混凝土结构构件计算.ppt
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1、混凝土结构原理及应用,钢筋混凝土基本构件的承载力和变形,主要内容:轴心受力构件,受弯构件,偏心受压构件,偏心受拉构件,受扭构件,混凝土结构裂缝与变形控制,第3章.轴心受力构件,轴心受力构件包括轴心受拉构件和轴心受压构件,在荷载作用下其截面上一般作用有轴力(N)、弯矩(M)和剪力(V)。,第一节 轴心受拉构件,一、概述:承受纵向拉力的构件,称为受拉构件。当纵向拉力作用线与构件截面形心轴线重合时为轴心受拉构件;当纵向拉力作用线偏离构件截面形心轴线时,或构件上既作用有拉力又作用有弯矩时,则称为偏心受拉构件。,第一节 轴心受拉构件,钢筋混凝土桁架中的拉杆、有内压力的圆管管壁、圆形水池的环形池壁等,可以
2、按轴心受拉构件计算。联肢剪力墙的某些墙肢、双肢柱的某些肢杆、悬伸式桁架承受节间竖向荷载的受拉上弦杆,以及一般屋架承担节间荷载的下弦杆等都属于偏心受拉构件;此外,经常遇到的矩形筒仓、斗仓及水池,其仓壁或池壁也同时受到轴向拉力及弯矩的作用,故也属于偏心受拉构件。,第一节 轴心受拉构件,钢筋混凝土轴心受拉构件一般采用正方形、矩形或其他对称截面,纵向钢筋在截面中对称布置或沿周边均匀布置,偏心受拉构件的截面多为矩形。由于偏心受拉构件的截面作用有弯矩,所以矩形截面的长边宜和弯矩作用平面平行,纵向钢筋布置在短边上。轴心受拉构件的截面配筋 单向偏心受拉,第一节 轴心受拉构件,轴心受拉和偏心受拉构件中的纵向钢筋
3、配筋都应满足最小配筋率的要求。从受力的角度看,轴心受拉构件中并不需要箍筋,但为了形成钢筋骨架,仍必须设置箍筋,如屋架下弦箍筋间距一般不宜大于200mm,箍筋直径46mm。偏心受拉构件要进行斜截面抗剪计算,配置箍筋时应考虑抗剪要求。基本概念:配筋率:p352-附录9,第一节 轴心受拉构件,二、轴心受拉构件正截面承载力计算 钢筋混凝土轴心受拉构件,开裂以前混凝土与钢筋共同承担拉力;开裂以后,开裂截面混凝土退出工作,全部拉力由钢筋承担;破坏时整个截面全部裂通。所以,轴心受拉构件的正截面承载力按下列公式计算:,式中 N轴向拉力设计值:fy钢筋抗拉强度设计值,为了控制受拉构件在使用荷载下的变形和裂缝开展
4、,规定轴心受拉和小偏心受拉构件的fy大于300Nmm2时,仍应按300Nmm2取用。应该注意,轴心受拉构件的钢筋用量并不总是由强度要求决定的,在许多情况下,裂缝宽度验算对纵筋用量起决定作用。,第一节 轴心受拉构件,计算要点:(1).构件截面的确定:从计算公式来看,混凝土构件截面与强度计算无关,但是从最小配筋率来看,截面大小对配筋量有限制作用.(2).一侧最小配筋率:,第二节 轴心受压构件,一.几个基本概念:1.螺旋箍筋(或焊接环箍):,第二节 轴心受压构件,二、受压构件的一般构造1.材料强度等级2.截面形式和尺寸3.纵向钢筋4.箍筋,第二节.轴心受压构件,三、配有普通箍筋的轴心受压构件正截面承
5、载力计算1.轴心受压短柱的应力分析及破坏形态短柱:l0/b8或l0/i 28(1)初始偏心的影响很小,可不考虑;(2)钢筋和混凝土的压应变相等(3)达到极限荷载时,短柱的极限压应变为0.00250.0035 短柱的极限承载力,第二节.轴心受压构件,短柱的破坏形态,第二节.轴心受压构件,2.轴心受压长柱的应力分析及破坏形态长柱:l0/b8或l0/i 28(1)需考虑初始偏心e0的影响,e0产生附加弯矩,附加弯矩引起水平挠度af,水平挠度又加大初始偏心;(2)长柱最终是在弯矩和轴力共同作用下破坏,破坏特征类似偏心受压柱。*长柱的极限承载力Nl Ns(当其他条件相同时)*考虑长短柱的计算公式的统一,
6、引入系数:,第二节.轴心受压构件,3、配有普通箍筋的轴心受压构件正截面承载力计算(1).钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数,第二节.轴心受压构件,(2).理想支承柱的计算长度,第二节.轴心受压构件,长柱的破坏形态,第二节.轴心受压构件,(3).正截面承载力计算 主要计算要求:,(1)截面设计(2)截面校核,N 轴向压力设计值;A构件的截面面积,当纵向钢筋配筋率大于0.03时,A改用Ac,Ac=A-As;As全部纵向钢筋的截面面积。,第二节.轴心受压构件,*计算要点:(1)配筋率限制:规范规定,受压构件全部纵向钢筋的最小配筋率为0.6%,当采用HRB400级钢筋时,可减少0.1%,即0.5%.*一
7、般可取适宜配筋率1%(2),第二节.轴心受压构件,【例1】某多层现浇框架结构房屋。底层中间柱按轴心受压构件计算。该柱以承受恒荷载为主,安全等级为二级。轴向力设计值N=2160KN,计算长度l0=5.6m,混凝土强度等级为C25(f c=11.9N/mm2)。钢筋采用HRB400(fy=360N/mm2)。求该柱的截面尺寸及纵筋面积。,第二节.轴心受压构件,四、配有螺旋式(或焊接环式)箍筋的轴心受压构件正截面承载力计算1.箍筋的横向约束,对配置螺旋式或焊接环式箍筋的柱,箍筋所包围的核芯混凝土,相当于受到一个套箍作用,有效地限制了核芯混凝土的横向变形,使核芯混凝土在三向压应力作用下工作,从而提高了
8、轴心受压构件正截面承载力。,第二节.轴心受压构件,*配有螺旋式(或焊接环式)箍筋的轴心受压构件的实际应用:(1)当配置普通箍筋不能满足强度要求时;(2)圆形截面构件。,第二节.轴心受压构件,2.正截面受压承载力计算,公式的应用条件:,相关问题,1.轴心受力构件分为哪两类?2.轴心受压柱的长短柱的区分标准是什么?在计算公式中如何表现其差别?,第4章.受弯构件,一、概述 梁、板是典型的受弯构件。梁的截面形式常见的有矩形、T形、形、倒L形和空心形等截面。板的截面形式,常用的有矩形、槽形和空心形等截面。仅在截面受拉区配置受力钢筋的受弯构件称为单筋受弯构件;同时也在截面受压区配置受力钢筋的受弯构件称为双
9、筋受弯构件。在外力作用下,受弯构件将承受弯矩(M)和剪力(V)的作用。设计受弯构件时,需进行正截面(M作用)和斜截面(M、V共同作用)两种承载力计算。,梁的配筋实例,受弯构件,梁、板常见的截面形式:,二、正截面受弯承载力计算,(一)试验研究分析1.梁正截面工作的三个阶段1)第阶段弹性工作阶段第阶段末(a状态):截面抗裂度验算的依据 2)第阶段带裂缝工作阶段第阶段末(a状态):钢筋屈服第阶段:变形和裂缝宽度验算的依据 3)第阶段破坏阶段(钢筋塑流阶段)第阶段末(a状态):截面承载力计算的依据。,二、正截面受弯承载力计算,2.钢筋混凝土梁正截面的破坏形式梁正截面的破坏形式与配筋率,钢筋和混凝土的强
10、度有关。,当材料品种选定后,梁的破坏形式依的大小而异。按照梁的破坏形式不同,可将其划分为以下三类:(1)适筋梁(2)超筋梁(3)少筋梁,二、正截面受弯承载力计算,2.钢筋混凝土梁正截面的破坏形式,适筋,少筋,超筋,二、正截面受弯承载力计算,适筋梁最重要的特征是:钢筋先屈服,然后混凝土被压碎,梁遭破坏。在最终破坏时,受拉钢筋和受压混凝土均能达到极限强度值,伴随着钢筋的明显拉伸变形,表现为塑性破坏。少筋梁和超筋梁均表现为脆性破坏。因此在设计中要求梁均应设计为适筋梁。下面的所有假设和分析均按照适筋梁考虑。,二、正截面受弯承载力计算,1.基本假设:(1)平截面假定:截面应变保持平面(2)不考虑混凝土的
11、抗拉强度:即认为拉力全部由受拉钢筋承担(3)已知钢筋和混凝土的应力应变关系(本构关系),二、正截面受弯承载力计算,2.等效矩形应力图形等效的条件:受压区合力C的作用点不变受压区合力C大小不变,二、正截面受弯承载力计算,正截面受弯承载力计算的模式:(1)单筋矩形截面形式(2)双筋矩形截面形式(3)T形截面形式(单筋,双筋),三、单筋矩形截面受弯承载力计算,1.单筋矩形截面受弯构件正截面受弯承载力的基本计算公式:,2.公式的适用条件 防止超筋:,防止少筋梁,三、单筋矩形截面受弯承载力计算,3.截面构造要求A.梁截面的构造要求(1)截面尺寸(2)纵向受力钢筋(3)钢筋保护层厚度(4)纵向构造钢筋B.
12、板截面的构造要求(1)板的厚度(2)板的受力钢筋(3)板的分布钢筋,经验配筋率钢筋混凝土板:(0.40.8)%矩形截面梁:(0.61.5)%T形截面梁:(0.91.8)%,经验配筋率钢筋混凝土板:(0.40.8)%矩形截面梁:(0.61.5)%T形截面梁:(0.91.8)%,三、单筋矩形截面受弯承载力计算,4.基本公式的应用(1)截面设计(2)截面复核【例1】如图所示的钢筋混凝土简支梁,结构的安全等级为二级,承受的恒荷载标准值gk 6kNm,活荷载标准值qk15kNm,混凝土强度为C20,HRB335级钢筋,梁的截面尺寸250mm500mm,计算梁的纵向受拉钢筋As。【例2】已知梁的截面尺寸2
13、50mm500mm,受拉钢筋416,As804mm2,混凝土强度为C20,钢筋采用HRB335级,承受弯矩设计值M=89kNm。试验算此梁是否安全。,三、单筋矩形截面受弯承载力计算,5.计算表格应用:P344附录4,四、双筋矩形截面受弯承载力计算,1.双筋梁的应用:当按照单筋矩形截面计算模式不能满足要求时.2.基本计算公式,3.公式的适用条件,防止超筋,保证受压钢筋达到抗压设计强度,四、双筋矩形截面受弯承载力计算,4.当 时,取,并按下式进行正截面受弯承载力计算:,5.基本公式的应用(1)截面设计:情形1:As、As均未知;情形2:As已知,As未知(2)截面复核,四、双筋矩形截面受弯承载力计
14、算,【例3】已知梁的截面尺寸250mm500mm,混凝土强度为C30,钢筋采用HRB400级。若承受弯矩设计值为M=250kNm。求受压钢筋面积As和受拉钢筋面积As。【例4】已知一矩形截面梁,b*h=300mm600mm,混凝土强度为C30,钢筋采用HRB335级。在受压区已配置2根直径14mm(308mm2)的HRB335级受压钢筋,梁承受的弯矩设计值M=150kNm时,求受拉钢筋截面面积As。,五、单筋T形截面受弯承载力计算,1.概述 矩形截面受弯构件在破坏时,受拉区混凝土早已开裂,在裂缝截面处,受拉区的混凝土不再承担拉力,对截面的抗弯承载力已不起作用。,因此可将受拉区混凝土挖去一部分,
15、将受拉钢筋集中布置在肋内,且钢筋截面重心高度不变,形成如图所示的T形截面,它和原来的矩形截面所能承受的弯矩是相同的。这样可节省混凝土,减轻构件自重。,五、单筋T形截面受弯承载力计算,T形截面受弯构件的应用:,五、单筋T形截面受弯承载力计算,T形截面梁翼缘计算宽度bf 取值,五、单筋T形截面受弯承载力计算,2.基本公式与适用条件(1)T形截面的分类及判别T形截面可分为两类:第一类T形截面:中和轴在翼缘内,即第二类T形截面:中和轴在腹板内,即,五、单筋T形截面受弯承载力计算,两类T形截面的判别:两种T形截面梁的界限情况:,由平衡条件得:,五、单筋T形截面受弯承载力计算,两类T形截面的判别,第一类T
16、形截面:,第二类T形截面:,五、单筋T形截面受弯承载力计算,(2)第一类T形截面的基本计算公式及适用条件基本计算公式:,适用条件:,防止少筋梁破坏,五、单筋T形截面受弯承载力计算,(3)第二类T形截面的基本计算公式及适用条件基本计算公式:,适用条件:,避免超筋梁破坏:,五、单筋T形截面受弯承载力计算,3.基本公式的应用(1)截面设计判别条件:(2)截面复核判别条件:,第一类T形,第二类T形,第一类T形,第二类T形,五、单筋T形截面受弯承载力计算,【例5】已知梁的截面尺寸如图,混凝土强度为C20,钢筋采用HRB335级。截面承受弯矩设计值M=485kNm。试求受拉钢筋面积As。【例6】已知某钢筋
17、混凝土梁截面尺寸如图,混凝土强度为C20,钢筋采用HRB335级。要求承受的弯矩设计值M=290kNm时,试复核此截面是否安全?,相关问题,(1).几种计算模式的应用条件各是什么?*对于两端固端支座梁而言,下部钢筋通长设置,因此中段下部受拉钢筋是支座受压钢筋,所以一般情况下首先按照单筋矩形截面计算梁跨中受拉钢筋,再按照双筋矩形截面计算支座受拉钢筋;对于次梁可以按照T形截面计算跨中受拉钢筋.(2).几种计算模式的比较特点是什么?*单筋矩形截面:最安全 双筋矩形截面:最合理 T形截面:最节约,第5章.受弯构件斜截面受剪承载力计算,1.概述 受弯构件除了承受弯矩外,还同时承受剪力,试验研究和工程实践
18、都表明,在钢筋混凝土受弯构件中某些区段常常产生斜裂缝,并可能沿斜截面(斜裂缝)发生破坏。斜截面破坏往往带有脆性破坏的性质,缺乏明显的预兆,因此在实际工程中应当避免,在设计时必须进行斜截面承载力的计算。,第5章.受弯构件斜截面受剪承载力计算,为了防止受弯构件发生斜截面破坏,应使构件有一个合理的截面尺寸,并配置必要的箍筋,箍筋也与梁底纵筋和架立钢筋绑扎或焊接在一起,形成钢筋骨架,使各种钢筋得以在施工时维持在正确的位置上。当构件承受的剪力较大时,还可设置斜钢筋,斜钢筋一般利用梁内的纵筋弯起而形成,称为弯起钢筋。箍筋和弯起钢筋(或斜筋)又统称为腹筋。,第5章.受弯构件斜截面受剪承载力计算,2.无腹筋梁
19、斜截面的受力特点和破坏形态试验研究表明,在集中荷载作用下,无腹筋简支梁的斜裂缝出现过程有两种典型情况。,弯剪斜裂缝:在梁底首先因弯矩的作用而出现垂直裂缝,随着荷载的增加,初始垂直裂缝逐渐向上发展,并随着主拉应力方向的改变而发生倾斜,向集中荷载作用点延伸,裂缝下宽上细。,第5章.受弯构件斜截面受剪承载力计算,腹剪斜裂缝:首先在梁中和轴附近出现大致与中和轴成45倾角的斜裂缝,随着荷载的增加,裂缝沿主压应力迹线方向分别向支座和集中荷载作用点延伸,裂缝中间宽两头细,呈枣核形。,第5章.受弯构件斜截面受剪承载力计算,3.无腹筋梁斜裂缝出现后的应力状态,第5章.受弯构件斜截面受剪承载力计算,4.无腹筋梁沿
20、斜截面破坏的主要形态剪跨比:(1)斜压破坏:3,第5章.受弯构件斜截面受剪承载力计算,5.有腹筋梁斜截面的受力特点和破坏形态1).有腹筋梁斜裂缝出现前后的受力特点,箍筋的作用:箍筋作为桁架的受拉腹杆承受裂缝截面的部分剪力,使斜裂缝顶部混凝土负担的剪力得以减轻;抑制斜裂缝的开展,提高骨料咬合力;延缓沿纵筋方向的粘结裂缝的发展使纵筋销栓力有所提高。,第5章.受弯构件斜截面受剪承载力计算,2).有腹筋梁沿斜截面破坏的形态 腹筋虽然不能防止斜裂缝的出现,但却能限制斜裂缝的开展和延伸。因此,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)斜压破坏:箍筋配置的数量过多(2)剪压破坏:箍筋配置的
21、数量适当(3)斜拉破坏:箍筋配置的数量过少,第5章.受弯构件斜截面受剪承载力计算,6.影响斜截面受剪承载力的主要因素1.剪跨比 2.混凝土强度3.配箍率和箍筋强度 4.纵向钢筋的配筋率配箍率,Asv1单肢箍筋的截面面积n同一截面内箍筋的肢数,第5章.受弯构件斜截面受剪承载力计算,7.受弯构件斜截面受剪承载力计算公式1).建立公式的基本原则我国规范的基本公式就是根据剪压破坏的受力特征而建立的。,有腹筋梁发生剪压破坏时,从右图理想化模型中临界斜裂缝左边的脱离体可以看出,斜截面所承受的剪力由三部分组成,即:,当不配置弯起钢筋时,则有:,斜裂缝脱离体受力图,第5章.受弯构件斜截面受剪承载力计算,2).
22、有腹筋梁斜截面受剪承载力计算公式(1)配置箍筋的梁对矩形、T形和I形截面的一般受弯构件:,对集中荷载作用下的独立梁:,第5章.受弯构件斜截面受剪承载力计算,对矩形、T形和I形截面的一般构件:,对集中荷载作用下的独立梁:,s弯起钢筋与构件纵向轴线的夹角。,第5章.受弯构件斜截面受剪承载力计算,(2).公式的适用范围上限值最小截面尺寸,式中 V构件斜截面上的最大剪力设计值;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;b矩形截面的宽度,T形截面或I形截面的腹板宽度;hw截面的腹板高度,矩形截面取有效高度h0,T
23、形截面取有效高度减去翼缘高度,I形截面取腹板净高。,第5章.受弯构件斜截面受剪承载力计算,下限值最小配箍率和箍筋的构造规定最小配箍率:,梁中箍筋的最大间距,第5章.受弯构件斜截面受剪承载力计算,(3).计算截面位置计算斜截面的受剪承载力时,其剪力设计值的计算截面应按下列规定采用:(1)支座边缘处的截面11,(2)受控区弯起钢筋弯起点处的截面22、33;(3)箍筋截面面积或间距改变处的截面44;(4)腹板宽度改变处的截面。,第5章.受弯构件斜截面受剪承载力计算,8.受弯构件斜截面承载力的计算方法1.截面设计(1)验算梁截面尺寸是否满足要求(2)判别是否需要按计算配置腹筋(3)计算箍筋(4)计算弯
24、起钢筋2.截面校核,第5章.受弯构件斜截面受剪承载力计算,9.箍筋和弯起钢筋的构造要求1).箍筋的构造要求(1)箍筋的形式和肢数(2)箍筋的直径和间距(3)箍筋的布置2).弯起钢筋的构造要求(1)弯起钢筋的间距(2)弯起钢筋的锚固长度(3)弯起钢筋的弯起角度(4)受剪弯起钢筋的形式,相关问题,1.无腹筋梁和有腹筋梁的受剪破坏各有什么特点?2.为什么要针对斜截面受剪限制截面的最小尺寸?,特殊受弯构件:深受弯构件,根据钢筋混凝土受弯构件跨度与高度之比的不同,将梁分为以下三种类型:浅梁:l0h5短梁:l0h在25之间(简支梁)l0h在2.55之间(连续梁)深梁:l0h 2(简支梁)l0h 2.5(连
25、续梁)式中,h为梁截面高度;l0为梁的计算跨度,可取支座中心线之间的距离和1.15 ln(ln为梁的净跨)两者中的较小值。,深受弯构件,混凝土规范将l0h 5.0的受弯构件统称为“深受弯构件”,其中包括深梁和短梁。对深受弯构件进行正截面和斜截面承载力计算时,为了简化计算,一律取“深梁”与“短梁”的界限为l0h 2。简支钢筋混凝土单跨深梁可采用由一般方法计算的内力进行截面设计;钢筋混凝土多跨连续深梁的内力值及其沿跨度的分布规律与一般连续梁不同,应采用由二维弹性分析求得的内力进行截面设计。,深受弯构件,一、正截面承载力计算 深受弯构件的正截面受弯承载力计算公式,式中 x截面受压区高度,当x0.2
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