2022年裂缝宽度验算及减小裂缝宽度的主要措施.docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 8.2.5 裂缝宽度验算及减小裂缝宽度的主要措施对裂缝宽度的限制,应从保证结构耐久性,钢筋不被锈蚀及过宽的裂缝影响结构外观,引起人们心理上的担心两个因素来考虑;混凝土结构设计规范(GB50010)规定,钢筋混凝土构件在荷载的标准组合下,并考虑长期作用影响的最大裂缝宽度,应符合下式规定:(8-20)式中 wmax 按荷载的标准组合并考虑长期作用影响运算的构件最大裂缝宽 度,按式;wlim裂缝宽度限值,依据构件所处的环境类别(表 8-1)不同,裂缝 宽度限值取表 8-2 中的值;表 8-1 混凝土结构的使用环境类别环境类别a说明一室内正常环境;无腐
2、蚀性介质、无高温高湿影响、不与土壤直接接触的环境室内潮湿环境、露天环境及与无腐蚀性的水或土壤直接接触的环境二名师归纳总结 三b寒冷和冰冷地区的露天环境及与无腐蚀性的水或土壤直接接触的环境第 1 页,共 16 页使用除冰盐的环境、寒冷及冰冷地区冬季的水位变动环境、滨海室外环境四海水环境(海水潮汐区、浪溅区、海面大气区、海水水下区)五受人为或自然的腐蚀性物质影响的环境表 8-2 混凝土结构构件的最大裂缝宽度限值wlim mm 环境类别最大裂缝宽度限值一0.3二0.2三0.2- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 四、五 应符合特地规范的有关规定大路钢筋混凝土和预
3、应力混凝土桥涵设计规范(JTJ023)规定,钢筋混凝土构件在正常使用极限状态下的裂缝宽度,应按作用短期效应组合并考虑 长期效应影响进行验算,且不得超过以下规定的限值:一般环境 0.20mm 有气态、液态或固态腐蚀物质环境 0.10mm 这里,一般环境系指冰冷和寒冷、无腐蚀物质影响的地面和水下及与土直接接 触的环境;有气态、液态或固态腐蚀物质环境系指包括海水、使用除冰盐在内 及工业污染的环境;从影响裂缝宽度的主要因素以及两本规范的裂缝宽度运算公式中我们发 现,当设计运算发觉裂缝宽度超限,或要求减小裂缝宽度时,挑选较细直径的 钢筋及变形钢筋是最为经济的措施;由于同样面积的钢筋,直径小就其周长与 面
4、积比就大,这就增大了钢筋与混凝土间的粘结力,采纳变形钢筋亦是这个道 理;粘结力大,可使裂缝间距缩短,裂缝即多而密,裂缝间距内钢筋与混凝土 之间的变形差就小,裂缝宽度减小;但是,当采纳上述措施仍不能满意要求时,亦可增大钢筋截面面积,从而 增大截面的配筋率,减小钢筋的工作应力,减小平均裂缝间距;当然,有时也 可实行转变截面形式及尺寸或提高混凝土强度等级等方法;8.2.6 小结两本规范的裂缝宽度运算公式相差较大(见表8-3);从理论基础上看,混凝土结构设计规范(GB50010)采纳一般裂缝理论,然后通过试验数据统计回来的方法确定其中的系数;大路钢筋混凝土与预应力混凝土桥涵设计规范( JTJ023)公
5、式就纯粹是建立在试验统计分析基础上的;但二者所反映的裂缝宽度的主要影响因素大体上仍旧是一样的,即钢筋直径、形式、配筋率和钢筋的工作应力等;名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 需要再次强调的是,本节上述裂缝宽度验算方法只是针对于荷载作用下的 竖向弯曲裂缝而言的;实际工程中大量存在的非荷载裂缝及荷载作用下其他形 式的裂缝,目前仍没有牢靠的运算方法来掌握,这些裂缝往往是通过构造措施 来保证的;从这个角度来懂得构造设计,应当更能帮忙大家领悟构造设计的重 要意义了;表 8-3 建筑工程与大路桥梁工程关于受弯构件最大裂缝宽度运算
6、公式的比较GB50010 JTJ023 运算公式以一般裂缝理论为基运算理论础,试验统计确定其中试验统计模式系数工作应力配筋率不同直径钢筋 的等效直径换算直径 d0=4As/0.75u名师归纳总结 钢筋表面反映在钢筋的相对粘结反映在 C1的不同C2 来第 3 页,共 16 页外形的影响特性系数的不同长期作用采纳了 1.5 倍的扩大系用作用长期效应影响系数- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 的影响数,隐含于公式中反映, C2=1+0.45Ml/ Ms构件截面没有明确区分用构件类别系数 C3反映类型的影响8-3 钢筋混凝土受弯构件的变形验算8.3.1 变形验算
7、的目的和要求在结构的使用期限内,各种荷载的作用都将产生相应的变形,如梁和板的跨中挠度、简支端的转角、柱和墙的侧向位移等;对受弯构件的变形进行掌握主要出于以下三方面的考虑:1功能要求结构构件产生过大的变形将损害甚至使构件完全丢失所应承担的使 用功能;例如厂房结构过大的变形,会影响精密仪器的操作精度;桥梁过大的挠度就影响桥面行车速度和舒服;吊车梁过大的变形会影响吊车的正常运行和使用期限;屋面构件变形过大,将导致表层积水、渗水等;2防止非结构构件破坏结构构件的过大变形可能导致一些变形才能较差的脆性 非结构构件破坏,如门窗开启困难,轻质隔墙开裂等;3外观要求构件显现明显的挠度时会使使用者产生担心全感;
8、如刚度过小,桥 面或楼面板大幅度震颤,给使用者造成很大的心理压力甚至导致心理恐慌;因此,在设计混凝土结构时,应当对使用阶段的构件最大变形进行验算,并按答应值加以限制;混凝土结构设计规范(GB50010)对受弯构件的挠度限值见表 8-4;表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件;悬 臂构件的答应挠度值按表中相应数值乘以 2.0 取用;表 8-4 受弯构件的挠度限值( GB50010)名师归纳总结 构件类型挠度限值(以运算跨度l0运算)第 4 页,共 16 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 吊车梁:手动吊车 l0/500 电动吊车 l0/600
9、屋盖、楼盖及楼梯构件: l0/200(l0/250)当 l09m 时大路钢筋混凝土和预应力混凝土桥涵设计规范(JTJ023)中对受弯构件的挠度限值规定为:对梁式桥主梁的最大挠度,取运算跨度的 1/600;主梁的悬臂端取运算跨度的 1/300;8.3.2 钢筋混凝土受弯构件变形运算的特点由材料力学学问可知,受弯构件的挠度可由下式通过对曲率进行二次积分得到:8-21a 特殊地,对于匀质弹性体材料的受弯构件,求解以上积分,荷载作用下最大挠度 af均可表达为:8-21b 式中 为与构件边界条件和受荷条件有关的挠度系数;该式意味着,对于给定的材料和截面几何尺寸,由于构件截面的抗弯刚度EI 为定值,因而挠
10、度af 与弯矩 M 成正比;名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 钢筋混凝土受弯构件挠度变形有着明显不同的特点;随着外部荷载的增加,构件截面刚度逐步减小(图8-8);裂缝的显现与开展,使构件的中性轴沿纵向呈波浪变化,截面刚度沿构件纵向亦不断变化(图 8-9);由此可见,钢筋混凝土构件的抗弯刚度(一般用 B 表示)与匀质弹性体构件的抗弯刚度 EI 有很大的区分;另一方面,在长期荷载作用下,构件压区混凝土的徐变,混凝土的收缩,钢筋与混凝土间的粘结蜕化,裂缝的进一步开展,都会使构件的截面刚度随时间逐步降低;这就进一步使构件的
11、刚度和变形运算复杂化;但是从式(8-21a)我们发觉,只要能将截面刚度运算出来,那么构件在荷载作用下的变形总可以运算出来;因此,钢筋混凝土受弯构件的挠度运算最终可以归结为拉区存在裂缝情形下的截面刚度的运算问题;图 8-8 钢筋混凝土受弯构件弯矩与挠度、曲率及刚度间的关系名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 图 8-9 荷载作用下钢筋混凝土受弯构件的刚度和曲率变化图受拉区存在裂缝情形下的截面刚度运算方法可以分为三类:有效惯性矩 法、刚度解读法以及等效拉力法等;目前我国混凝土结构设计规范(GB50010)考虑拉区混凝土的工
12、作,依据平截面假定,采纳刚度解读法运算 构件截面刚度 B;而大路钢筋混凝土和预应力混凝土桥涵设计规范(JTJ023)就引入换算截面的概念,采纳有效惯性矩法运算截面刚度;截面刚度运算出来后,仍有一个截面刚度沿构件纵向的分布问题;如前所 述,钢筋混凝土构件由于裂缝的存在,截面刚度沿构件纵向是不断变化的;精 确地分析各截面的刚度并以此进行挠度的运算是特别复杂而且是没有必要的;实际挠度运算时,通常采纳所谓的“ 最小刚度原就” ,即一般取同号弯矩区段内弯矩最大截面的抗弯刚度作为该区段的抗弯刚度(图8-9);对于简支梁,取最大正弯矩截面的刚度作为全梁的抗弯刚度;对于带悬挑的简支梁、连续梁或 框架梁等,就取
13、最大正弯矩截面和最小负弯矩截面的刚度,分别作为相应弯矩 区段的刚度;构件刚度分布图确定后,即可按结构力学的方法运算钢筋混凝土 受弯构件的挠度;依据最小刚度原就运算的构件弯曲变形会略微偏大,但是考 虑到实际构件中剪切变形的影响,这样运算的变形仍是合理的;下面依据不同专业分别阐述两种截面刚度的运算方法;名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 8.3.3 GB50010 方法一钢筋混凝土梁的纯弯段,在弯矩作用下显现裂缝,进入裂缝稳固进展阶段后,裂缝的间距大致匀称;各截面的实际应变分布不再符合平截面假定,中和轴的位置受到裂缝的影
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