《受扭构件承载力》PPT课件.ppt
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1、,5 受扭构件承载力(扭曲截面承载力计算),本章主要介绍纯扭以及在弯、剪、扭共同作用下构件的承载力计算方法、计算公式和相关的构造要求。混凝土结构设计规范还给出了轴向压力、弯矩、剪力和扭矩共同作用下矩形截面柱的承载力计算。,如果荷载偏离梁的轴线,便在梁中产生扭矩T,扭转是构件的基本受力形式之一,在钢筋混凝土结构中经常遇到。工程中常用的受扭构件有:吊车梁、雨蓬梁、平面曲梁或折梁、与其它梁整浇的现浇框架边梁、螺旋楼梯等构件。在荷载作用下,这些构件截面上除有弯矩和剪力外,还有扭矩作用。见图5-1。,图5-1 偏心受力梁,5 受扭构件承载力 5.1 概述,5.1 概述,工程中有两类受扭构件:构件中的扭矩
2、可以直接由荷载静力平衡求出的,称为平衡扭转。受扭构件必须具有足够的抗扭承载力,否则结构破坏(静定结构)。扭矩大小与受扭构件的抗扭刚度有关,称为协调扭转。超静定结构中,扭矩是由相邻构件的变形产生。协调扭转的构件在受力过程中混凝土的开裂将显著降低构件的抗扭刚度,所承受的扭矩随之减小,通常增加适量的构造钢筋而不做专门计算。,5.1 概述,构件在受扭的同时,往往还要受弯或受剪,所以有纯扭、弯扭、剪扭、弯剪扭构件,它们统称为受扭构件。一般纯扭、弯扭和剪扭构件很少,大多都是弯剪扭构件。研究还证实,扭矩的存在总是使梁的受弯承载力降低;同时承受剪力和扭矩的梁的受剪承载力低于单独受剪时的承载力,受扭承载力低于单
3、独受扭时的承载力,这便是剪力和扭矩的相关性。在承受弯、剪、扭共同作用的梁中,配置纵向受力钢筋承受弯矩和一部分扭矩,配置箍筋承受剪力和另一部分扭矩。弯剪扭构件的承载力称为扭曲截面承载力。,5.2 纯扭构件的破坏特征和承载力计算,5.2.1 纯扭构件的破坏特征,素混凝土构件的破坏特征见图。先在某长边中点开裂(剪应力最大,弹性力学,当主拉应力达到混凝土的抗拉强度),裂缝迅速向相邻两侧面呈螺旋形延伸,形成三面开裂、一面受压的的空间扭曲裂面,形成一螺旋形裂缝。对于素混凝土构件,一旦开裂构件随即破坏。,5.2.2 矩形截面开裂扭矩,5.2 纯扭构件的破坏特征和承载力计算,弹性开裂扭矩,按弹性理论,当主拉应
4、力 时,构件开裂:,其中,弹性抗扭截面系数,a 是与h/b有关的系数。,弹性剪应力分布,5.2.2 矩形截面开裂扭矩,5.2 纯扭构件的破坏特征和承载力计算,塑性开裂扭矩,按塑性理论,截面上各点均达到极限强度,才达到极限承载力。塑性极限开裂扭矩为:,:塑性抗裂截面系数。,塑性剪应力分布,5.2.2 矩形截面开裂扭矩,5.2 纯扭构件的破坏特征和承载力计算,混凝土材料既非完全弹性,也不是理想弹塑性,介于两者之间。因此,开裂扭矩也介于两者之间。混凝土结构设计规范规定,钢筋混凝土纯扭构件的开裂扭矩可按塑性应力分布的方法计算,再引入修正系数考虑应力非完全塑性分布的影响。开裂扭矩的计算公式为:,对矩形截
5、面,受扭塑性截面系数Wt按下式计算。,5.2 纯扭构件的破坏特征和承载力计算,混凝土材料既非完全弹性,也不是理想弹塑性,介于两者之间。因此,开裂扭矩也介于两者之间。混凝土结构设计规范规定,钢筋混凝土纯扭构件的开裂扭矩可按塑性应力分布的方法计算,再引入修正系数考虑应力非完全塑性分布的影响。开裂扭矩的计算公式为:,对矩形截面,受扭塑性截面系数Wt按下式计算。,5.2.2 矩形截面开裂扭矩,5.2.3.1 开裂后的受力性能,受扭构件最有效的配筋形式是沿主拉应力轨迹成螺旋形布置,但施工复杂,且不能适应变号扭矩的作用。实际配筋是采用箍筋和抗扭纵筋形成的空间配筋形式。T-关系见图,开裂前基本呈直线关系,开
6、裂后构件表面呈螺旋状。,5.2.3 纯扭构件的承载力计算,5.2.3.2 纯扭构件的破坏特征,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,裂缝可以不断增加,随着钢筋用量的不同,有不同的破坏形态。(1)少筋破坏:裂后钢筋应力激增,构件破坏,呈脆性破坏特征。承载力取决与混凝土的抗拉强度。(2)适筋破坏:裂后钢筋应力增加,继续开裂,钢筋屈服,混凝土压碎,构件破坏,具有一定的延性。(3)超筋破坏:受扭的纵向钢筋和受扭箍筋都过量配置,裂后钢筋应力增加,继续开裂,混凝土压碎,构件破坏,钢筋未屈服。属于无预兆的脆性破坏。承载力取决于混凝土的抗压强度。(4)部分超筋破坏:裂后钢筋应力增加,继
7、续开裂,混凝土压碎,构件破坏,纵筋或箍筋未屈服。设计时应避免出现少筋破坏、超筋破坏和部分超筋破坏。,5.2.3 纯扭构件的承载力计算,5.2.3.2 纯扭构件的破坏特征,5.2.3 纯扭构件的承载力计算,用配筋强度比来表示受扭纵筋和受扭箍筋两者之间的强度关系:,Astl 受扭构件全部受扭纵筋的截面面积;Ast1沿截面周边配置的箍筋单肢截面面积。当采用复合箍筋时,不应计入位于截面内部的箍筋面积;fyv受扭箍筋的抗拉强度设计值;fy 受扭纵筋的抗拉强度设计值;s 箍筋间距。ucor截面核心部分的周长,从箍筋内表面算起。,5.2.3.2 纯扭构件的破坏特征,5.2.3 纯扭构件的承载力计算,试验表明
8、,只有当值在一定范围(0.52.0)内时,才能保证构件破坏时两种受扭钢筋的强度都得到充分利用,这类构件称为适量配筋构件,是抗扭设计的目标。规范规定:0.6 1.7。一般取(1.01.3),1.2最佳。,5.2.3.3 纯扭构件承载力计算公式,5.2.3 纯扭构件的承载力计算,混凝土结构设计规范规定纯扭构件的承载力按下式计算:,:配筋强度比;T:扭矩设计值;Wt:塑性抗扭截面系数;Acor:截面核心部分的面积,Acor=bcor*hcor。,5.2.3.3 纯扭构件承载力计算公式,5.2.3 纯扭构件的承载力计算,(2)公式的适用范围为避免配筋过多产生超筋破坏,截面应满足下式要求:,2)为防止少
9、筋脆性破坏,纯扭构件的配箍率应满足下式要求:,3)纯扭构件的受扭纵向钢筋的配筋率应满足下式要求:,5.3.1 破坏形式,5.3 弯剪扭构件的承载力计算,扭矩使纵筋产生拉应力,与受弯时钢筋拉应力增加,使钢筋拉应力增大,从而使受弯承载力降低。扭矩和剪力产生的剪应力总会在构件的一个侧面叠加,因此,承载力总是小于剪力和扭矩单独作用的承载力。,5.3.1 破坏形式,5.3 弯剪扭构件的承载力计算,破坏形态与三个外力之间的比例关系和配筋情况有关,主要有三种破坏形式:弯型破坏、扭型破坏和剪扭型破坏三种:弯型破坏、扭型破坏、剪扭型破坏。(1)弯型破坏:弯矩较大,扭矩和剪力较小,弯矩主导作用。裂缝首先在弯曲受拉
10、底面出现,然后发展到两侧。底部纵筋同时受弯矩和扭矩产生拉应力的叠加,破坏始于底部纵筋屈服。承载力受底部纵筋控制。,5.3.1 破坏形式,5.3 弯剪扭构件的承载力计算,(2)扭型破坏:扭矩最大,且顶部纵筋小于底部纵筋。顶部纵筋拉应力大于底部纵筋,构件破坏是由顶部钢筋先达到屈服,然后底部混凝土压碎,承载力由顶部纵筋拉应力控制。,5.3.1 破坏形式,5.3 弯剪扭构件的承载力计算,(3)剪扭型破坏:弯矩较小。构件主要在扭矩和剪力共同作用下产生剪扭型或扭剪型的受剪破坏。裂缝从一个长边中点出现,并向顶面和底面延伸,最后另一侧混凝土压碎。当扭矩较大,以受扭破坏为主,当剪力较大,以受剪破坏为主。,5.3
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