混凝土部分第三章受弯构件.ppt
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1、第三章 受弯构件承载力计算,3.1 梁、板的构造3.2 正截面受弯性能的试验分析3.3 单筋矩形截面受弯承载能力计算3.4 双筋矩形截面受弯承载能力计算3.5 T形截面受弯构件正截面承载力计算3.6 受弯构件斜截面承载能力计算3.7 受弯构件的构造要求,板和梁是最常见的受弯构件,受弯构件的破坏主要是在纯弯矩M作用下的正截面破坏和弯矩M、剪力Q共同作用下的斜截面破坏。如图3-1所示。故需进行正截面承载能力计算和斜截面承载能力计算,3.1 梁、板的构造,梁的截面、配筋及计算,梁的截面形式和尺寸截面形式 梁最常用的截面形式有矩形和T形。根据需要还可做成花篮形、十字形、I形、倒T形和倒L形等。现浇整体
2、式结构,为便于施工,常采用矩形或T形截面;在预制装配式楼盖中,为搁置预制板可采用矩形、花篮形、十字形截面;薄腹梁则可采用I形截面。,截面尺寸梁的截面高度与跨度及荷载大小有关。梁截面宽度b与截面高度的比值b/h,对于矩形截面为1/21/2.5,对于T形截面为1/2.51/3。为了统一模板尺寸和便于施工,梁截面尺寸应按以下要求取值:梁高为150、250、300、350750、800mm,大于800mm时,以100mm为模数增加。梁宽为120、150、180、200、220、250,大于250mm时,以50mm为模数增加。,支承长度 梁内钢筋在支座处需满足一定锚固长度的要求。梁上部钢筋与下部钢筋伸入
3、支座处长度,分别见混凝土规范与条。材料强度梁混凝土强度一般采用C20、C25、C30、C35、C40。钢筋强度一般采用HRB335、HRB400、RRB400,优选HRB400。,3.1.1.2 梁的配筋 梁中的钢筋有纵向受力钢筋、弯起钢筋、箍筋和架立筋,纵向受力钢筋 用以承受弯矩在梁内产生的拉力,设置在梁的受拉一侧。当弯矩较大时,可在梁的受压区也布置受力钢筋,协助混凝土承担压力(即双筋截面梁),纵向受力钢筋的数量通过计算确定。a.直径:常用直径d=1025mm。当梁高300mm时,d10mm;梁高300mm时,d8 mm。直径的选择应当适中,直径太粗则不易加工,并且与混凝土的粘结力亦差;直径
4、太细则根数增加,在截面内不好布置,甚至降低受弯承载力。同一构件中当配置两种不同直径的钢筋时,其直径相差不宜小于2mm,以免施工混淆。b.间距:为便于浇筑混凝土,保证其有良好的密实性,梁上部纵向受力钢筋的净距不应小于30mm和1.5d(d为纵向钢筋的最大直径)。梁下部纵向钢筋的净距,不应小于25mm和d。梁下部纵向钢筋配置多于两层时,自第三层起,水平方向中距应比下面二层的中距增大一倍。,c.伸入支座钢筋的根数:梁内纵向受力钢筋伸入支座的根数,不应少于二根,当梁宽b100mm时,可为一根。d.层数:纵向受力钢筋,通常沿梁宽均匀布置,并尽可能排成一排,以增大梁截面的内力臂,提高梁的抗弯能力。只有当钢
5、筋的根数较多,排成一排不能满足钢筋净距和混凝土保护层厚度时,才考虑将钢筋排成二排,但此时梁的抗弯能力较钢筋排成一排时低(当钢筋的数量相同时)。箍筋 用以承受梁的剪力,固定纵向受力钢筋,并和其它钢筋一起形成钢筋骨架。,a.箍筋的数量 箍筋的数量应通过计算确定。如计算不需要时,当截面高度大于300mm时,应全梁按构造布置;当截面高度在150300mm时,应在梁的端部1/4跨度内布置箍筋;但如果在梁的中部1/2的范围内有集中荷载的作用时,应全梁设置;截面高度小于150mm的梁可不设置箍筋。b.箍筋的直径 当h250mm d4mm 当250mm h 800mm d6mm 当 h 800mm d8mm
6、当梁内配有纵向受压钢筋时,箍筋直径不应小于最大受压钢筋直径的1/4。c.箍筋的形式和肢数 箍筋的形式有开口式和封闭式两种。一般采用封闭式,对不承受动荷载和扭转的T形现浇梁,在跨中截面上部受压的区段内可采用开口。箍筋的支数有单肢、双肢、四肢,当梁宽b 150mm时用单肢,当150mm b350mm用双肢,当b 350mm时和或一层内的纵向钢筋多于5根,或受压钢筋多于三根,用四肢。,弯起钢筋 在跨中承受正弯矩产生的拉力,在靠近支座的弯起段则用来承受弯矩和剪力共同产生的主拉应力,弯起后的水平段可用于承受支座端的负弯矩。a.弯起钢筋的数量:通过斜截面承载能力计算得到,一般由受力钢筋弯起而成,如受力钢筋
7、数量不足可单独设置。b.弯起钢筋的弯起角度:当梁高小于等于800mm时采用450,当梁高大于800mm时采用600。架立钢筋 架立钢筋设置在梁受压区的角部,与纵向受力钢筋平行。其作用是固定箍筋的正确位置,与纵向受力钢筋构成骨架,并承受温度变化、混凝土收缩而产生的拉应力,以防止发生裂缝。架立钢筋的直径:当梁的跨度4m时,不宜小于8mm;当梁的跨度=46m时,不宜小于10mm;当梁的跨度6m时,不宜小于12mm。,3.1.2 板的厚度、配筋及计算跨度3.1.2.1 板的形式及厚度板的形式 常见截面形式有实心板、槽形板、空心板等。板的厚度 截面厚度h应满足承载力、刚度和抗裂的要求。从刚度条件出发,板
8、的厚度可按表3-2确定,按构造要求应符合表3-3的规定。满足表3-2、表3-3要求可不作挠度验算。,板的支承长度现浇板搁置在砖墙上时,其支承长度ah(板厚)及a 120mm。预制板的支承长度应满足以下要求:搁置在砖墙上时,其支承长度a100mm;搁置在钢筋混凝土梁上时,a80mm。,3.1.2.2 板的配筋,板的抗剪能力较大,故通常仅需配置纵向受力钢筋和分布钢筋。板又分为单向板和双向板,单向板沿短跨方向在截面受拉一侧布置受力钢筋,垂直于受力钢筋方向并在其内侧布置分布钢筋。双向板在相互垂直的方向布置受拉钢筋,较短边的受力钢筋在下。单向板布置的两种方案见图3-7。当板嵌固与承重砖墙中时,由于上部将
9、产生较小的负弯矩,因此应在板的上部布置构造钢筋。或将下部受力钢筋在支座附近向上弯起。请同学们学习规范9.1相关条文。,受力钢筋 受力钢筋的作用主要是承受弯矩在板内产生的拉力,设置在板的受拉一侧,其数量通过计算确定。a.直径:常采用直径为812mm的HPB300级钢筋,大跨度板常采用冷轧扭钢筋,直径可采用1418mm。为了使板内钢筋受力均匀,配置时应尽量采用直径小的钢筋。在同一块板中采用不同直径的钢筋时,其种类一般不宜多于2种,钢筋直径差应不少于2mm,以免施工不便。b.间距:为便于绑扎钢筋和混凝土的浇捣,使钢筋受力均匀,钢筋间距不宜太大,也不宜太小。板中受力钢筋的间距应符合表3-4的规定。,表
10、3-4 受力钢筋间距,c.弯起钢筋:当板中受力钢筋需要弯起时,其弯起角不宜小于30度。弯起钢筋的端部可作成直钩,使其直接支承在模板上,以保证钢筋的设计位置和可靠锚固,如图3-7所示。板的分布钢筋 分布钢筋的作用是将板承受的荷载均匀地传给受力钢筋;承受温度变化及混凝土收缩在垂直板跨方向所产生的拉应力;在施工中固定受力钢筋的位置。分布钢筋可按构造配置。单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;分布钢筋的间距不宜大于250mm,直径不宜小于6mm;对于集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当加大,其间距不宜大于200mm。,3
11、.1.2.3 板的计算跨度l0 板的计算跨度l0取以下两式中的较小者 l0=ln+0.5h(3-3)l0=ln+0.5a(3-4)式中:ln 板的净跨 a 板在砌体中的支撑长度 h 板厚,3.1.3 梁、板混凝土保护层和截面有效高度,梁、板的混凝土保护层 指最外层钢筋的外边缘至混凝土外边缘的最小距离。其作用是防止钢筋锈蚀,保证钢筋和混凝土紧密地粘结在一起共同工作。保护层厚度与钢筋直径、构件种类、环境类别和混凝土强度等级等因素有关。且保护层厚度不应小于钢筋公称直径d。设计使用年限为50年的混凝土结构按表3.7选用,,当有充分依据并采取可靠措施时,可适当减小混凝土保护层厚度。规范。,梁、板截面的有
12、效高度h0:受拉钢筋截面形心至梁的受压区边缘的距离 可按下式近似计算:梁:一排钢筋时 h0=h-35mm(3-5)两排钢筋时 h0=h-60mm(3-6)板:h0=h-20mm(3-7),3.2 正截面受弯性能的试验分析,钢筋混凝土受弯构件的破坏有两种情况:一种是由弯矩引起的,破坏截面与构件的纵轴线垂直,称为沿正截面破坏;另一种是由弯矩和剪力共同作用引起的,破坏截面是倾斜的,称为沿斜截面破坏,如图所示。首先讨论受弯构件正截面破坏形态。,适筋梁,受弯构件在加载至破坏的过程中,随着荷载的增加及混凝土塑性变形的发展,对正常配筋的梁,其正截面上的应力和应变发展过程可分以下三个阶段:,当荷载增大时,受拉
13、边缘混凝土的应力接近其抗拉强度时,应力和应变关系表现出塑性特征,应变较应力增加快,应力分布呈曲线形。随着荷载继续增大,最大拉应力达到混凝土抗拉强度,受拉边缘纤维的应变达到混凝土受弯时极限应变。截面处于将裂未裂的极限状态。受压区塑性变形发展不明显,其应力图形仍接近三角形,这种应力状态称为抗裂极限状态,图3-9(a)a所示。这时截面所能承担的弯矩Mcr称抗裂弯矩。此时的应力分布状态,作为抗裂验算的依据。,荷载稍许增加,受拉区混凝土的拉应变超过其极限拉应变,受拉区出现裂缝。截面进入第阶段,即带裂缝工作阶段。随着荷载的不断增加,裂缝逐渐向上扩展,中和轴逐渐上移。受拉区混凝土不再承担拉力,拉力几乎全部由
14、受拉钢筋承担。受压区混凝土由于应力增大,表现出塑性特征,应力图形呈曲线形,如图3-9(b)。第阶段的应力状态代表了受弯构件在使用时的应力状态,故本阶段的应力状态即作为裂缝宽度和变形验算的依据。,第阶段(带裂缝工作阶段),当荷载继续增加,钢筋应力不断增大,直至达到屈服强度fy,这时截面所能承担的弯矩称为屈服弯矩My。它标志截面即将进入破坏阶段,即为第阶段极限状态,以如图3-9(b)a表示。,第阶段(屈服阶段)(破坏阶段),荷载增加,受拉钢筋屈服,实验进入第阶段,即破坏阶段。这时受拉钢筋的应力保持屈服强度不变,应变迅速增大,裂缝急剧伸展,中和轴继续上移。虽然钢筋总应力不增大,但由于受压区混凝土高度
15、缩小,混凝土压应力迅速增大,受压区混凝土的塑性特征更加明显,压应力呈显著曲线分布,如图3-9(c)。当受压边缘混凝土压应变达到极限压应变时,出现水平的裂缝而被压碎,亦即截面达到第阶段的极限,图3-9(c)a所示,此时截面所承担的弯矩即为破坏弯矩Mu,这时的应力状态即作为构件承载能力极限状态计算的依据。,图3-10M/Mu-f图,综上所述,对于适筋梁,其破坏是始于受拉钢筋屈服,此时受压区混凝土应力峰值及边缘纤维压应变并未达到其极限值,因而混凝土并未被压碎,还需施加一定弯矩(即My增大到Mu)。但是,由于钢筋已经屈服将产生很大塑性变形,使裂缝急剧开展和挠度急剧增大,将给人以明显预兆,这种破坏称为“
16、延性破坏”,如图3-10。由于适筋梁的材料强度能充分发挥,因而它是作为设计依据的一种破坏形式。,试验录像,适筋梁正截面受弯三个受力阶段的主要特点,超筋梁,是指受拉钢筋配置过多的梁。由于受拉钢筋过多,所以梁在破坏时,受拉钢筋尚未达到屈服强度,而受压边缘混凝土却因达到极限压应变先被压碎,而使整个构件破坏,图3-10(a)。超筋梁的破坏是突然发生的,破坏前没有明显的预兆,属于“脆性破坏”。这种梁的钢筋不能充分发挥作用,因此很不经济。由于上述原因,工程中不允许采用超筋梁,并以最大配筋率加以限制。,试验录像,少筋梁是受拉钢筋配置过少的梁。由于配筋过少,所以受拉区混凝土一旦开裂,钢筋立即达到屈服强度,经过
17、流幅而进入强化阶段,梁将产生很宽的裂缝,很大的挠度,甚至钢筋被拉断,如图(c)。这种梁破坏前没有明显的预兆,也属于“脆性破坏”。工程中不得采用少筋梁,并以最小配筋率加以限制。为了保证钢筋混凝土受弯构件配筋适量,不出现超筋和少筋破坏,则必须控制截面配筋率,使它在最大和最小配筋率范围之内。,试验录像,少筋梁实验,3.2.4 试验研究分析的主要结论,混凝土梁的三种破坏形态,1)延性破坏:配筋合适的构件,具有一定的承载力,同时破坏时具有一定的延性,如适筋梁minb。(钢筋的抗拉强度和混凝土的抗压强度都得到发挥)2)受拉脆性破坏:承载力很小,取决于混凝土的抗拉强度,破坏特征与素混凝土构件类似。虽然由于配
18、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,也没有第二阶段,如少筋梁bb和轴压构件。(钢筋的受拉强度没有发挥),3.3 单筋矩形截面受弯承载能力计算仅在受拉区布置纵向受拉钢筋的矩形截面受弯构件,3.3.1 应力图形的简化和界限相对受压区高度b,受弯构件正截面承载能力计算是以适筋梁第三阶段应力图形a为基础进行简化,按力的平衡条件得出计算公式。,(1)应力图形的简化 应力图形按以下基本假定进行简化平截面假定 构件正截面弯曲变形后仍保持一平面,即截面上的应变沿梁高度为线性分布,基本上符合平截面假定。不考虑截面受拉区混凝土的抗拉强度 认为拉力完全由钢筋承担。因为
19、混凝土开裂后所承受的拉力很小,且作用点又靠近中和轴,对截面所产生的抗弯力矩很小,所以忽略其抗拉强度。,采用理想的混凝土受压应力-应变曲线作为计算依据钢筋应力 取等于钢筋应变与其弹性模量Es的乘积,但不得大于其强度设计值fy,纵向钢筋的极限拉应变取为0.01。,规范条,(2)等效应力图 受压区混凝土以等效矩形应力图形代替实际应力图形。等效原则:合力相等一等效矩形应力图形面积与曲线图形面积相等;形心位置一致一等效矩形应力图形形心与曲线图形形心位置一致。,简化后:x=1 xc矩形应力图形应力值:1-计算高度与实际受压高度之比值。1=0.8(C50),1=0.74(C80),C50和C80之间线性内差
20、计算。-矩形应力图的应力与轴心受压强度设计值fc之比=1.0(C50),=0.94(C80),C50和C80之间线性内差计算。,力的平衡:,(3)界限相对受压区高度及界限配筋率,适筋梁与超筋梁的界限为“平衡配筋梁”,即在受拉纵筋屈服的同时,混凝土受压边缘纤维也达到其极限压应变值,截面破坏。设钢筋开始屈服时的应变为,则,此处为钢筋的弹性模量。设界限破坏时中和轴高度为xcb,则有,设,称为界限相对受压区高度,式中 h0截面有效高度;xb界限受压区高度;fy纵向钢筋的抗拉强度设计值;非均匀受压时混凝土极限压应变值。,当时,属于界限情况,与此对应的纵向受拉钢筋的配筋率,称为界限配筋率,记作b,此时考虑
21、截面上力的平衡条件,以xb代替x,则有 故其中,中的下角b表示界限。,当相对受压区高度 时,属于超筋梁。,当 b时,破坏时钢筋拉应变s f,受拉钢筋已经达到屈服强度,表明发生的破坏为适筋破坏或少筋破坏。因此b值是用来衡量构件破坏时钢筋强度能否充分利用的一个特征值。各种钢筋的值b见表3-10。,表-10钢筋混凝土构件的b值,(4)适筋梁与少筋梁的界限及最小配筋率,少筋破坏的特点是一裂就坏,所以从理论上讲,纵向受拉钢筋的最小配筋率 应是这样确定的:按a阶段计算钢筋混凝土受弯构件正截面受弯承载力与按Ia阶段计算的素混凝土受弯构件正截面受弯承载力两者相等。但是,考虑到混凝土抗拉强度的离散性,以及收缩等
22、因素的影响,所以在实用上,最小配筋率 往往是根据传统经验得出的。为了防止梁“一裂即坏”,适筋梁的配筋率应大于。,我国混凝土设计规范规定:(1)受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件,其一侧纵向受拉钢筋的配筋率不应小于02和45ft/fy中的较大值;(2)卧置于地基上的混凝土板,板的受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15。,3.3.2 受弯构件正截面承载力计算,单筋矩形截面,基本公式,适用条件,(1)防止超筋脆性破坏,(2)防止少筋脆性破坏,如果满足,及两个适用条件,则有,当MuM时,认为截面受弯承载力满足要求,否则为不安全。当Mu大于M过多时,该截面设计不经济。,受弯构件正截面受弯承载力
23、计算包括截面设计、截面复核两类问题。,截面设计,已知:弯矩设计值M求:截面尺寸b,h(h0)、截面配筋As,以及材料强度fy、fc未知数:受压区高度x、b,h(h0)、As、fy、fc基本公式:,求解:1、估算截面尺寸b,h,假定as,得h0。2、令MuM,由公式2得出:3、验算若满足,按公式1求解As 若不满足,应加大截面或采用双筋截面。,(公式1),(公式2),注意的问题:As的布置:若假定一排布置,经计算后一排布置不下,则两排布置,并重新计算h0,重新计算As。as的假定:当环境类别为一类时(即室内环境)一般取:梁内一层钢筋时,as=35mm;梁内两层钢筋时,as=60mm;对于板 as
24、=20mm。,4、验算最小配筋率:若不满足,取,截面复核,已知:截面尺寸b,h(h0)、截面配筋As,以及材料强度 fy、fc求:截面的受弯承载力 MuM未知数:受压区高度x和受弯承载力Mu基本公式:步骤:,1、判断,若不满足,为少筋构件,重新设计截面。2、据公式1求解x,并判断,若满足,代入公式2求解Mu。若不满足,取,代入公式2,求解Mu。3、判断MuM,(公式1),(公式2),例题3-1 已知某矩形截面梁bh250 mm500mm,由荷载产生的弯矩设计值M88.13kNm,混凝土强度等级为C20,钢筋采用HRB335级,试求所需纵向受拉钢筋截面面积As。解:查表得:fc=9.6N/mm2
25、,ft=1.1N/mm2,;fy=300N/mm2;b=0.55;截面有效高度h0500-35465mm1.直接公式求解x 根据基本公式可推导出求解x的公式如下:,例题3-2 已知钢筋混凝土矩形截面梁bh=200 mm500mm,混凝土强度等级C20,采用HRB335级钢筋,受拉钢筋4 16(As=804mm2),承受的弯矩设计值是90kNm,试验算此梁是否安全。,解:查表得:fc=9.6N/mm2,;fy=300N/mm2;b=0.55;纵向受拉钢筋按一排放置,则梁的有效高度h0500-35465mm。1.计算受压区高度x,2.验算适用条件 经计算比较取 min 0.2%,3.计算截面受弯承
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