铁路桥梁混凝土受弯构件正截面承载力计算容许应力法.ppt
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1、本章按照铁路桥涵设计规范对钢筋砼受弯构件进行分析,3 受弯构件强度和变形计算 铁路桥涵部分,本章主要内容,3-1 受弯构件概述,3-2 受弯构件的应力阶段及破坏状态,3-3 受弯构件正截面承载力计算,3-4 受弯构件斜截面承载能力设计计算,3-5 裂缝宽度和挠度验算,3.1 概述,3.1.1 受弯构件的类型典型的受弯构件:梁、板3.1.2 常用梁、板的截面型式梁的截面形式常见的有矩形、T形、工形、箱形、形、形预制板常见的有空心板、槽型板等考虑到施工方便和结构整体性要求,工程中也有采用预制和现浇结合的方法,形成叠合梁和叠合板,截面形式和钢筋布置,M,V,3.1.3 受弯构件的截面内力弯矩M和剪力
2、V,轴力可以忽略不计。,3.1.4 受弯构件可能发生的主要破坏形态1正截面破坏(受弯破坏)发生在弯矩最大的截面,由弯矩作用所引起,破坏截面与梁轴线垂直。2斜截面破坏(受剪破坏)发生在剪力最大或弯矩和剪力均较大的截面,由剪力或弯矩和剪力共同作用所引起,破坏截面与构件的轴线斜交。,3.1.5 梁内配筋种类,1.抗弯钢筋纵向受拉钢筋起主要作用,必需配置;纵向受压钢筋可配可不配。,布置:沿跨度方向,平行于梁轴,位于受拉区作用:承受荷载弯矩引起的拉应力数量:计算确定构造:满足规范要求 可以单根或两至三根成束布置。钢筋的净距不得小于钢筋的直径,并不得小于30 mm。当钢筋层数等于或多于三层时,其净距横向不
3、得小于1.5倍的钢筋直径并不得小于45 mm,竖向仍不得小于钢筋直径并不得小于30 mm。,2.抗剪钢筋箍筋取主要作用,必须配置;斜筋或弯起钢筋有时可不配。,布置:垂直于梁轴作用:固定主筋位置,确保其稳定性,联系拉压区砼,承受剪力引 起的主拉应力数量:计算和构造,布置:在接近梁端弯起作用:与箍筋共同承受主拉应力数量:计算确定构造:起弯角一般为45,3.构造钢筋架立筋;梁侧纵向水平钢筋。,布置:一般在梁的四周作用:架立箍筋,形成骨架数量:根据构造要求,通过合理配置纵向受力钢筋(主要是纵向受拉钢筋)使构件具有足够的抗弯承载能力,防止正截面破坏的发生;通过合理配置箍筋或箍筋和斜筋使构件具有足够的抗剪
4、承载能力,防止斜截面破坏。,3.1.6 钢筋混凝土受弯构件的设计内容正截面受弯承载力计算按已知截面弯矩设计值M,计算确定截面尺寸和纵向受力钢筋;斜截面受剪承载力计算按受剪计算截面的剪力设计值V,计算确定箍筋和弯起钢筋的数量;钢筋布置为保证钢筋与混凝土的粘结,并使钢筋充分发挥作用,根据弯矩图和剪力图确定钢筋的布置;正常使用阶段的裂缝宽度和挠度变形验算;绘制施工图。,3.2受弯构件的应力阶段及破坏状态,3.2.1.1 两个名词,3.2.1 配筋率对正截面破坏形态的影响,A.截面的有效高度h0及有效面积 bh0截面的有效高度h0截面内纵向受拉钢筋重心至截面受压边缘的距离;截面有效面积 bh0,B.纵
5、向受力钢筋的配筋率纵向受拉钢筋的配筋率纵向受压钢筋的配筋率,3.2.1.2 配筋率 对构件破坏形态的影响,随纵向受拉钢筋配筋率 的变化,受弯构件可能发生少筋、适筋、超筋三种沿正截面的破坏形态。,(1)少筋破坏,发生的条件:破坏过程:受拉混凝土开裂受拉钢筋屈服随之瞬时破坏 破坏特征:破坏属突然发生的无明显预兆的破坏,即脆性破坏;承载力由混凝土抗拉强度所控制,因此承载力很低,混凝土抗压强度远没有充分发挥,即材料强度没有得到充分利用,破坏与素混凝土梁类似。,(2)超筋破坏,发生的条件:破坏过程:受拉混凝土开裂受压边缘混凝土压碎 破坏特征:破坏属无明显预兆的脆性破坏;承载力由混凝土抗压强度所控制,因此
6、承载力较高。破坏时受拉钢筋没有屈服,材料强度没有得到充分利用。,(3)适筋破坏,发生的条件:破坏过程:受拉混凝土开裂受拉钢筋屈服受压边缘混凝土压碎 破坏特征:破坏属有明显预兆的延性破坏。破坏始于纵向受拉钢筋屈服,终于受压边缘混凝土压碎。材料强度得到充分利用,承载力较高。,(a)少筋梁;(b)适筋梁;(c)超筋梁 不同配筋率构件的破坏特征,三.钢筋混凝土构件的破坏类型,有三种基本形式 延性破坏:配筋合适的构件,具有较高的承载力,同时破坏时具有一定的延性,钢筋的抗拉强度和混凝土的抗压强度都得到发挥,如适筋梁。受拉脆性破坏:承载力很小,取决于混凝土的抗拉强度,混凝土的抗压强度未能发挥,破坏特征与素混
7、凝土构件类似。虽然由于配筋使构件在破坏阶段表现出很长的破坏过程,但这种破坏是在混凝土一开裂就产生,没有预兆,如少筋梁。受压脆性破坏:具有较高的承载力,取决于混凝土抗压强度,其延性能力取决于混凝土的受压塑性,因而较差,钢筋的受拉强度没有发挥,如超筋梁。,期望的破坏形态延性破坏 在工程设计中既要考虑承载力,也要考虑破坏时的变形能力,两者具有同样的重要意义。同样承载力的情况下,延性大的结构在倒塌前具有明显的预兆,在避免人员伤亡和财产损失方面有重要作用。从结构吸收应变能的角度出发,延性大的结构,在最终倒塌前可以吸收更多的应变能。,为充分利用材料和改善结构的受力变形性能,实际结构中,少筋构件和超筋构件一
8、般不允许采用,应将结构设计成适筋构件,即在极限状态时呈现适筋构件的延性破坏形态。,3.2.2 适筋受弯构件截面全过程受力分析,一.梁的主要试验结果以单筋矩形截面梁为例进行说明单筋矩形截面仅在构件受拉区配有纵向受力钢筋的矩形截面。单筋截面在截面受压区并非没有钢筋,而仅指截面受压区没有配置纵向受力钢筋,但构造钢筋如架立筋则肯定存在。双筋矩形截面在构件的受拉区和受压区同时配有纵向受力钢筋的矩形截面。,梁的基本情况,荷载变形曲线,荷载挠度曲线,Pcr、fcr;Py、fy;Pu、fu 分别为截面开裂、屈服和破坏时的荷载与挠度。,截面弯矩受拉钢筋应变的关系,很明显,适筋梁的受力全过程可根据其受力破坏特征,
9、将其分为三个阶段:开裂前工作阶段、带裂缝工作阶段、破坏阶段。,二.截面全过程受力特征描述,1.开裂前工作阶段(整体工作阶段)阶段I,起始范围:开始加载受拉边缘混凝土拉应变达到其极限拉应变。第I阶段末:受拉边缘混凝土拉应变达到其极限拉应变时刻,记为Ia。受力特征:压区应力接近线性分布,拉区应力在阶段Ia由于混凝土的受拉塑性而呈曲线分布,但截面应变仍呈线性分布,压区最大压应力及受拉钢筋的拉应力均远远小于其各自的强度。相对于阶段I而言,阶段Ia时截面的中性轴略有上升。阶段Ia作为截面抗裂验算的依据。,阶段I时截面的应力、应变分布,阶段Ia时截面的应力、应变分布,2.带裂缝工作阶段(正常使用阶段)阶段
10、,超始范围:受拉边缘混凝土开裂瞬时受拉钢筋屈服受力特征:截面一旦开裂,开裂截面上将发生明显的应力重分布现象,裂缝处混凝土不再承担拉应力,全部拉力转而由受拉钢筋承担,受压区混凝土出现明显的塑性变形,压应力图形呈曲线,中性轴上升。第阶段末:对应于受拉钢筋屈服时刻,记为a。构件使用阶段的变形和裂缝宽度验算是建立在阶段II上。,本阶段是容许应力法计算的基础,阶段时截面的应力、应变分布,阶段a 时截面的应力、应变分布,3.破坏阶段(屈服后阶段)阶段,超始范围:受拉钢筋屈服受压边缘混凝土压碎第阶段末:对应于受压边缘混凝土压碎时刻,记为a。受力特征:纵向受拉钢筋屈服后,虽然截面承载力无明显增加,但梁的变形急
11、剧发展,裂缝向上延伸,受压区面积减小,压应力增大。截面的承载能力计算是建立在阶段a基础上。,a,As,f,阶段时截面的应力、应变分布,阶段a时截面的应力、应变分布,破坏阶段或屈服阶段(阶段),对于配筋合适的梁,钢筋应力达到屈服时,受压区混凝土一般尚未压坏。在该阶段,钢筋应力保持为屈服强度fy不变,即钢筋的总拉力T保持定值,但钢筋应变es则急剧增大,裂缝显著开展。中和轴迅速上移,受压区高度xn有较大减少。,破坏阶段或屈服阶段(阶段),由于混凝土受压具有很长的下降段,因此梁的变形可持续较长,但有一个最大弯矩Mu。,超过Mu后,承载力将有所降低,直至压区混凝土压酥。Mu称为极限弯矩,此时受压边缘混凝
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