钢筋溷凝土受弯构件斜截面承载力计算.pptx
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1、受弯构件斜截面受力与破坏分析1.斜截面开裂前的受力分析图示的矩形截面简支梁.在对称集中荷载作下,第1页/共46页位于中和轴处的微元体1,其正应力为零,剪应力最大,主拉应力tp和主压应力cp与 梁轴线成45o角;位于受压区的微元体2,由于压应力的存在,主拉应力tp减少,主压应力tp增大,主拉应力与梁轴线成成夹角大于45o;位于受拉区的微元体3,由于拉应力的存在,主拉应力tp增大,主压应力cp减小,主拉应力与梁轴线成夹角小于45o。对于均质弹性体来说,当主拉应力或主压应力达到材料的抗拉或抗压强度时,将引起构件截面的开裂和破坏。第2页/共46页 当主拉应力值超过混凝土抗拉强度时,其裂缝走向与主拉应力
2、的方向垂直,故是斜裂缝。在通常情况下,斜裂缝往往是由梁底的弯曲裂缝发展而成的,称为弯剪型斜裂缝;当梁的腹板很薄或集中荷载置支座距离很小时,斜裂缝可能首先在梁腹部出现,称为腹剪型斜裂缝。斜裂缝的出现和发展使梁内应力的分布和数值发生变化,最终导致在剪力较大的近支座内不同部位的混凝土被压碎或混凝土拉坏而丧失承载能力,即发生斜截面破坏第3页/共46页2.无腹筋梁受力及破坏分析腹筋是箍筋和弯起钢筋的总称。(1)无腹筋梁斜裂缝出现前后的受力:当荷载较小、裂缝尚未出现时,可视为匀质弹性材料的梁,其受力特点可用材料力学方法分析。斜裂缝CB为界取出隔离体,斜裂缝上端截面AB称为剪压区。与剪力平衡的力有:AB面上
3、的混凝土切应力合力c;由于开裂面BC两侧凹凸不平产生的骨料咬合力s的竖向分力;穿过斜裂缝的纵向钢筋在斜裂缝相交处的销栓力d。与弯矩M平衡的力矩主要是由纵向钢筋拉力T和AB面上混凝上压应力合力D组成的内力矩。第4页/共46页由于斜裂缝的出现,梁在剪弯段内的应力状态发生很大变化:开裂前的剪力由全截面承担,开裂后则主要由剪压区承担,混凝土切应力大大增加(随着荷载的增大,斜裂缝宽度增加,骨料咬合力也迅速减小)。混凝土剪压区面积因斜裂缝的出现和发展而减小,剪压区内的混凝土压应力将大大增加。斜裂缝相交处的纵向钢筋应力,由于斜裂缝的出现而突然增大。纵向钢筋拉力在斜裂缝出现前是由Mc决定的。而在斜裂缝出现后,
4、纵向钢筋的拉力T则是由弯矩MB所决定,MB比Mc要大很多。第5页/共46页无腹筋梁此时如同拱结构纵向钢筋成为拱的拉杆.较常见的破坏情形是临界斜裂缝的发展导致混凝土剪压区高度的不断减小,最后在切应力和压应力的共同作用下,剪压区混凝土被压碎(拱顶破坏)梁发生破坏,破坏时纵向钢筋拉应力往往低于其屈服强度。纵向钢筋拉应力的增大导致钢筋与混凝土间粘结应力的增大。有可能出现沿纵向钢筋的粘结裂缝或撕裂裂缝。第6页/共46页(2)无腹筋梁斜截面破坏的主要形态:A.剪跨比的概念:对于承受集中荷载的梁:a/h0广义剪跨比的概念:M/Vh0B.三种破坏形态:斜拉破坏(3)斜裂缝一旦出现,迅速向集中荷载作用点延伸,很
5、快形成临界裂缝,梁破坏,具有明显的脆性(承载力小)。剪压破坏(1 3)斜裂缝缓慢向集中荷载作用点发展,剪压区混凝土最终压碎,破坏有一定的预兆,但不明显,仍属于脆性破坏(承载力较斜拉破坏时高一些)斜压破坏(1)梁腹处的斜向混凝土最终压碎,破坏前变形很小,亦属于脆性破坏(承载力很高)第7页/共46页在斜裂缝出现前,箍筋的应力很小 主要由混凝士传递剪力;斜裂缝出现后 与斜裂缝相交的箍筋应力增大。此时有腹筋梁如桁架。箍筋和混凝土斜压杆分别成为桁架的受拉腹杆和受压腹杆,纵向受拉钢筋成为桁架的受拉弦杆,剪压区混凝土则成为桁架的受压弦杆 3.有腹筋梁的受力及破坏分析(桁架模型)第8页/共46页影响斜截面受力
6、性能的主要因素影响斜截面受力性能的主要因素 当纵向受力钢筋在梁的端部弯起时,弯起钢筋起着和箍筋相似的作用 可以提高梁斜截面的抗剪承载力。1剪跨比和高跨比对于承受集中荷载的梁,随着的剪跨比的增大。受剪承载力下降;对于承受均布荷载作用的梁而言,构件跨度与截面高度之比(简称跨高比)l0h是影响受剪承载力的主要因素,随着跨高比的增大受剪承载力降低。第9页/共46页2.腹筋的数量箍筋和弯起钢筋可以有效地提高斜截面的承载力。因此,腹筋的数量增多时,斜截面的承载力增大。图4-9集中荷载作用下无腹筋梁的受剪承载力第10页/共46页3.混凝土强度等级从斜截面剪切破坏的几种主要形态可知,斜拉破坏主要取决于混凝土的
7、抗拉强度。剪压破坏和斜压破坏则主要取决于混凝土的抗压强度。因此,在剪跨比和其他条件相同时.斜截面受剪承载力随混凝土强度 fcu 的提高而增大。试验表明,二者大致呈线性关系,规范亦采用与 fcu 成线性关系的人 ft 作为计算参量之一。4.纵筋配筋率 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,增大纵筋面积还可限制斜裂缝的开展,增加斜裂缝间的骨料咬合力作用。第11页/共46页5.截面高度 通常情况下,无腹筋梁和板类受弯构件的抗剪承载力随着截面高度的增加而增加,但当截面高度增加到一定的高度时,截面抗剪承载力则不再呈线性增加,这是因为随着截面高度的增加斜裂缝的宽度
8、增加,骨料咬合力被削弱,GB500102002规定:对无腹筋梁和板类受弯构件要考虑高度影响系数h6.其他因素(1)截面形状 T形截面 比矩形截面斜截面承载力提高1020。(2)预应力 预应力能抑制斜裂缝的出现和开展,从而提高斜截面承载力。第12页/共46页有腹筋梁的斜截面三种破坏形态 配置箍筋的梁,其斜截面破坏形态与无腹筋梁类似。1.斜拉破坏:当配箍率sv太小或箍筋间距太大且剪跨比较大时,易发生斜拉破坏。其破坏特征与无腹筋梁相同,破坏时箍筋被拉断.2.斜压破坏:当配置的箍筋太多或剪跨比很小(=1)时.发生斜压破坏 其特征是混凝土斜向柱体被压碎,但箍筋不屈服.3.剪压破坏:当配筋适量且剪跨比介于
9、斜压破坏和斜拉破坏的剪跨比之间时发生,其特征箍筋受拉屈服,剪压区混凝土压碎,斜截面受剪承载力随配箍率sv以及箍筋强度fyv的增加而增大。此外,斜截面上一般都有弯矩和剪力同时作用,因此要使斜截面不发生破坏,要求斜截面上的弯矩设计值不大于斜截面的抗弯承载力和剪力设计值不大于斜截面的抗剪承载力。第13页/共46页5.2 5.2 建筑工程中受弯构件斜截面设计方建筑工程中受弯构件斜截面设计方法法 一般受弯构件斜截面设计建筑工程中,一般受弯构件斜截面的抗剪需要通过计算加以控制,而斜截面抗弯则一般不用计算而是用构造措施来控制。1 受弯构件斜截面受剪承载力的计算不配置箍筋和弯起钢筋的一般板类受弯构件板类构件通
10、常承受的荷载不大,剪力较小,因此,一般不必进行斜截面承载力的计算,也不配箍筋和弯起钢筋。但是,当板上承受的荷载较大时,需要对其斜截面承载力进行计算。第14页/共46页规范规范中给出不配置箍筋和弯起钢筋的一般单向板类构件中给出不配置箍筋和弯起钢筋的一般单向板类构件的受剪承载力计算公式:的受剪承载力计算公式: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=2000mm第15页/共46页(2)矩形T形和工字形截面的一般受弯构件仅配箍筋时 均布荷载作用下矩形、T形和工形截面简支梁 集中荷载作用下矩形、T形和工形截面独立简支梁 既配箍筋又配
11、弯起钢筋时斜截面受剪承载力 均布荷载作用下矩形、T形和工形截面简支梁 集中荷载作用下矩形、T形和工形截面独立简支梁第16页/共46页计算公式的适用范围梁斜截面受剪承载力计算公式仅适用于剪压破坏情况。为防止斜压破坏和斜拉破坏,应规定其上、下限值。A.上限值最小截面尺寸(防止斜压破坏)发生斜压破坏时,梁腹的混凝土被压碎、箍筋不屈服,其受剪承载力主要取决于构件的腹板宽度、梁截面高度及混凝土强度,因此,只要保证构件截面尺寸不太小,就可防止斜压破坏的发生。受弯构件最小截面尺寸应满足下列要求:当4bhw时,025.0bhfVccb当6bhw时,020.0bhfVccb当640.7ftbh0栏的最大箍筋间距
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