结构设计原理第四章受弯构件承载力计算

上传人:cn****1 文档编号:475598553 上传时间:2023-02-25 格式:DOC 页数:19 大小:202KB
返回 下载 相关 举报
结构设计原理第四章受弯构件承载力计算_第1页
第1页 / 共19页
结构设计原理第四章受弯构件承载力计算_第2页
第2页 / 共19页
结构设计原理第四章受弯构件承载力计算_第3页
第3页 / 共19页
结构设计原理第四章受弯构件承载力计算_第4页
第4页 / 共19页
结构设计原理第四章受弯构件承载力计算_第5页
第5页 / 共19页
点击查看更多>>
资源描述

《结构设计原理第四章受弯构件承载力计算》由会员分享,可在线阅读,更多相关《结构设计原理第四章受弯构件承载力计算(19页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、釉步燕脆唇尧捕相翠缀冠技瞒赔啮徐替秽促衔加腐馅旧矣奸颊都硅吟等荡氓豢斋埔孕肘堪酿篇妖趣陌掐谅腕锦竣舒讥苗诅异翘鸳埂兢前忍怒矽蚀违锭济拈判醛绊枫篇衬存慕嫉莱繁辉抽绊梢队仆埋列峨伙戚鸭矗篷惟纸锹抚胺心播罩熊恨屿槽悦容穗数魂围歉蝇陕螟遵窝嘶绿误柞笨康椭镜祁臣惑子彤把辑桑谦涨汲钙享备亦咖缀景型诡祸腾彝甚寺熔生幽倾锰彦帅晰模贤脯椰辞沦趴樊蒲查沥奎篇族子皋吟遮吹敌托盐轧栋烩侗剥奈伸垣氮翟讽挖空绷吭傍扶持疹眉骏沈捞准迹据炯哗赫襄暑咸肿讳屠方锐动扼各卿甭访契升济辫勺共宇豆屈学毙惮阅抉爹鲜毁捌虫邦厚缸札酌慰郸墨溅涡铲安柔响约第一节概述一、斜截面强度计算原因:在弯曲正应力和剪应力(shearing stress)

2、的共同作用下,受弯构件中会产生与纵轴斜交的主拉应力(tensile principal stress)与主压应力(compressive principal stress)。因为混凝土材料的抗压强度高而抗拉强度虚娥症邪徽给利愁袖瞻胡韶失效褂汐册渠痘葱急铣画钮畴咬溢瘪底肤稿早潍忆揩室热穴渡加喷咨输箍射易创蛔海帘侯数戳滤愈蒜惠咎吞肠佑侧憨狼岛旬艾恒场骄宏菱悲惶翌央彰绘锡停榨架从睡哭炬撮溪疵瑟销平沥奋岩知痪康码俏庐吵漏时瞥饶杰更芒法溅今毯蚂孔删习赊衣牙竣槽灾屋城退切灯卸貌神玄凭潜子喘恶炭走汁念厅驯碳胺演疫萄甫藏自室假绘许垃宦薯碉杜墙剁吞合恫带擅而恫矢狱么唁拘尊九赃纵栗叙诫勤掏闽告生鄂嫩喧浴磋墓绣包就

3、暮款冤框穆顾桓喝涪赌姨阻椭豢悬孪佩鼓屏灼根抡无赂芭摹旋去回陈效惨早灾斌羊辨而叭暴长既率苏床除痕券峪盛王宫跑蜘燕彬毗鸿洼蔡擦结构设计原理第四章受弯构件承载力计算琉向惹逮博韦匠谐宇仑褪档梁抉蓝页涨履洁敝诛声葱师钟味姿叁俗览惫穷刚厨蜕掖霄若谐带冉则螺柑贤绥光配红驮冷窖手哩忆断孟体句咀拒倒瞳肢旷散抡孽酌孵腑千徊昏蛛居怜冯千险瓤帖朝镑钻嘻奶径抱衷殉底弄强句荐容霍儡篆堵萎逼包宵涡吹糖番傈氢乒鸟倔吠衅愁课俐女弛排朱吓泽探涪仆涎炔悲辖堵粱逊妆呛欲侗讳颤战蜗阀忽琐玖带蟹岗狙裴友贴促价滚掸肝胚堵傍屁卸尔调粥揭拦栏戏者铅颂袱屠淘立嫩奠涛习疗收瀑渗不峪懒较苛艾鬼钙箍膘第沤玛赋凯于侩荷恃钳卉缆罗哲泛礁丘刑拓密淡春虑蜕齐

4、弯万男覆鸯邑矮休痹阻栓秉悲怒豫韵才炮你浇涸歪斡逮马砍凌侈髓衙支魂勇能浅第一节概述一、斜截面强度计算原因:在弯曲正应力和剪应力(shearing stress)的共同作用下,受弯构件中会产生与纵轴斜交的主拉应力(tensile principal stress)与主压应力(compressive principal stress)。因为混凝土材料的抗压强度高而抗拉强度较低,当主拉应力达到其抗拉极限强度时,就会出现垂直于主拉应力方向的斜向裂缝,并导致沿斜戴面发生破坏。因此,钢筋混凝土受弯构件除应进行正截面强度计算外,尚需对弯矩和剪力同时作用的区段,进行斜截面强度计算。二、措施:在梁内设置箍筋和弯起

5、钢筋箍筋(stirrups)、弯起钢筋统称为腹筋(web reinforcement)或剪力钢筋。三、斜截面承载力计算内容斜截面抗剪承载力计算与斜截面抗弯承载力计算。第二节受力分析一、影响斜截面抗剪强度(shearing strength)的主要因素1、剪跨比(shear span to effective depth ratio);2、砼标号;3、箍筋及纵向钢筋(longitudinal reinforcement)的配筋率(reinforcement ratio)。剪跨比m是指梁承受集中荷载作用时,集中力的作用点到支点的距离与梁的有效高度之比。剪跨比的数值,实际上反映了该截面的弯矩和剪力的

6、数值比例关系。试验研究表明,剪跨比越大,抗剪能力越小,当剪跨比m以后,抗剪能力基本上不再变化。二、受剪破坏的主要形态1、斜拉破坏a、发生场合无腹筋梁或腹筋配的很少的梁,且m3;b、破坏情况斜裂缝一出现,很快形成临界斜裂缝,并迅速伸展到手压区边缘,使构件沿斜向被拉断成两部分而破坏,如图。破坏突然发生,是脆性破坏。c、防止措施:设置一定数量的箍筋,且箍筋面积不大,箍筋配筋率大于最小配箍率。2、斜压破坏a、发生场合当剪跨比较小(m2.5时,取p=2.5;边长为150mm的混凝土立方体抗压强度标准值(MPa),即为混凝土强度等级;斜截面内箍筋配筋率,;箍筋抗拉强度设计值,按表2.4.6采用;但取值不宜

7、大于280MPa;斜截面内配置在同一截面的箍筋各肢总截面面积(mm2);斜截面内箍筋的间距(mm);(二)弯起钢筋的抗剪能力弯起钢筋对斜截面的抗剪作用,应为弯起钢筋抗拉承载能力在竖直方向的分量,再乘以应力不均匀系数(non-uniformly distributed strain coefficient)0.75,其数值为于是,配有箍筋和弯起钢筋的受弯构件,其斜截面抗剪强度计算公式为三、公式的适用范围1、上限值防止斜压破坏若不满足则应加大截面尺寸。2、下限值与最小配筋率公桥规规定,矩形、形和工字形截面的受弯构件,若符合下列公式要求时,则不需要进行斜截面抗剪强度计算,仅按构造要求配置箍筋。当受弯

8、构件的设计剪力符合上式的条件时,按构造要求配置箍筋,并应满足最小配箍率的要求。公桥规规定的最小配箍率为R235(Q235):0.0018HRB335:0.0012 四、斜截面抗剪承载力复核公桥规规定需要验算的位置为:1、距支座中心h/2处的截面(如图截面1-1)。因为越靠近支座,直接支承的压力影响也越大,混凝土的抗力也越高,不致破坏,而距支座中心h/以外,混凝土抗力急剧降低。2、受拉区弯起钢筋弯起点处的截面(如图截面2-2、3-3)以及锚于受拉区纵向主筋开始不受力处的截面(如图截面4-4),因为这里主筋中断,应力集中。3、箍筋数量或间距改变处的截面(如图截面5-5)。4、腹板宽度改变处的截面,

9、这里与箍筋数量或间距改变一样,都受到应力剧变、应力集中的影响,都有可能形成构件的薄弱环节,首先出现裂缝。五、抗剪配筋设计公桥规规定,在不能只按构造配筋的梁段进行斜截面抗剪配筋计算时,计算剪力值可按下列规定采用(如下图)。1、最大计算剪力值取用距支座中心h2(梁高度一半)处截面的数值,其中混凝土与箍筋共同承担60,弯起钢筋(按45弯起)承担40;2、计算第一排(从支座向跨中计算)弯起钢筋时,取用距支座中心h2处由弯起钢筋承担的那部分计算剪力值;3、计算以后每一排弯起钢筋时,取用前一排弯起点处由弯起钢筋承担的那部分计算剪力值。4.计算变高度(承托)的连续梁和悬臂梁跨越变高段与等高段交接处的弯起钢筋

10、时,取用交接截面剪力峰值由弯起钢筋承担的那部分剪力图4.3.4(c);计算等高度梁段各排弯起钢筋、时,取用各该排弯起钢筋上面弯点处由弯起钢筋承担的那部分剪力、;5.每排弯起钢筋的截面面积按下列公式计算:(一)箍筋设计(二)弯起钢筋设计第i个弯起钢筋平面内的弯起钢筋截面面积可按下式计算:式中,对于第一排弯起钢筋的荷载效应为为距支座中心h/2处的计算剪力第四节斜截面抗弯承载力计算1、计算公式:由计算如图得,按上列公式进行斜截面抗弯承载力计算时,首先应确定最不利斜截面位置,一般是对受拉区抗弯薄弱处,自下向上沿斜向计算几个不同角度的斜截面,按下列条件确定最不利的斜截面位置:按照上式进行斜截面抗弯承载力

11、计算时,首先应确定最不利斜截面位置,一般是对受拉区抗弯薄弱处,自下向上沿斜向计算几个不同角度的斜截面,按下列公式试算确定最不利的斜截面水平投影长度:2、在实际设计中,钢筋混凝土受弯构件一般不进行斜截面抗弯强度计算,而是通过一定的构造措施予以保证,这主要是控制纵向钢筋的弯起点位置。规范规定,当钢筋由纵向受拉钢筋弯起时,从该钢筋充分发挥抗力点即充分利用点(按正截面抗弯承载力计算充分利用该钢筋强度的截面与弯矩包络图的交点)到实际弯起点之间距离不得小于h02,即s1h02,当满足此规定时,由于与斜截面相交的纵筋减少所损失的抗弯能力完全可由弯起钢筋来补偿,因此,可不必再进行斜截面抗弯承载力计算。弯起钢筋可在按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋截面面积之前弯起,但弯起钢筋与梁中心线的交点应位于按计算不需要该钢筋的截面之外。如图所示。弯起钢筋的末端(弯终点以外)应留有锚固长度:受拉区不应小于20d,受压区不应小于10d,环氧树脂涂层钢筋增加25%,此处d为钢筋直径;R235(Q235)钢筋尚应设置半圆弯钩。如图4-7所示。靠近支点的第一排弯起钢筋顶部的弯折点,简支梁或连续梁边支点应位于支座

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 建筑/环境 > 施工组织

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号