工学钢筋混凝土受弯构件的裂缝宽和挠验算.pptx
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1、会计学1工学钢筋混凝土受弯构件的裂缝宽和挠验工学钢筋混凝土受弯构件的裂缝宽和挠验算算2钢筋混凝土构件裂缝宽度验算钢筋混凝土构件裂缝宽度验算钢筋混凝土受弯构件的挠度验算钢筋混凝土受弯构件的挠度验算混凝土构件的截面延性混凝土构件的截面延性混凝土结构的耐久性混凝土结构的耐久性主要内容主要内容主要内容主要内容:考虑构件变形、裂缝和耐久性的重要性考虑构件变形、裂缝和耐久性的重要性钢筋混凝土构件变形和裂缝宽度的验算方法钢筋混凝土构件变形和裂缝宽度的验算方法重点:重点:重点:重点:属于属于 钢筋混凝土构件正常使用极限状态验算钢筋混凝土构件正常使用极限状态验算第1页/共84页3结构的功能结构的功能:安全性安全
2、性 承载能力极限状态承载能力极限状态 适用性适用性 影响正常使用,如吊车、精密仪器影响正常使用,如吊车、精密仪器 对其它结构构件的影响对其它结构构件的影响 振动、变形过大振动、变形过大 对非结构构件的影响:门窗开关,隔墙开裂等对非结构构件的影响:门窗开关,隔墙开裂等 心理承受:不安全感,振动噪声心理承受:不安全感,振动噪声 耐久性耐久性 裂缝过宽:钢筋锈蚀导致承载力降低,影响使用寿裂缝过宽:钢筋锈蚀导致承载力降低,影响使用寿 命外观感觉命外观感觉正常使用正常使用极限状态极限状态第2页/共84页4结构的极限状态分为两类:结构的极限状态分为两类:(一)承载能力极限状态(一)承载能力极限状态:结构或
3、构件达到最大承载力或不适应承结构或构件达到最大承载力或不适应承载的过大变形。载的过大变形。v超过该极限状态,结构就不能满足预定的超过该极限状态,结构就不能满足预定的安全性安全性要求。要求。v对各种结构构件都应进行该极限状态设计。对各种结构构件都应进行该极限状态设计。v采用采用荷载设计值荷载设计值及及材料强度设计值材料强度设计值。v荷载效应采用荷载效应采用基本组合基本组合及及偶然组合偶然组合。n n(二)正常使用极限状态(二)正常使用极限状态(二)正常使用极限状态(二)正常使用极限状态:超过该极限状态,结构就不满足预定的超过该极限状态,结构就不满足预定的超过该极限状态,结构就不满足预定的超过该极
4、限状态,结构就不满足预定的适用适用适用适用性性性性和和和和耐久性耐久性耐久性耐久性要求。要求。要求。要求。vv产生过大的变形,影响正常使用和外观;(产生过大的变形,影响正常使用和外观;(产生过大的变形,影响正常使用和外观;(产生过大的变形,影响正常使用和外观;(不安全感、不能正常使用等不安全感、不能正常使用等不安全感、不能正常使用等不安全感、不能正常使用等)vv产生过宽的裂缝,对耐久性有影响或者产生人们心理上不能接受的感觉;产生过宽的裂缝,对耐久性有影响或者产生人们心理上不能接受的感觉;产生过宽的裂缝,对耐久性有影响或者产生人们心理上不能接受的感觉;产生过宽的裂缝,对耐久性有影响或者产生人们心
5、理上不能接受的感觉;(钢筋锈蚀、不安全感、漏水等钢筋锈蚀、不安全感、漏水等钢筋锈蚀、不安全感、漏水等钢筋锈蚀、不安全感、漏水等)vv产生过大的振动影响使用。产生过大的振动影响使用。产生过大的振动影响使用。产生过大的振动影响使用。vv采用采用采用采用荷载荷载荷载荷载标准值标准值标准值标准值及及及及材料强度材料强度材料强度材料强度标准值标准值标准值标准值。vv按荷载效应的短期组合及长期组合分别验算。按荷载效应的短期组合及长期组合分别验算。按荷载效应的短期组合及长期组合分别验算。按荷载效应的短期组合及长期组合分别验算。第3页/共84页5 结构设计首先要满足承载能力的要求,以保证结构结构设计首先要满足
6、承载能力的要求,以保证结构安全使用;然后按正常使用极限状态进行校核,以保结构安全使用;然后按正常使用极限状态进行校核,以保结构的适用性及耐久性。的适用性及耐久性。第4页/共84页6 正常使用极限状态正常使用极限状态:结构构件达到影响正常使用或耐结构构件达到影响正常使用或耐久性能的某项规定限值。久性能的某项规定限值。v正常使用极限状态验算可能成为设计中控制情况。正常使用极限状态验算可能成为设计中控制情况。v一般只对持久状况进行验算。一般只对持久状况进行验算。v验算内容:抗裂验算、裂缝宽度验算及变形验算。验算内容:抗裂验算、裂缝宽度验算及变形验算。抗裂验算范围:承受水压的轴拉、小偏拉及发生裂缝后抗
7、裂验算范围:承受水压的轴拉、小偏拉及发生裂缝后引起严重渗漏构件。引起严重渗漏构件。裂缝宽度验算范围:一般钢筋砼构件。裂缝宽度验算范围:一般钢筋砼构件。变形验算范围:严格限制变形的构件。变形验算范围:严格限制变形的构件。v最大裂缝宽度容许值根据环境类别及长、短期组合确定。最大裂缝宽度容许值根据环境类别及长、短期组合确定。v变形容许值根据构件类型及长、短期组合确定。变形容许值根据构件类型及长、短期组合确定。第5页/共84页7给排水结构设计规范给排水结构设计规范给排水结构设计规范给排水结构设计规范 GB50069GB500692002 2002 5.3 5.3 节节节节 规定规定规定规定n n5.3
8、.1 对正常使用极限状态,结构构件应分别按作用短期效应的标准组合或长期效应的准永久组合进行验算,并应保证满足变形、抗裂度、裂缝开展宽度、应力等计算值不超过相应的规定限值。n n5.3.2 对混凝土贮水或水质净化处理等构筑物,当在组合作用下,构件截面处于轴心受拉或小偏心受拉(全面处于受拉)状态时,应按不出现裂缝控制;并应取作用短期效应的标准组合进行验算。n n5.3.3 对钢筋混凝土贮水或水质净化处理等构筑物,当在组合作用下,构件截面处于受弯或大偏心受压、受拉状态时,应按限制裂缝宽度控制;并应取作用长期效应的准永久组合进行验算。正常使用极限正常使用极限状态设计表达状态设计表达式式第6页/共84页
9、8构件截面受力状态验算要求作用组合轴心受拉或小偏心受拉(全面处于受拉)应按不出现裂缝控制作用短期效应的标准组合受弯或大偏心受压、大偏心受拉状态按限制裂缝宽度控制作用长期效应的准永久组合抗裂度、裂缝开展宽度验算的规定归纳如下第7页/共84页95.3.4 5.3.4 钢筋混凝土构钢筋混凝土构筑物构件的最大裂缝筑物构件的最大裂缝宽度限值,宽度限值,应符合表应符合表5.3.45.3.4的规的规定。定。第8页/共84页105.3.5 电机层楼面的支电机层楼面的支承梁应按作用的承梁应按作用的长期效长期效应的准永久组合应的准永久组合进行变进行变形计算,其允许挠度应形计算,其允许挠度应符合下式要求符合下式要求
10、:式中wv 支承梁的计算挠度(mm);l0 支承梁的计算跨度(mm)。第9页/共84页11正常使用极限状态下,正常使用极限状态下,作用短期效应的标准组作用短期效应的标准组合合Ss s 作用作用长期效应的准永久组合长期效应的准永久组合Sd d1.标准组合Ss对水塔等构筑物,当计入风荷载时可取 c =0.6;当不计入风荷载时,应为 2.准永久组合Sd qj第 j 个可变作用的准永久值系数;第10页/共84页12过大裂缝对结构的影响过大裂缝对结构的影响引起钢筋的严重锈蚀,降低结构引起钢筋的严重锈蚀,降低结构 的耐久性,损坏结构的耐久性,损坏结构的外观,引起使用者的外观,引起使用者的不安的不安裂缝控制
11、裂缝控制达到正常使用极限状态界限时临界裂缝宽度的限值达到正常使用极限状态界限时临界裂缝宽度的限值 裂缝宽度的计算裂缝宽度的计算产生原因产生原因荷载作用;荷载作用;混凝土的组成成分;混凝土的组成成分;温度变化;温度变化;混凝土的收缩和徐变;混凝土的收缩和徐变;基础的不均匀沉降;基础的不均匀沉降;钢筋的锈蚀钢筋的锈蚀裂缝形态裂缝形态正裂缝;斜裂缝;粘结裂缝正裂缝;斜裂缝;粘结裂缝第11页/共84页13图图51裂缝形态裂缝形态第12页/共84页25裂缝的成因及对策裂缝的成因及对策砼结构中存在砼结构中存在拉应力拉应力是产生裂缝的必要条件。是产生裂缝的必要条件。主拉应力达到砼抗拉强度时,不立即产生裂缝;
12、主拉应力达到砼抗拉强度时,不立即产生裂缝;当拉应变达到当拉应变达到极限拉应变极限拉应变e etu 时才出现裂缝。时才出现裂缝。裂缝分裂缝分荷载和非荷载因素荷载和非荷载因素引起的两类引起的两类 。非非荷荷载载因因素素如如温温度度变变化化、砼砼收收缩缩、基基础础不不均均匀匀沉沉降降、塑塑性性坍坍落落、冰冰冻冻、钢钢筋筋锈锈蚀蚀及及碱碱一一骨骨料料化化学学反反应等都能引起裂缝。应等都能引起裂缝。水水工工钢钢筋筋砼砼结结构构中中,大大部部分分裂裂缝缝由由非非荷荷载载因因素素引引起起。5.1 5.1 钢筋混凝土构件裂缝宽度验算钢筋混凝土构件裂缝宽度验算第24页/共84页26 (一一)荷载作用引起的裂缝荷
13、载作用引起的裂缝v裂缝宽度计算限于由弯裂缝宽度计算限于由弯矩、轴心拉力、偏心拉矩、轴心拉力、偏心拉(压压)力等引起的力等引起的垂直裂缝垂直裂缝(正截面裂缝)(正截面裂缝)。v剪力或扭矩引起的剪力或扭矩引起的斜裂斜裂缝缝计算没有在规范中反映。计算没有在规范中反映。v其他原因引起裂缝没有其他原因引起裂缝没有简便方法计算。简便方法计算。v对策:对策:合理配筋,控制合理配筋,控制钢筋应力不过高,钢筋直钢筋应力不过高,钢筋直径不过粗。径不过粗。第25页/共84页27(二二)非荷载因素引起的裂缝非荷载因素引起的裂缝 1温度变化引起的裂缝温度变化引起的裂缝v 温温度度变变化化产产生生变变形形即即热热胀胀冷冷
14、缩缩。变形受到约束,就产生裂缝。变形受到约束,就产生裂缝。v对对策策:设设伸伸缩缩缝缝,减减小小约约束束,允允许许自由变形。自由变形。v大大体体积积砼砼,内内部部温温度度大大,外外周周温温度度低低,内外温差大,引起温度裂缝。,内外温差大,引起温度裂缝。v减减小小温温度度差差:分分层层分分块块浇浇筑筑,采采用用低低热热水水泥泥,埋埋置置块块石石,预预冷冷骨骨料料,预埋冷却水管等。预埋冷却水管等。第26页/共84页282砼收缩引起的裂缝砼收缩引起的裂缝v砼在空气中结硬产生收缩变形,产生收缩裂缝。砼在空气中结硬产生收缩变形,产生收缩裂缝。v对对策策:设设伸伸缩缩缝缝,降降低低水水灰灰比比,配配筋筋率
15、率不不过过高高,设设置构造钢筋使收缩裂缝分布均匀,加强潮湿养护。置构造钢筋使收缩裂缝分布均匀,加强潮湿养护。3基础不均匀沉降引起的裂缝基础不均匀沉降引起的裂缝v对策:对策:构造措施及设沉降缝等。构造措施及设沉降缝等。4砼塑性坍落引起的裂缝砼塑性坍落引起的裂缝v对对策策:控控制制水水灰灰比比,采采用用适适量量减减水水剂剂,不不漏漏振振,不不过振,避免泌水现象,在砼终凝前抹面压光。过振,避免泌水现象,在砼终凝前抹面压光。第27页/共84页295冰冻引起的裂缝冰冻引起的裂缝v水在结冰时体积增加,孔道中水结冰会使砼胀裂。水在结冰时体积增加,孔道中水结冰会使砼胀裂。6钢筋锈蚀引起的裂缝钢筋锈蚀引起的裂缝
16、v钢钢筋筋锈锈蚀蚀是是电电化化学学反反应应,钢钢筋筋生生锈锈体体积积膨膨胀胀,产产生生顺顺筋裂缝,导致砼保护层剥落,影响结构耐久性。筋裂缝,导致砼保护层剥落,影响结构耐久性。v对对策策:提提高高砼砼的的密密实实度度和和抗抗渗渗性性,适适当当地地加加大大保保护护层层厚度。厚度。7碱一骨料化学反应引起的裂缝碱一骨料化学反应引起的裂缝v砼砼孔孔隙隙中中水水泥泥的的碱碱性性溶溶液液与与活活性性骨骨料料(含含活活性性SiO2)化化学学反应生成碱一硅酸凝胶,遇水膨胀,使砼胀裂。反应生成碱一硅酸凝胶,遇水膨胀,使砼胀裂。v对对策策:限限制制活活性性骨骨料料含含量量,高高砼砼的的密密实实度度和和采采用用较较低
17、低的水灰比。的水灰比。第28页/共84页30(a)砼开裂砼开裂(b)水、水、CO2侵入侵入钢筋锈蚀过程钢筋锈蚀过程第29页/共84页31(c)开始锈蚀开始锈蚀(d)钢筋体积膨胀钢筋体积膨胀钢筋锈蚀过程钢筋锈蚀过程第30页/共84页32裂缝出现及开展的过程裂缝出现及开展的过程 5.1.1 裂缝的出现、分布和开展裂缝的出现、分布和开展 时,钢筋与混凝土粘结无时,钢筋与混凝土粘结无 破坏,纯弯段各截面拉破坏,纯弯段各截面拉 应变均匀分布;应变均匀分布;时,在薄弱处,出现第一批裂缝时,在薄弱处,出现第一批裂缝;时,出现第二批裂缝,裂缝之间混凝土应力时,出现第二批裂缝,裂缝之间混凝土应力达到达到 ,裂缝
18、间距在,裂缝间距在l2l之间,之间,“裂缝裂缝出现阶段出现阶段”;继续增加,裂缝开展。继续增加,裂缝开展。5.1 5.1 钢筋混凝土构件裂缝宽度验算钢筋混凝土构件裂缝宽度验算第31页/共84页33第32页/共84页34第33页/共84页35第34页/共84页36粘结强度粘结强度钢筋表面积大小钢筋表面积大小配筋率配筋率裂缝宽度影响因素裂缝宽度影响因素传递长度传递长度l裂缝宽度裂缝宽度受拉区混凝土的滑移徐变和拉应力的松弛受拉区混凝土的滑移徐变和拉应力的松弛混凝土的收缩混凝土的收缩钢筋直径变化钢筋直径变化裂缝宽度指的是指受拉钢筋重心水平处构件侧表面上裂缝宽度指的是指受拉钢筋重心水平处构件侧表面上混凝
19、土的裂缝宽度混凝土的裂缝宽度 5.1.1 裂缝的出现、分布和开展裂缝的出现、分布和开展裂缝进一步开展、加宽裂缝进一步开展、加宽第35页/共84页37 5.1.2 平均裂缝间距平均裂缝间距 轴心受拉构件粘结应力传递长度轴心受拉构件粘结应力传递长度由平衡条件由平衡条件第36页/共84页38 5.1.2 平均裂缝间距平均裂缝间距平均裂缝间距平均裂缝间距lm与与 的关系的关系 上式表明,当配筋率相同时,钢筋上式表明,当配筋率相同时,钢筋直径越细,裂缝间距越小,裂缝宽度也直径越细,裂缝间距越小,裂缝宽度也越小,即裂缝的分布与开展细而密。越小,即裂缝的分布与开展细而密。但上式中,当但上式中,当 趋于零时,
20、裂缝趋于零时,裂缝间距也趋于零,这与实际不符。间距也趋于零,这与实际不符。试验表明,当试验表明,当 很大时,裂缝很大时,裂缝间距趋于某一常数,该数与混凝土保护间距趋于某一常数,该数与混凝土保护层厚度下层厚度下 c 以及钢筋有效约束区有关。以及钢筋有效约束区有关。为此,对上式进行如下修正:为此,对上式进行如下修正:第37页/共84页40 3 平均裂缝宽度平均裂缝宽度平均裂缝宽度的计算公式为平均裂缝宽度的计算公式为 平均裂缝宽度计算图式平均裂缝宽度计算图式裂缝截面处纵向钢筋的拉应力裂缝截面处纵向钢筋的拉应力纵向钢筋应变不均匀系数纵向钢筋应变不均匀系数裂缝间混凝土自身伸长对裂缝裂缝间混凝土自身伸长对
21、裂缝 宽度的影响系数,为简化,一宽度的影响系数,为简化,一般取般取0.85式中:式中:第39页/共84页41裂缝截面处的钢筋应力裂缝截面处的钢筋应力均可按裂缝截面处力的平衡条件求得均可按裂缝截面处力的平衡条件求得轴心受拉构件轴心受拉构件按荷载效应标准组合计算的轴向拉力按荷载效应标准组合计算的轴向拉力受拉钢筋总截面面积受拉钢筋总截面面积式中式中 3 平均裂缝宽度平均裂缝宽度第40页/共84页42受弯构件受弯构件按荷载效应标准组合计算的截面弯矩按荷载效应标准组合计算的截面弯矩截面有效高度截面有效高度内力臂系数,可近似取为内力臂系数,可近似取为0.87式中式中受弯构件裂缝截面处的应力受弯构件裂缝截面
22、处的应力 3 平均裂缝宽度平均裂缝宽度裂缝截面处的钢筋应力裂缝截面处的钢筋应力第41页/共84页43偏心受拉构件偏心受拉构件式中式中大、小偏心受拉构件钢筋应力计算图式大、小偏心受拉构件钢筋应力计算图式轴向拉力作用点至受压区或受拉较小边纵轴向拉力作用点至受压区或受拉较小边纵 向钢筋合力点的距离向钢筋合力点的距离截面重心至受压或较小受拉边缘的距离截面重心至受压或较小受拉边缘的距离裂缝截面处的钢筋应力裂缝截面处的钢筋应力 3 平均裂缝宽度平均裂缝宽度第42页/共84页44偏心受压构件偏心受压构件偏心受压构件钢筋应力计算图式偏心受压构件钢筋应力计算图式裂缝截面处的钢筋应力裂缝截面处的钢筋应力 3 平均
23、裂缝宽度平均裂缝宽度第43页/共84页45 3 平均裂缝宽度平均裂缝宽度裂缝截面处的钢筋应力裂缝截面处的钢筋应力偏心受压构件偏心受压构件式中式中按荷载标准组合计算的轴向压力值按荷载标准组合计算的轴向压力值Nk至受拉钢筋至受拉钢筋As合力点的距离合力点的距离纵向受拉钢筋合力点至受压区合力点的距离纵向受拉钢筋合力点至受压区合力点的距离使用阶段的轴向压力偏心距增大系数,当使用阶段的轴向压力偏心距增大系数,当l0h14时,取时,取1.0。受压翼缘截面面积与腹板有效截面面积的比值受压翼缘截面面积与腹板有效截面面积的比值第44页/共84页46纵向钢筋应变不均匀系数纵向钢筋应变不均匀系数纯弯区段内钢筋应变分
24、布纯弯区段内钢筋应变分布 系数系数 的物理意义就是反映裂缝间受拉混凝土对纵向受拉钢筋应变的物理意义就是反映裂缝间受拉混凝土对纵向受拉钢筋应变的影响程度的影响程度的影响因素的影响因素u 裂缝间拉区混凝土裂缝间拉区混凝土参与工作的程度参与工作的程度u 钢筋的数量钢筋的数量u 钢筋的粘结性能钢筋的粘结性能u 钢筋的布置钢筋的布置 3 平均裂缝宽度平均裂缝宽度第45页/共84页47 3 平均裂缝宽度平均裂缝宽度纵向钢筋应变不均匀系数纵向钢筋应变不均匀系数纯弯区段内钢筋应变分布纯弯区段内钢筋应变分布 0.2时,取时,取 0.2,当,当 1 时取时取 1,对直接承受重复荷,对直接承受重复荷载的构件取载的构
25、件取 1第46页/共84页48 3 平均裂缝宽度平均裂缝宽度纵向钢筋应变不均匀系数纵向钢筋应变不均匀系数 有效受拉混凝土面积有效受拉混凝土面积受弯、偏拉、偏压构件受弯、偏拉、偏压构件轴拉构件轴拉构件Ate 有效受拉混凝土截面面积有效受拉混凝土截面面积Ate=bh (取全截面)第47页/共84页49 4 最大裂缝宽度及其验算最大裂缝宽度及其验算最大裂缝宽度的计算最大裂缝宽度的计算裂缝宽度统计裂缝宽度统计影响建筑观感和结构耐久性的主要因素是裂缝的最大开展宽度影响建筑观感和结构耐久性的主要因素是裂缝的最大开展宽度设计中控制的裂缝宽度是某一协议概率设计中控制的裂缝宽度是某一协议概率(5)下的相对最大裂
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