受弯构件斜截面承载力的计算.ppt
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1、第5章 受弯构件斜截面承载力的计算,返回总目录,教学提示:受弯构件在弯矩和剪力共同作用的区段常常产生斜裂缝,并可能沿斜截面发生破坏。斜截面破坏带有脆性破坏性质,应当避免,在工程设计时必须进行受弯构件斜截面承载力的计算。现有的斜截面承载力计算式是综合大量试验结果得出的。本章的难点是材料抵抗弯矩图的绘制以及纵向受力钢筋的弯起、截断和锚固等构造规定。教学要求:本章要求学生熟悉无腹筋梁斜裂缝出现前后的应力状态。掌握剪跨比的概念、无腹筋梁斜截面受剪的3种破坏形态以及腹筋对斜截面受剪破坏形态的影响。熟练掌握矩形截面受弯构件斜截面受剪承载力的计算模型、计算方法及限制条件。掌握受弯构件钢筋的布置、梁内纵筋的弯
2、起、截断及锚固等构造要求。,本章内容,5.1 斜截面开裂前的受力分析 5.2 无腹筋梁受剪性能 5.3 有腹筋梁的受剪性能 5.4 斜截面承载力计算的方法和步骤 5.5 保证斜截面受弯承载力的构造措施 5.6 梁内钢筋的构造要求 5.7 连续梁受剪性能及其承载力计算 5.8 思 考 题 5.9 习 题,5.1 斜截面开裂前的受力分析,受弯构件一般情况下总是由弯矩和剪力共同作用。通过试验可知,在主要承受弯矩的区段,将产生垂直裂缝,但在剪力为主的区段,受弯构件却产生斜裂缝。为了说明这种情况,下面用一实例,采用力学方法来分析其原因。,5.1 斜截面开裂前的受力分析,图5.1 对称集中加载的钢筋混凝土
3、简支梁,5.1 斜截面开裂前的受力分析,图5.2 梁内应力状态,由于混凝土的抗拉强度非常低,当主拉应力 超过混凝土的抗拉强度时,就会在垂直主拉应力 方向产生裂缝,看图可知,该裂缝应为斜裂缝。梁的斜裂缝有弯剪型斜裂缝和腹剪型斜裂缝两种。弯剪型斜裂缝由梁底的垂直弯曲裂缝向集中荷载作用点,斜向延伸发展而成,其特点是下宽上细(如图5.3(b)所示),多见于一般的钢筋混凝土梁。腹剪型斜裂缝则出现在梁腹较薄的构件中,例如T形和工字形薄腹梁。由于梁腹部的主拉应力过大致使中性轴附近出现约 的斜裂缝,随荷载的增加,裂缝向上下延伸。腹剪型斜裂缝的特点是中部宽,两头细,呈梭形(如图5.3(a)所示)。,5.1 斜截
4、面开裂前的受力分析,5.1 斜截面开裂前的受力分析,图5.3 梁的斜裂缝,(a)腹剪型(b)弯剪型,在受弯构件中,一般由纵向钢筋和腹筋构成如图5.4所示的钢筋骨架。腹筋指的是箍筋和弯起钢筋的总称。所谓无腹筋梁指的是不配箍筋和弯起钢筋的梁。但在实际工程中的梁都要配置箍筋,有时甚至还要配有弯起钢筋。下面先研究无腹筋梁的受剪性能,因为无腹筋梁较简单,影响斜截面破坏的因素较少,从而为有腹筋梁的受力及破坏分析奠定基础。,5.2 无腹筋梁受剪性能,图5.4 钢筋骨架图,5.2 无腹筋梁受剪性能,5.2.1 斜截面开裂后梁中的应力状态无腹筋梁出现斜裂缝后,梁的应力状态发生了很大变化,亦即发生了应力重分布。梁
5、的抗剪能力由混凝土残余面上的压力、纵向钢筋的拉力、纵向钢筋的销栓力、骨料咬合力组成并转换。,5.2 无腹筋梁受剪性能,图5.5 斜裂缝形成后的受力状态,5.2 无腹筋梁受剪性能,5.2.2 无腹筋梁剪切破坏形态 剪跨比 在讨论梁沿斜截面破坏的各种形态之前,首先必须了解与它密切相关的一个参数剪跨比()。剪跨比的定义有广义和狭义之分。广义的剪跨比是指:该截面所承受的弯矩 和剪力 的相对比值(5-7)式中,、分别为计算截面的弯矩和剪力;截面的有效高度。,5.2 无腹筋梁受剪性能,5.2.2 无腹筋梁剪切破坏形态 剪跨比 狭义的剪跨比:集中荷载作用点处至邻近支座的距离与截面有效高度 的 比值。(5-8
6、)式中,集中荷载作用点至邻近支座的距离,称为剪跨,如图5.5(a)所示。剪跨比 是一个无量纲的参数,试验表明,它是一个影响斜截面承载力和破坏形态的重要参数。,5.2 无腹筋梁受剪性能,2.受剪破坏形态根据实验研究,无腹筋梁在集中荷载作用下,沿斜截面受剪破坏的形态主要与剪跨比 有关。而在均布荷载作用下的梁,则可由广义剪跨比化简推出主要与梁的跨高比 有关。无腹筋梁的剪切破坏主要有斜拉破坏,剪压破坏和斜压破坏等3种形式。,5.2 无腹筋梁受剪性能,2.受剪破坏形态 斜拉破坏。当剪跨比或跨高比较大时(3或 9),会发生斜拉破坏,如图5.6(a)所示。当斜裂缝一旦出现,便很快形成一条主要斜裂缝,并迅速向
7、集中荷载作用点延伸,梁即被分成两部分而破坏,破坏面平整,无压碎痕迹。破坏荷载等于或略高于临界斜裂缝出现时的荷载。斜拉破坏主要是由于主拉应力产生的拉应变达到混凝土的极限拉应变而形成的,它的承载力较低,且属于非常突然的脆性破坏。,5.2 无腹筋梁受剪性能,2.受剪破坏形态 斜压破坏。当剪跨比或跨高比较小时(1或 3),就发生斜压破坏。如图5.6(b)所示,首先在荷载作用点与支座间梁的腹部出现若干条平行的斜裂缝,也就是腹剪型斜裂缝,随着荷载的增加,梁腹被这些斜裂缝分割为若干斜向“短柱”,最后因为柱体混凝土被压碎而破坏。这种破坏也属于脆性破坏,但承载力较高。,图5.6 梁的剪切破坏的3种主要形态 剪压
8、破坏。当剪跨比或跨高比位于中间值时(1 3或3 9),将会发生剪压破坏,如图5.6(c)所示,其破坏特征是:弯剪斜裂缝出现后,荷载仍可有较大增长。当荷载增大时,弯剪型斜裂缝中将出现一条又长又宽的主要斜裂缝,称为临界斜裂缝。当荷载继续增大,临界斜裂缝上端剩余截面逐渐缩小,剪压区混凝土被压碎而破坏。这种破坏仍为脆性破坏。但其承载力较斜拉破坏高,比斜压破坏低。,5.2 无腹筋梁受剪性能,5.2.3 影响无腹筋梁受剪承载力的因素,试验研究结果显示,影响受弯构件斜截面受剪承载力的因素很多,对无腹筋梁来说,主要因素有:1.剪跨比()的影响剪跨比 是影响集中荷载下无腹筋梁的破坏形态和受剪承载力的最主要因素。
9、剪跨比越大,受剪承载力就越小,但是当剪跨比大于等于3(6)时,其影响已不再明显。,2.混凝土强度的影响,剪压区混凝土处于复合应力状态,不论发生哪种破坏,都与混凝土的强度有关,随混凝土强度的提高而提高,且两者大致呈线性关系。剪跨比较大时,梁的抗剪强度随混凝土强度提高而增加的速率低于小剪跨比的情况。这是因为剪跨比大时,抗剪强度取决于混凝土的抗拉强度。,5.2 无腹筋梁受剪性能,3.纵向钢筋的影响纵筋对抗剪能力也有一定的影响,纵筋的配筋率 高,则纵筋的销栓作用强,延缓弯曲裂缝和斜裂缝向受压区发展,从而可以提高骨料的咬合作用,并且增大了剪压区高度,使混凝土的抗剪能力提高。因此,配筋率大时,梁的斜截面受
10、剪承载力有所提高。在相同配筋率情况下,纵向钢筋的强度越高,对抗剪越有利,但不如配筋率影响显著。,5.2 无腹筋梁受剪性能,5.2.4 无腹筋梁受剪承载力的计算公式,1、一般受弯构件:(5-9)(5-10)式中,V 构件斜截面上的最大剪力设计值;截面高度影响系数,当 800mm时,取=1.0;当 2000mm时,取=0.8;混凝土轴心抗拉强度设计值。,5.2 无腹筋梁受剪性能,2、对于集中荷载作用下的无腹筋梁,若采用式(5-9)计算在剪跨比较大时得到的值将偏高,因此必须考虑剪跨比的影响,对于集中荷载在支座截面上所产生的剪力值占总剪力值的75%以上的情况,应按下式计算。(5-11)式中,计算截面的
11、剪跨比:当 3时,取=3。由于无腹筋梁的斜截面破坏属于脆性破坏,斜裂缝一出现,梁即告破坏,单靠混凝土承受剪力是不安全的。需严格控制其使用范围。规范规定,一般无腹筋梁只适用于h150mm的梁。,5.2 无腹筋梁受剪性能,【例5.1】已知一简支板,位于一类环境,采用混凝土等级为C20,纵向受拉钢筋采用HRB335级钢筋,板的计算长度为3m,宽度为1m,均布荷载在板内产生的最大剪力设计值为210kN。试确定板厚。解(1)确定计算参数:查附表1,=1.1N/mm2 查附表10,C=20mm as=c+d/2=25mm(2)求板的有效高度:先假定 800mm,由公式(5-10)可得:,5.2 无腹筋梁受
12、剪性能,再由式(5-9)可得:,(3)确定板的厚度:h=272.73+25=297.73mm取=300(mm)=3000/35=85.71mm一般的板类构件由于截面尺寸大,承受的荷载较小,剪力较小,因此一般情况下不必进行斜截面承载力的计算。也不用配箍筋和弯起钢筋。但当板上承受的荷载较大时,就需要对其斜截面承载力进行计算。,5.2 无腹筋梁受剪性能,5.3 有腹筋梁的受剪性能,5.3.1 箍筋的作用 在荷载较小、斜裂缝出现之前,腹筋的作用不明显,受力性能和无腹筋梁相似;在斜裂缝出现以后,混凝土逐步退出工作,而与斜裂缝相交的箍筋、弯起钢筋的应力显著增大,箍筋直接承担大部分剪力,并且在其他方面也起重
13、要作用。其作用主要如下:(1)箍筋(或弯起钢筋)可以直接承担部分剪力。(2)箍筋(或弯起钢筋)能限制斜裂缝的延伸和开展,增大剪压区的面积,提高剪压区的抗剪能力。(3)箍筋(或弯起钢筋)可以提高斜裂缝交界面上的骨料咬合作用和摩阻作用,从而有效地减少斜裂缝的开展宽度。(4)箍筋(或弯起钢筋)还可以延缓沿纵筋劈裂裂缝的展开,防止混凝土保护层的突然撕裂,提高纵筋的销栓作用。,5.3.2 有腹筋梁的受剪破坏形态 1.有腹筋梁沿斜截面破坏的形态 有腹筋梁的斜截面破坏与无腹筋梁相似,也可分为斜拉破坏、剪压破坏和斜压破坏3种形态,但在具体分析时,不能忽略腹筋的影响,因为腹筋虽然不能防止斜裂缝的出现,但却能限制
14、斜裂缝的展开和延伸。所以,腹筋的数量对梁斜截面的破坏形态和受剪承载力有很大影响。(1)斜拉破坏:如果箍筋配置数量过少,且剪跨比 3时,则斜裂缝一出现,原来由混凝土承受的拉力转由箍筋承受,箍筋很快会达到屈服强度,变形迅速增加,不能抑制斜裂缝的发展。从而产生斜拉破坏,属于脆性破坏。(2)斜压破坏:如果箍筋配置数量过多,则在箍筋尚未屈服时,斜裂缝间的混凝土就因主压应力过大而发生斜压破坏,箍筋应力达不到屈服,强度得不到充分利用。此时梁的受剪承载力取决于构件的截面尺寸和混凝土强度。也属于脆性破坏。(3)剪压破坏:如果箍筋配置的数量适当,且 时,则在斜裂缝出现以后,应力大部分由箍筋(或弯起钢筋)承担。在箍
15、筋尚未屈服时,5.3 有腹筋梁的受剪性能,由于箍筋限制了斜裂缝的展开和延伸,荷载还可有较大增长。当箍筋屈服后,由于箍筋应力基本不变而应变迅速增加,箍筋不能再有效地抑制斜裂缝的展开和延伸。最后斜裂缝上端剪压区的混凝土在剪压复合应力的作用下达到极限强度,发生剪压破坏。2.影响有腹筋梁斜截面受剪承载力因素 包括剪跨比的影响、混凝土强度的影响、纵向钢筋的影响。但最重要的影响因素是箍筋或弯起钢筋的配置数量。试验表明,当箍筋配置适当时,有腹筋梁的斜截面受剪承载力随配置的增大和箍筋强度的提高而有较大幅度的提高。,5.3 有腹筋梁的受剪性能,配箍量用配箍率 表示,它反映的是梁沿轴线方向单位长度水平截面拥有的箍
16、筋截面面积,用下式表示:(5-12)式中,配箍率;n 同一截面内箍筋的肢数;Asv1单肢箍筋的截面面积;B截面的宽度;s沿梁轴线方向箍筋的间距。,5.3 有腹筋梁的受剪性能,5.3.3 仅配箍筋梁的斜截面承载力计算公式 1.基本假定 斜拉、斜压破坏具有明显脆性,一般在工程设计中是采取有关构造措施来处理。而对于剪压破坏,由于梁的受剪承载力变化幅度较大,设计时则必须进行计算来防止破坏。对仅配箍筋的梁受剪承载力计算作如下基本假定:(1)假定斜截面的受剪承载力只由两部分组成,即(5-13)式中,Vcs构件斜截面上混凝土和箍筋受剪承载力设计值;Vc 混凝土的受剪承载力;Vsv箍筋的受剪承载力。,5.3
17、有腹筋梁的受剪性能,图5.7 仅配箍筋梁的斜截面承载力计算图(2)忽略纵向钢筋对受剪承载力的影响。(3)以集中荷载力为主的梁,应考虑剪跨比对受剪承载力的影响。其他 梁则忽略剪跨比的影响。(4)假设发生剪压破坏时,与斜裂缝相交的腹筋达到屈服。同时混凝土在剪压复合力作用下达到极限强度。(5)在Vc中不考虑箍筋的影响,而将由箍筋的影响使混凝土的承载力提高的部分包含在Vsv中。,5.3 有腹筋梁的受剪性能,VC,2.斜截面受剪承载力计算公式对矩形、T形和工字形截面的一般受弯构件:(5-14)式中,f t 混凝土轴心抗拉强度设计值;fyv 箍筋的抗拉强度设计值;b 梁的截面宽度(T形,工字形梁为腹板宽度
18、);h0 梁的截面有效高度;Asv同一截面内箍筋的截面面积,Asv=nAsv1。,5.3 有腹筋梁的受剪性能,对集中荷载作用下的独立梁(包括作用有多种荷载,且其中集中荷载在支座截面或节点边缘所产生的剪力值占总剪力值的75以上的情况):(5-15)式中,计算截面的剪跨比,=a/h0,a为集中荷载作用点至支座截面的距离。当 3.0时,取=3.0。,5.3 有腹筋梁的受剪性能,3.斜截面受剪承截力计算公式的适用条件(1)防止斜压破坏 由公式可以看出,当梁的截面尺寸确定以后,提高配箍率可以有效地提高斜截面受剪承载力,但是这种提高是有限的。为了防止配箍率过高而发生梁腹的斜压破坏,并控制使用荷载下的斜裂缝
19、宽度,规范规定梁的截面尺寸有如下限制条件:对于一般梁,即当hw/b4 时,应满足下式:(5-16)对于薄腹梁,即当hw/b6 时,应满足下式:(5-17)当4hw/b6 时,按线形内插法确定。或满足下式:(5-18),5.3 有腹筋梁的受剪性能,式中,fc混凝土轴心抗压强度设计值;c 混凝土强度影响系数:当混凝土强度等级不超过C50时,取c=1.0,当混凝土强度等级为C80时,取c=0.8;其间按线性内插法取用;V截面上的最大剪力设计值;b矩形截面宽度,T形或工字形截面的腹板宽度;hw截面的腹板高度,矩形截面hw=h0,T形截 面,工字形截面。,图5.8 梁的腹板高度,5.3 有腹筋梁的受剪性
20、能,(2)防止斜拉破坏 对于具有突然性的斜拉破坏,在工程设计中是不允许出现的脆性破坏,规范规定了箍筋的最小配箍率和最大箍筋间距来防止产生该破坏。箍筋的最大间距可参见第5.6节的内容。箍筋最小配筋率按下列公式取用:(5-19)式中,箍筋的最小配筋率。箍筋的实际配筋率 应大于,否则按构造配筋。,5.3 有腹筋梁的受剪性能,【例5.2】一钢筋混凝土矩形截面简支梁,处于一类环境,安全等级二级,采用混凝土等级为C30,纵向钢筋采用HRB335级钢筋,箍筋采用HPB235级钢筋,梁的截面尺寸为bh=200mm500mm,均布荷载在梁支座边缘产生的最大剪力设计值为200kN。正截面强度计算已配置522的纵筋
21、,求所需的箍筋。解 确定计算参数:查表得,=1.43 N/mm2=14.3 N/mm2=210 N/mm2=300 N/mm2 假设纵筋排一排,c=25mm,则2c+5d+4e=225+522+425=260mmb=200mm,不满足要求,所以纵筋要排两排。as=c+d/2+e/2=25+22+25/2=59.5mm取as=60mm,则h0=h-as=500-60=440mm,hw=h0=440mm,c=1.0。,5.3 有腹筋梁的受剪性能,求箍筋数量:kN200kN要计算配箍量,由式(5-14)可得选用双肢箍(Asv1=50.3mm,n=2)代入上式可得 mm取s=100 mm=0.503%
22、满足要求。,截面尺寸验算:440/200=2.2200kN截面尺寸满足要求。,5.3 有腹筋梁的受剪性能,图5.9 同时配置箍筋和弯起钢筋的梁斜截面受剪承载力计算图(5-20),5.3.4 弯起钢筋当梁所承受的剪力较大时,可配置箍筋和弯起钢筋来共同承受剪力。如图所示,弯起钢筋所承受的剪力值等于弯起钢筋的承载力在垂直于梁的纵轴方向的分力值。按下式来确定弯起钢筋的抗剪承载力:,5.3 有腹筋梁的受剪性能,式中,Vsb斜截面上与斜裂缝相交的弯起钢筋的受剪承载力设计值;fy 弯起钢筋的抗拉强度设计值,考虑到弯起钢筋在靠近斜裂缝顶部的剪压区时,可能达不到屈服强度,所以乘以0.8的折减系数;Asb同一弯起
23、平面内弯起钢筋的截面面积;斜截面上弯起钢筋与构件纵向轴线的夹角。,5.3 有腹筋梁的受剪性能,(1)对矩形,T形和工字形截面的一般受弯构件同时配置箍筋和弯起钢筋的计算公式应按下式计算。(5-21)2)对集中荷载作用下的独立梁(包括作用有多种荷载,且其中集中荷载在支座截面或节点边缘所产生的剪力值占总剪力值的75以上的情况)同时配置箍筋和弯起钢筋的计算公式应按下式计算。(5-22),5.3 有腹筋梁的受剪性能,【例5.3】已知条件同例题5.2,但已在梁内配置双肢箍筋 200,试计算需要多少根弯起钢筋(从已配的纵向受力钢筋中选择,弯起角度=45)解 确定计算参数:计算参数的确定同例5.2一样,522
24、分两排,下面322,上面222。截面尺寸验算:同例5.2,满足要求。求弯起钢筋截面面积Asb:由公式(5-14)可得:=88088+58096.5=146.185kN200kN 要配弯起钢筋。由公式(5-21)可得:,5.3 有腹筋梁的受剪性能,选择下排纵筋的中间一根22纵筋弯起,Asb=380.1mm,满足要求。,mm,5.3 有腹筋梁的受剪性能,5.4 斜截面承载力计算的方法和步骤5.4.1 计算截面的位置有腹筋梁斜截面受剪破坏一般是发生在剪力设计值比较大或受剪承载力比较薄弱的地方,因此,在进行斜截面承载力设计时,计算截面的选择是有规律可循的,一般情况下应满足下列规定:支座边缘处截面(如图
25、5.10中的11截面)。受拉区弯起钢筋起点处截面(如图5.10中的22截面和33截面)。箍筋截面面积或间距改变处截面(如图5.10中的44截面)。腹板宽度改变处截面。,图5.10 受剪承载力计算截面计算截面处的剪力设计值的选择应按下面方法取用:计算支座边缘处的截面时,取支座边缘处最大的剪力值。计算箍筋数量改变处的截面时,取箍筋数量开始处的剪力值。计算从支座算起第一排弯起钢筋时,取支座边缘处的剪力值。计算以后各排弯起钢筋时,取前排弯起钢筋弯起点处的剪力值。,5.4 斜截面承载力计算的方法和步骤,5.4.2 截面设计当已知剪力设计值V,材料强度和截面尺寸,要求确定箍筋和弯起钢筋的数量的一类 问题时
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