《受弯构件正截面》PPT课件.ppt
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1、第三章 受弯构件正截面承载力计算(Chapter III Cross-section Carrying Capacity of Flexural Members),受弯构件正截面受力全过程和破坏形态,受弯构件的截面形式与构造,双筋矩形截面承载力计算,T形截面承载力计算,受弯构件正截面承载力计算的基本原则,单筋矩形截面受弯构件,与构件的计算轴线相垂直的截面称为正截面。受弯构件设计应满足:1、由于弯矩 的作用,构件可能沿某个正截面发生破坏,需进行极限正截面承载力计算。2、由于弯矩 和剪力 的共同作用,构件可能沿剪压区段内某个斜截面发生破坏,需进行极限斜截面承载力计算。3、正常使用极限状态的验算;包
2、括开裂验算、裂缝宽度的验算、挠度的验算等。,3.1 钢筋混凝土受弯构件构造要点,一、截面形式和尺寸,(1)截面形状,梁、板常用矩形、T形、I字形、槽形、空心板和倒L形梁等对称和不对称截面,中小跨径,多采用矩形及T形截面大跨径,多采用工字形或箱形截面,b:12cm,15,18,20,22,25,30按5cm增加;h:30cm,35,40,75,80超过80cm以10cm增加;T形截面梁翼缘悬臂端厚度不应小于100mm,梁肋处不应小于h/10。,主梁的高度,一般根据梁的刚度要求初选,两边支撑的板:四边支撑的板:双向板和单向板(P61)。,二、钢筋混凝土板的构造,板的构造要求:1)截面型式及尺寸一般
3、为实心矩形、空心矩形板厚,对单向板应设分布钢筋。,板内钢筋保护层厚度:见表311(P62)。板厚一般以1cm为模数。2)钢筋构造:受力钢筋直径多采用10(8)mm20mm,在同一板带宽范围内通常是按等间距均匀布置。间距一般为70200mm。,分布钢筋的作用:将板面上的荷载更均匀地传递给受力钢筋;固定受力钢筋的位置;抵抗温度力和砼收缩应力;承受沿长边传递的荷载。,分布钢筋直径6mm,间距25cm单位宽度内的截面面积主钢筋截面积的15%主钢筋弯折处,均应布置分布钢筋。(板中一般按30弯起),经济配筋率,车行道板,三、梁的钢筋构造,,,钢筋构造要求:1、纵向受力钢筋:受拉钢筋和受压钢筋作用:受拉或受
4、压,构造:(1)直径:一般1432mm,特殊(构件特别大时,可采用28,32,甚至至40mm);(2)当选用两种以上的钢筋时:直径差不小于2mm;,(4)至少两根(两角部)钢筋必须通过支座截面至梁端预留保护层厚度厚,90度向上弯起到梁顶与架立钢筋连接。且面积不得少于跨中截面受力钢筋面积的20;,(3)至少两根(束)(P61);当采用单根时,钢筋层数不宜多于三层;采用束筋时,单根直径不应大于28mm;采用焊接骨架时,钢筋层数不应多于6层。,上、下排钢筋应对齐,(5)钢筋净距:,(6)混凝土保护层厚度 纵向受力钢筋的外表面到截面边缘的垂直距离,称为混凝土保护层厚度,用c表示。,混凝土保护层有三个作
5、用:1、保护纵向钢筋不被锈蚀;2、在火灾等情况下,使钢筋的温度上升缓慢;3、使纵向钢筋与混凝土有较好的粘结。4、保证混凝土的密实性。,2、箍筋 作用:构成骨架、承受剪力、抑制斜裂缝的发展、减少构件破坏的脆性。构造:箍筋的形式:开口和闭口;双肢、四肢、复合箍等 直径:不小于8mm和主钢筋直径的1/4。间距:不应大于梁高的1/2;不应大于梁高的400mm;不应大于梁高的受压钢筋直径的15倍。,3、弯起钢筋的作用:抗剪、增加钢筋骨架的稳定性。具体构造要求见第四章。4、架立钢筋:组成骨架、固定箍筋位置。直径:绑扎骨架:1014mm,焊接骨架:加大至22mm。,5、水平纵向钢筋:作用:减少梁两侧由于混凝
6、土的收缩、徐变及温度引起的裂缝宽度;直径:68mm;总面积(0.0010.002)bh;间距:受拉区小于梁肋宽度和200mm,受压区小于300mm,支点附近剪力较大区域内,间距宜为(100150)mm。,3.2 钢筋混凝土梁的正截面破坏状态分析,一、试验分析,纵向受拉钢筋的配筋百分率在一定程度上反映了正截面上纵向受拉钢筋与混凝土之间的面积比率,它是对梁的受力性能有很大影响的一个重要指标。,:称为截面的有效高度;,:有效面积。,1、弯矩(荷载)挠度曲线;2、应变沿梁高的分布曲线;3、应力沿梁高的分布曲线。,试验中观察:裂缝发展、破坏等情况,试验得到:,M,cr,M,y,M,u,0,f,M/,M,
7、u,I:整体工作阶段,II:带裂缝工作阶段,III:破坏阶段,Ia状态,IIa状态,IIIa状态,I,II,III,最小配筋率,弹性受力阶段(阶段):整体工作阶段,特点:弯矩很小,受拉区、受压区混凝土均处于弹性阶段;全截面工作;,是截面混凝土裂缝发生、开展的阶段,在此阶段中梁是带裂缝工作的。受力特点:1)在裂缝截面处,受拉区大部分混凝土退出工作,拉力主要由纵向受拉钢筋承担,但钢筋没有屈服;2)受压区混凝土已有塑性变形,但不充分,压应力图形为只有上升段的曲线;3)弯矩与截面曲率是曲线关系,截面曲率与挠度的增长加快。,带裂缝工作阶段(阶段):混凝土开裂后至钢筋屈服前的裂缝阶段,破坏阶段(阶段):,
8、受力特点:1)纵向受拉钢筋首先屈服,拉力保持为常值;2)承载力略有增加;3)受压区边缘混凝土压应变达到其极限压应变cu时,混凝土被压碎,截面破坏;4)弯矩曲率关系为接近水平的曲线的。,破坏始于纵向受拉钢筋屈服,至受压区混凝土压碎,截面破坏。,各阶段截面应力、应变分布,My,fyAs,IIa,M,sAs,II,sAs,M,I,Mu,fyAs=T,C,IIIa,M,fyAs,III,sAs,Mcr,Ia,ftk,应变图,应力图,简化计算,a状态:计算极限承载力 的依据,a状态:计算开裂弯矩 的依据,阶段:计算裂缝、刚度的依据(正常使用极限状态),计算依据:,二、受弯构件正截面破坏形态,1)适筋梁破
9、坏塑性(延性)破坏 配筋合适,随着荷载的增加,首先出现主裂缝,并发展成为临界裂缝,受拉钢筋首先达到屈服强度,其应力保持不变,应变显著增加,受压区混凝土达到极限压应变被压碎而破坏(钢筋的抗拉强度和混凝土的抗压强度都得到发挥),其承载力与配筋率成正比。主裂缝:临界裂缝:,2)少筋梁的破坏脆性破坏 配筋率小()破坏特征与素混凝土构件类似,构件一旦开裂,受拉钢筋很快屈服,构件被拉断为两部分,而破坏。承载力很小,取决于混凝土的抗拉强度。由于混凝土一开裂就产生破坏,没有预兆,(混凝土的抗压强度未得到发挥),3)超筋梁破坏脆性破坏 配筋率较大(),构件开裂后钢筋应力增长缓慢,梁的破坏是受压区混凝土达到极限压
10、应变被压碎,受拉钢筋的应力不能达到屈服强度。承载力较大,取决于混凝土受压强度,延性较差,破坏前没有预兆(钢筋的受拉强度没有得到充分发挥)。受弯构件承载力计算是以适筋梁为依据;超筋梁:承载力较高,但受拉钢筋不能得到充分利用、脆性破坏;少筋梁:承载力太低,脆性破坏。,(a)少筋梁(b)适筋梁(c)超筋梁,:钢筋屈服应变,:混凝土极限压应变,三种梁比较,对适筋梁:配筋率越大,承载力越高,受压区高度越高,裂缝越多,塑性越差。钢筋不能消除裂缝,但可以分散裂缝,减小裂缝宽度,,3.3 钢筋混凝土受弯构件正截面承载力极限状态计算的一般问题,一、基本假定,1)平截面假定:混凝土平均应变沿截面高度按直线分布;2
11、)不考虑混凝土的抗拉强度;拉力全部由钢筋承担。3)纵向钢筋的应力应变关系方程为:,纵向钢筋的极限拉应变取为0.01。,4)混凝土受压的应力应变关系曲线方程按规范规定取用。,上升段:,下降段:,C50及以下:,C50C80:,3.3.2 压区混凝土等效应力图形,应力分布图,换算为等效矩形应力图形,压区计算高度为x,等效矩形应力大小 称为等效弯曲抗压强度。公桥规根据试验资料,取经积分运算推得(详教材PP51-52)C50及以下 C50C80 中间按线性插值。,设 称为相对受压区高度,界限破坏:适筋梁与超筋梁的界限,即在受拉纵筋屈服的同时,混凝土受压边缘纤维也达到其极限压应变值,截面破坏。设钢筋开始
12、屈服时的应变,三、相对界线受压区高度,设界限破坏时实际受压区高度为xcb,则有,设,称为界限相对受压区高度,界限破坏,界限破坏,适筋破坏,超筋破坏,当 即 时,属于适筋梁。,当 即 时,属于超筋梁。,在适筋梁范围内:配筋率越大,受压区高度越大,塑性越差。,四、适筋梁与少筋梁的界限及最小配筋率,最小配筋率 的确定原则:,见附表19,P496,对于适筋梁:,综合起来受弯构件应满足:,弯矩挠度曲线,首页,3.4 单筋矩形截面受弯构件正截面承载力计算,一、基本公式及适用条件,基本公式:,341,342,343,或,适用条件,防止超筋脆性破坏,防止少筋脆性破坏,受弯构件正截面受弯承载力计算包括:1、截面
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