《钢混凝土组合结构》PPT课件.ppt
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1、钢钢-混凝土组合结构混凝土组合结构期末复习期末复习钢与混凝土组合结构分为钢与混凝土与混凝土组合梁(合梁(钢板板与混凝土与混凝土组合梁合梁,钢桁架与混凝土桁架与混凝土组合梁)合梁)、压型型钢板混凝土板混凝土组合楼板合楼板、钢骨混凝土骨混凝土结构构、钢管混凝管混凝土土结构构和外包外包钢混凝土混凝土结构构等形式。章节重点1.了解组合结构的形式和分类,掌握组合结构的特点,组合板,组合梁,组合楼盖及组合柱的优点和制约因素;2.了解组合结构的发展历史及应用情况。重点:组合结构的类型、特点、制约因素;难点:各种组合结构的特点;3.掌握钢材的常用钢号,压型钢板钢材应符合的性能要求,常用钢材的物理性能,了解组合
2、结构中的混凝土构件采用的钢筋级别和强度指标。4.掌握混凝土的强度等级和强度设计值,了解普通混凝土和高强混凝土的应力应变曲线的特点。5.理解结构连接的常用三种方法,焊接连接、螺栓连接和抗剪连接件。6.理解极限状态设计法的设计表达式,承载力极限状态和正常使用极限状态的设计表达式。组合结构应该满足要求。7.了解常用的钢混凝土组合板的概念和种类;理解各自的优缺点,应用范围及现状;8.了解压型钢板组合板的材料规格和组合方法,理解受力特点,熟练掌握压型钢板与混凝土组合板的设计原则;组合板两个阶段的荷载,内力分析,组合板极限状态验算的公式和截面。熟练掌握组合板正截面受弯承载力的计算,掌握组合板的斜截面受剪承
3、载力,受冲切承载力,叠合面的受剪承载力验算。掌握组合板的挠度验算。了解压型钢板组合板的构造要求。9.理解组合板的构造要求及施工要点。掌握组合梁的工作原理,掌握组合梁的内力计算方法,了解组合梁的截面尺寸的一般要求和规定。10.了解抗剪连接件的形式和分类;11.掌握抗剪连接件的承载力,掌握确定承载力的试验方法,掌握影响承载力的因素;12.掌握抗剪连接件的承载力计算;13.理解抗剪连接件的设计方法,分弹性和塑性分析方法。14.了解抗剪连接件的构造要求。15.了解组合梁的基本概念和分类,理解组合梁的受弯特点,16.了解组合梁的稳定性分析,整体稳定和局部稳定。17.掌握简支组合梁的弹性设计方法:了解组合
4、梁的截面尺寸的一般要求和规定,掌握内力计算的基本假定,掌握计算内力时需考虑的因素,理解混凝土翼板计算宽度和截面惯性矩的确定,掌握截面应力计算。掌握计算实例。18.简支组合梁的塑性设计方法:熟练掌握组合梁受弯承载力的计算,分别掌握弹性和塑性方法受弯承载力的计算。根据计算实例对该部分内容进行熟练掌握。19.连续组合梁弹性和塑性设计:掌握弹性分析和塑性分析的特点及计算方法;20.了解组合梁混凝土翼板几板托纵向抗剪验算;21.部分剪切连接设计:了解部分剪切连接带来的结果,绘制弯矩承载力与剪切连接相关曲线的方法;22.理解组合梁的挠度和裂缝宽度的验算:理解计算要求、方法23.了解组合梁一般构造要求几施工
5、简介。24.型了解钢混凝土的概念、优点、形式及施工应用,理解计算方法分析;25.熟练掌握型钢混凝土梁正截面受弯承载力计算:掌握基于基本假定的抗弯承载力计算,掌握基于简单叠加法的抗弯承载力计算,26.掌握型钢混凝土梁斜截面的承载力计算:掌握型钢混凝土梁斜截面的受剪性能、破坏形态及影响因素,熟练型钢混凝土梁斜截面的受剪承载力计算;27.掌握型钢混凝土梁裂缝和变形验算:掌握裂缝出现、开展和裂缝的特征,掌握裂缝宽度计算,理解型钢混凝土梁的刚度和变形计算28.掌握型钢混凝土轴心受压柱设计:掌握型钢混凝土轴心受压柱的受力特性、破坏形式,掌握型钢混凝土轴心受压柱极限承载力计算;29.掌握型钢混凝土偏心受压柱
6、正截面承载力的计算:理解型钢混凝土偏心受压柱的分类、受力分析和破坏形态,掌握基于平截面假定的型钢混凝土偏心受压构件正截面承载力计算,掌握基于简单叠加法的型钢混凝土偏心受压构件正截面承载力计算;30.型钢混凝土偏心受压柱斜截面受剪承载力的计算:了解钢骨混凝土偏心受压短柱和长柱的受力特性,理解型钢混凝土偏心受压构件剪切破坏的形态,掌握影响斜截面承载力的因素,掌握型钢混凝土偏心受压构件受剪承载力的计算;31.理解练型钢混凝土剪力墙正截面和斜截面承载力计算:了解型钢混凝土剪力墙的形式和一般要求,理解型钢混凝土剪力墙偏心受压正截面承载力计算,理解型钢混凝土剪力墙斜截面受剪承载力计算;32.理解型钢混凝土
7、梁柱节点核心区抗剪承载力计算:掌握节点核心区设置加劲肋的目的,理解型钢混凝土梁柱节点核心区抗剪能力及影响因素,了解型钢混凝土节点核心区抗剪承载力计算;33.理解型钢混凝土结构的抗震性能:理解结构及构件的延性描述,了解型钢混凝土框架梁柱节点的滞回性能,了解延性与耗能能力,了解影响型钢混凝土结构抗震性能的因素,重点:柱的轴心受压、偏心受压承载力计算。34.了解型钢混凝土结构对材料的要求,理解型钢混凝土结构构造的原则,了解型钢混凝土结构一般构造要求,了解型钢混凝土梁的构造要求,型钢混凝土柱的构造要求,型钢混凝土剪力墙的构造要求,35.了解型钢混凝土梁、柱与剪力墙之间的连接构造,掌握型钢混凝土柱在材料
8、、刚度不同时柱间连接采取的措施,36.了解型钢混凝土梁柱节点型式与构造要求,37.了解型钢混凝土的柱脚类型与构造,了解型钢混凝土结构工程实例及设计例题。38.了解钢管混凝土结构的发展概况;了解钢管混凝土结构的基本应用,对材料的要求;39.掌握钢管混凝土结构的基本概念及特点:掌握钢管混凝土结构的力学特性,了解混凝土,尤其是高强混凝土的材料特性,混凝土在三向应力下的强度;40.混凝土徐变、收缩的影响:了解长期荷载对钢管混凝土承载力的影响,了解混凝土收缩对钢管混凝土承载力的影响;41.温度及焊接的影响:了解环境温度对钢管混凝土承载力的影响,理解焊接对钢管混凝土承载力的影响。42.了解钢管混凝土轴心受
9、压构件的工作性能;掌握钢管混凝土轴心受压短柱强度承载力计算方法的分类;掌握钢管混凝土受压构件的基本性能,43.钢管混凝土轴心受力构件强度和稳定计算:钢管混凝土构件的适用原则,轴心受压短柱的强度承载力计算和稳定承载力计算;影响受压构件承载力的影响因素,熟练掌握钢管混凝土受压柱的承载力计算;44.钢管混凝土轴心受拉构件承载力计算:掌握各种设计规程下钢管混凝土轴心受拉构件受拉承载力的计算;45.钢管混凝土受弯构件强度计算:了解钢管混凝土受弯构件的基本工作性能,掌握各种设计规程下钢管混凝土受弯构件承载力的计算,比较;掌握钢管混凝土构件受弯承载力计算;46.钢管混凝土偏心受力构件强度和稳定计算:掌握拉弯
10、构件承载力计算,掌握压弯构件承载力计算;47.钢管混凝土构件的刚度取值:了解钢管混凝土构件的刚度取值和变形的计算。48.了解钢管混凝土结构一般构造要求及其施工方法。重点:钢管混凝土轴心受压短柱强度承载力计算,钢管混凝土轴心受力构件强度和稳定计算,钢管混凝土偏心受力构件强度和稳定计算。知识点概述1.由两种以上性质不同的材料组合成整体,并能共同工作的构件称为组合结构。由各种组合构件构成的结构称为组合结构。2.组合结构的主要类型:1)压型钢板与混凝土组合板2)组合梁3)型钢混凝土结构4)钢管混凝土结构5)方钢管混凝土结构3.组合效应主要反映在两个方面。一是能有效传递混凝土与钢材界面上的剪力,故常将这
11、种连接件称为剪切连接件;其实“连接”还需具有抵抗混凝土与钢材在界面处的分离趋势的能力,俗称“掀起力”。4.压型钢板的槽口分开口型和闭口型。闭口型压型钢板明显比开口型压型钢板具有较高的抗“掀起力”能力。5.剪切连接件的作用有三,一是全部或部分承受混凝土与钢梁界面上的纵向剪力;其次是全部或部分阻止界面处混凝土板与钢梁的纵向滑移;第三要抵御使混凝土板与钢梁上下分离的“掀起力”。6.组合梁的连接,按照承受纵向剪力的能力区分,可分为两大类,即完全剪切连接与部分连接。按照剪切连接件抵抗纵向滑移的能力又可分为柔性连接与刚性连接。7.完全剪切连接是指在达到承载能力极限状态时,即在达到承载能力极限状态时应为梁的
12、主材(钢梁或混凝土板)破坏,而不是剪切连接件的破坏,使组合结构提前失去承载能力。部分剪切连接:在极限弯矩作用下,界面上所产生的纵向剪力大于剪切连接件所能承担的剪力的总和。即尚未达到组合梁的极限弯矩前,剪切连接件将发生剪切破坏。8.连接件的极限强度与混凝土的强度、栓钉的直径、栓钉材料的强度等因素有关。混凝土的强度与栓钉的直径不仅影响到剪切连接件的承载能力,而且影响到组合结构的破坏形态。9.由于连续梁与悬臂梁中混凝土板部分处于受拉区,混凝土受拉区开裂以后板的刚度减少,对连接件的刚度与承载力有明显的影响,因此对于处于受拉区的连接件的剪切强度应乘以相应的折减系数10.提高组合作用的措施:(1)通过压型
13、钢板本身的形状来提高组合作用,如采用上宽下窄闭合式压型钢板(2)在压型钢板的腹板或翼缘上扎制凹凸不平的齿槽或设置加劲肋(3)采用开口式压型钢板在其腹板上开小孔或在上翼缘上焊接横向钢筋来抵抗纵向水平力(4)支撑在钢梁上的组合版,可用栓钉连接件穿透压型钢板并与钢梁上的翼缘可靠的焊接11.组合版应按施工和使用两个阶段分别进行计算,在施工阶段,压型钢板作为浇注混凝土底模,需对其进行承载力计算和挠度验算。在使用阶段,考虑组合版的共同工作,应进行全部荷载作用下的承载力计算和挠度验算12.组合板的破坏模式:弯曲破坏、纵向水平剪切粘结破坏、斜截面的剪切破坏、冲切破坏组合板的计算,在施工阶段,压型钢板作为浇筑混
14、凝土的模板,采用弹性方法计算13.组合板的承载力计算包括正截面受弯承载力计算、斜截面受剪承载力计算及混凝土与压型钢板交界面的纵向水平剪切粘结计算,对于有较大集中荷载作用时尚应进行冲切承载力计算。组合板的正截面受弯承载力计算,应按塑性设计法进行。14.H0组合版的有效高度,即从压型钢板的形心轴至混凝土受压区边缘的距离。15.组合板的变形计算,在施工阶段,混凝土尚未达到其设计强度,因此不能考虑压型钢板与混凝土的组合效应,变形计算中只考虑压型钢板的抗弯刚度。在此阶段,压型钢板应处于弹性状态,不允许产生塑性变形而影响使用阶段组合板的工作。16.组合版的变形计算可采用弹性理论,对于完全剪切连接的组合板,
15、可按换算截面法进行。组合版的挠度,应分别按荷载效应的标准组合和准永久组合进行计算,并取其中较大值作为变形验算的依据。17.压型钢板的总高度不应大于80mm,混凝土强度等级不宜低于C20组合板的总厚度不应小于90mm,压型钢板顶面以上的混凝土厚度不应小于50mm18.组合梁结构体系包括:钢梁混凝土翼板剪切连接件(保证钢梁与混凝土板共同工作的关键受力构件)板托19.组合梁的掀起位移和滑移:均为在跨中截面附近掀起位移很小,越远离跨中向上的掀起位移越大,约离支座l0/10处达到最大。20.组合梁截面的应力计算有两种,一种是按弹性理论进行分析计算,另一种是考虑截面塑性发展的塑性计算理论。一般来讲,对于承
16、受吊车梁荷载和公路桥梁中直接承受动力荷载的组合梁以及钢梁中受压板件的宽厚比较大、不符合塑性设计要求且组合截面的中和轴在钢梁腹板内通过的组合梁,应按弹性理论进行截面分析。不直接承受动力荷载的组合梁、钢板板件宽厚比较小及组合截面的中和轴在混凝土板内或板内托通过时,组合梁截面可按塑性理论进行分析。21.当组合梁按塑性理论设计时,组合梁中的钢梁受压翼缘与腹板不能太薄,应具有足够的刚度,在构件截面达到屈服应力并产生足够的塑性转动之前,不致由于板件局部屈曲而降低或丧失承载力,此时截面称为密实截面。否则就属于纤细截面,纤细截面的组合梁,应按弹性理论计算。22.对于混凝土翼板与钢梁完全剪切连接的组合梁,在按塑
17、性理论进行正截面承载力分析时,可作如下基本假定:(1)钢梁截面无论处于受拉还是受压区,其应力均达到钢材的抗力或抗压设计值。(2)混凝土受压区为均匀受压,其应力达到轴心抗压强度设计值。(3)不考虑塑性中和轴一侧受拉区混凝土的作用。(4)不考虑剪力对组合梁受弯承载力的影响。(5)当混凝土板上设有板托时,在计算截面特征和承载力时均不考虑板托的影响。(6)不考虑施工过程中有无支撑及混凝土徐变、收缩与温度作用的影响。23.连续组合梁的特点:连续组合梁在中间支座截面往往有负弯矩作用,而且负弯矩一般比跨中正弯矩还大,这时混凝土板处于受拉区,因此应当在靠近板面的混凝土中配置纵向受拉钢筋,在钢梁和混凝土之间设置
18、剪切连接件,使纵向钢筋与部分钢梁共同承担拉力。简支组合梁的混凝土板,能有效地阻止钢梁受压翼缘的侧向位移,因此在简支组合梁的使用阶段,可以不考虑整体稳定问题。荷载作用下,简支组合梁的支座截面承受的剪力大而弯矩为零,跨中截面承受的弯矩大而剪力小,故可以按纯弯或纯剪条件进行截面承载力计算。连续组合梁负弯矩剪切连接件的承载和受力状态比较复杂,一般应采用完全剪切连接。24.连续组合梁的内力分析,可采用弹性分析法和塑性分析法。弹性分析法是按照结构力学的分析方法,在跨中区段,应考虑混凝土板与钢梁的共同工作,采用折减刚度。塑性分析法应符合下列要求:钢梁的板件宽厚比,应符合要求,保证截面出现塑性铰并发生足够的转
19、动之前,钢梁不致发生较大的侧向弯曲、扭转变形及局部屈曲等形象。边跨跨度不小于相邻跨度的70%,也不大于相邻跨度的115%。中间支座的弯矩调幅系数不超过15%,中间支座截面的材料总强度比=ArfrAf小于0.5且大于0.15。但是连续梁施工阶段承载能力与变形验算以及使用阶段变形计算仍应按弹性方法进行。25.只要中间支座截面的材料总强度比0.15,这时组合梁就可以按纯剪和纯弯构件进行设计,而不用考虑它们之间的互相影响。26.在承载和变形许可的条件下,采用部分剪切连接可以减少连接件的数量,降低造价并方便施工。同时,当采用压型钢板组合板为翼缘的组合梁时,由于受板肋几何尺寸的限制,连接件数量有限,有时也
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