钢筋溷凝土受弯构件斜截面承载力计算.ppt
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1、第第5章章 钢筋混凝土受弯构件钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力计算斜截面承载力计算1钢筋混凝土受弯构件在荷载作钢筋混凝土受弯构件在荷载作用下,同时产生弯矩和剪力。用下,同时产生弯矩和剪力。在主要承受弯矩的区段,产生在主要承受弯矩的区段,产生正截面受弯破坏。正截面受弯破坏。而在剪力和弯矩共同作用的区而在剪力和弯矩共同作用的区段,则会产生段,则会产生斜截面受剪破坏斜截面受剪破坏或或斜截面受弯破坏斜截面受弯破坏,剪切破坏,剪切破坏为脆性破坏。为脆性破坏。5.1 概述5.1.1 受弯构件斜截面受力与破坏分析M=VaM 图+PPaaV=+PV=-PV 图+-2两类主要斜裂缝腹剪斜裂缝弯剪斜裂缝6主应力轨迹
2、线裂缝7箍筋弯起钢筋腹筋箍筋布置与梁内主拉应力方向一致,可有效地限制斜裂缝的开展;但从施工考虑,倾斜的箍筋不便绑扎,与纵向筋难以形成牢固的钢筋骨架,故一般都采用竖直箍筋。8弯起钢筋则可利用正截面受弯的纵向钢筋直接弯起而成。弯起钢筋的方向可与主拉应力方向一致,能较好地起到提高斜截面承载力的作用,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。首先选用竖直箍筋,然后再考虑采用弯起钢筋。选用的弯筋位置不宜在梁侧边缘,且直径不宜过粗。9MaMb 斜裂缝的出现,使混凝土受剪面斜裂缝的出现,使混凝土受剪面积减小,受压区混凝土剪力增大。积减小,受压区混凝土剪力增大。斜裂缝出现后,斜裂缝出现后,截面截面
3、a-a 的钢筋的钢筋应力应力s ss取决于取决于临界斜裂缝顶点截临界斜裂缝顶点截面面b-bb-b处的处的Mb。因此,斜裂缝出现使因此,斜裂缝出现使支座附近的支座附近的s ss与跨中截面的与跨中截面的s ss相近,相近,这对纵这对纵筋的锚固提出更高的要求。筋的锚固提出更高的要求。随着斜裂缝逐渐加宽,沿纵筋随着斜裂缝逐渐加宽,沿纵筋 保护层可能劈裂,钢筋的销栓作保护层可能劈裂,钢筋的销栓作用逐渐减弱。用逐渐减弱。bbaa无腹筋梁受力及破坏分析无腹筋梁受力及破坏分析10 梁中配置箍筋梁中配置箍筋,出现斜裂缝后,梁的剪力传递机构由出现斜裂缝后,梁的剪力传递机构由原来无腹筋梁的原来无腹筋梁的拉杆拱传递机
4、构拉杆拱传递机构转变为转变为桁架与拱的复桁架与拱的复合传递机构合传递机构有腹筋梁的受力破坏分析有腹筋梁的受力破坏分析11 箍筋将齿状体混凝土传来的荷载悬吊到受压弦杆,增加了混箍筋将齿状体混凝土传来的荷载悬吊到受压弦杆,增加了混凝土传递受压的作用凝土传递受压的作用 斜裂缝间的骨料咬合作用,还将一部分荷载传递到支座(拱斜裂缝间的骨料咬合作用,还将一部分荷载传递到支座(拱作用作用)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 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 纵筋相当于下弦拉杆纵筋相
5、当于下弦拉杆12箍筋的作用箍筋的作用 斜裂缝出现后,拉应力由箍筋承担,斜裂缝出现后,拉应力由箍筋承担,能够增强梁的剪力传递能够增强梁的剪力传递能力能力;箍筋限制了斜裂缝的开展,增加了剪压区的面积,箍筋限制了斜裂缝的开展,增加了剪压区的面积,使骨料咬使骨料咬合力合力Va也增加;也增加;吊住纵筋,延缓了撕裂裂缝的开展,吊住纵筋,延缓了撕裂裂缝的开展,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 的增量减的增量减小;小;配置箍筋对斜裂缝开裂荷载没有影响,也不能提高斜压破坏配置箍筋对斜裂缝开裂荷载没有影响,也
6、不能提高斜压破坏的承载力,的承载力,即对小剪跨比情况,箍筋的上述作用很小;对大即对小剪跨比情况,箍筋的上述作用很小;对大剪跨比情况,如果箍筋配置数量过多,则产生斜压破坏,继剪跨比情况,如果箍筋配置数量过多,则产生斜压破坏,继续增加箍筋没有作用。续增加箍筋没有作用。13对集中荷载简支梁对集中荷载简支梁集中力到支座之间的距离a称为剪跨,剪跨a与梁的有效高度h0的比值则称为剪跨比1.剪跨比和跨高比剪跨比和跨高比剪跨比剪跨比 计算截面的弯矩与该截面的剪力及计算截面的弯矩与该截面的剪力及h0乘积的比值乘积的比值 广义剪跨比广义剪跨比a计算剪跨比计算剪跨比5.1.2 5.1.2 影响斜截面受力性能的主要因
7、素影响斜截面受力性能的主要因素14 剪跨比越大,抗剪承载剪跨比越大,抗剪承载力越低。力越低。随剪跨比的增大,影响随剪跨比的增大,影响荷荷载传递机构载传递机构,梁的破坏,梁的破坏形态将发生变化。形态将发生变化。对于承受均布荷载作用对于承受均布荷载作用对于承受均布荷载作用对于承受均布荷载作用的梁,跨高比是影响受的梁,跨高比是影响受的梁,跨高比是影响受的梁,跨高比是影响受剪承载力的主要因素。剪承载力的主要因素。剪承载力的主要因素。剪承载力的主要因素。随着跨高比的增大,受随着跨高比的增大,受随着跨高比的增大,受随着跨高比的增大,受剪承载力降低。剪承载力降低。剪承载力降低。剪承载力降低。15集中荷载集中
8、荷载16均布荷载均布荷载17配箍率配箍率 sv配箍率;配箍率;Asv同一截面箍筋的截面积,同一截面箍筋的截面积,Asv=nAsv1b梁的截面宽度,梁的截面宽度,s箍筋间距,箍筋间距,Asv单肢箍筋截面积,单肢箍筋截面积,n箍筋肢数箍筋肢数2.腹筋的数量腹筋的数量 在一定范围内,随着腹筋数量的增大,梁的抗剪强在一定范围内,随着腹筋数量的增大,梁的抗剪强度增大度增大193.3.混凝土强度混凝土强度 剪切破坏是由于混凝土达到极限强度而发生的。所以混凝剪切破坏是由于混凝土达到极限强度而发生的。所以混凝土强度对梁的受剪承载力有很大的影响。土强度对梁的受剪承载力有很大的影响。梁斜压破坏时,受剪承载力取决于
9、混凝土的抗压强度。梁梁斜压破坏时,受剪承载力取决于混凝土的抗压强度。梁斜拉破坏时,受剪承载力取决于混凝土的抗拉强度,而抗斜拉破坏时,受剪承载力取决于混凝土的抗拉强度,而抗拉强度的增加较抗压强度来的缓慢,故混凝土强度的影响拉强度的增加较抗压强度来的缓慢,故混凝土强度的影响略小。剪压破坏时,混凝土强度的影响居于上述两者之间。略小。剪压破坏时,混凝土强度的影响居于上述两者之间。20214.4.纵筋配筋率纵筋配筋率纵筋配筋率越大,受压区面积越大,受剪面积纵筋配筋率越大,受压区面积越大,受剪面积也越大,并使纵筋的销栓作用也增加。同时,增大纵筋面积还也越大,并使纵筋的销栓作用也增加。同时,增大纵筋面积还可
10、限制斜裂缝的开展,增加斜裂缝间的骨料咬合力作用。可限制斜裂缝的开展,增加斜裂缝间的骨料咬合力作用。5.5.其他因素其他因素截面形状截面形状T形截面有受压翼缘,增加了剪压区的面积,对斜形截面有受压翼缘,增加了剪压区的面积,对斜拉破坏和剪压破坏的受剪承载力有提高(拉破坏和剪压破坏的受剪承载力有提高(20%),但对斜压破),但对斜压破坏的受剪承载力并没有提高。坏的受剪承载力并没有提高。截面尺寸及截面尺寸及尺寸效应尺寸效应梁截面尺寸增大,抗剪承载力提高,但梁截面尺寸增大,抗剪承载力提高,但对于无腹筋梁,高度很大时,撕裂裂缝较明显,销栓作用大大对于无腹筋梁,高度很大时,撕裂裂缝较明显,销栓作用大大降低,
11、斜裂缝宽度也较大,骨料咬合作用削弱。降低,斜裂缝宽度也较大,骨料咬合作用削弱。受剪承载力降受剪承载力降低。对于高度较大的低。对于高度较大的梁,配置梁腹纵筋,可控制斜裂缝的开展。梁,配置梁腹纵筋,可控制斜裂缝的开展。配置腹筋后,尺寸效应的影响减小。配置腹筋后,尺寸效应的影响减小。22预应力预应力预应力能阻滞裂缝的出现和开展,增加混凝土剪预应力能阻滞裂缝的出现和开展,增加混凝土剪压区高度,从而提高混凝土所承担的抗剪能力。预应力混凝压区高度,从而提高混凝土所承担的抗剪能力。预应力混凝土梁的斜裂缝长度比钢筋混凝土梁有所增长,也提高了斜裂土梁的斜裂缝长度比钢筋混凝土梁有所增长,也提高了斜裂缝内箍筋的抗剪
12、能力。缝内箍筋的抗剪能力。梁的连续性梁的连续性连续梁的受剪承载力与相同条件下的简支梁连续梁的受剪承载力与相同条件下的简支梁相比,仅在受集中荷载时低于简支梁,在受均布荷载时则是相比,仅在受集中荷载时低于简支梁,在受均布荷载时则是相当的。即使在承受集中荷载作用的情况下,也只有中间支相当的。即使在承受集中荷载作用的情况下,也只有中间支座附近的梁段因受异号弯矩的影响,抗剪承载力有所降低;座附近的梁段因受异号弯矩的影响,抗剪承载力有所降低;边支座附近梁段的抗剪承载力与简支梁相同。边支座附近梁段的抗剪承载力与简支梁相同。235.1.3 斜截面破坏的主要状态斜截面破坏的主要状态 与正截面的破坏类似,梁的斜截
13、面破坏与正截面的破坏类似,梁的斜截面破坏不止一种。由于配箍率、剪跨比等因素的不止一种。由于配箍率、剪跨比等因素的不同,不同,梁的斜截面破坏也有多种形态,主梁的斜截面破坏也有多种形态,主要有三种破坏形式。要有三种破坏形式。1、斜拉破坏斜拉破坏2 2、剪压破坏剪压破坏3、斜压破坏、斜压破坏斜截面破坏的三种主要形态剪跨比比较大剪跨比比较大(l l3),),无腹筋或腹筋比较少无腹筋或腹筋比较少破坏特征破坏特征破坏特征破坏特征:在荷载作用下首先在梁底产:在荷载作用下首先在梁底产生竖向垂直裂缝,一旦出现斜裂缝,裂生竖向垂直裂缝,一旦出现斜裂缝,裂缝将很快延伸至加载边缘形成缝将很快延伸至加载边缘形成临界斜裂
14、临界斜裂缝缝,把梁劈裂成两部分二破坏,承载力,把梁劈裂成两部分二破坏,承载力急剧下降,脆性性质显著破坏面比较光急剧下降,脆性性质显著破坏面比较光滑,破坏是由于混凝土(斜向)拉坏引滑,破坏是由于混凝土(斜向)拉坏引起的,称为起的,称为斜拉破坏斜拉破坏。构件承载力取决构件承载力取决于混凝土的抗拉强度,承载力低。于混凝土的抗拉强度,承载力低。在设在设计时通过限制最小配箍率来保证不发生计时通过限制最小配箍率来保证不发生这种破坏。这种破坏。P f1.斜拉破坏斜拉破坏25(l l1)破坏特征破坏特征破坏特征破坏特征:支座和集中荷载之间的:支座和集中荷载之间的混凝土犹如斜向受压的短柱,承受混凝土犹如斜向受压
15、的短柱,承受压力作用,破坏时斜裂缝较多,形压力作用,破坏时斜裂缝较多,形成许多短柱,腹部混凝土发生类似成许多短柱,腹部混凝土发生类似短柱的破坏,故为短柱的破坏,故为斜压破坏斜压破坏。破坏。破坏时箍筋未屈服,钢筋没有得到重复时箍筋未屈服,钢筋没有得到重复发挥,设计时应避免。发挥,设计时应避免。在设计时通在设计时通过限制截面尺寸保证不发生这种破过限制截面尺寸保证不发生这种破坏。坏。这种构件的承载力主要决定于混凝这种构件的承载力主要决定于混凝土的抗压强度土的抗压强度2.斜压破坏斜压破坏剪跨比很小(剪跨比很小(l l1),箍筋较多箍筋较多26破坏特征破坏特征破坏特征破坏特征:随荷载的增加,出现斜裂缝,
16、最后形成一条临界随荷载的增加,出现斜裂缝,最后形成一条临界裂缝,裂缝延伸至加载垫块下方,形成剪压区,在剪压区由裂缝,裂缝延伸至加载垫块下方,形成剪压区,在剪压区由于混凝土受剪力和压力的共同作用,达到混凝土的复合受力于混凝土受剪力和压力的共同作用,达到混凝土的复合受力下的强度,混凝土被压碎发生破坏,破坏时剪压区出现许多下的强度,混凝土被压碎发生破坏,破坏时剪压区出现许多平行的短裂缝和混凝土碎渣,由于这种破坏是剪压面上混凝平行的短裂缝和混凝土碎渣,由于这种破坏是剪压面上混凝土压碎引起的破坏,土压碎引起的破坏,故称剪压破坏。故称剪压破坏。破坏时与斜裂缝相交的破坏时与斜裂缝相交的箍筋屈服。箍筋屈服。剪
17、跨比中等(剪跨比中等(1l l3),),腹筋配置适中。腹筋配置适中。3.3.剪压破坏剪压破坏27三种破坏形态的斜截面承三种破坏形态的斜截面承载力各不相同,但载力各不相同,但它们都它们都属脆性破坏类型,属脆性破坏类型,其中:其中:斜拉破坏为受拉脆性破斜拉破坏为受拉脆性破坏,脆性性质最显著;坏,脆性性质最显著;斜压破坏为受压脆性破斜压破坏为受压脆性破坏;坏;剪压破坏界于受拉和受剪压破坏界于受拉和受压脆性破坏之间。压脆性破坏之间。285.2 5.2 建筑工程中受弯构件斜截面设计方法建筑工程中受弯构件斜截面设计方法5.2.1 5.2.1 一般受弯构件斜截面设计一般受弯构件斜截面设计1.1.受弯构件斜截
18、面受剪承载力的计算受弯构件斜截面受剪承载力的计算(1 1)不配置箍筋和弯起钢筋的一般板类受弯构件)不配置箍筋和弯起钢筋的一般板类受弯构件 规范规范根据大量的试验结果,经过回归分析,考虑到主要根据大量的试验结果,经过回归分析,考虑到主要影响,影响,取具有一定可靠度取具有一定可靠度(95%)的偏下限经验公式来计算受的偏下限经验公式来计算受剪承载力,公式如下:剪承载力,公式如下:Vc=0.7bh ftbh0当当h0小于小于800mm时取时取h0=800mm当当h02000mm时取时取h0=2000mm29(2)矩形、)矩形、T形和工字形截面的一般受弯构件形和工字形截面的一般受弯构件计算公式计算公式由
19、平衡条件得:由平衡条件得:式中式中Vc并不等于无腹筋梁的抗剪承载力,并不等于无腹筋梁的抗剪承载力,它包括了由于箍筋的它包括了由于箍筋的存在,抑制了斜裂缝的发展,使混凝土剪压区面积增大,从而导存在,抑制了斜裂缝的发展,使混凝土剪压区面积增大,从而导致抗剪强度提高,还反映了由于钢筋骨架的约束使混凝土强度得致抗剪强度提高,还反映了由于钢筋骨架的约束使混凝土强度得到充分发挥,而使混凝土抗剪强度提高的程度。到充分发挥,而使混凝土抗剪强度提高的程度。Vc混凝土剪压区所承受的混凝土剪压区所承受的 剪力;剪力;Vs与斜裂缝相交的箍筋承与斜裂缝相交的箍筋承 受的剪力;受的剪力;Vsb与斜裂缝相交的弯起钢与斜裂缝
20、相交的弯起钢 筋所承受的剪力。筋所承受的剪力。Vu=Vc+Vs+Vsb Vc与无腹筋梁相比提高了多少与箍筋配置有关,与无腹筋梁相比提高了多少与箍筋配置有关,但无法确定,为了计算简单,但无法确定,为了计算简单,规范规范规定就取规定就取无腹筋梁的抗剪强度,无腹筋梁的抗剪强度,Vs 也就不单纯是箍筋承担也就不单纯是箍筋承担的剪力,它包括了箍筋承担的剪力和混凝土抗剪的剪力,它包括了箍筋承担的剪力和混凝土抗剪承载力提高的部分。承载力提高的部分。设设Vcs混凝土和箍筋共同承担的剪力混凝土和箍筋共同承担的剪力,即即Vcs=Vc+Vs Vu=Vcs+Vsb均布荷载作用的矩形、均布荷载作用的矩形、T T形和工形
21、截面的一般受弯构件形和工形截面的一般受弯构件集中荷载作用下的独立梁或同时作用多种荷载,其中集中集中荷载作用下的独立梁或同时作用多种荷载,其中集中荷载在支座截面产生的剪力占总剪力的荷载在支座截面产生的剪力占总剪力的75%以上时,以上时,当剪跨比当剪跨比l l 3.0,取取l l=3.0,且支座到计且支座到计算截面之间均应配置箍筋。算截面之间均应配置箍筋。32矩形、矩形、T T形和工形截面的一般受弯构件形和工形截面的一般受弯构件33集中荷载作用下的独立梁集中荷载作用下的独立梁34配有箍筋和弯起钢筋时抗剪强度计算配有箍筋和弯起钢筋时抗剪强度计算 当梁中还设有弯起钢筋时,其受剪承载力计算公式中应增加当
22、梁中还设有弯起钢筋时,其受剪承载力计算公式中应增加一项弯起钢筋所承担的剪力值一项弯起钢筋所承担的剪力值Vsb 为为弯起钢筋与构件轴线的夹角,弯起钢筋与构件轴线的夹角,一般取一般取4560。上式中的系数0.8,是对弯起筋受剪承载力的折减。这是因为考虑到弯起钢筋与斜裂 缝相交时有可能已接近受压区,钢筋强度在梁破坏时不可能全部发挥作用的缘故。弯起钢筋35计算公式适用条件(截面限制条件与最小配箍率)计算公式适用条件(截面限制条件与最小配箍率)hw截面腹板高度截面腹板高度 矩形截面取矩形截面取hw=h0 T形截面取形截面取hw=h0-hf 工形截面取工形截面取hw=h0-hf-hfb为矩形截面的宽度或为
23、矩形截面的宽度或T形截面和工形截面和工形截面的腹板宽度。形截面的腹板宽度。c为砼强度影响系数,当砼不超过为砼强度影响系数,当砼不超过C50时,取时,取1.0,砼,砼C80时取时取0.8,其,其间按直线内插取用。间按直线内插取用。一、截面尺寸限制条件一、截面尺寸限制条件一、截面尺寸限制条件一、截面尺寸限制条件 规范规范通过控制受剪截面剪力设计值不大于斜压破坏时的受通过控制受剪截面剪力设计值不大于斜压破坏时的受剪承载力来防止梁截面尺寸过小、配箍率过高引起的斜压破坏剪承载力来防止梁截面尺寸过小、配箍率过高引起的斜压破坏 受剪截面应符合下列截面限制条件受剪截面应符合下列截面限制条件36二、最小配箍率及
24、配箍构造二、最小配箍率及配箍构造对于一般受弯构件,相应受剪承载力为,对于一般受弯构件,相应受剪承载力为,箍筋配量过少时,斜裂缝出现后,箍筋因不能承担斜箍筋配量过少时,斜裂缝出现后,箍筋因不能承担斜裂缝截面混凝土退出工作释放出来的拉应力,而很快裂缝截面混凝土退出工作释放出来的拉应力,而很快达到屈服,其受剪承载力与无腹筋梁基本相同。达到屈服,其受剪承载力与无腹筋梁基本相同。当剪跨比较大时,可能产生斜拉破坏。当剪跨比较大时,可能产生斜拉破坏。为避免这种少筋破坏,为避免这种少筋破坏,规范规范规定配箍率应满足规定配箍率应满足37(3 3)斜截面受剪承载力的计算位置)斜截面受剪承载力的计算位置支座边缘截面
25、(支座边缘截面(1-1););腹板宽度改变处截面(腹板宽度改变处截面(2-2););箍筋直径或间距改变处截面(箍筋直径或间距改变处截面(3-3););受拉区弯起钢筋弯起点处的截面(受拉区弯起钢筋弯起点处的截面(4-4)。)。38设计问题设计问题 根据钢筋混凝土梁正截面承载力设计,初步确定截面尺寸和根据钢筋混凝土梁正截面承载力设计,初步确定截面尺寸和纵向钢筋后,进行斜截面受剪承载力设计计算。纵向钢筋后,进行斜截面受剪承载力设计计算。已知:截面尺寸、材料强度、设计剪力。求:腹筋已知:截面尺寸、材料强度、设计剪力。求:腹筋(4 4)斜截面受剪承载力计算步骤)斜截面受剪承载力计算步骤 具体计算步骤如下
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