单筋矩形截面受弯构件正截面承载力计算.pptx
《单筋矩形截面受弯构件正截面承载力计算.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《单筋矩形截面受弯构件正截面承载力计算.pptx(68页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第3章 受弯构件的承载力计算教学要求:教学要求:1 深刻理解适筋梁正截面受弯全过程的三个阶段深刻理解适筋梁正截面受弯全过程的三个阶段及其应用,了解斜截面破坏类型和主要形态。及其应用,了解斜截面破坏类型和主要形态。2 熟练掌握单筋矩形截面、双筋矩形截面和熟练掌握单筋矩形截面、双筋矩形截面和T形形截面受弯构件的正截面受弯承载力计算。截面受弯构件的正截面受弯承载力计算。3 熟练掌握无腹筋梁和有腹筋梁斜截面抗剪承载熟练掌握无腹筋梁和有腹筋梁斜截面抗剪承载力的计算公式及适用条件。力的计算公式及适用条件。4 了解材料抵抗弯矩图的画法、了解受弯钢筋的了解材料抵抗弯矩图的画法、了解受弯钢筋的弯起、截断和锚固方
2、法。弯起、截断和锚固方法。第1页/共68页同时受到弯矩M和剪力V共同作用,而N可以忽略的构件。主要是指各种类型的梁与板。pplllMplVp图5-1受弯构件的一般构造要求受弯构件的一般构造要求3.1受弯构件的定义第2页/共68页3.1.1 截面形式与尺寸1 截面形式受弯构件的一般构造要求受弯构件的一般构造要求3.1第3页/共68页 受弯构件的破坏情况受弯构件的破坏情况在弯矩作用下发生正截面(与构件的计算轴线相垂直的截面)受弯破坏;在弯矩和剪力共同作用下发生斜截面受剪或受弯破坏。图5-2第4页/共68页 矩形截面梁的高宽比h/b 一般取2.0 3.0;T 形截面梁的 h/b 一般取2.5 4.0
3、 梁肋宽b 一般取为100、120、150、(180)、200、(220)、250和300mm,300mm以下的级差为50mm;梁高h=250、300、350、750、800、900、1000mm。800mm以下的级差为50mm,以上的为100mm。梁的尺寸2 梁、板的截面尺寸梁、板的截面尺寸第5页/共68页现浇钢筋混凝土板的最小厚度(mm)附表3-7 单 向 板工业建筑楼板板 的 类 别 密 肋 板悬 臂 板厚度屋 面 板双 向 板704060民用建筑楼板60行车道下的楼板8080肋间距小于或等于700mm肋间距大于700mm板的悬臂长度小于或等于500mm无 梁 楼 板506080150板
4、的悬臂长度大于500mm现浇板设计时可取单位宽度(b=1000mm)进行计算。还应满足hhh第6页/共68页3.1.2 材料选择与一般构造1 混凝土强度等级混凝土强度等级 现浇钢筋混凝土梁、板常用的混凝土强度等现浇钢筋混凝土梁、板常用的混凝土强度等级是级是C25、C30,一般不超过,一般不超过C40。第7页/共68页2 钢 筋1)架立筋:梁上部无受压钢筋时,需配置2根架立筋,以便与箍筋和梁底纵筋形成钢筋骨架,直径一般不小于8mm、10mm、12mm。(1)梁的钢筋强度等级及常用直径)梁的钢筋强度等级及常用直径第8页/共68页2)梁内纵向受力钢筋 梁中纵向受力钢筋宜采用HRB400级和HRB50
5、0级,常用直径为12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm和25mm。纵向受力钢筋的直径,当梁高大于等于300mm时,不应小于10mm;当梁高小于300mm时,不应小于8mm。(1)梁的钢筋强度等级及常用直径)梁的钢筋强度等级及常用直径第9页/共68页=(a)单肢箍 (b)双肢箍 (c)四肢箍箍筋的肢数3)梁的箍筋:宜采用HRB400级、HRB335级,少量用HPB300级钢筋,常用直径是6mm、8mm和10mm。第10页/共68页混凝土保护层厚混凝土保护层厚度度c:最外层钢筋最外层钢筋(包(包括箍筋、构造筋、括箍筋、构造筋、分布筋等)的外分布筋等)的外缘至混凝土表面缘至混凝土
6、表面的最小距离的最小距离。图3-2 梁截面内纵向钢筋布置及截面有效高度h0混凝土保护层厚度c混凝土保护层最小厚度保护层最小厚度保护层最小厚度的规定是为了使的规定是为了使混凝土结构构件混凝土结构构件满足的耐久性要满足的耐久性要求和对受力钢筋求和对受力钢筋有效锚固的要求。有效锚固的要求。一般设计中是采一般设计中是采用最小值的。用最小值的。截面有效高度截面有效高度h0:系指截面受压:系指截面受压区的外边缘至受拉钢筋合力重区的外边缘至受拉钢筋合力重心的距离。心的距离。第11页/共68页4)梁侧构造钢筋 梁高度h450mm时,要求在梁两侧沿高度设置纵向构造钢筋,直径10mm;每侧纵向构造钢筋(不包括梁上
7、、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且间距不宜大于200mm。作用:作用:抵抗由于温度应力及混凝土收缩应力在梁侧产生的裂缝,同时与箍筋共同构成网格骨架以利于应力扩散。第12页/共68页板内钢筋一般有受拉钢筋与分布钢筋两种。板的受拉钢筋常用HRB400级和HRB500级钢筋,常用直径是6mm、8mm、10mm和12mm。为了防止施工时钢筋被踩下,现浇板的板面钢筋直径不宜小于8mm。受力钢筋间距一般70-200mm;板厚h150mm,200mm;板厚150mm,1.5h且250mm。2)板的分布钢筋 应在受拉钢筋的内侧布置与其垂直的分布钢筋,以便将荷载均匀的传
8、递给受力钢筋,并便于在施工中固定受力钢筋的位置,同时也可抵抗温度和收缩等产生的应力。分布钢筋宜采用HRB400级和HRB335级钢筋,常用直径是6mm和8mm。(2)板的钢筋强度等级及常用直径)板的钢筋强度等级及常用直径1)板的受力钢筋第13页/共68页(3)纵向受拉钢筋的配筋率 纵向受拉钢筋的配筋率在一定程度上标志了正截面上纵向受拉钢筋与混凝土之间的面积比率,它是对梁的受力性能有很大影响的一个重要指标。配筋率:纵向受拉钢筋总面积As(mm2)与正截面的有效面积bh0的比值。第14页/共68页3 混凝土保护层厚度 从最外层钢筋的外表面到截面边缘的垂直距离,称为混凝土保护层厚度,用c表示,最外层
9、钢筋包括箍筋、构造筋、分布筋等。混凝土保护层有三个作用:混凝土保护层有三个作用:1)防止纵向钢筋锈蚀;防止纵向钢筋锈蚀;2)在火灾等情况下,使钢筋的温度上升缓慢;在火灾等情况下,使钢筋的温度上升缓慢;3)使纵向钢筋与混凝土有较好的粘结。使纵向钢筋与混凝土有较好的粘结。梁、板、柱的混凝土保护层厚度与环境类别和混凝土梁、板、柱的混凝土保护层厚度与环境类别和混凝土强度等级有关,设计使用年限为强度等级有关,设计使用年限为50年的混凝土结构,其混年的混凝土结构,其混凝土保护层最小厚度,见附表凝土保护层最小厚度,见附表3-2。此外,纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度尚不应此外,纵向受力钢筋的混凝土保护层最
10、小厚度尚不应小于钢筋的公称直径。小于钢筋的公称直径。混凝土结构的环境类别,见附表混凝土结构的环境类别,见附表3-1。第15页/共68页注:1.混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层数值增加5mm。2.钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm。第16页/共68页第17页/共68页 板的截面有效高度h0=has,受力钢筋一般为一排钢筋,as=c+d/2。4 4 截面有效高度截面有效高度 梁的截面有效高度h0为梁截面受压区的外边缘至受拉钢筋合力点的距离,h0=has,as为受拉钢筋合力点至受拉区边缘的距离。纵筋为一排钢筋时,as=c+dsv+
11、d/2;纵筋为两排钢筋时,as=c+dsv+d+e/2;其中,c为混凝土保护层厚度,按附表3-2选用;dsv箍筋直径;d钢筋直径;e为上下两排钢筋的净距,一般取e=25mm计算。第18页/共68页3.1.3 受弯构件的力学性能bc段称为纯弯段,ab、cd段称为弯剪段。第19页/共68页钢筋混凝土受弯构件的设计内容钢筋混凝土受弯构件的设计内容第20页/共68页 3.2 受弯构件的正截面计算图3-4 试验梁3.2.1 受弯构件的正截面受力性能试验分析1 适筋梁正截面受弯的三个受力阶段第21页/共68页第22页/共68页 适筋梁正截面受弯的全过程可划分为三个阶段未裂阶段、带裂缝工作阶段和破坏阶段。第
12、23页/共68页(1)第阶段:混凝土开裂前的未裂阶段第I阶段特点:1)混凝土没有开裂;2)受压区混凝土的应力图形是直线,受拉区混凝土的应力图形在第阶段前期是直线,后期是曲线;3)弯矩与截面曲率基本上是直线关系。梁基本上处于弹性工作阶段,弯矩-曲率曲线基本接近直线。当弯矩增加到 时,受拉边缘的拉应变达到混凝土受弯时极限拉应变(),截面处于即将开裂的临界状态(Ia状态),此时的弯矩值称为开裂弯矩 。受压区应力图形接近三角形,受拉区呈曲线分布。第24页/共68页(2)第阶段:混凝土开裂后至钢筋屈服前的裂缝阶段第II阶段特点:1)在裂缝截面处,受拉区大部分混凝土退出工作,拉力主要由纵向受拉钢筋承担,但
13、钢筋没有屈服;2)受压区混凝土已有塑性变形,但不充分,压应力图形为只有上升段的曲线;3)弯矩与截面曲率是曲线关系,截面曲率增长大于弯矩增长。n在开裂瞬间,开裂截面受拉区混凝土退出工作,导致钢筋应力有一突然增加(应力重分布),裂缝出现时梁的挠度和截面曲率都突然增大,使中和轴比开裂前有较大上移。当弯矩继续增大到受拉钢筋应力即将到达屈服强度fy0时,称为第II阶段末,IIa。n平均应变沿截面高度的分布近似直线。n由于受压区混凝土压应力不断增大,其弹塑特性表现得越来越显著,受压区应力图形逐渐呈曲线分布。第25页/共68页第III阶段特点:1)纵筋屈服,拉力不变,拉区混凝土退出工作,压区混凝土应力曲线丰
14、满,有上升及下降段;2)弯矩可略有增加;3)受压区边缘混凝土压应变达到极限压应变,混凝土被压碎,截面破坏。n超过Mu0后,承载力将有所降低,直至受压区混凝土压酥。Mu0称为极限弯矩,此时的受压边缘混凝土的压应变称为极限压应变实验值cu0,对应截面受力状态为IIIa状态。ncu0约在0.003-0.005范围,超过该应变值,压区混凝土即开始压坏,表面梁达到极限承载力。n可见截面破坏的过程是破坏始于纵向受拉钢筋屈服,终结于受压区边缘混凝土压碎。(3)第III阶段:钢筋开始屈服至截面破坏的破坏阶段n钢筋屈服,截面曲率和梁挠度突然增大,裂缝宽度随着扩展并沿梁高向上延伸,中和轴继续上移,受压区高度进一步
15、减小,受压区塑性特征表现的更为充分,受压区应力图形更趋丰满。第26页/共68页 图3-7 矩形截面梁应变及钢筋应力(a)混凝土的应变(b)钢筋的应力第27页/共68页n荷载继续增加,钢筋拉应力、挠度变形不断增大,裂缝宽度也不断开展,但中和轴位置没有显著变化。由于受压区混凝土压应力不断增大,其弹塑性特性表现得越来越显著,受压区应力图形逐渐呈曲线分布。当荷载达到某一数值时,纵向受拉钢筋将开始屈服。n从开始加荷到受拉区混凝土开裂,梁的整个截面均参加受力。虽然受拉区混凝土在开裂以前有一定的塑性变形,但整个截面的受力基本接近线弹性。截面抗弯刚度较大,挠度和截面曲率很小,钢筋的应力也很小,且都与弯矩近似成
16、正比。n当受拉边缘的拉应变达到混凝土极限拉应变时(),为截面即将开裂的临界状态,此时的弯矩值称为开裂弯矩 。n钢筋屈服,截面曲率和梁挠度突然增大,裂缝宽度随着扩展并沿梁高向上延伸,中和轴继续上移,受压区高度进一步减小,受压区塑性特征表现的更为充分,受压区应力图形更趋丰满。n当弯矩达到极限弯矩值时,此时受压区边缘混凝土达到极限压应变,截面开始破坏。n第I阶段:抗裂计算的依据;n第II阶段:构件在正常使用极限状态中变形与裂缝宽度验算的依据;n第III阶段:承载力极限状态计算的依据。第28页/共68页应变图应力图()各阶段和特征点的截面应力 应变分析MyfyAsIIaMsAsIIsAsMIMufyA
17、s=ZDxfIIIaMfyAsIIIsAsyc maxt maxMcrIaftkZ第29页/共68页受力全过程的特点第30页/共68页2 正截面受弯的三种破坏形态 结构、构件和截面的破坏有脆性破坏和延性破坏两种类型。脆性破坏将造成严重后果,且材料没有得到充分利用,因此在工程中,脆性破坏类型是不允许的。脆性破坏:破坏前,变形很小,没有明显的破坏预兆,突然破坏的,属于脆性破坏类型。延性破坏:破坏前,变形较大,有明显的破坏预兆,不是突然破坏的,属于延性破坏类型。第31页/共68页2 正截面受弯的三种破坏形态n适筋梁的破坏特点:纵向受拉钢筋先屈服,受压区边缘混凝土随后压碎时,截面才破坏,属延性破坏类型
18、。n适筋梁的破坏特点是破坏始自受拉区钢筋的屈服。超筋梁的破坏特点:混凝土受压区边缘先压碎,纵向受拉钢筋不屈服,在没有明显预兆的情况下由于受压区混凝土被压碎而突然破坏,属于脆性破坏类型。配筋较少时,钢筋有可能在梁一开裂时就进入强化段最终被拉断,梁的破坏与素混凝土梁类似,属于受拉脆性破坏特征,少筋梁的这种受拉脆性破坏比超筋梁受压脆性破坏更为突然,很不安全,而且很不经济,因此在建筑结构中不容许采用。第32页/共68页3 界限破坏及界限配筋率(最大配筋率max)比较适筋梁和超筋梁的破坏,可以发现,两者的差异在于:前者破坏始自受拉钢筋屈服;后者则始自受压区混凝土压碎。显然,总会有一个界限配筋率b,这时钢
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 矩形 截面 构件 承载力 计算
限制150内