无粘结预应力混凝土课件.pptx
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1、会计学 1无粘结预应力混凝土课件本章重点:本章重点:无粘结预应力混凝土受弯构件的受力性能及破坏 无粘结预应力混凝土受弯构件的受力性能及破坏形态;形态;受弯构件的综合配筋指标的概念及计算方法 受弯构件的综合配筋指标的概念及计算方法;无粘结预应力钢筋的计算方法;无粘结预应力钢筋的计算方法;无粘结部分预应力混凝土梁正截面承载力计算;无粘结部分预应力混凝土梁正截面承载力计算;了解利用 了解利用PPR PPR的概念进行无粘结部分预应力混凝土 的概念进行无粘结部分预应力混凝土梁的钢筋估算方法;梁的钢筋估算方法;第1页/共38页本章难点:本章难点:无粘结预应力混凝土受弯构件的受力性能;无粘结预应力混凝土受弯
2、构件的受力性能;受弯构件的综合配筋指标的概念及计算方法;受弯构件的综合配筋指标的概念及计算方法;无粘结预应力钢筋的应力计算及受弯构件截面设计理论。第2页/共38页 15.0 15.0无粘结预应力混凝土受弯构件概述 无粘结预应力混凝土受弯构件概述 无粘结预应力混凝土梁,是指配置的主筋为无粘结预应力钢筋的后张法预 无粘结预应力混凝土梁,是指配置的主筋为无粘结预应力钢筋的后张法预应力混凝土梁。而无粘结预应力钢筋,是指由单根或多根高强钢丝、钢绞线 应力混凝土梁。而无粘结预应力钢筋,是指由单根或多根高强钢丝、钢绞线或粗钢筋,沿其全长涂有专用防腐油脂涂料层和外包层,使之与周围混凝土 或粗钢筋,沿其全长涂有
3、专用防腐油脂涂料层和外包层,使之与周围混凝土不建立粘结力,张拉时可沿纵向发生相对滑动的预应力钢筋。不建立粘结力,张拉时可沿纵向发生相对滑动的预应力钢筋。无粘结预应力混凝土构件可采用类似于普通钢筋混凝土构件的方法进行施 无粘结预应力混凝土构件可采用类似于普通钢筋混凝土构件的方法进行施工 工,无粘结筋像普通钢筋一样进行敷设,然后浇筑混凝土,待混凝土达到规,无粘结筋像普通钢筋一样进行敷设,然后浇筑混凝土,待混凝土达到规定的强度后,进行预应力钢筋的张拉和锚固。定的强度后,进行预应力钢筋的张拉和锚固。省去了传统的后张法预应力混 省去了传统的后张法预应力混凝土的预埋管道、穿束、压浆等工艺,节省了施工设备,
4、简化了施工工艺,凝土的预埋管道、穿束、压浆等工艺,节省了施工设备,简化了施工工艺,缩短了工期,故综合经济性较好。缩短了工期,故综合经济性较好。第3页/共38页 15.1 15.1无粘结预应力混凝土受弯构件的受力性能 无粘结预应力混凝土受弯构件的受力性能 15.1.1 15.1.1无粘结预应力混凝土受弯构件的基本概念及分类 无粘结预应力混凝土受弯构件的基本概念及分类 无粘结预应力混凝土梁,一般分为纯无粘结预应力混 无粘结预应力混凝土梁,一般分为纯无粘结预应力混凝土梁和无粘结部分预应力混凝土梁。前者是指受力主筋全 凝土梁和无粘结部分预应力混凝土梁。前者是指受力主筋全部采用无粘结预应力钢筋;而后者是
5、指其受力主筋采用无粘 部采用无粘结预应力钢筋;而后者是指其受力主筋采用无粘结预应力钢筋与适当数量非预应力有粘结钢筋的混合配筋配 结预应力钢筋与适当数量非预应力有粘结钢筋的混合配筋配筋梁。筋梁。15.1.2 15.1.2无粘结预应力混凝土受弯构件的受力性能及破坏特征 无粘结预应力混凝土受弯构件的受力性能及破坏特征 1 1)纯无粘结预应力混凝土梁与有粘结预应力混凝土)纯无粘结预应力混凝土梁与有粘结预应力混凝土 梁受力性能及破坏特征的比较 梁受力性能及破坏特征的比较 第4页/共38页 15.1 15.1无粘结预应力混凝土受弯构件的受力性能 无粘结预应力混凝土受弯构件的受力性能 裂缝发展及破坏形态的比
6、较 裂缝发展及破坏形态的比较 纯无粘结预应力混凝土梁 纯无粘结预应力混凝土梁在荷载作用下随着裂缝宽度与 在荷载作用下随着裂缝宽度与高度的急剧增加,高度的急剧增加,受压混凝土 受压混凝土压碎而引起的破坏,压碎而引起的破坏,具有明显 具有明显的脆性破坏特征 的脆性破坏特征。荷载 荷载 跨中挠度曲线的比较 跨中挠度曲线的比较 有粘结预应力混凝土梁的 有粘结预应力混凝土梁的荷载挠 荷载挠度曲线具有三直线 度曲线具有三直线第5页/共38页形式,而 形式,而纯无粘结预应力混凝土梁 纯无粘结预应力混凝土梁的曲线不仅没有第三阶段,连第二 的曲线不仅没有第三阶段,连第二阶段也没有明显的 阶段也没有明显的直线段
7、直线段。梁最大弯矩截面上钢筋应力随荷 梁最大弯矩截面上钢筋应力随荷 载变化的规律的比较 载变化的规律的比较 无粘结预应力筋的应力增量,无粘结预应力筋的应力增量,总是低于有粘结预应力筋的应力增 总是低于有粘结预应力筋的应力增量,而且随着荷载的增大,这个差 量,而且随着荷载的增大,这个差距也会越来越大。距也会越来越大。在梁的最 在梁的最大弯矩 大弯矩截面处,无粘结筋的应力增量比有 截面处,无粘结筋的应力增量比有粘结筋少 粘结筋少。(图。(图15 15 3 3)15.1无粘结预应力混凝土受弯构件的受力性能第6页/共38页15.1无粘结预应力混凝土受弯构件的受力性能第7页/共38页 在构件混凝土开裂之
8、前,由荷载作用引起无粘结筋的 在构件混凝土开裂之前,由荷载作用引起无粘结筋的应力增量,可以通过纵向变形协调条件,即无粘结筋的总 应力增量,可以通过纵向变形协调条件,即无粘结筋的总伸长应与沿其整个长度周围混凝土的总伸长相等的条件来 伸长应与沿其整个长度周围混凝土的总伸长相等的条件来求得。求得。设无粘结筋梁任一截面上的弯矩为 设无粘结筋梁任一截面上的弯矩为M M,则,则M M对该截面上 对该截面上任一一点引起的混凝土应变为 任一一点引起的混凝土应变为 这时,沿无粘结筋全长,构件混凝土的总伸长为 这时,沿无粘结筋全长,构件混凝土的总伸长为无粘结筋长度为 无粘结筋长度为,则无粘结筋的应变增量为 则无粘
9、结筋的应变增量为15.1无粘结预应力混凝土受弯构件的受力性能第8页/共38页15.1 15.1无粘结预应力混凝土受弯构件的受力性能 无粘结预应力混凝土受弯构件的受力性能无粘结相应的应力增量为 无粘结相应的应力增量为令 令,则可得到,则可得到 现以承受均布荷载的直线无粘结筋配筋方式的矩形截 现以承受均布荷载的直线无粘结筋配筋方式的矩形截面简支梁(图 面简支梁(图15 15 4 4)为例,来比较无粘结筋在弯矩作用下)为例,来比较无粘结筋在弯矩作用下的应力增量。的应力增量。第9页/共38页15.1 15.1无粘结预应力混凝土受弯构件的受力性能 无粘结预应力混凝土受弯构件的受力性能设梁跨中截面弯矩为
10、设梁跨中截面弯矩为,预应力筋在跨中截面处的偏心矩为 预应力筋在跨中截面处的偏心矩为则跨中截面为处的弯矩(则跨中截面为处的弯矩(M M)为)为由式(由式(15 15 1 1)可得无粘结筋的)可得无粘结筋的应力增量为 应力增量为 第10页/共38页15.1 15.1无粘结预应力混凝土受弯构件的受力性能 无粘结预应力混凝土受弯构件的受力性能式中 式中 恰为跨中截面处有粘结筋的应力增量。因此相 恰为跨中截面处有粘结筋的应力增量。因此相同弯矩下无粘结筋的应力增量要比有粘结筋的应力增量小 同弯矩下无粘结筋的应力增量要比有粘结筋的应力增量小在直线布筋的情况下,无粘结筋的应力增量是有粘结筋的 在直线布筋的情况
11、下,无粘结筋的应力增量是有粘结筋的2/3.2/3.用同样的方法也可以计算到抛物线形式布置的无粘结 用同样的方法也可以计算到抛物线形式布置的无粘结筋应力增量(简支梁跨中截面)是有粘结筋的应力增量的 筋应力增量(简支梁跨中截面)是有粘结筋的应力增量的8/15.8/15.综合上述,综合上述,纯无粘结筋梁的抗弯强度较有粘结筋梁要 纯无粘结筋梁的抗弯强度较有粘结筋梁要低;在荷载作用下,裂缝少且发展迅速;破坏呈明显脆性。低;在荷载作用下,裂缝少且发展迅速;破坏呈明显脆性。这些不足,可采用附加有粘结非预应力钢筋的方法改变,这些不足,可采用附加有粘结非预应力钢筋的方法改变,即采用混合配筋的无粘结部分预应力混凝
12、土梁,以获得较 即采用混合配筋的无粘结部分预应力混凝土梁,以获得较好的结构性能。好的结构性能。第11页/共38页15.1 15.1无粘结预应力混凝土受弯构件的受力性能 无粘结预应力混凝土受弯构件的受力性能2 2)纯无粘结部分预应力混凝土梁与有粘结预应力混凝土梁 纯无粘结部分预应力混凝土梁与有粘结预应力混凝土梁受力性能及破坏特征的比较 受力性能及破坏特征的比较 无粘结部分预应力混凝土梁的弯矩 无粘结部分预应力混凝土梁的弯矩 挠度曲线(图 挠度曲线(图15 15 5 5)和有粘结部分预应力混凝土梁一样也具有三直线的形状。和有粘结部分预应力混凝土梁一样也具有三直线的形状。无粘结部分预应力混凝土梁的裂
13、缝,由于受到非预应力普 无粘结部分预应力混凝土梁的裂缝,由于受到非预应力普通钢筋的约束,其根数及裂缝间距与配有同样钢筋的普 通钢筋的约束,其根数及裂缝间距与配有同样钢筋的普通混凝土梁非常接近(图 通混凝土梁非常接近(图15 15 1c 1c)在一般情况下,无粘结部分预应力混凝土梁,先是普通钢 在一般情况下,无粘结部分预应力混凝土梁,先是普通钢筋屈服,裂缝向上延伸直到受压区边缘混凝土达到极限 筋屈服,裂缝向上延伸直到受压区边缘混凝土达到极限压应变时,梁才呈现弯曲破坏。压应变时,梁才呈现弯曲破坏。无粘结部分预应力钢筋,虽仍具有沿全长应力相等(忽略 无粘结部分预应力钢筋,虽仍具有沿全长应力相等(忽略
14、摩擦的影响)和在梁破坏时极限应力不超过条件屈服强 摩擦的影响)和在梁破坏时极限应力不超过条件屈服强度 度 的特点,但极限应力的量值较纯无粘结梁要大的多。的特点,但极限应力的量值较纯无粘结梁要大的多。第12页/共38页 无粘结部分预应力钢筋,在梁到达破坏时的应力增量 无粘结部分预应力钢筋,在梁到达破坏时的应力增量 与梁的综合配筋指标 与梁的综合配筋指标 有密切的关系,其表达式为 有密切的关系,其表达式为-分别为无粘结预应力钢筋的截面面积和 分别为无粘结预应力钢筋的截面面积和 有效预应力;有效预应力;-分别为有粘结非预应力钢筋的截面面积和 分别为有粘结非预应力钢筋的截面面积和 抗拉强度设计值;抗拉
15、强度设计值;-梁的宽度 梁的宽度-无粘结预应力钢筋截面重心至截面受压边 无粘结预应力钢筋截面重心至截面受压边 缘的距离;缘的距离;-混凝土的抗压强度设计值。混凝土的抗压强度设计值。15.1无粘结预应力混凝土受弯构件的受力性能第13页/共38页 对于无粘结部分预应力混凝土梁,在三分点荷载作用下,对于无粘结部分预应力混凝土梁,在三分点荷载作用下,跨高比对 跨高比对 无明显影响;在跨中一点荷载作用下,无明显影响;在跨中一点荷载作用下,跨高 跨高比对 比对 有一定的影响。当跨高比不同,有一定的影响。当跨高比不同,值相近时,值相近时,随 随跨高比的增加而降低;当跨高比相同且 跨高比的增加而降低;当跨高比
16、相同且 值相近时,跨 值相近时,跨中一点集中荷载作用下的 中一点集中荷载作用下的 低于三 低于三 分点荷载作用下的 分点荷载作用下的 值。值。15.1无粘结预应力混凝土受弯构件的受力性能第14页/共38页 包括无粘结部分预应力混凝土梁的截面极限承载能力计 包括无粘结部分预应力混凝土梁的截面极限承载能力计算、施工阶段和使用阶段的应力验算,以及变形、裂缝最大 算、施工阶段和使用阶段的应力验算,以及变形、裂缝最大宽度验算(宽度验算(B B类构件)。类构件)。计算方法可参照 计算方法可参照 公路桥规 公路桥规 中有关条文或其它设计规 中有关条文或其它设计规范来采用。这里,仅介绍关于无粘结预应力钢筋的计
17、算方法。范来采用。这里,仅介绍关于无粘结预应力钢筋的计算方法。无粘结预应力钢筋的极限应力 无粘结预应力钢筋的极限应力 无粘结预应力钢筋的极限应力值是无粘结部分预应力混 无粘结预应力钢筋的极限应力值是无粘结部分预应力混凝土梁抗弯承载能力计算中的关键值。然而影响它的因素较 凝土梁抗弯承载能力计算中的关键值。然而影响它的因素较多,例如无粘结筋的有效预应力、综合配筋指标、构件的跨 多,例如无粘结筋的有效预应力、综合配筋指标、构件的跨比、加载条件等,因此受弯破坏时无粘结筋的极限应力必须 比、加载条件等,因此受弯破坏时无粘结筋的极限应力必须通过试验分析得到。通过试验分析得到。15.2无粘结部分预应力混凝土
18、受弯构件的计算第15页/共38页 15.2 15.2无粘结部分预应力混凝土受弯构件的计算 无粘结部分预应力混凝土受弯构件的计算 的一般表达式为 的一般表达式为(15 15 3 3)式中 式中-无粘结预应力筋的有效预应力;无粘结预应力筋的有效预应力;-无粘结预应力筋在极限荷载作用下的 无粘结预应力筋在极限荷载作用下的 应力增量。应力增量。无粘结预应力混凝土结构技术规程 无粘结预应力混凝土结构技术规程 规定,采用碳素钢 规定,采用碳素钢丝、钢绞线作为无粘结预应力筋的受弯构件,在承载能力极 丝、钢绞线作为无粘结预应力筋的受弯构件,在承载能力极限状态下无粘结筋的应力设计值按下列公式计算:限状态下无粘结
19、筋的应力设计值按下列公式计算:跨高比 跨高比 35 35的构件 的构件(15 15 4 4)跨高比 跨高比 35 35的构件 的构件(15 15 4a 4a)第16页/共38页式 式中 中-综合配筋指标,综合配筋指标,0.45 0.45;-材料分项系数,取 材料分项系数,取1.2 1.2。同时 同时 不应取大于无粘结预应力钢筋的抗拉强度设计值,不应取大于无粘结预应力钢筋的抗拉强度设计值,不应小于无粘结预应力钢筋的有效应力 不应小于无粘结预应力钢筋的有效应力。中国土木工程学会编制的 中国土木工程学会编制的 部分预应力混凝土结构建议 部分预应力混凝土结构建议,建议受弯构件无粘结预应力筋的极限应力公
20、式(建议受弯构件无粘结预应力筋的极限应力公式(15 15 3 3)计)计算,而其中无粘结预应力钢筋在极限荷载下的应力增 算,而其中无粘结预应力钢筋在极限荷载下的应力增量 量,对于采用高强钢丝、钢绞线的无粘结预应力筋,可,对于采用高强钢丝、钢绞线的无粘结预应力筋,可按照 按照15 15 1 1查用。查用。15.2无粘结部分预应力混凝土受弯构件的计算第17页/共38页15.2无粘结部分预应力混凝土受弯构件的计算配筋指标 配筋指标10 20 10 20 0.05 500 500 0.20 350 300 0.10 500 500 0.25 250 200 0.15 450 400 表151中,为梁的
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