《钢筋混凝土结构》PPT课件.ppt
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1、单元三 钢筋混凝土受弯构件截面 承载力计算Strength of Reinforced Concrete Flexural Members经济与管理学院 工程管理教研室,4.1 概述,在实际工程中,梁和板是典型的受弯构件。它们也是土木工程中数量最多、使用面最广的一类构件。因此,掌握受弯构件的设计与计算方法具有重要的意义。,受弯构件:指截面上受弯矩和剪力共同作用而轴力可以忽略不计的构件。,正截面:与构件计算轴线相垂直的截面为正截面。,既然梁和板都是受弯构件,那么,梁和板的区别在于什么呢?,一般情况下,梁的截面高度大于其宽度,而板的截面高度远小于其宽度。,1.概 述,下面给出实际工程中一些受弯构件
2、的例子,第四章 受弯构件,4.1 概述,框架结构房屋中的框架主梁、楼面次梁和楼面板是受弯构件,第四章 受弯构件,4.1 概述,梁式桥的横梁、纵梁和桥面区格板是受弯构件,第四章 受弯构件,4.1 概述,挡土墙的墙板和基础也是受弯构件,第四章 受弯构件,4.1 概述,钢筋砼简支梁,钢筋砼简支板,第四章 受弯构件,4.1 概述,通常,受弯构件中的钢筋配置如下图所示。,第四章 受弯构件,4.1 概述,试验室中绑扎的受弯构件的钢筋骨架,建筑工程中受弯构件常见的截面形状如下图所示。,受弯构件的截面形式不同,其承载力的大小就可能不同,但各种截面形式的受弯构件其承载力的计算方法和原理是相同的。,第四章 受弯构
3、件,4.1 概述,当板与梁一起浇灌时,板和梁一起构成形或倒L形截面的受弯构件。,现浇梁板结构的截面形状,第四章 受弯构件,4.1 概述,公路桥涵工程中受弯构件常用的截面形状如图所示。,第四章 受弯构件,4.1 概述,受弯构件的破坏形式:在荷载或其它因素的作用下,受弯构件可能发生两种形式的破坏:,沿正截面破坏(构件沿弯矩最大的截面发生破坏),沿斜截面破坏(构件沿剪力最大或弯矩和剪力都较大的截面发生破坏),进行受弯构件设计时,既要保证构件不得沿正截面发生破坏,也要保证构件不得沿斜截面发生破坏。因此:,受弯构件需要进行正截面承载能力和斜截面承载能力计算,为方便今后的学习,这里先集中介绍几个概念:,混
4、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。用c表示。,h,0,a,b,截面有效高度h0:纵向受拉钢筋的重心到受压边缘的垂直距离,即h0=h-asas:受拉钢筋重心到梁底面的距离。设计时,为简化计算,对单排钢筋as=35mm,双排钢筋as=5560mm。,截面配筋率:纵向受力钢筋的截面面积与截面有效面积的比值,即,截面有效面积:截面宽度与截面有效高度的乘积bh0,第四章 受弯构件,大量的工程实践及试验表明:受弯构件正截面破坏特征主要取决于受拉钢筋的配筋率、砼的强度等级、截面形式等诸多因素,但以受拉钢筋的配筋率对破坏特征的影响最为明显,随着配筋率改变,正截面的破坏特征将发生质的变化
5、:,少筋梁及少筋破坏:,当受弯构件的配筋过少(min)时:,裂缝就会急速开展到梁顶,构件迅速“一断为二”,破坏过程非常急速,构件的承载能力很低,破坏时只有一条主裂缝。,裂缝截面处的砼退出工作,原来由砼承担的拉力全部转为钢筋承担,由于配筋很少,受拉钢筋的应力会迅速增加到屈服强度甚至还可能被拉断。,这种破坏就称为少筋破坏,发生少筋破坏的梁就称为少筋梁。,少筋破坏及少筋梁,破坏特征:“一裂即坏”,属于典型的“脆性破坏”。,显然,少筋梁的破坏是由于受拉区砼开裂引起的,因此,少筋梁的承载力取决于砼的抗拉强度,砼的抗压强度并没有得到充分利用。,从安全及经济的角度考虑,土木工程中绝不允许采用少筋梁。,第四章
6、 受弯构件,4.1 概述,适筋梁及适筋破坏:,当受弯构件的配筋适当(min max)时:,受拉区砼开裂后,原来由砼承担的拉力转给钢筋承担。由于配筋不过少:,由于配筋也不过多,构件破坏时,钢筋所能提供的最大拉力受压区砼所能提供的最大压力。因此,破坏时:,平均分配到每根钢筋的应力增量就不会很大,裂缝发展较慢,同时,在加载过程中还会陆续出现一些新的裂缝,不会“一裂即坏”,这种破坏就称为适筋破坏,发生这种适筋破坏的梁就称为适筋梁。,钢筋和混凝土的强度都得到充分利用。,纵向受拉钢筋会首先屈服,第四章 受弯构件,4.1 概述,破坏特征:破坏始自受拉钢筋的屈服,而后受压区混凝土被压碎。属于延性破坏。,从安全
7、及经济的角度考虑,土木工程中的受弯构件都应设计为适筋受弯构件。,适筋破坏及适筋梁,第四章 受弯构件,4.1 概述,超筋梁及超筋破坏,当受弯构件的配筋过多(max)时:,由于配筋过多,破坏时,钢筋所能提供的最大拉力受压区砼所能提供的最大压力。这样,构件的破坏:,由于配筋过多,受拉区砼开裂后,原来由砼承担的拉力转给钢筋承担,平均分配到每根钢筋的应力增量很小,裂缝发展很慢,构件刚度几乎不降低,破坏时,受拉区裂缝细而密,挠度很小,属于脆性破坏;,是由于受压区砼直接被压碎引起的,钢筋的强度没有得到充分利用,超筋破坏及超筋梁,破坏特征:破坏始自受压区砼直接被压碎,纵向受拉钢筋没有屈服,属于脆性破坏。,由于
8、超筋梁的破坏具有脆性特征,钢材强度也没有充分利用,因此,实际工程中也不允许采用。,第四章 受弯构件,4.1 概述,三种梁破坏特征比较,第四章 受弯构件,4.1 概述,在土木工程界有这样一种说法,“多用钢筋,少动脑筋”。,这种说法正确吗?,很低,砼一开裂,截面立即破坏。破坏时 s=fy,“脆性破坏”,适当,截面开裂以后sfy,随着荷载增大,裂缝开展、s,f 增加,当荷载增大到受拉钢筋屈服后,荷载稍增加,砼被压碎,梁才破坏,“延性破坏”,2)适筋梁及适筋破坏:,3)超筋梁及超筋破坏:,过多,加载过程中出现许多小裂缝,破坏时,sfy,受压区砼直接被压碎,“脆性破坏”,总结:配筋率对受弯构件破坏特征的
9、影响,1)少筋梁及少筋破坏:,、材料性能符合虎克定律,即应力与应变成正比;、截面的变形规律符合平截面假定,即应变与中和轴距离成正比;、受压区和受拉区的应力分布图形为三角形;、正截面上的正应力与弯矩成正比;、梁的挠度与弯矩为线性关系。,4.2适筋受弯构件正截面受力特性,一、问题的引出,一)匀质弹性材料(如钢)梁受弯性能回顾:,二)钢筋混疑土粱受弯性能的研究方法,注意到钢筋混凝土粱是由钢筋和混疑上两种材料所组成,,钢筋砼梁可以完全按照均质弹性材料梁进行研究吗,?,且混凝土本身又是非弹性、非匀质材料。在荷载作用下,钢筋砼梁的受弯性能如何,其正截面的应力、应变变化规律如何,最可行的办法当然是通过试验进
10、行研究。,下面我们通过适筋梁正截面受弯性能试验来了解钢筋混凝土梁的受弯性能。,二、试验研究,一)试验方案及布置特点,为消除剪力对截面受弯性能的影响:三分点对称加载;为消除架立钢筋对截面受弯性能的影响:量测及数据采集:在“纯弯段”内,沿梁高两侧布置多排测点,用仪表量测梁的纵向应变。,第四章 受弯构件,4.2适筋受弯构件正截面受力特性,第四章 受弯构件正截面承载力计算,4.2 梁的受弯性能,适筋梁正截面受弯性能实验(Test Research Analysis),二)试验录象、适筋梁试验,第四章 受弯构件,4.2 概述,三)适筋梁正截面受弯的三个阶段,在试验过程中,荷载由零开始直到梁正截面破坏。整
11、个过程可以分为如下三个阶段:,第一阶段(未裂阶段,或弹性阶段):砼开裂前;,第二阶段(带裂缝阶段):砼开裂后到钢筋屈服前;,第三阶段(破坏阶段):钢筋开始屈服直到截面破坏,第四章 受弯构件,4.2适筋受弯构件正截面受力特性,、第I阶段砼开裂前,荷载较小时,,梁截面内弯矩较小,,应力与应变成正比,受拉区和受压区的应力分布图形均为三角形,随着荷载增大,梁截面的弯矩和应变随之增大:,而受压区应力图形仍为直线。,受拉区砼首先表现出塑性特征:即受拉区应力图形为曲线变化,当荷载增大到受拉边缘砼即将开裂时,为截面即将开裂的临界状态(a)。此时,受压区应力仍直线分布。,a可作为受弯构件抗裂度计算依据。a钢筋的
12、应力约为2030N/mm2,此时的弯矩值称为开裂弯矩Mcr,在开裂瞬间,纯弯段内抗拉能力最薄弱的某一截面首先出现第一道垂直裂缝。,、带裂缝工作阶段(阶段),裂缝一旦出现,裂缝截面处的砼退出工作,这使得:,随着荷载的增加:,同时,裂缝宽度不断开展,裂缝的高度不断向上延伸,这使得:,裂缝截面处的中和轴位置不断上移,,弯矩与截面曲率或挠度成曲线关系。,截面曲率或挠度的增长速度加快。,弯段内每隔一定距离还会出现一系列新的裂缝。,在该阶段,随着荷载增加,,由于裂缝不断开展地向上延伸,,受压区砼的压应变不断增大,,其塑性性质越来越明显,在该阶段,受压区砼的应力分布图形为曲线分布,第四章 受弯构件,4.2适
13、筋受弯构件正截面受力特性,3)随着荷载继续增加,当钢筋应力达到屈服强度时,梁的受力性能将发生质的变化。,此时的受力状态记为a状态,弯矩称为屈服弯矩,记为My,此后:,梁的受力将进入破坏阶段(阶段),弯矩与挠度或截面曲率曲线出现明显的转折点,3、破坏阶段(阶段),阶段截面应力和应变分布,钢筋屈服后,钢筋应力保持为屈服强度不变,但钢筋应变s则急剧增大,裂缝显著开展,中和轴迅速上移,受压区高度xn迅速减少。,加载过程中弯矩曲率关系,II a,由于受压区砼的总压力C与钢筋的总拉力T应保持平衡,即T=C,受压区高度xn的减少将使得砼的压应力就会迅速增大,砼受压的塑性特征就更为充分,表现为受压区砼的压应力
14、图形更加丰满。,第四章 受弯构件,4.2适筋受弯构件正截面受力特性,在该阶段,钢筋的拉应变和受压区砼的压应变都发展很快,截面曲率和梁的挠度f也迅速增大,弯矩与挠度曲线变得非常平缓,这种现象称为“截面屈服”。,阶段截面应力和应变分布,同时,受压区高度xn的减少使得钢筋拉力T与混凝土压力C之间的力臂有所增大,因此,钢筋屈服后,截面弯矩还可略有增加。,第四章 受弯构件,4.2适筋受弯构件正截面受力特性,随着荷载的继续增加,当弯矩增大到受压边缘砼的压应变达到砼的极限压应变时,砼被压碎,梁宣告破坏。此时的弯矩称为极限弯矩Mu,对应受力状态为“IIIa”。,第四章 受弯构件,4.2适筋受弯构件正截面受力特
15、性,说明,对适筋梁,在III阶段,其承载力基本保持不变而变形可以很大,在完全破坏以前具有很好的变形能力,破坏预兆明显,我们把这种破坏称为“延性破坏”。,延性破坏是设计钢筋混凝土构件的一个基本原则。,第四章 受弯构件,4.2适筋受弯构件正截面受力特性,三、总结:适筋梁受力过程的三个阶段,第四章 受弯构件,4.2适筋受弯构件正截面受力特性,第 I阶段:(弹性阶段)砼开裂以前,M-f,M-s(线性)当 M=Mcr,I Ia.,f,M,Mcr,My,Mu,I,II,III,s,M,Mcr,My,fy,砼开裂,M-f 曲线出现明显转折点,梁刚度降低,s 突然增加,第II阶段:(带裂缝工作)MMcr,Wh
16、en,M=My,钢筋应力 s=fy,II,IIa,第四章 受弯构件,4.2适筋受弯构件正截面受力特性,第III阶段:(破坏阶段)裂缝发展很快,y=fy 不变,s、c 迅速增加,当 c=cu(M=Mu),受压区砼被压碎。因此,梁破坏。IIIa,2、截面的应变和应力分布,I,M,Mcr,ftk,Ia,M,II,My,IIa,Mu,IIIa,a状态:计算Mcr的依据,结论各阶段与设计的关系,第四章 受弯构件,4.2适筋受弯构件正截面受力特性,a状态:计算Mcr的依据,阶段:计算裂缝、刚度的依据,fs,结论各阶段与设计的关系,第四章 受弯构件,4.2适筋受弯构件正截面受力特性,a状态:计算Mcr的依据
17、,阶段:计算裂缝、刚度的依据,a状态:计算My的依据,结论各阶段与设计的关系,第四章 受弯构件,4.2适筋受弯构件正截面受力特性,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,结论各阶段与设计的关系,第四章 受弯构件,4.2适筋受弯构件正截面受力特性,结论,平截面假定Linear strain distribution assumption,适筋梁破坏时受压区混凝土压碎是在梁长宽一定范围内发生的。同时,受拉钢筋也将在一定长度范围内屈服。在承载力计算时,需要把这一长度范围内破坏的破坏特征简化为某个截面上的应力分布,以建立力的平衡方程。与此同
18、时,在这个破坏区段内的平均应变也要相应地简化为破坏截面上的应变。,国内外大量试验表明:若受拉区的应变采用跨过几条裂缝的长标距量测时,平均应变符合平截面假定。,第四章 受弯构件,4.2适筋受弯构件正截面受力特性,平截面假定:受弯构件从开始加载直到破坏的各个阶段,截面内任一点的应变与该点到中和轴的距离成正比(即正截面的应变按线性规律变化),第四章 受弯构件,4.2适筋受弯构件正截面受力特性,4.3 受弯构件正截面承载力计算方法,一、正截面承载力计算的基本假定:,1)截面应变沿截面高度保持线形关系 平均应变的平截面假定,2)不考虑混凝土的抗拉强度,3)钢筋、混凝土的本构关系(应力应变曲线)按下列规定
19、采用:,第四章 受弯构件,4.3 受弯构件正截面承载力计算方法,试验得到混凝土应力应变曲线,计算用混凝土应力应变曲线,混凝土应力应变的本构关系,第四章 受弯构件,4.3适筋受弯构件正截面受力特性,各系数也可查表得到,钢筋的应力应变的本构关系,第四章 受弯构件,4.3适筋受弯构件正截面受力特性,二、单筋矩形截面正截面承载力计算,根据前面的基本假定,在理论上可以得到受弯构件的正截面承载力受弯极限弯矩Mu的计算公式。,显然,在极限弯矩Mu的计算中,仅需知道受压区砼压应力的合力 C 的大小和作用位置yc即可。,等效矩形应力图,第四章 受弯构件,4.3适筋受弯构件正截面受力特性,可用等效矩形应力图形来等
20、效代换受压区混凝土实际应力图。要求:,但由于混凝土应力-应变关系的复杂性,即使已经作出了很多假定,C和yc的计算仍然较为复杂,需要进一步简化。,C,T,s,z,Mu,Mu=C,z,f,c,x,c,y,c,等效矩形应力图合力的形心位置与yc一致。,等效矩形应力图合力的大小等于C,,=,等效矩形应力图形的表示方法:,等效矩形应力图的高度设为x=1xc,1等效矩形应力图的高度x与曲线应力图形的高度xc的比值,砼结构设计规范在试验研究及理论分析的基础上,并根据上述等效条件:给出1,1的值分别为:,1等效等效矩形应力图的应力与砼轴心抗压强度的比值。,等效矩形应力图的应力值设为1 fc,用等效矩形应力图表
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