预应力混凝土结构构件.pptx
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1、10.1 预应力混凝土结构的基本原理与计算规定10.2 预应力混凝土轴心受拉构件10.3 预应力混凝土受弯构件10.4 预应力混凝土的构造要求10.5 思 考 题10.6 习 题本章内容第1页/共153页10.1 预应力混凝土结构的基本原理与计算规定10.1.1 预应力混凝土的概念 普通钢筋混凝土结构充分利用了钢筋和混凝土两种材料受力特点,具有诸多优点,但也存在着缺点:混凝土抗拉强度和极限拉应变很低,导致裂缝过早地出现。混凝土极限拉应变约为(0.100.15)10-3,钢筋HPB235、HRB335、HRB400和RRB400屈服时,其应变约为 (1.001.80)10-3。由此可以看出,混凝
2、土开裂时钢筋的设计强度只发挥了1/11左右。普通钢筋混凝土不可能充分利用高强度材料。提高混凝土强度等级对提高其极限拉应变值很小(不能使用高强混凝土),对构件承载力提高极限值不大。采用高强度钢筋,导致构件变形和裂缝的扩展,使fmax flim,不成立(不能使用高强钢筋),使构件不能满足正常使用极限状态要求。在很多情况下,普通钢筋混凝土结构不能适应大跨度、大开间工程结构的需要。采用普通钢筋混凝土建造大跨度、大开间结构,由于无法利用高强度材料,必将导致结构的截面尺寸和自重过大,以致无法建造。为了避免混凝土结构中出现裂缝或推迟裂缝的出现,充分利用高强度材料以及适应大跨度、大开间工程结构的需要,目前最好
3、的办法是在结构构件受外荷作用前,预先对外荷产生拉应力部位的混凝土施加压力造成人为的压应力状态(注意:施工阶段与第2页/共153页10.1 预应力混凝土结构的基本原理与计算规定使用阶段应力状态的区别)。它所产生的预压应力可以抵消外荷载所引起的大部分或全部拉应力,从而使结构构件在使用时的拉应力不大甚至处于受压状态,这样,结构构件在外荷载作用下,裂缝不致产生;即使产生,裂缝开展宽度也不致过大。这种在构件受荷前预先对混凝土受拉区施加压应力的结构称为预应力混凝土结构。现以预应力简支梁的受力情况,说明预应力的基本原理(如图10.1所示)。在外荷载作用前,预先在梁的受拉区施加一对大小相等、方向相反的偏心预压
4、应力N,使得梁截面下边缘混凝土产生预压应力 (如图10.1(a)所示)。当外荷q作用时,截面下边缘将产生拉应力 (如图10.1(b)所示)。在二者共同作用下,梁的应力分布为上述两种情况的叠加;梁的下边缘应力可能是数值很小的拉应力(如图10.1(c)所示),也可能是压应力。也就是说,由于预压力的作用可部分抵消或全部抵消外荷载所引起的拉应力,因而延缓了混凝土构件的开裂。预应力混凝土与普通混凝土相比,具有以下特点:(1)构件的抗裂度和刚度提高。由于预应力钢筋混凝土中预应力的作用,当构件在使用阶段外荷载作用下产生拉应力时,首先要抵消预压应力。这就推迟了混凝土裂缝的出现并限制了裂缝的发展,从而提高了混凝
5、土构件的抗裂度和第3页/共153页10.1 预应力混凝土结构的基本原理与计算规定刚度。(2)构件的耐久性增加。预应力混凝土能避免或延缓构件出现裂缝,而且能限制裂缝的扩大,构件内的预应力筋不容易锈蚀,延长了使用期限。(3)自重减轻。由于采用高强度材料,构件截面尺寸相应减小自重减轻。(4)节省材料。预应力混凝土可以发挥钢材的强度,钢材和混凝土的用量均可减少。(5)预应力混凝土施工,需要专门的材料和设备、特殊的工艺造价较高。由此可见,预应力混凝土构件从本质上改善了钢筋混凝土结构受力性能,因而具有技术革命的意义。(a)预压力作用第4页/共153页10.1 预应力混凝土结构的基本原理与计算规定(b)荷载
6、作用(c)预压力与荷载共同作用图10.1 预应力梁的受力情况第5页/共153页10.1 预应力混凝土结构的基本原理与计算规定10.1.2 预应力混凝土的分类 预应力混凝土按预加应力的方法可分为先张法预应力混凝土和后张法预应力混凝土;按预加应力的程度可分为全预应力混凝土和部分预应力混凝土;按预应力钢筋与混凝土的黏结状况可分为有黏结预应力混凝土和无黏结预应力混凝土;按预应力筋的位置可分为体内预应力混凝土和体外预应力混凝土。1.先张法预应力混凝土和后张法预应力混凝土 钢筋混凝土构件中配有纵向受力钢筋,通过这些纵向受力钢筋并使其产生回缩,对构件施加预应力。根据张拉预应力钢筋和浇捣混凝土的先后顺序,将建
7、立预应力的方法分为先张法和后张法。1)先张法预应力混凝土 先张法的主要工序是:钢筋就位(如图10.2(a)所示);张拉预应力钢筋(如图10.2(b)所示);临时锚固钢筋,浇注混凝土(如图10.2(c)所示);切断预应力筋,混凝土受压,此时混凝土强度约为设计强度的75%(如图10.2(d)所示)。采用先张法时,预应力的建立主要依靠钢筋与混凝土之间的黏结力。该方法适用于以钢丝或dNcr:混凝土开裂后进一步增加荷载所增加的轴力全部由Ap与As承受。在轴力增量(N-Ncr)作用下,Ap和As中应力增量为 第59页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件此时,预应力钢筋应力:p=con-+=con
8、-+(10-27)非预应力钢筋应力:s=-+=-(10-28)加载至破坏:随着荷载继续增大,钢筋应力将继续增大。当预应力钢筋和非预应力钢筋均达到屈服时,构件即告破坏。此时,构件极限承载力:Nu=Ap+As (10-29)2.后张法构件 1)施工阶段表10-7为后张法预应力混凝土轴心受拉构件,从制作到破坏的各阶段截面应力状态和应力分析。第60页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件 钢筋张拉:张拉预应力钢筋的同时,依靠锚具使混凝土受压,摩擦损失 也同时产生,此时,预应力钢筋应力:p=con-(10-30)非预应力钢筋应力:s=Ec (10-31)由平衡条件,得 pAp=cAc+sAs (
9、10-32)此时,混凝土压应力:(10-33)c=完成第一批预应力损失:预应力钢筋张拉完毕,在构件上用锚具锚住钢筋,锚具变形引起的应力损失,此时,预应力筋完成了第一阶段损失=+,其拉应力由con-降为con-。预应力钢筋应力:第61页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件 pI=con-(10-34)非预应力钢筋应力:sI=E CI (10-35)表10-7 后张法预应力混凝土轴心受拉构件各阶段的应力分析应力阶段截面应力分析预应力钢筋p混凝土pc非预应力钢筋s钢筋张拉con-pcEpc(压)第62页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件由平衡条件,得 pIAp=pcIAc+sI
10、As (10-36)此时,混凝土压应力为:pcI=(10-37)完成第二批预应力损失 :预应力钢筋完成第二批预应力损失 预应力钢筋预应力的总损失 =+预应力钢筋应力由pI降为pII,即非预应力钢筋应力:sII=+E pcII (10-39)由平衡条件,得 pIIAp=pcIIAc+sIIAs (10-40)pcII=(10-41)第63页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件 2)使用阶段 加载至混凝土应力为零(消压状态):构件承受外荷载,混凝土预压应力减小,直至为零。这时预压应力筋的拉应力p0是在PII基础上增加ppcII。即 p0=pII+p pcII=con-+p pcII (1
11、0-42)非预应力钢筋中压应力为:s0=+EpcII-E pcII=(10-43)此时,外力 N0=p0Ap-As=(con-+p pcII)Ap-As =pcIIAn+p pcIIAp=pcII(An+pAp)=pcIIA0 加载至裂缝即将出现瞬间:加载至Ncr,混凝土拉应力达到 时,裂缝即将出现,这时预应力筋的拉应力 p是在 p0基础上再增加 p 非预应力钢筋的应力由受压转为受拉,其值为s=-+E 。由平衡条件,得:Ncr=Ac+sAs+pAp=NPII+A0=(pcII+)A0 (10-45)第64页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件 加载至裂缝开裂后瞬间:混凝土退出工作,它
12、所负担的拉力将由Ap与As承受,Ap和As中拉应力增量为 。此时,预应力钢筋应力(取E p)p=p0+p+=p0+(10-46)非预应力钢筋应力:s=-+Eftk+=-+加载至轴力NNcr:混凝土开裂后进一步增加荷载所增加的轴力全部由Ap与As承受。在轴力增量(N-Ncr)作用下,Ap和As中应力增量为 此时,预应力钢筋应力:p=p0+=p0+(10-48)s=-+=-+(10-49)第65页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件 加载至破坏阶段:当预应力钢筋和非预应力钢筋均达到屈服时,构件即告破坏。此时,构件极限承载力:Nu=Ap+As (10-50)3.轴心受拉构件应力比较 1)先
13、张法预应力混凝土构件和后张法预应力混凝土构件比较 混凝土完成弹性压缩的时间不同。先张法预应力混凝土构件在放松预应力钢筋时完成弹性压缩;后张法预应力混凝土构件在张拉钢筋至con完成弹性压缩。施工阶段预应力钢筋对构件施加的预压力不同。从建立混凝土初始预压应力开始,一直到构件出现裂缝之前,后张法构件预应力筋的应力比先张法构件各相应阶段高,即 pI后=pI先+pcI。使用阶段N0、Ncr、Nu形式相同,但 pII与 pcII值不同。2)预应力混凝土构件与普通钢筋混凝土构件比较 预应力构件从制作使用破坏,预应力钢筋始终处于高应力状态,混凝土在N0前始终处于受压状态。预应力混凝土构件与普通钢筋混凝土构件具
14、有相同的极限承载力荷载Ncr普。这正是对构件施加预应力的目的所在。第66页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件即预加应力既不会提高,也不会降低构件的承载能力。预应力混凝土构件的开裂荷载Ncr大大高于普通钢筋混凝土构件开裂荷载Ncr普。这正是对构件施加预应力的目的所在。第67页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件 10.2.2 预应力轴心受拉构件的设计 1.使用阶段承载力计算及裂缝控制验算 1)承载力计算 构件破坏时,轴向拉力由预应力钢筋Ap和非预应力钢筋As承受,且预应力钢筋和非预应力钢筋均达到其屈服强度。正截面受拉承载力按下式计算:NNu=Ap+As (10-51)2)裂
15、缝控制验算 若构件由荷载标准值产生的轴心拉力Nk不超过Ncr,构件就不会开裂。(10-52)第68页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件将此式用应力形式表达,则变为:(10-53)(10-54)由于各种预应力构件的功能要求和所处环境类别的不同,按下列规定进行受拉应力或正截面裂缝宽度验算。一级严格要求不出现裂缝的构件,在荷载效应标准组合下应符合下列规定:(10-55)二级一般要求不出现裂缝的构件,在荷载效应标准组合下应符合下列规定:(10-56)第69页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件 在荷载效应的准永久组合下宜符合下列规定:(10-57)式中,,分别为荷载效应的标准组合
16、、准永久组合下抗裂验算的混凝土法向应力:(10-58a)(10-58b)式中,、分别为荷载效应标准组合、荷载效应准永久组合计算的轴向拉力值。三级允许出现裂缝的构件,按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响计算的最大裂缝宽度,应符合下列规定:第70页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件 对于允许出现裂缝的轴心受拉构件,要求裂缝开展宽度小于宽度限值,其最大裂缝宽度的计算公式与钢筋混凝土构件的计算方法相同。即:(10-60a)(10-60b)(10-60c)(10-60d)第71页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件(10-60e)有效受拉混凝土面积;对轴心受拉构件,取构件截面面积
17、纵向受拉钢筋的等效直径(mm);第种纵向受拉钢筋的公称直径(mm);第种纵向受拉钢筋的根数;第种纵向受拉钢筋的相对黏结特性系数;对光面钢筋,取为0.7;对带肋钢筋,取为1.0;裂缝宽度限值,对一类环境条件取为0.3mm;对二、三类环境条 件取为0.2mm;按荷载的标准组合并考虑长期作用影响计算的构件最大裂缝宽 度。第72页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件 2.施工阶段验算 1)预压混凝土时混凝土应力的验算 后张法预应力混凝土构件张拉预应力钢筋时或先张法预应力混凝土构件放松应力钢筋时,截面混凝土将受到最大的预压应力,而此时混凝土的强度一般尚未达到设计强度,通常为设计强度的75%,为
18、防止构件强度不足,需进行混凝土法向应力验算。预应力混凝土轴心受拉构件,预压时截面处于受压状态,此时截面上的混凝土法向应力应符合下列条件:cc0.8 (10-61)式中,cc放松预应力筋或张拉终止时,混凝土承受的预压应力;放松预应力筋或张拉终止时,混凝土的轴心抗压强度标准值。对于先张法预应力混凝土构件,cc按第一批预应力损失后计算;对于后张法预应力混凝土构件,按不考虑预应力损失计算,必要时应考虑孔道及预应力钢筋偏心的影响。第73页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件先张法构件 (10-62)后张法构件 (10-63)2)后张法构件锚固垫板下局部受压承载力计算 后张法构件的预应力通过锚具
19、经过垫板传给混凝土。由于预压力很大,而锚具下的垫板与混凝土的传力接触面往往较小,锚具下的混凝土将承受较大的局部压力。因此,设计时既要保证在张拉钢筋时锚具下的锚固区的混凝土不开裂和不产生过大的变形,又要计算锚具下所配置的间接钢筋以满足局部受压承载力的要求。局部受压截面尺寸验算。为了避免局部受压区混凝土由于施加预应力而出现沿构件长度方向的裂缝,对配置间接钢筋的混凝土构件,其局部受压区截面尺寸应符合下列要求:第74页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件 (10-64)(10-65)式中,局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值;在后张法预应力混凝土构件中的锚头局压区的压力设计值,应取1.
20、2倍张拉控制力;混凝土强度影响系数:当混凝土强度不超过C50时,取;当混凝土强度等级为C80时,取;其间按线性内插法取用;A混凝土局部受压面积;混凝土局部受压时的强度提高系数;混凝土局部受压净面积;对后张法构件,应在混凝土局部受压面积中扣除孔道、凹槽部分的面积;局部受压时的计算底面积,可由局部受压面积与计算底面积按同心、对称原则确定,常用情况如图10.19所示。第75页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件图10.19 局部受压的计算底面积 局部受压承载力计算。当配置方格网式或螺旋式间接钢筋且其核心面积时(如图10.20所示),局部受压承载力应按下列公式计算:第76页/共153页10.
21、2 预应力混凝土轴心受拉构件(a)方格网式配筋 (b)螺旋式配筋 图10.20 局部受压区的间接钢筋第77页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件 (10-66)(10-67)当为方格网配筋时(如图10.20(a),其体积配筋率应按下式计算:(10-68)此时,在钢筋网两个方向的单位长度内钢筋截面面积的比值不宜大于1.5。当为螺旋式钢筋时(如图10.20(b)所示),其体积配筋率应按下式计算:(10-69)式中,配置间接钢筋的局部受压承载力提高系数:当 时,应取 =;间接钢筋对混凝土约束折减系数:当混凝土强度等级不超过C50时,取1.0;当混凝土强度等级为C80时,取0.85;其间按线
22、性内插法取用;第78页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件配置方格网或螺旋式间接钢筋内表面范围内的混凝土核芯面积,其重心应与 重心重合,计算中仍按同心、对称原则取值;间接钢筋体积配筋率(核心面积范围内单位混凝土体积所含间接钢筋体积);、方格网沿 方向的钢筋根数、单根钢筋的截面面积;、方格网沿 方向的钢筋根数,单根钢筋的截面面积;单根螺旋式间接钢筋的截面面积;螺旋式间接钢筋范围内的混凝土直径;s方格网或螺旋式间接钢筋的间距,宜取30mm80mm。间接钢筋配置在图10.20规定的高度h范围内,对方格网式钢筋,不应少于4片;对螺旋式钢筋不应少于4圈。对柱接头,h尚不应小于15d,d为柱的纵
23、向钢筋直径。第79页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件【例10.1】预应力混凝土屋架下弦拉杆设计。已知构件长24m,截面尺寸为bh=250mm 200mm。混凝土强度等级为C60(=27.5N/mm2,=2.04N/mm2,=2.85N/mm2,Ec=3.60104N/mm2);预应力钢筋采用高强低松弛钢绞线(=1720N/mm2,=1220N/mm2,Ep=1.95105 N/mm2);非预应力钢筋采用HRB400(=360N/mm2,Es=2.0105N/mm2),按构造要求配置412(As=452mm2)。采用后张法,当混凝土强度达到规定设计强度后张拉预应力钢筋(一端张拉),
24、孔道(直径为255mm)为预埋金属波纹管,采用JM12锚具。构件端部构造如图10.21所示。构件承受荷载:永久荷载标准值产生的轴心拉力Ngk=820kN,可变荷载标准值产生的轴心拉力Nqk=290kN,可变荷载的准永久值系数为0.5。裂缝控制等级为二级。结构重要性系数 =1.1。解 (1)配筋计算。由式(10-51),得:第80页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件选用2束4s17,d=15.2mm,图10.21 屋架下弦端部构造第81页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件(2)使用阶段裂缝控制验算。截面几何特征和参数计算:非预应力钢筋弹性模量与混凝土弹性模量比预应力钢筋弹
25、性模量与混凝土弹性模量比净截面面积换算截面面积第82页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件 确定张拉控制应力 :由表10-2选取张拉控制应力 计算预应力损失:锚具变形损失,由表10-3可查得孔道摩擦损失,直线配筋,0,表10-4查得,则第一批预应力损失第83页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件预应力钢筋的松弛损失混凝土收缩,徐变损失,完成第一批预应力损失后混凝土预压应力第84页/共153页10.2 预应力混凝土轴心受拉构件 则第二批预应力损失预应力总损失 裂缝控制验算:混凝土预压应力外荷载在截面中引起的拉应力 和荷载效应标准组合荷载效应准永久组合第85页/共153页10.
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