《混凝土结构基本原理》G第04章.ppt
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1、2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,第4章 受弯构件的斜截面承载力,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,4.1 概述,4.1.1 截面形状与尺寸在钢筋混凝土受弯构件中,如果在各正截面已经具备了足够的抗弯承载能力,则它将不会沿垂直裂缝发生正截面受弯破坏。在此前提下,如果剪力、弯矩共同作用的区段(以下简称“剪弯区段”)的承载力不足,构件就可能在剪弯区段内(一般位于支座附近)发生沿斜截面的剪切破坏或沿斜截面的弯曲破坏。,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,简支梁端部脱离体的斜截面受力情况,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截
2、面承载力,防止发生斜截面破坏的方法,防止斜截面剪切破坏 计算出需要配置的腹筋(即箍筋、弯起钢筋)。受弯构件应按图41所示方式布置箍筋、纵筋(或架立钢筋)。当剪力较大时还可设置斜钢筋(一般由纵筋弯起而形成,称为弯起钢筋)。箍筋、弯起钢筋统称为腹筋。工程结构中应首先选用竖直箍筋,然后再考虑采用弯起钢筋。弯起钢筋不宜布置在梁侧边缘,且直径不宜过大。有箍筋、弯起钢筋、纵向钢筋的梁称为有腹筋梁。无箍筋、弯起钢筋,但有纵筋的梁称为无腹筋梁。防止斜截面弯曲破坏 一般通过构造规定来得到满足。,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,图41 箍筋和弯起钢筋,返回,2023年10月31日,第5章
3、受弯构件的斜截面承载力,图42 钢筋弯起处的劈裂裂缝,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,4.2 斜裂缝、剪跨比及斜截面受剪破坏形态,4.2.0 裂缝出现前梁的弹性应力分布规律 当荷载较小时,钢筋混凝土梁处于弹性工作阶段,可近似视为一匀质弹性体,梁内任意一点的主拉应力、主压应力可按材料力学公式进行计算。图43给出了无腹筋简支梁在对称集中荷载作用下的主应力轨迹线图形,其中红色线是主拉应力迹线,黑色线是主压应力迹线。,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,图43 主应力轨迹线,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,梁内弹性主应力的
4、分布规律如下:,在“1”点,由于位于中和轴处,正应力s为零,剪应力t最大,故主拉应力stp和主压应力scp与梁纵轴成45夹角。在“2”点,由于位于中和轴以上的受压区内,故压应力s的存在使得主拉应力stp减小、主压应力scp增大。主拉应力stp与梁轴的夹角大于45。在“3”点,由于位于中和轴以下的受拉区内,故拉应力s的存在使得主拉应力stp增大、主压应力scp减小。主拉应力stp与梁轴的夹角小于45。,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,主应力轨迹线、应力分布示意图,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,4.2.1 剪跨比l,集中荷载作用下剪跨比的定义
5、 对于集中荷载作用的简支梁,剪跨比l的定义为:式中,a验算斜截面内侧(朝跨中一侧)的第一个集中荷载作用点到支座的水平距离,称为“剪跨”。我国混凝土结构设计规范规定,所有以承受集中荷载为主的梁,统一取上式作为剪跨比的表达式,并将其称为“计算剪跨比”。,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,承受集中荷载简支梁的剪跨,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,广义剪跨比的一般定义,广义剪跨比l的一般定义是:在剪弯区段内某个垂直截面的弯矩M与剪力V的相对大小与截面有效高度h0的比值,可表达如下:,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,均布荷载作用
6、下剪跨比的定义,承受均布荷载时,设bl为计算截面离支座的距离,则l可表达为跨高比l/h0的函数:剪跨比的含义与特点剪跨比l在一定程度上反映了截面上弯矩与剪力的相对大小,也反映了截面上正应力s和剪应力t的相对大小 剪跨比l对梁的斜截面受剪破坏形态和斜截面受剪承载力都有显著的影响集中荷载作用下简支梁的计算剪跨比l与广义剪跨比是相同的,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,4.2.2 斜裂缝,斜裂缝的分类及其特征 斜裂缝主要分为弯剪斜裂缝、腹剪斜裂缝两大类弯剪斜裂缝弯剪斜裂缝多发生在剪跨比l较大的梁内,是最常见的斜裂缝类型。弯剪斜裂缝的特征是,如图44b所示,这种由垂直弯曲裂缝沿梁
7、高逐渐倾斜而成,具有上细下宽特点的斜裂缝,称为弯剪斜裂缝。支座附件的斜裂缝中有一条发展较快并最后导致斜截面剪切破坏,这条斜裂缝称为临界斜裂缝。,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,图44 斜裂缝示意图(a)腹剪斜裂缝(b)弯剪斜裂缝,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,腹剪斜裂缝,腹剪斜裂缝多发生在剪跨比l很小或高宽比大的薄腹梁内。如图44a所示,斜裂缝首先从梁腹中部出现,随荷载增大向下延伸到支座,向上延伸到集中荷载作用点,形成临界斜裂缝。腹剪斜裂缝的特点是:中间宽两头细,呈枣核形,图44a。,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力
8、,图44 斜裂缝示意图(a)腹剪斜裂缝(b)弯剪斜裂缝,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,4.2.3 斜截面受剪破坏的三种主要形态,无腹筋梁的斜截面受剪破坏形态 随着剪跨比l不同,无腹筋梁的斜截面破坏形态有三种,即斜压破坏、剪压破坏、斜拉破坏。无腹筋梁三种斜截面受剪破坏形态的比较 如图47d的荷载挠度(Ff)曲线所示:三种破坏形态的斜截面承载力各不相同,其中斜压破坏时最大,其次为剪压,斜拉最小。三种斜截面破坏形态均属脆性破坏,即达到峰值荷载时跨中挠度都较小,而其中以剪压破坏相对较大,破坏后荷载都迅速下降,其中斜拉破坏的脆性特征更为明显。,2023年10月31日,第5
9、章 受弯构件的斜截面承载力,斜压破坏(l1),斜压破坏多数发生在剪力大而弯矩小的区段,以及梁腹板很薄的T形截面或工字形截面梁内。当l1时,在加载点与支座之间的混凝土犹如一个斜向受压的短柱,主压应力的方向沿加载点与支座之间的连线形成。斜压破坏的过程是:荷载较大时,梁腹板混凝土被腹剪斜裂缝分割成若干个斜压短柱体(图47a)。随荷载进一步增大,斜裂缝多而密,致使混凝土小柱被压碎而突然破坏。试验表明,剪跨比或跨高比越小,斜压破坏时的抗剪承载力越高。斜压破坏的承载力由混凝土的抗压强度控制。,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,图47 无腹筋梁的斜截面破坏形态及Ff 曲线(a)斜
10、压破坏(b)剪压破坏(c)斜拉破坏,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,剪压破坏(1l3),如图47b所示:剪压破坏的特点是,在剪弯区段的受拉区边缘先出现一系列垂直弯曲裂缝,并随荷载增大而逐渐斜向延伸形成弯剪斜裂缝,其中一条较宽的斜裂缝发展成为临界斜裂缝,并迅速延伸,使斜截面的剪压区高度明显减小、应力增大,最后导致剪压区混凝土压碎,从而斜截面丧失承载力。剪压破坏的承载力由混凝土在剪压复合应力下的强度控制。,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,图47 无腹筋梁的斜截面破坏形态及Ff 曲线(a)斜压破坏(b)剪压破坏(c)斜拉破坏,返回,2023
11、年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,斜拉破坏(l3),如图47c所示:斜拉破坏的过程是,剪弯区段的垂直弯曲裂缝一旦出现,就迅速沿坡度很小的方向朝受压区斜向延伸,使梁沿着一条水平投影长度较大的斜裂缝突然剪开,斜截面承载力随之丧失。斜拉破坏的特点是,破坏由混凝土的斜向拉裂控制,破坏过程短暂,具有非常明显的脆性。斜拉破坏的承载力由混凝土的抗拉强度控制。,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,图47 无腹筋梁的斜截面破坏形态及Ff 曲线(a)斜压破坏(b)剪压破坏(c)斜拉破坏,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,图57 无腹筋梁的斜截面破
12、坏形态及Ff 曲线(a)斜压破坏(b)剪压破坏(c)斜拉破坏,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,有腹筋梁的斜截面受剪破坏形态,与无腹筋梁类似,有腹筋梁的斜截面受剪破坏形态也有三种,即斜压破坏、剪压破坏、斜拉破坏。但应注意,有腹筋梁斜截面破坏形态的主要影响因素除剪跨比l外尚有箍筋配置量。,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,斜压破坏,发生条件承受集中荷载的梁的剪跨比或承受均布荷载的梁的跨高比很小时;在剪跨比或跨高比适中或较大的梁中,当配置的箍筋数量过多时。破坏特征有腹筋梁的斜压破坏也是由加载点与支座之间的混凝土斜向受压短柱受压破碎而形成如果箍筋配置
13、数量过多,斜裂缝出现后箍筋应力增长仍然很缓慢,在箍筋尚未屈服时,梁腹混凝土就已经因抗压能力不足而发生斜向受压破坏。,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,有腹筋梁斜压破坏的特点是,斜截面剪切破坏时箍筋不能屈服。,其破坏取决于斜压柱体的抗压能力,与配置的箍筋数量关系不大。,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,剪压破坏,剪压破坏是钢筋混凝土梁剪弯区段的典型斜截面破坏形态 发生条件 梁的剪跨比或跨高比不是过小时;梁内配置的腹筋数量不是过多时;当剪跨比或跨高比相对较大时,梁内配置的腹筋数量不是过少。破坏特征首先形成弯剪斜裂缝;由于箍筋配置有一定的数量,故与斜
14、裂缝相交的箍筋不会立即屈服,因此箍筋的受力限制了斜裂缝的开展,使斜裂缝宽度不至于增长过快,而是有一个随着箍筋应力增大而逐步加宽的过程。,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,随着荷载继续增大,当箍筋陆续屈服后,有一根斜裂缝将明显加宽并向斜上方发展(即临界斜裂缝),最后剪压区混凝土在正应力s和剪应力t共同作用下被压碎,导致梁发生剪压破坏。,有腹筋梁剪压破坏的特点:破坏时箍筋已经先行屈服,剪切破坏最后是由剪压区混凝土在复合受力下被压碎控制。,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,斜拉破坏,发生条件 承受集中荷载的梁的剪跨比或承受均布荷载的梁的跨高比很大,同
15、时配置的箍筋量过少。破坏特征箍筋配置数量过少时,斜裂缝一旦出现,与斜裂缝相交的箍筋承受不了原来由混凝土所负担的拉力,箍筋立即屈服,从而不能限制斜裂缝的开展。与无腹筋梁相似,梁沿着一条水平投影长度较大的临界斜裂缝突然剪开,脆性特征非常明显。有腹筋梁斜拉破坏的特点是,破坏由混凝土斜向拉裂造成,具有“一裂即坏”的特征。,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,4.3 简支梁斜截面受剪机理,相关结构模型有:带拉杆的梳形拱模型、拱形桁架模型、桁架模型等。4.3.1 带拉杆的梳形拱模型(适用于无腹筋梁)如图49所示,该模型把无腹筋梁的下部看成是被斜裂缝和垂直裂缝分割成一个个具有自由端
16、的梳形齿,梁的上部与纵向受拉钢筋则形成带有拉杆的变截面两铰拱。梳形齿的齿根与拱内圈相连,齿相当一悬臂梁;如图49所示,梳形齿上的受力包括纵筋的拉力、纵筋的销栓力、骨料咬合力;梳形齿的作用减小后,退化为一个带拉杆的拱(如图410),2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,图49 梳状结构,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,图410 齿的受力及拱的受力,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,4.3.2 拱形桁架模型(适用于有腹筋梁),梁中配置箍筋后,随着斜裂缝出现,梁的剪力传递机构由原来无腹筋梁的拉杆拱传力模型转变为拱形桁架传力模
17、型。如上图所示,拱形桁架模型中:混凝土弧形拱体是上弦杆;纵向受拉钢筋是下弦杆;裂缝间齿块是受压斜腹杆,箍筋则是受拉腹杆。,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,4.3.3 桁架模型(适用于有腹筋梁),如下图所示,该模型把开裂后的有腹筋梁当作铰接桁架。其中:压区混凝土为上弦杆;受拉纵筋为下弦杆;腹筋为竖向拉杆,斜裂缝间的混凝土则为斜压杆。,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,早期的桁架模型(由Ritter等提出)假定斜腹杆倾角为45,称为45桁架模型,见图413a;,试验研究表明,斜压杆倾角不一定是45,而是在一定范围内变化的,故称为变角桁架模型,如图413
18、b。变角桁架模型的内力分析如图图413c所示,其中混凝土斜压杆的倾角为a,内力为Cd;腹筋与梁纵轴的夹角为b,内力为Ts;上述两者的合力为T,由纵筋平衡。只有少数国家(如日本、加拿大)按变角桁架模型建立钢筋混凝土梁受剪承载力的计算公式。,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,图413 桁架模型,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,4.4 斜截面受剪承载力计算公式,4.4.0 有腹筋梁的剪压破坏 斜裂缝出现后的受力特征 有腹筋厚腹梁的弯剪斜裂缝形成后,弯剪区段的剪力的传递途径是:第一部分剪力由受压区弧形拱传递;第二部分剪力由混凝土斜压杆、箍筋、骨料咬合
19、作用及销栓作用向上传递到受压区,以及分别由各个齿状斜压杆依次向支座方向传递。两部分剪力最后将汇集在一起,由最外侧的混凝土块体以斜压力的形式传给支座。,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,有腹筋梁剪弯段的剪力传递示意图,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,有腹筋梁剪压破坏时抗剪能力的组成,骨料咬合作用 骨料咬合作用沿斜裂缝分布,其形成是由于斜裂缝界面不光滑(如下图所示),当相邻混凝土块体在剪力作用下产生竖向剪切位移时,一部分剪力就通过界面上相互接触的凸出骨料颗粒传递到相邻块体。其特点是,随着斜裂缝的不断加宽,裂缝面混凝土骨料咬合作用将逐渐降低。,20
20、23年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,销栓作用,纵向钢筋的销栓作用的形成过程是,当相邻混凝土块体沿斜裂缝发生相对剪切位移时,纵向钢筋在斜裂缝处将被迫产生局部弯折,一部分剪力就通过纵筋剖面以纵筋受剪的方式传递到相邻的混凝土块体。当剪力较大时可能形成水平撕裂裂缝,使销栓作用突然减小。但如果箍筋数量较多,撕裂裂缝就不容易出现,有助于保持销栓作用。箍筋的抗剪作用 与斜裂缝相交的箍筋能够直接提供抗剪能力,其抗剪能力取决于穿过斜裂缝的箍筋用量(由箍筋的间距、肢数、单肢截面面积决定),此外,箍筋还会对剪压区混凝土的抗剪性能、骨料咬合作用、纵筋的销栓作用等产生有利影响。,2023年10月31日,
21、第5章 受弯构件的斜截面承载力,销栓作用示意图,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,剪压区混凝土的抗剪作用,有腹筋梁的一部分剪力是通过受压区弧形拱传递的,其抗剪能力取决于剪压区混凝土在复合应力(剪压)作用下的强度。一个典型齿状混凝土斜压杆的受力可表示为下图的形式。,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,图411 拱的受力,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,4.4.1 影响斜截面受剪承载力的主要因素,剪跨比当剪跨比大时,荷载主要依靠拉应力传递到支座;当剪跨比小时,荷载主要依靠压应力传递到支座。如图47所示,随着剪跨比l的增加
22、,梁的破坏形态按斜压(l3)的顺序变化,其受剪承载力也逐步减弱。作为重要影响因素,剪跨比l对无腹筋梁斜截面受剪承载力的影响如图4.4-1所示。,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,图57 无腹筋梁的斜截面破坏形态及Ff 曲线(a)斜压破坏(b)剪压破坏(c)斜拉破坏,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,图4.41 剪跨比l对无腹筋梁斜截面受剪承载力的影响,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,混凝土强度,已经知到,剪切破坏是由于混凝土达到抗压强度或抗拉强度之后而发生的,所以混凝土强度对受剪承载力有很大的影响。如图4.42所示
23、,试验表明,随着混凝土强度的提高,Vu与ft近似成正比。事实上,斜压破坏时其Vu取决于fc;斜拉破坏时Vu取决于ft;剪压破坏时Vu取决于混凝土在剪压复合应力下的强度,此时混凝土强度对Vu的影响居于上述两者之间。应注意,斜压破坏可认为是受剪承载力的上限。因此,可取Vu与 ft近似成正比。,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,图4.42 混凝土强度对无腹筋梁斜截面受剪承载力的影响,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,箍筋的配置量配箍率rsv,配箍率rsv 配箍率rsv反映了梁单位面积(见图4.43)中箍筋的配置数量。根据箍筋的间距、肢数和单肢箍筋的截
24、面积对混凝土有效面积进行计算:式中:Asv 配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积;n 同一截面内箍筋的肢数(见图4.43);Asv1 单肢箍筋的截面面积;s 沿构件长度方向箍筋的间距;b 梁的宽度。,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,图4.43 箍筋的肢数及配箍率的含义,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,配箍率对有腹筋梁斜截面受剪承载力的影响,箍筋不但能够直接提供抗剪能力,而且还能够限制斜裂缝宽度的增长,有助于提高剪压区混凝土的抗剪能力,对骨料咬合作用、纵筋的销栓作用等产生有利影响。配箍率rsv对有腹筋梁斜截面受剪承载力的影响如图415所示。
25、图中横坐标为配箍率rsv与箍筋强度fyv的乘积,纵坐标Vubh0称为名义剪应力(即作用在垂直截面有效面积bh0上的平均剪应力。由图可见,梁的斜截面受剪承载力随配箍率增大而提高,两者基本呈线性关系(剪压破坏形态)。,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,图415 配箍率对梁受剪承载力的影响,返回,2023年10月31日,第5章 受弯构件的斜截面承载力,纵筋配筋率r,纵筋受剪除产生销栓力外,尚能限制斜裂缝的开展,从而扩大剪压区的高度。因此,纵筋配筋率r越大,纵筋的销栓作用也将增加。如图4.44 所示。截面形状 T形截面受压翼缘虽能增大剪压区面积,从而能比同条件的矩形截面梁斜拉破坏
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