第七章钢筋混凝土受扭构件承载力计算ppt课件.ppt
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1、第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力计算,两类扭转:,平衡扭转 静定的受扭构件,由荷载产生的扭矩是由构件的静力平衡条件确定而与受扭构件的扭转刚度无关的,称为平衡扭转。,附加扭转(约束扭转)超静定受扭构件,因构件间的连续性引起的扭转,扭矩除了静力平衡条件以外,还必须由相邻构件的变形协调条件才能确定。,对于约束扭转,由于受扭构件在受力过程中的非线性性质,扭矩大小与构件受力阶段的刚度比有关,不是定值,需要考虑内力重分布进行扭矩计算。,平衡扭转的扭矩不随构件的刚度变化而变化,而协调扭转的扭矩与刚度变化相关。,两类扭转的差别:,实际构件受扭的情况:,纯扭、剪扭、弯扭、弯剪扭 梁,地震荷载作用下的角柱承受扭矩
2、 柱,试验表明:,T,tp,第一节 钢筋混凝土受扭构件的破坏形态及开裂扭矩,一、矩形截面纯扭构件的破坏形态,由材料力学知,构件侧面的主拉应力stp和主压应力scp相等。主拉应力和主压应力迹线沿构件表面成螺旋型。 当主拉应力达到混凝土抗拉强度时,在构件中某个薄弱部位形成裂缝,裂缝沿主压应力迹线迅速延伸。对于素混凝土构件,开裂会迅速导致构件破坏,破坏面呈一空间扭曲曲面。,素混凝土纯扭构件,先在某长边中点开裂,形成一螺旋形裂缝,一裂即坏,三边受拉,一边受压,素混凝土纯扭构件裂缝出现后的性能,钢筋混凝土受扭构件裂缝出现后的性能,钢筋混凝土纯扭构件,开裂前钢筋中的应力很小,开裂后不立即破坏,裂缝可以不断
3、增加,随着钢筋用量的不同,有不同的破坏形态,钢筋混凝土受扭试件的破坏展开图,受扭钢筋的配筋形式,受扭,最理想的配筋方式是在靠近表面处设置呈45走向的螺旋形钢筋,但,分解为竖向(箍筋)和水平(纵筋)组成抗扭骨架。,施工不便,反向扭矩失效,要配抗扭钢筋,开裂,形成大约45方向的螺旋式裂缝,矩形截面纯扭构件的破坏形态,少筋受扭构件:当配筋量过少时,配筋不足以承担混凝土开裂后 释放的拉应力,一旦开裂,将导致扭转角迅速增大,此时纵筋和箍筋不仅达到屈服强度而且可能进入强化阶段,与受弯少筋梁类似,呈受拉脆性破坏特征,受扭承载力取决于混凝土的抗拉强度。,适筋受扭构件:对于箍筋和纵筋配置都合适的情况,与临界(斜
4、)裂缝相交的钢筋都能先达到屈服,然后混凝土压坏,与受弯适筋梁的破坏类似,属于延性破坏。破坏时的极限扭矩与配筋量有关。,部分超筋受扭构件:受扭箍筋和受扭纵筋两者配筋量相差过大时,会出现一个未达到屈服、另一个达到屈服的部分超筋破坏情况。具有一定的延性。,超筋受扭构件当箍筋和纵筋配置都过大时,则会在钢筋屈服前混凝土就压坏,为受压脆性破坏。受扭承载力取决于混凝土的抗压强度。,与受扭纵筋和受扭箍筋的配筋率有关,分为:,二、矩形截面构件在弯、剪、扭共同作用下的破坏形态,1、 弯型破坏,底面、两侧面混凝土开裂,底部钢 筋先屈服,顶面混凝土后压碎,剪力较小,弯矩/扭矩较大,2、 扭型破坏,顶面、两侧面混凝土开
5、裂,顶部钢 筋受扭屈服,底部混凝土后压碎,剪力较小,扭矩/弯矩较大,3、 扭剪型破坏,长边一侧混凝土开裂,该侧抗扭纵筋,抗扭、抗剪箍筋屈服,另一长边混凝土压碎,剪力、扭矩较大,破坏形态,外力大小,若混凝土为弹性材料,当最大扭剪应力或最大主拉应力达到混凝土抗拉强度ft时,构件即开裂。按照弹性理论:,三、矩形截面纯扭构件的开裂扭矩, 弹性分析,实际上:按弹性方法确定的开裂扭矩Tcr小于实测值许多,说明按弹性分析方法低估了钢筋混凝土受扭构件的开裂扭矩。,假定混凝土为塑性材料,截面上某一点达到极限强度时并不立即破坏,直到截面边缘的拉应变达到混凝土的极限拉应变值,截面上各点的应力均达到混凝土的极限抗拉强
6、度后,截面开裂。,此时截面上的剪应力分布分为四个区,取极限剪应力为ft,分别计算各区合力及其对截面形心的力偶之和,可求得塑性总极限扭矩为:, 塑性分析,实际上:按塑性方法确定的开裂扭矩Tcr高于实测值。,原因:混凝土既非弹性材料又非塑性材料,而是介于两者之间的弹塑性材料。达到开裂极限状态时截面的应力分布介于弹性和理想弹塑性之间,因此开裂扭矩也是介于Tcr和Tcu之间。为实用简便,开裂扭矩近似采用塑性材料的应力分布图形进行计算,混凝土强度作适当降低。引入降低系数以考虑应力非完全塑性分布的影响。根据实验结果,修正系数在0.870.97之间,规范为偏于安全起见,取 0.7。于是,开裂扭矩的计算公式为
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