度变大,斜裂缝缝宽度变大,斜裂缝中的一条发展成为主中的一条发展成为主要斜裂缝,称为要斜裂缝,称为临界临界斜裂缝斜裂缝,无腹筋梁的,无腹筋梁的荷载绝
10、大部分将由荷载绝大部分将由“拉杆拱拉杆拱”承担(图承担(图4-5);纵向钢筋成为拱);纵向钢筋成为拱的拉杆,混凝土拱体的拉杆,混凝土拱体的破坏导致构件丧失的破坏导致构件丧失承载能力。承载能力。图4-5无腹筋梁的拱体受力机制2022/10/2512斜裂缝的类型斜裂缝的类型采用增设采用增设腹筋腹筋的方法来的方法来阻止斜裂缝的扩展阻止斜裂缝的扩展弯剪斜裂缝弯剪斜裂缝腹剪斜裂缝腹剪斜裂缝2022/10/25134.1受弯构件斜截面的受力特点和破坏形态受弯构件斜截面的受力特点和破坏形态4.1.2无腹筋简支梁斜截面破坏形态无腹筋简支梁斜截面破坏形态剪跨比剪跨比m的定义:无量纲常数,用的定义:无量纲常数,用
11、表示表示第4章 受弯构件斜截面承载力计算广广义剪跨比剪跨比:集中荷集中荷载下的下的简支梁,支梁,计算剪跨比算剪跨比为:有有时 称称为“狭狭义剪跨比剪跨比”2022/10/2514第4章 受弯构件斜截面承载力计算4.1.2无腹筋简支梁斜截面破坏形态无腹筋简支梁斜截面破坏形态无腹筋简支梁斜截面破坏形态有:无腹筋简支梁斜截面破坏形态有:斜拉破坏、剪压破坏、斜压破坏斜拉破坏、剪压破坏、斜压破坏1)斜拉破坏:斜拉破坏:m3时发生。斜裂缝一出现就很快发展到梁顶,时发生。斜裂缝一出现就很快发展到梁顶,将梁劈拉成两半,最后由于混凝土拉裂而破坏。将梁劈拉成两半,最后由于混凝土拉裂而破坏。2022/10/2515
12、第4章 受弯构件斜截面承载力计算4.1.2无腹筋简支梁斜截面破坏形态无腹筋简支梁斜截面破坏形态无腹筋简支梁斜截面破坏形态有:无腹筋简支梁斜截面破坏形态有:斜拉破坏、剪压破坏、斜压破坏斜拉破坏、剪压破坏、斜压破坏2)剪压破坏:剪压破坏:1m3时发生。斜裂缝出现以后荷载仍可有一定的增时发生。斜裂缝出现以后荷载仍可有一定的增长,最后,斜裂缝上端集中荷载附近混凝土压碎而产生破坏;长,最后,斜裂缝上端集中荷载附近混凝土压碎而产生破坏;3)斜压破坏:斜压破坏:m1时发生。在集中荷载与支座之间的梁腹混凝土时发生。在集中荷载与支座之间的梁腹混凝土犹如一斜向的受压短柱,由于梁腹混凝土压碎而破坏。犹如一斜向的受压
13、短柱,由于梁腹混凝土压碎而破坏。2022/10/2516斜拉破坏斜拉破坏剪剪压破坏破坏斜斜压破坏破坏第4章 受弯构件斜截面承载力计算4.1.2无腹筋简支梁斜截面破坏形态无腹筋简支梁斜截面破坏形态2022/10/2517(1)斜拉破坏)斜拉破坏 发生条件生条件:剪跨比剪跨比较大,大,a/h03 破坏特点破坏特点:首先在梁的底部出:首先在梁的底部出现垂直的弯曲裂垂直的弯曲裂缝;随即,其中一条弯曲裂;随即,其中一条弯曲裂缝很快地斜向伸展很快地斜向伸展到梁到梁顶的集中荷的集中荷载作用点作用点处,形成所,形成所谓的的临界界斜裂斜裂缝,将梁劈裂,将梁劈裂为两部分而破坏,同两部分而破坏,同时,沿,沿纵筋往往
14、伴随筋往往伴随产生水平撕裂裂生水平撕裂裂缝。抗剪承抗剪承载力取决于混凝土的抗拉力取决于混凝土的抗拉强度度第4章 受弯构件斜截面承载力计算4.1.2无腹筋简支梁斜截面破坏形态无腹筋简支梁斜截面破坏形态2022/10/2518(2)剪剪压破坏破坏 发生条件生条件:剪跨比适中:剪跨比适中 1a/h03破坏特点破坏特点:首先在剪跨区出现数条短的弯剪斜裂缝,:首先在剪跨区出现数条短的弯剪斜裂缝,其中一条延伸最长、开展较宽的裂缝成为临界斜裂缝;其中一条延伸最长、开展较宽的裂缝成为临界斜裂缝;临界斜裂缝向荷载作用点延伸,使混凝土受压区高度临界斜裂缝向荷载作用点延伸,使混凝土受压区高度不断减小,导致剪压区混凝
15、土达到复合应力状态下的不断减小,导致剪压区混凝土达到复合应力状态下的极限强度而破坏极限强度而破坏 。抗剪承载力主要取决于混凝土在复合应力下的抗压强度抗剪承载力主要取决于混凝土在复合应力下的抗压强度第4章 受弯构件斜截面承载力计算4.1.2无腹筋简支梁斜截面破坏形态无腹筋简支梁斜截面破坏形态2022/10/2519(3)斜)斜压破坏破坏 发生条件生条件:剪跨比很小:剪跨比很小 a/h01 破坏特征破坏特征:在梁腹中垂直于主拉:在梁腹中垂直于主拉应力方向,先力方向,先后出后出现若干条大致相互平行的腹剪斜裂若干条大致相互平行的腹剪斜裂缝,梁,梁的腹部被分割成若干斜向的受的腹部被分割成若干斜向的受压短
16、柱。随着荷短柱。随着荷载的增大,混凝土短柱沿斜向最的增大,混凝土短柱沿斜向最终被被压酥破坏酥破坏。抗剪承抗剪承载力取决于混凝土的抗力取决于混凝土的抗压强度度 第4章 受弯构件斜截面承载力计算4.1.2无腹筋简支梁斜截面破坏形态无腹筋简支梁斜截面破坏形态2022/10/2520受剪破坏均属于脆性受剪破坏均属于脆性破坏,其中斜拉破坏破坏,其中斜拉破坏最明最明显,斜,斜压破坏次破坏次之,剪之,剪压破坏稍好破坏稍好。第4章 受弯构件斜截面承载力计算4.1.2无腹筋简支梁斜截面破坏形态无腹筋简支梁斜截面破坏形态1.斜拉破坏为受拉脆性破坏,脆斜拉破坏为受拉脆性破坏,脆性性质最为显著;性性质最为显著;2.斜
17、压破坏为受压脆性破坏;斜压破坏为受压脆性破坏;3.剪压破坏界于受拉和受压脆性剪压破坏界于受拉和受压脆性破坏之间。破坏之间。2022/10/25214.1.34.1.3有腹筋简支梁斜裂缝出现后的受力状态有腹筋简支梁斜裂缝出现后的受力状态第4章 受弯构件斜截面承载力计算腹筋是箍筋和弯起钢筋(图腹筋是箍筋和弯起钢筋(图4-9)的总称)的总称图4-9 有腹筋梁腹筋示意图2022/10/2522箍筋箍筋弯起钢筋弯起钢筋腹筋腹筋第4章 受弯构件斜截面承载力计算配置箍筋可以有效地提高梁的斜截面受剪承载力。箍筋最有效的布置方式是与梁腹中的主拉应力方向一致,但为了施工方便,一般和梁轴线成90布置。在斜裂缝出现前
18、,箍筋的应力很小,主要由混凝在斜裂缝出现前,箍筋的应力很小,主要由混凝土传递剪力;斜裂缝出现后,与斜裂缝相交的箍筋土传递剪力;斜裂缝出现后,与斜裂缝相交的箍筋应力增大,箍筋发挥作用。箍筋与斜裂缝之间的混应力增大,箍筋发挥作用。箍筋与斜裂缝之间的混凝土块体(斜压杆)形成凝土块体(斜压杆)形成“桁架体系桁架体系”,共同把剪,共同把剪力传递到支座上(图力传递到支座上(图4-9)。)。2022/10/2523弯起钢筋可利用正截面受弯的纵向钢筋直接弯起钢筋可利用正截面受弯的纵向钢筋直接弯起而成。弯起而成。但因其传力较为集中,有可能引起但因其传力较为集中,有可能引起弯起处混凝土的劈裂裂缝,弯起处混凝土的劈
19、裂裂缝,首选箍筋首选箍筋。弯筋位。弯筋位置不宜在梁侧边缘,梁底的角筋不能弯起。置不宜在梁侧边缘,梁底的角筋不能弯起。第4章 受弯构件斜截面承载力计算2022/10/2524 梁中配置箍筋梁中配置箍筋(stirrup),出现斜裂,出现斜裂缝后,梁的剪力传递缝后,梁的剪力传递机构由原来无腹筋梁机构由原来无腹筋梁的的拉杆拱传递机构拉杆拱传递机构转转变为变为桁架与拱的复合桁架与拱的复合传递机构传递机构第4章 受弯构件斜截面承载力计算图4-10 有腹筋梁腹筋示意图4.1.3有腹筋简支梁斜裂缝出现后的受力状态有腹筋简支梁斜裂缝出现后的受力状态2022/10/2525(1)上弦杆压区混凝土;(2)下弦杆受拉
20、纵筋;(3)竖向拉杆腹筋;(4)斜压杆斜裂缝间的混凝土。桁架与拱的复合传递机构桁架与拱的复合传递机构这种力学模型把有斜裂缝的钢筋这种力学模型把有斜裂缝的钢筋混凝土梁比拟为一个铰接桁架。其中:混凝土梁比拟为一个铰接桁架。其中:斜裂缝间齿状体混凝土有如斜压腹杆斜裂缝间齿状体混凝土有如斜压腹杆(compressiondiagonals)箍筋的作用有如竖向拉杆箍筋的作用有如竖向拉杆 临界斜裂缝上部及受压区临界斜裂缝上部及受压区混凝土相当于受压弦杆混凝土相当于受压弦杆(compressionchord)纵筋相当于下弦拉杆纵筋相当于下弦拉杆(tensionchord)第4章 受弯构件斜截面承载力计算4.1
21、.3有腹筋简支梁斜裂缝出现后的受力状态有腹筋简支梁斜裂缝出现后的受力状态2022/10/2526 箍筋将齿状体混凝土箍筋将齿状体混凝土传来的荷载悬吊到受传来的荷载悬吊到受压弦杆,增加了混凝压弦杆,增加了混凝土传递受压的作用土传递受压的作用 斜裂缝间的骨料咬合斜裂缝间的骨料咬合作用,还将一部分荷作用,还将一部分荷载传递到支座(拱作载传递到支座(拱作用用archmechanism)第五章 受弯构件斜截面受剪承载力图4-11 有腹筋梁腹筋示意图4.1.3有腹筋简支梁斜裂缝出现后的受力状态有腹筋简支梁斜裂缝出现后的受力状态2022/10/2527箍筋的作用箍筋的作用斜裂缝出现后,拉应力斜裂缝出现后,拉
22、应力由箍筋承担,由箍筋承担,增强了梁增强了梁的剪力传递能力的剪力传递能力;抑制了斜裂缝的开展,抑制了斜裂缝的开展,增加了剪压区的面积,增加了剪压区的面积,使使Vc增加,骨料咬合力增加,骨料咬合力Va也增加;也增加;第五章 受弯构件斜截面受剪承载力吊住纵筋,吊住纵筋,增强了纵筋销栓作用增强了纵筋销栓作用Vd;箍筋参与斜截面的受弯,箍筋参与斜截面的受弯,使斜裂缝出现后纵筋应力使斜裂缝出现后纵筋应力s ss的增量减小。的增量减小。图4-12 有腹筋梁腹筋示意图2022/10/2528第五章 受弯构件斜截面受剪承载力有腹筋梁试验照片有腹筋梁试验照片图4-13 有腹筋梁腹筋示意图2022/10/2529
23、4.24.2影响受弯构件斜截面抗剪能力的主要影响受弯构件斜截面抗剪能力的主要因素因素试验研究表明,影响受弯构件斜截面抗剪性能试验研究表明,影响受弯构件斜截面抗剪性能的因素很多,如剪跨比、混凝土的强度、骨料品的因素很多,如剪跨比、混凝土的强度、骨料品种、纵筋强度和配筋率、箍筋的配筋率及强度、种、纵筋强度和配筋率、箍筋的配筋率及强度、梁的截面尺寸、荷载形式、支座约束条件等等。梁的截面尺寸、荷载形式、支座约束条件等等。其中,其中,最主要最主要的因素有的因素有剪跨比、混凝土强度、纵剪跨比、混凝土强度、纵筋配筋率和箍筋的数量及强度筋配筋率和箍筋的数量及强度。第4章 受弯构件斜截面承载力计算2022/10
24、/25304.2影响受弯构件斜截面抗剪能力的主要因素影响受弯构件斜截面抗剪能力的主要因素第4章 受弯构件斜截面承载力计算1.1.剪跨比剪跨比m对于承受集中荷载作用的梁而言,剪跨比是影响其斜截面受力性能的主要因素之一试验表明,对于承受集中荷载的梁,随着剪跨比的增大,受剪力载力下降。剪跨比剪跨比实际反映的是梁内正应力和剪应力的现对比值。令:则有:有:2022/10/25314.2-1图414 列出了一组实测结果。这是一组截面尺寸、纵向配筋率和混凝土强度都基本相同,仅剪跨比不同的无腹筋梁试验结果,由图可以看出,随着剪跨比m的增加,梁的破坏形态按斜压(m1)、剪压(1m3)的顺序演变,而抗剪承载力逐步
25、降低。当m3后,剪跨比的影响已不明显,抗剪承载力趋于稳定。4.2影响受弯构件斜截面抗剪能力的主要因素影响受弯构件斜截面抗剪能力的主要因素第4章 受弯构件斜截面承载力计算图414剪跨比m对梁抗剪能力的影响2022/10/25324.2-22.2.混凝土抗压强度混凝土抗压强度梁斜截面破坏是由于混凝土达到相应受力状态下的极限强度发生的。因此,混凝土的强度对梁的抗剪性能影响很大。图415 所示为五组无腹筋梁的试验结果。在其它条件(剪跨比、纵筋用量、截面尺寸)相同的情况下,梁的抗剪承载力随混凝土强度提高而提高,两者成线性关系。4.2影响受弯构件斜截面抗剪能力的主要因素影响受弯构件斜截面抗剪能力的主要因素
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