第八章钢筋混凝土构件的变形、裂缝及混凝土结构的耐久性ppt课件.ppt
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1、结构构件的可靠性,本章的13节内容,具有足够的承载力和变形能力,安全性,适用性,耐久性,在使用荷载下不产生过大的裂缝和变形,在一定时期内维持其安全性和适用性的能力,一、为什么要进行受弯构件的变形验算?1、保证结构的使用功能要求。结构构件产生过大的变形将影响甚至丧 失其使用功能,如支承精密仪器设备的楼盖产生过大的挠度或震动将降低仪器的精度;屋面结构挠度过大会造成积水,产生渗漏;吊车梁和桥梁的过大变形会妨碍吊车和车辆的正常运行; 2、防止对结构构件产生不良影响。如支承在砖墙上的梁端产生过大转 角将使支承面积减小、反力偏心,引起墙体开裂;3、防止对非结构构件产生不良影响。结构变形过大会使门窗等不能正
2、 常开关,甚至导致隔墙、天花板和饰面的开裂或损坏。4、防止对人心理产生不安。,9-1 钢筋混凝土受弯构件的挠度验算,附表4-1 保证结构正常使用的挠度限值,二、钢筋混凝土梁抗弯刚度的特点,截面抗弯刚度EI体现了截面抵抗弯曲变形的能力,同时也反映了截面弯矩与曲率之间的物理关系,根据物理学的定义,刚度是产生单位变形所需要的力,钢筋混凝土适筋梁随弯矩增大,由于混凝土开裂、塑性变形和钢筋屈服等影响,截面刚度逐渐减小,变形曲线 M-f 不再是直线,而是呈曲线变化。,注意:这里的变形和力是指广义概念上的变形和力。例如:力可以是轴力、弯矩或剪力,变形可以是轴向变形、曲率或剪切角。,钢筋混凝土适筋梁的变形曲线
3、,混凝土规范中的弯曲刚度对要求不出现裂缝的构件,可近似地把混凝土开裂前的M-曲线视为直线,它的斜率就是截面弯曲刚度,取0.85EI0。I0换算截面惯性矩。正常使用阶段,构件是带裂缝工作,选用割线刚度。,三、短期刚度Bs,平均曲率,平均应变,短期荷载效应,平衡方程根据裂缝截面的应力分布,物理关系,几何关系,四、参数、和的表达式,1.裂缝截面内力臂长度系数,2.裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数,随着荷载的增大,平均应变的增量比裂缝截面钢筋应变的增量大些,致两者的差距逐渐减小。裂缝出现后受拉混凝土是参加工作的。随着荷载的增大,裂缝间受拉混凝土是逐渐退出工作的。,的大小还与以有效受拉混凝土截面面积At
4、e计算的纵向受拉钢筋配筋率te有关。,当y 1.0时,取y =1.0;对直接承受重复荷载作用的构件,取y =1.0。te 0.01时,取 te= 0.01,3.系数,4.短期刚度公式的计算公式,h=0.87,规范根据试验结果分析给出,五、受弯构件截面刚度B,1. 荷载长期作用下刚度降低的原因:(1)受压区混凝土发生徐变(2)裂缝间受拉混凝土的应力松弛、混凝土和钢筋的滑移徐变,使受拉混凝土不断退出工作(3)裂缝不断向上发展,使其上部原来受拉的混凝土脱离工作,使内力臂减小(4)由于受拉区和受压区混凝土的收缩不一致,使梁发生翘曲,亦将导致曲率的增大和刚度的降低(5)所有影响混凝土徐变和收缩的因素都将
5、影响刚度的降低,使构件挠度增大,2.截面刚度B(荷载长期作用下),恒+活中“恒”,Ml,活中“活”,Ms,+,用荷载效应的准永久组合对挠度增大的影响系数来考虑荷载效应的准永久组合作用(即长期作用)对刚度的影响,考虑部分荷载长期作用的影响,长期作用的荷载效应,短期作用的荷载效应,短期作用荷载产生的短期挠度,长期作用荷载产生的总挠度,长期作用荷载产生的短期挠度,根据长期试验观测结果,荷载长期作用的挠度与短期作用的挠度的比值q 可按下式计算:,考虑部分荷载长期作用的抗弯刚度,六、最小刚度原则与挠度计算,沿梁长的刚度和曲率分布,最小刚度原则就是在同一符号弯矩区段内最大弯矩Mmax 处的截面刚度Bmin
6、作为该区段的刚度B以计算构件的挠度。,不考虑剪切变形的影响斜裂缝的影响,使剪跨内钢筋应力大于按正截面的计算值,Bmin 代替匀质弹性材料梁截面抗弯刚度EI,梁的挠度计算按规 范要求,挠度验算应满足 : ff lim 式中,flim允许挠度值,按附录五附表5-1取用 f根据最小刚度原则并采用长期刚度B进行计算的挠度,当跨间为同号弯矩时,EI 或 B=M / (1/),即刚度为图中各彩色斜线的斜率,EI 理想弹性体的抗弯刚度;Bs在荷载短期效应作用下的抗弯刚度;B考虑部分荷载效应长期作用的抗弯刚度;Bl 荷载长期效应作用下的抗弯刚度;Ml 荷载长期效应组合;Ms 荷载短期效应组合, 即荷载标准值作
7、用下的的最不利内力组合Mk ;,f,M 1/曲线,关于受弯构件刚度的讨论,关于受弯构件刚度的讨论1. 影响短期刚度Bs的因素:1)混凝土是弹塑性体,在荷载作用下会发生塑性变形,荷载越大塑性变形也越多, 所以受弯构件即使在荷载短期效应Ms作用下,刚度Bs 随荷载增加也会逐渐减小; 2)Mk增大,也增大;从式(916)知, Bs就相应地减小。3)截面形状对Bs有所影响。当仅受拉区有翼缘时, te较小些,则也小些,相应Bs增大些;当仅有受压翼缘时,也Bs增大。4)具体计算表明,增大,Bs也略有增大。但在常用配筋率(12)的情况下,提高混凝土强度等级对提高Bs的作用不大。5)当配筋率和材料给定时,截面
8、有效高度对截面抗弯刚度的提高作用最显著。,2. 配筋率对承载力和挠度的影响,当配筋率超过一定数值后,满足了正截面承载力要求,就不满足挠 度要求。,经研究发现:增大配筋率,弯矩承载能力几乎与配筋率成线性关系增长;但是刚度增长缓慢,最终导致挠度随配筋率增高而增大。,3. 跨高比,l0越大,f越大。因此,我们可以做到在承载力计算前选定足够的截面高度或较小的跨高比l0/h,配筋率又限制在一定范围内,如果满足了承载力要求,计算挠度也必然满足,4.混凝土结构构件变形限值f为挠度变形限值。主要从以下几个方面考虑:1、保证结构的使用功能要求。2、防止对结构构件产生不良影响。3、防止对非结构构件产生不良影响。4
9、、保证人们的感觉在可接受程度内。,一、产生裂缝的原因,裂缝和变形验算属正常使用极限状态(即:第二极限状态),通常在承载力计算后进行。其可靠度也相对较低一些,应采用荷载及强度的标准值进行验算。,在混凝土结构中裂缝通常是由拉应力引起的。因混凝土的极限拉伸应变etu 随混凝土品种、配合比、添加剂、养护条件、加载速度、截面上的应力梯度等不同会发生变化。严格地说,只有当混凝土的拉伸应变et 达到某处混凝土的极限拉应变etu 时才会出现裂缝,,引起裂缝的原因很多,主要有:1.混凝土收缩或温度变形受到约束;2. 施工措施不当;3. 基础不均匀沉降;4. 钢筋锈蚀;5.荷载作用;,9-2 钢筋混凝土构件裂缝宽
10、度验算,1. 混凝土收缩或温度变形受到约束产生的裂缝,混凝土收缩或温度变化时,体积会发生变化,若能自由变形则不会产生裂缝;但若变形受到约束,则会在混凝土中产生拉应力,从而引起裂缝。,大体积混凝土水化过程中发热量很大,内部温度较高,混凝土体积膨胀,内外温差很大,内部混凝土膨胀受到外部已硬化混凝土的约束,使构件表面混凝土受拉产生裂缝。对于杆件系统,这种裂缝通常与构件纵向正交。,2. 施工措施不当产生的裂缝,混凝土在浇筑、硬化过程中会产生下沉和泌水,当下沉受到阻挡时会产生内部的泌水,干燥后就会成为裂缝。,3. 基础不均匀沉降产生的裂缝,基础不均匀下沉时会迫使墙体一起变形,在主拉应力作用下混凝土墙体也
11、会开裂。,主拉应力,主拉应力,基础下沉,4. 钢筋锈蚀产生的裂缝,锈蚀是一个电化学过程: 混凝土中的钢筋处在电介质中,在水、氧气和电子作用下就会形成电池,电子从阳极不断流向阴极,在阳极附近形成铁锈。只要不断有水和氧气供应,就会越锈越严重。,钢筋锈蚀是一个电化学过程,(b) 水、O2 、 CO2侵入,(d)保护层劈裂,钢筋锈蚀后体积会膨胀34倍!使混凝土保护层劈裂。,表面纵向裂缝,剥落,钢筋锈蚀引起的劈裂裂缝从钢筋截面上看是径向劈裂,但从混凝土表面看是沿钢筋的纵向裂缝,这种纵向裂缝会大大削弱混凝土和钢筋间的粘着力。当钢筋间距较小时,钢筋间的径向劈裂裂缝会惯通,从而使保护层成片剥落,这将大大削弱钢
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