保证斜截面受弯承载力的配筋构造-混凝土结构设计原.ppt
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1、1、概 述,受弯构件正截面受弯承载力和斜截面受剪承载力的计算中,钢筋强度的充分利用是建立在可靠的配筋构造基础上的;配筋构造是计算模型和构件受力的必要条件(如双筋梁,箍筋的构造要求是保证受压钢筋强度发挥的必要条件);没有可靠的配筋构造,计算模型和构件受力就不可能成立;配筋构造与计算设计同等重要。由于疏忽配筋构造而造成工程事故的情况是很多的。,5.6保证斜截面受弯承载力的配筋构造,故切不可重计算,轻构造。,受弯构件斜截面构造要求 P130,(1)正截面受弯承载力图(材料图)的概念,正截面受弯承载力图,按实际配置的纵向钢筋绘制的梁上各正截面所能承受的弯矩图。反映了沿梁长正截面上材料的抗力,故简称材料
2、图。,材料图的做法,斜截面受弯承载力总能满足,支座处纵筋锚固不足,纵筋弯起、切断不当,需采取构造措施,由前已知,梁内纵筋的配置是按设计弯矩图中弯矩最大的控制截面确定的。为节约钢材,可根据设计弯矩图的变化将钢筋弯起作受剪钢筋或截断。但钢筋的弯起和截断均应满足受弯承载力的要求。,2、材料抵抗弯矩图,设计弯矩图:由荷载产生的反映受弯构件各截面计算弯矩的图形。,抵抗弯矩图:根据梁的实际配筋画出的反映梁各正截面所能抵抗弯矩大小的材料图形。,各正截面抵抗弯矩的大小,可按实际配筋量用正截面复核的办法来计算:,每根钢筋所能承担的弯矩,可近似按其面积比来计算:,Mui第 i 根钢筋所能承担的弯矩;Asi 第 i
3、 根钢筋的截面面积。,理论上讲,梁内钢筋在正截面不再需要其参加抵抗弯矩时,便可弯起参加斜截面工作,以充分利用钢筋材料。弯起原则:Mu图包住M图,满足受弯承载力的要求;起弯点至充分利用点距离大于0.5h0。,钢筋的弯起(10.2.8),抵抗弯矩图的绘制,1,2,3,4,用同一比例,绘梁纵剖面图、设计弯矩图M,在M图上叠绘抵抗弯矩图Mu,再按每根钢筋Asi承担的弯矩划分Mui,每一小块矩形代表Asi承担的弯矩Mui。,:125,Mu,:125,:122,考虑到斜裂缝出现的可能性,钢筋弯起时还应满足斜截面受弯承载力的要求。斜裂缝出现后,会导致-截面处钢筋的拉应力与斜裂缝顶端-截面位置的钢筋应力基本相
4、同,如钢筋全部伸入支座,则不会产生眼斜截面的受弯破坏。,但如果部分钢筋过早弯起,则可能会产生沿斜截面受弯承载力不足的问题。,设-截面(钢筋充分利用截面)的设计弯矩为M,充分利用的钢筋面积为As,弯起钢筋的面积为Asb。如果钢筋不弯起,斜截面受弯承载力为:,而钢筋弯起时,斜截面受弯承载力为:,钢筋弯起后,为保证斜截面受弯承载力,应满足:M MI即:zbz,钢筋弯起后,为保证斜截面受弯承载力,应满足:M MI即:zbz,设弯起点到-截面的距离为a,钢筋的弯起角度为,由图可得,当弯起钢筋作为抗剪腹筋时,其间距还应满足抗剪的构造要求,同时弯折终点应有一直线段锚固长度,当直线段位于受拉区时,直线段长度不
5、小于20d;当直线段位于受压区时,直线段长度不小于10d(规范10.2.7)。,当弯起钢筋不能同时满足正截面和斜截面的承载力要求时,可单独设置仅作为受剪的弯起钢筋,但必须在集中荷载或支座两侧均设置弯起钢筋,这种弯起钢筋称为“鸭筋”。规范,弯起钢筋要求小结:1、满足正截面受弯承载力要求 Mu图M图2、满足斜截面受弯承载力要求 弯起点至充分利用点距离0.5h03、满足斜截面受剪承载力要求和构造要求,一般原则a.受弯构件的纵向钢筋由控制截面处最大弯矩计算确定。b.根据设计弯矩图的变化,可以在弯矩较小的区段将一部分纵筋截断。c.但在正弯矩区段,弯矩图变化比较平缓,同时钢筋应力随弯矩变化产生的粘结应力,
6、加上锚固钢筋所需要的粘结应力,因此锚固长度很长,通常已基本接近支座,截断钢筋意义不大。因此,一般不在跨中受拉区将钢筋截断。d.对于连续梁、框架梁中间连续支座负弯矩区段的上部受拉钢筋,可根据弯矩图的变化分批将钢筋截断。e.截断钢筋必须有足够的锚固长度,但这里的锚固与钢筋在支座或节点内的锚固受力情况不同,因为要考虑斜裂缝对钢筋应力的影响、弯剪共同作用的影响、弯矩图变化情况的影响、以及梁顶部无支座压力的影响。,钢筋的截断(10.2.3),延伸长度ld(development length)钢筋截断点到计算最大负弯矩截面的距离规范。,a.V0.7ftbh0:当最大负弯矩较小时,钢筋可一次全部截断。,a
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