受力性能及破坏形态.ppt
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1、,第四部分:构件的受力性能及破坏形态,1、受弯构件正截面的受力性能 及破坏形态2、受弯构件斜截面的破坏形态3、受压构件的破坏形态4、受拉构件的破坏形态5、受扭构件的破坏形态,梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam),梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam),对于配筋合适的RC梁,破坏阶段(III)承载力基本保持不变,变形可以持续很长,表明在完全破坏以前具有很好的变形能力,有明显的预兆,这种破坏称为“延性破坏”,a状态:计算Mcr的依据,a状态:计算Mcr的依据,阶段:计算裂缝、刚度的依据,a状态:计算Mcr的依据(gist),阶段
2、:计算裂缝、刚度的依据,a状态:计算My的依据,a状态:计算Mu的依据,a状态:计算Mcr的依据,阶段:计算裂缝、刚度的依据,a状态:计算My的依据,ecu=0.003 0.005,超过该应变值,压区混凝土即开始压坏,梁达到极限承载力。该应变值的计算极限弯矩Mu的标志。,受力特点:,配筋率的影响,钢筋混凝土构件是由钢筋和混凝土两种材料,随着它们的配比变化,将对其受力性能和破坏形态有很大影响。,配筋率,配筋率r 增大屈服弯矩My增大,MyMu,ececu的过程缩短第阶段的变形能力减小,当r=rb时,My=Mu,“a状态”与“a状态”重合钢筋屈服与压区混凝土的压坏同时达到(Balance),无第阶
3、段,梁在My后基本没有变形能力。,界限破坏 Balanced Failure界限弯矩Mb Balanced moment界限配筋率rb Balanced Reinforcement Ratio,如果r r b,则在钢筋没有达到屈服前,压区混凝土就会压坏,表现为没有明显预兆的混凝土受压脆性破坏的特征。这种梁称为“超筋梁(Over reinforced)”。,界限破坏 Balanced Failure界限弯矩Mb Balanced moment界限配筋率rb Balanced Reinforcement Ratio,如果r r b,则在钢筋没有达到屈服前,压区混凝土就会压坏,表现为没有明显预兆的混
4、凝土受压脆性破坏的特征。这种梁称为“超筋梁over reinforced”。,超筋梁的承载力Mu取决于混凝土的压坏,与钢筋强度无关,比界限弯矩Mb仅有很少提高,且钢筋受拉强度未得到充分发挥,破坏又没有明显的预兆。因此,在工程中应避免采用。,当配筋率小于一定值时,钢筋就会在梁开裂瞬间达到屈服强度,即“a状态”与“a状态”重合,无第阶段受力过程。此时的配筋率称为最小配筋率rmin 这种破坏取决于混凝土的抗拉强度,混凝土的受压强度未得到充分发挥,极限弯矩很小。当r rmin,钢筋有可能在梁一开裂时就进入强化,甚至拉断,梁的破坏与素混凝土梁类似,属于受拉脆性破坏特征。,Mcr=Mu,少筋梁的这种受拉脆
5、性破坏比超筋梁受压脆性破坏更为突然,很不安全,而且也很不经济,因此在建筑结构中不容许采用。,相对界限受压区高度仅与材料性能有关,而与截面尺寸无关,相对界限受压区高度,一、三个破坏阶段的名称、阶段的计算依据、阶段末弯矩特点、应力特点。二、破坏类型、影响因素、特点、破坏性质、防止措施。三、为什么不允许出现少筋梁和超筋梁?,受弯构件斜截面破坏形态,在受弯构件的剪弯区段,在M、V作用下,有可能发生斜截面破坏。斜截面破坏:斜截面受剪破坏通过抗剪计算来满足受剪承载力要求;斜截面受弯破坏通过满足构造要求来保证受弯承载力要求。,1 斜裂缝的形成,当主拉应力超过混凝土复合受力下的抗拉强度时,就会出现与主拉应力迹
6、线大致垂直的裂缝。抵抗主拉应力 的钢筋:弯起钢筋 箍筋,腹筋,斜裂缝的类型(1)弯剪斜裂缝 特点:裂缝下宽上窄(2)腹剪斜裂缝,特点:裂缝中间宽两头窄,2 剪跨比的定义,广义剪跨比:集中荷载下的简支梁,计算剪跨比为:,3无腹筋梁斜截面受剪破坏的主要形态,斜拉破坏、剪压破坏、斜压破坏,斜拉破坏,剪压破坏,斜压破坏,(1)斜拉破坏 发生条件:剪跨比较大,a/h03,破坏特点:首先在梁的底部出现垂直的弯曲裂缝;随即,其中一条弯曲裂缝很快地斜向伸展到梁顶的集中荷载作用点处,形成所谓的临界斜裂缝,将梁劈裂为两部分而破坏,同时,沿纵筋往往伴随产生水平撕裂裂缝。,抗剪承载力取决于混凝土的抗拉强度,(2)剪压
7、破坏 发生条件:剪跨比适中1a/h03 破坏特点:首先在剪跨区出现数条短的弯剪斜裂缝,其中一条延伸最长、开展较宽的裂缝成为临界斜裂缝;临界斜裂缝向荷载作用点延伸,使混凝土受压区高度不断减小,导致剪压区混凝土达到复合应力状态下的极限强度而破坏。抗剪承载力主要取决于混凝土在复合应力下的抗压强度,(3)斜压破坏 发生条件:剪跨比很小 a/h01,破坏特征:在梁腹中垂直于主拉应力方向,先后出现若干条大致相互平行的腹剪斜裂缝,梁的腹部被分割成若干斜向的受压短柱。随着荷载的增大,混凝土短柱沿斜向最终被压酥破坏。,抗剪承载力取决于混凝土的抗压强度,受剪破坏均属于脆性破坏,其中斜拉破坏最明显,斜压破坏次之,剪
8、压破坏稍好。,二、破坏形态,影响有腹筋梁破坏形态的主要因素有剪跨比l,和配箍率rsv,(1)剪跨比,一、影响斜截面受剪承载力的因素,(2)混凝土强度,(3)加载方式,(4)纵筋配筋率(5)截面形式(6)尺寸效应(7)梁的连续性,四、箍筋的作用,斜裂缝出现后,拉应力由箍筋承担,增强了梁的剪力传递能力;箍筋控制了斜裂缝的开展,增加了剪压区的面积,使Vc增加,骨料咬合力Va也增加;吊住纵筋,延缓了撕裂裂缝的开展,增强了纵筋销栓作用Vd;箍筋参与斜截面的受弯,使斜裂缝出现后纵筋应力ss 的增量减小;配置箍筋对斜裂缝开裂荷载没有影响,也不能提高斜压破坏的承载力,即对小剪跨比情况,箍筋的上述作用很小;对大
9、剪跨比情况,箍筋配置如果超过某一限值,则产生斜压杆压坏,继续增加箍筋没有作用。,二、截面限制条件,当配箍率超过一定值后,则在箍筋屈服前,斜压杆混凝土已压坏,故可取斜压破坏作为受剪承载力的上限。斜压破坏取决于混凝土的抗压强度和截面尺寸。规范是通过控制受剪截面剪力设计值不大于斜压破坏时的受剪承载力来防止由于配箍率而过高产生斜压破坏,二、截面限制条件,当配箍率超过一定值后,则在箍筋屈服前,斜压杆混凝土已压坏,故可取斜压破坏作为受剪承载力的上限。斜压破坏取决于混凝土的抗压强度和截面尺寸。规范是通过控制受剪截面剪力设计值不大于斜压破坏时的受剪承载力来防止由于配箍率而过高产生斜压破坏 受剪截面应符合下列截
10、面限制条件,,三、最小配箍率及配筋构造,当配箍率小于一定值时,斜裂缝出现后,箍筋因不能承担斜裂缝截面混凝土退出工作释放出来的拉应力,而很快达到屈服,其受剪承载力与无腹筋梁基本相同。当剪跨比较大时,可能产生斜拉破坏。,受压构件承载力计算,概述 主要以承受轴向压力为主,通常还有弯矩和剪力作用,轴心受压构件,纵筋的主要作用:帮助混凝土受压,箍筋的主要作用:防止纵向受力钢筋压屈,偏心受压构件,纵筋的主要作用:,一部分纵筋帮助混凝土受压,另一部分纵筋抵抗由偏心压 力产生的弯矩,箍筋的主要作用:抵抗剪力,轴心受压构件,普通箍筋柱,1.短柱的受力特点和破坏形态 钢筋混凝土短柱破坏时 压应变在0.00250.
11、0035 之间,规范取为0.002 相应地,纵筋的应力为,用,表示钢筋的抗压强度设计值,见附表2,2细长轴心受压构件的承载力降低现象,初始偏心距,附加弯矩和侧向挠度,加大了原来的初始偏心距,构件承载力降低,轴心受压长柱,稳定系数,稳定系数j 主要与柱的长细比 l0/i 有关,1.受力特点及破坏特征,压力和弯矩共同作用下的截面受力性能,压弯构件 偏心受压构件,偏心距e0=0时?当e0时,即N=0,?偏心受压构件的受力性能和破坏形态界于轴心受压构件和受弯构件。,第六章 受压构件,一、破坏特征,偏心受压构件的破坏形态与偏心距e0和纵向钢筋配筋率有关1、受拉破坏 tensile failure,第六章
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