受弯构件正截面承载力的计算.ppt
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1、第第4章章 受弯构件正截面承载力的计算受弯构件正截面承载力的计算1.1第第4 4章章 受弯构件正截面承载力的计算受弯构件正截面承载力的计算 返回总目录返回总目录返回总目录返回总目录 第第4章章 受弯构件正截面承载力的计算受弯构件正截面承载力的计算1.2 教学提示:本章应抓住教学提示:本章应抓住“实验实验基本假定基本假定应力图形应力图形基本公式基本公式适适用条件用条件”主线进行教学。以适筋梁正截面试验为基础,引导学生分析受弯主线进行教学。以适筋梁正截面试验为基础,引导学生分析受弯构件破坏现象和破坏机理,阐明基本假定;以基本假定为准则,绘出应力构件破坏现象和破坏机理,阐明基本假定;以基本假定为准则
2、,绘出应力图形,突出问题的主要特性并使其简化;以应力图形为框架,推导基本公图形,突出问题的主要特性并使其简化;以应力图形为框架,推导基本公式和适用条件,并注重构造要求。式和适用条件,并注重构造要求。教学要求:要求学生熟练掌握适筋受弯构件正截面教学要求:要求学生熟练掌握适筋受弯构件正截面3 3个受力阶段,包括个受力阶段,包括截面上应力与应变的分布、破坏形态、纵向受拉钢筋配筋率对破坏形态的截面上应力与应变的分布、破坏形态、纵向受拉钢筋配筋率对破坏形态的影响、影响、3 3个工作阶段在混凝土结构设计中的应用等。掌握受弯构件正截面承个工作阶段在混凝土结构设计中的应用等。掌握受弯构件正截面承载力计算的基本
3、假定及其在受弯承载力计算中的应用。熟练掌握单筋矩形、载力计算的基本假定及其在受弯承载力计算中的应用。熟练掌握单筋矩形、双筋矩形与双筋矩形与T T形截面受弯构件正截面受弯承载力的计算方法,配置纵向受拉形截面受弯构件正截面受弯承载力的计算方法,配置纵向受拉钢筋的主要构造要求。钢筋的主要构造要求。第第4章章 受弯构件正截面承载力的计算受弯构件正截面承载力的计算1.3本章内容本章内容 4.1梁梁板板构构造造4.2试验试验研究分析研究分析4.3受弯构件正截面承受弯构件正截面承载载力力计计算的原算的原则则4.4单单筋矩形截面正截面承筋矩形截面正截面承载载力力计计算算4.5双筋矩形截面正截面承双筋矩形截面正
4、截面承载载力力计计算算4.6T形截面正截面承形截面正截面承载载力力计计算算4.7影响受弯构件正截面承影响受弯构件正截面承载载力的因素分析力的因素分析4.8深受弯构件正截面承深受弯构件正截面承载载力力计计算与构造要求算与构造要求4.9思思考考题题4.10习习题题第第4章章 受弯构件正截面承载力的计算受弯构件正截面承载力的计算1.4收弯构件是指截面上同时承受弯矩收弯构件是指截面上同时承受弯矩(M)和剪力和剪力(V)为主,而轴力为主,而轴力(N)可以忽略不计的构件,它是土木工程中数量最多,使用较为广泛的一类可以忽略不计的构件,它是土木工程中数量最多,使用较为广泛的一类构件。工程结构中的梁和板就是典型
5、的受弯构件。它们存在着受弯破坏构件。工程结构中的梁和板就是典型的受弯构件。它们存在着受弯破坏和受剪破坏两种可能性。其中由弯矩引起的破坏往往发生在弯矩最大处和受剪破坏两种可能性。其中由弯矩引起的破坏往往发生在弯矩最大处且与梁板轴线垂直的正截面上,所以称之为正截面受弯破坏。本章主要且与梁板轴线垂直的正截面上,所以称之为正截面受弯破坏。本章主要介绍受弯构件正截面的受力特点和破坏形态、承载力计算方法以及相应介绍受弯构件正截面的受力特点和破坏形态、承载力计算方法以及相应的构造措施。关于受弯构件的受剪承载力计算将在第的构造措施。关于受弯构件的受剪承载力计算将在第5章予以介绍。章予以介绍。4.1 4.1 梁
6、梁 板板 构构 造造第第4章章 受弯构件正截面承载力的计算受弯构件正截面承载力的计算1.54.1.1截面形状及尺寸截面形状及尺寸1.截面形状截面形状工程结构中的梁和板的区别在于:梁的截面高度一般大于自身的宽度,而板的工程结构中的梁和板的区别在于:梁的截面高度一般大于自身的宽度,而板的截面高度则远小于自身的宽度。截面高度则远小于自身的宽度。梁的截面形状常见的有矩形、梁的截面形状常见的有矩形、T形、工字形、箱形、倒形、工字形、箱形、倒L形等;板的截面形状形等;板的截面形状常见有矩形、槽形及空心形等,如图常见有矩形、槽形及空心形等,如图4.1所示。所示。2.截面尺寸截面尺寸受弯构件的截面尺寸的确定,
7、既要满足承载能力的要求,也要满足正常使用的受弯构件的截面尺寸的确定,既要满足承载能力的要求,也要满足正常使用的要求,同时还要满足施工方便的要求。也就是说,梁、板的截面高度要求,同时还要满足施工方便的要求。也就是说,梁、板的截面高度h与荷与荷载的大小、梁的计算跨度载的大小、梁的计算跨度(l0)有关。一般根据刚度条件由设计经验确定。有关。一般根据刚度条件由设计经验确定。工程结构中梁的截面高度可参照表工程结构中梁的截面高度可参照表4-1选用。同时,考虑便于施工和利于模选用。同时,考虑便于施工和利于模板的定型化,构件截面尺寸宜统一规格,可按下述要求采用:板的定型化,构件截面尺寸宜统一规格,可按下述要求
8、采用:4.1 4.1 梁梁 板板 构构 造造第第4章章 受弯构件正截面承载力的计算受弯构件正截面承载力的计算1.6图图4.1受弯构件常用截面形状受弯构件常用截面形状4.1 4.1 梁梁 板板 构构 造造第第4章章 受弯构件正截面承载力的计算受弯构件正截面承载力的计算1.7构件种类构件种类简简 支支两端连续两端连续悬悬 臂臂整体肋形梁整体肋形梁主梁主梁次梁次梁独立梁独立梁说明:说明:l0为梁的计算跨度;当为梁的计算跨度;当l09m时表中数值应乘以时表中数值应乘以1.2的系数;悬臂的系数;悬臂梁的高度指其根部的高度。梁的高度指其根部的高度。4.1 4.1 梁梁 板板 构构 造造第第4章章 受弯构件
9、正截面承载力的计算受弯构件正截面承载力的计算1.8矩矩形形截截面面梁梁的的高高宽宽比比h/b一一般般取取2.03.5;T形形截截面面梁梁的的h/b一一般般取取2.54.0。矩矩形形截截面面的的宽宽度度或或T形形截截面面的的梁梁肋肋宽宽b一一般般取取为为100mm、120mm、150mm(180mm)、200mm(220mm)、250mm、300mm、350mm,300mm以以上上每每级级差为级级差为50mm。括号中的数值仅用于木模板。括号中的数值仅用于木模板。矩矩形形截截面面梁梁和和T形形梁梁高高度度一一般般为为250mm、300mm、350mm750mm、800mm、900mm,800mm以
10、以下下每每级级级级差差为为50mm,800mm以以上上每每级级级级差差为为100mm。板板的的宽宽度度一一般般比比较较大大,设设计计计计算算时时可可取取单单位位宽宽度度(b=1000mm)进进行行计计算算。其其厚厚度度应应满满足足(如如已已满满足足则则可可不不进进行行变变形形验验算算):单单跨跨简简支支板板的的最最小小厚厚度度不不小小于于l0/35;多多跨跨连连续续板板的的最最小小厚厚度度不不小小于于l0/40;悬悬臂臂板板的的最最小小厚厚度度(指的是悬臂板的根部厚度指的是悬臂板的根部厚度)不小于不小于l0/12。同时,应满足表。同时,应满足表4-2的规定。的规定。4.1 4.1 梁梁 板板
11、构构 造造第第4章章 受弯构件正截面承载力的计算受弯构件正截面承载力的计算1.9板的类别板的类别厚度厚度/mm单向单向板板屋面板屋面板板板跨跨度度1500mm50板板跨跨度度1500mm60民用建筑楼板民用建筑楼板60工业建筑楼板工业建筑楼板70行车道下的楼板行车道下的楼板80双向板双向板80密肋板密肋板肋间距肋间距700mm40肋间距肋间距700mm50悬臂板悬臂板板的悬臂长度板的悬臂长度500mm60板的悬臂长度板的悬臂长度500mm80无梁楼板无梁楼板150说明:悬臂板的厚度指悬臂根部的厚度;板厚度以说明:悬臂板的厚度指悬臂根部的厚度;板厚度以10mm为模数。为模数。4.1 4.1 梁梁
12、 板板 构构 造造第第4章章 受弯构件正截面承载力的计算受弯构件正截面承载力的计算1.104.1.2钢筋布置钢筋布置1.梁的钢筋布置要求梁的钢筋布置要求梁的纵向受力钢筋,宜采用梁的纵向受力钢筋,宜采用HRB400或或RRB400(级钢筋级钢筋)、HRB335(级钢筋级钢筋),常用直径为,常用直径为12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm和和25mm。根数不得小于根数不得小于2根。设计中若需要两种不同直径的钢筋,钢筋直径相差至少根。设计中若需要两种不同直径的钢筋,钢筋直径相差至少2mm,以便于在施工中能用肉眼识别,但相差也不宜超过,以便于在施工中能用肉眼识别,但相差也不宜超过6
13、mm。为了便于混凝土的浇筑,保证钢筋能与混凝土粘结在一起,以保证钢筋周围混为了便于混凝土的浇筑,保证钢筋能与混凝土粘结在一起,以保证钢筋周围混凝土的密实性,纵筋的净间距以及钢筋的最小保护层厚度应满足图凝土的密实性,纵筋的净间距以及钢筋的最小保护层厚度应满足图4.2所示所示的要求。如果受力纵筋必须排成两排,上下两排钢筋应对齐,若多于两排的要求。如果受力纵筋必须排成两排,上下两排钢筋应对齐,若多于两排时,两排以上钢筋水平方向的中距应比下面两排的中距增大一倍。时,两排以上钢筋水平方向的中距应比下面两排的中距增大一倍。4.1 4.1 梁梁 板板 构构 造造第第4章章 受弯构件正截面承载力的计算受弯构件
14、正截面承载力的计算1.11截面的有效高度截面的有效高度h0指的是梁截面受压区的外边缘至受拉钢筋合力点指的是梁截面受压区的外边缘至受拉钢筋合力点的距离,的距离,h0=has,as为受拉钢筋合力点至受拉区边缘的距离。当纵筋为受拉钢筋合力点至受拉区边缘的距离。当纵筋为一排时,为一排时,as=c+d/2;当纵筋为两排钢筋时,;当纵筋为两排钢筋时,as=c+d+e/2,此处,此处c为纵为纵筋外边缘至混凝土截面边缘的距离,称之为混凝土保护层厚度,一般取筋外边缘至混凝土截面边缘的距离,称之为混凝土保护层厚度,一般取为为25mm,特殊情况依据规范选用。,特殊情况依据规范选用。e为上下两排钢筋的净距。在计算时,
15、为上下两排钢筋的净距。在计算时,一般取一般取e=25mm、d=20mm,所以纵筋为单排时,近似取,所以纵筋为单排时,近似取as=35mm;纵;纵筋为两排时,近似取筋为两排时,近似取as=60mm。为了固定箍筋并与纵向钢筋形成骨架,在梁的受压区内应设置架立钢为了固定箍筋并与纵向钢筋形成骨架,在梁的受压区内应设置架立钢筋。架立钢筋的直径与梁的跨度筋。架立钢筋的直径与梁的跨度L有关有关。当。当L6m时,架立钢筋的直径不时,架立钢筋的直径不宜小于宜小于10mm;当;当L=4m6m时,不宜小于时,不宜小于8mm;当;当L150mm时时,不应大于不应大于1.5h,且不应大于,且不应大于300mm。板的截面
16、有效高度板的截面有效高度h0=has,受力钢筋一般是一排钢筋。截面设计时,受力钢筋一般是一排钢筋。截面设计时,as=c+d/2,取,取d=10mm、c=15mm,所以近似取,所以近似取as=20mm,如图,如图4.3所示。所示。4.1 4.1 梁梁 板板 构构 造造第第4章章 受弯构件正截面承载力的计算受弯构件正截面承载力的计算1.14图图4.3板的配筋板的配筋4.1 4.1 梁梁 板板 构构 造造第第4章章 受弯构件正截面承载力的计算受弯构件正截面承载力的计算1.152)板的分布钢筋板的分布钢筋当按单向板设计时,除沿受力方向布置受力钢筋外,还应在垂直受力钢筋方向当按单向板设计时,除沿受力方向
17、布置受力钢筋外,还应在垂直受力钢筋方向布置分布钢筋。其作用是将荷载更均匀地传递给受力钢筋,同时通过细铁布置分布钢筋。其作用是将荷载更均匀地传递给受力钢筋,同时通过细铁丝与受力钢筋绑扎在一起,起到在施工中固定受力钢筋的位置,并抵抗温丝与受力钢筋绑扎在一起,起到在施工中固定受力钢筋的位置,并抵抗温度、收缩应力。度、收缩应力。分布钢筋宜采用分布钢筋宜采用HPB235(级钢筋级钢筋)和和HRB335(级钢筋级钢筋)级别的钢筋,常用直径级别的钢筋,常用直径是是6mm和和8mm。截面面积不应小于受力钢筋面积的。截面面积不应小于受力钢筋面积的15%,其间距不宜大于,其间距不宜大于250mm;当集中荷载较大或
18、温度应力过大时,分布钢筋的截面面积应适当;当集中荷载较大或温度应力过大时,分布钢筋的截面面积应适当增加,其间距不宜大于增加,其间距不宜大于200mm。4.1 4.1 梁梁 板板 构构 造造第第4章章 受弯构件正截面承载力的计算受弯构件正截面承载力的计算1.164.2试验研究分析试验研究分析4.2.1正截面工作的正截面工作的3个阶段个阶段为了能消除剪力对正截面受弯的影响,使正截面只受到弯矩的为了能消除剪力对正截面受弯的影响,使正截面只受到弯矩的作用,一般在实验中采取对一简支梁进行两点对称施加集中荷载的作用,一般在实验中采取对一简支梁进行两点对称施加集中荷载的方式方式(如图如图4.4所示所示),使
19、两个对称集中荷载之间的截面,在忽略自重,使两个对称集中荷载之间的截面,在忽略自重的情况下,只受纯弯矩而无剪力,称为纯弯区段。的情况下,只受纯弯矩而无剪力,称为纯弯区段。在纯弯区段内,沿梁高两侧布置侧点,用仪表量测梁的纵向变形。在纯弯区段内,沿梁高两侧布置侧点,用仪表量测梁的纵向变形。并可观察加载后梁的受力全过程。荷载由零开始逐级施加,直至梁并可观察加载后梁的受力全过程。荷载由零开始逐级施加,直至梁正截面受弯破坏。正截面受弯破坏。图图4.5所示为中国建筑科学研究院所做的钢筋混凝土试验梁的弯所示为中国建筑科学研究院所做的钢筋混凝土试验梁的弯矩与截面曲率关系曲线实测结果。图中纵坐标为梁跨中截面的弯矩
20、矩与截面曲率关系曲线实测结果。图中纵坐标为梁跨中截面的弯矩试验值试验值M0,横坐标为梁跨中截面曲率实验值,横坐标为梁跨中截面曲率实验值。M0-关系图曲关系图曲线上有两个明显的转折点线上有两个明显的转折点c和和y,则可把梁的截面受力和变形过程划,则可把梁的截面受力和变形过程划分为分为3个阶段个阶段(如图如图4.6所示所示)。第第4章章 受弯构件正截面承载力的计算受弯构件正截面承载力的计算1.174.2试验研究分析试验研究分析图图4.4钢筋混凝土试验梁钢筋混凝土试验梁第第4章章 受弯构件正截面承载力的计算受弯构件正截面承载力的计算1.184.2试验研究分析试验研究分析图图4.5关系曲线关系曲线第第
21、4章章 受弯构件正截面承载力的计算受弯构件正截面承载力的计算1.19图图4.6梁在各受力阶段的应力、应变图梁在各受力阶段的应力、应变图4.2试验研究分析试验研究分析第第4章章 受弯构件正截面承载力的计算受弯构件正截面承载力的计算1.20(1)第第阶段阶段混凝土开裂前的未裂阶段:混凝土开裂前的未裂阶段:当荷载较小时,截面上的内力非常小,此时梁的工作情况与匀质弹性体梁相似,当荷载较小时,截面上的内力非常小,此时梁的工作情况与匀质弹性体梁相似,混凝土基本上处于弹性工作阶段,应力与应变成正比,截面的应力分布混凝土基本上处于弹性工作阶段,应力与应变成正比,截面的应力分布成直线成直线(如图如图4.6I所示
22、所示),这种受力阶段称为第,这种受力阶段称为第阶段。阶段。当荷载逐渐增加,截面所受的弯矩在增大,量测到的应变也随之增大,由于混当荷载逐渐增加,截面所受的弯矩在增大,量测到的应变也随之增大,由于混凝土的抗拉能力远比抗压能力弱,故在受拉区边缘处混凝土首先表现出凝土的抗拉能力远比抗压能力弱,故在受拉区边缘处混凝土首先表现出应变的增长比应力的增长速度快的塑性特征。受拉区应力图形开始偏离应变的增长比应力的增长速度快的塑性特征。受拉区应力图形开始偏离直线而逐步变弯。弯矩继续增大,受拉区应力图形中曲线部分的范围不直线而逐步变弯。弯矩继续增大,受拉区应力图形中曲线部分的范围不断沿梁高向上发展。断沿梁高向上发展
23、。当弯矩增加到当弯矩增加到Mcr时,受拉区边缘纤维的应变值将达到混凝土受弯时的极限拉时,受拉区边缘纤维的应变值将达到混凝土受弯时的极限拉应变,截面处于即将开裂状态,称为第应变,截面处于即将开裂状态,称为第阶段末,用阶段末,用a表示表示(图图4.6a所示所示)。这时,受压区边缘纤维应变量测值相对还很小,故受压区混凝土基本上这时,受压区边缘纤维应变量测值相对还很小,故受压区混凝土基本上处于弹性工作阶段,受压区应力图形接近三角形,而受拉区应力图形则处于弹性工作阶段,受压区应力图形接近三角形,而受拉区应力图形则呈曲线分布。在呈曲线分布。在a阶段,由于粘结力的存在,受拉钢筋的应变与周围同阶段,由于粘结力
24、的存在,受拉钢筋的应变与周围同一水平处混凝土拉应变相等,故这时钢筋应变接近值,相应的应力较低一水平处混凝土拉应变相等,故这时钢筋应变接近值,相应的应力较低约为约为2030N/mm2。由于受拉区混凝土塑性的发展,。由于受拉区混凝土塑性的发展,a阶段时中性轴的阶段时中性轴的位置比第位置比第阶段初期略有上升。阶段初期略有上升。a阶段可作为受弯构件抗裂度的计算依据。阶段可作为受弯构件抗裂度的计算依据。4.2试验研究分析试验研究分析第第4章章 受弯构件正截面承载力的计算受弯构件正截面承载力的计算1.21(2)第第阶段阶段混凝土开裂后至钢筋屈服前的裂缝阶段:混凝土开裂后至钢筋屈服前的裂缝阶段:截面受力达到
25、截面受力达到a阶段后,荷载只要稍许增加,混凝土就会开裂,就把阶段后,荷载只要稍许增加,混凝土就会开裂,就把原先由混凝土承担的那一部分拉力转给钢筋,使钢筋应力突然增大原先由混凝土承担的那一部分拉力转给钢筋,使钢筋应力突然增大许多,故裂缝出现时梁的挠度和截面曲率都突然增大。截面上应力许多,故裂缝出现时梁的挠度和截面曲率都突然增大。截面上应力会发生重分布,裂缝处的混凝土不再承受拉应力,受压区混凝土出会发生重分布,裂缝处的混凝土不再承受拉应力,受压区混凝土出现明显的塑性变形。应力图形呈曲线现明显的塑性变形。应力图形呈曲线(如图如图4.6所示所示)。这种受力阶。这种受力阶段称为第段称为第阶段。阶段。荷载
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