《混凝土结构基本原理》G第章.ppt
《《混凝土结构基本原理》G第章.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《混凝土结构基本原理》G第章.ppt(138页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,第3章 受弯构件的正截面受弯承载力,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,结构中各种类型的梁、板是典型的受弯构件,其特征是仅承受弯矩与剪力,它们是土木工程中广为使用的构件。与构件的计算轴线相垂直的截面称为正截面。受弯构件正截面受弯承载力按承载能力极限状态满足MMu的要求,其目的是使受弯构件各截面的正截面抗弯承载能力应不小于相应位置的外部作用弯矩。式中:M(moment)是受弯构件正截面的弯矩设计值,它是根据结构上的作用按弹性假定用结构力学方法计算求得;Mu(Ultimate value)是受弯构件正截面受弯承载力的设
2、计值,是由正截面上材料所产生的抗力。Mu的计算、应用是本章的中心问题。,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,正截面受弯承载力计算(按已知弯矩设计值M确定截面尺寸和纵向受力钢筋);斜截面受剪承载力计算(按剪力设计值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,根据荷载产生的弯矩图和剪力图确定钢筋沿构件轴线的布置);正常使用阶段的裂缝宽度和挠度变形验算;完善各种构造措施并绘制施工图。本章主要学习第一方面的内容。,受弯构件设计涉及的内容,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,3.1 梁、板的一般构造,3.1.1
3、截面形状与尺寸1.截面形状(1)梁 矩形、T形、倒T形、工字形、十字形、花篮形、箱形等(2)板 实心或空心(预制、现浇)、槽形、倒槽形等2.截面尺寸 梁的截面尺寸主要应根据所承受的外部作用决定,同时也需考虑模板尺寸、构件的截面尺寸符合模数、方便施工。,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,常用的钢筋混凝土梁截面形状,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,常用的钢筋混凝土梁截面形状(续),返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,常用的钢筋混凝土板截面形状,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,空心板,2023年1
4、1月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,槽形小板,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,现浇梁、板的截面尺寸可参考下述原则选取:,(1)梁高度h 较为常见的取值为:300、350、400、450、500、550、600、650、700、750、800、900、1000mm等。梁的高宽比(h/b)一般取2.04.0 梁宽度多为150、200、250、300、350 mm等。(2)板设计时通常取单位宽度(b1000mm)进行计算板厚除应满足各项功能要求外,尚应满足最小厚度要求,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,现浇钢筋混凝土板的最小厚度(mm
5、)GB50010-2010表,注:悬臂板的厚度是指悬臂根部的厚度,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,3.1.2 材料选择与一般构造,1.混凝土强度等级 工程中常用的梁、板混凝土强度等级是:C25、C30、C35、C40。2.钢筋强度等级和常用直径(1)梁钢筋的强度等级和常用直径梁内纵向受力钢筋强度等级:纵向受力钢筋宜采用335级(级,2)和400级(级,3),和500级。直径:可取12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm和25mm;同一截面钢筋直径不宜超过两种,直径相差不小于2mm根数:不少于2根,同时应满足图32所示对纵筋净距的要求(便于浇注混
6、凝土,保证钢筋周围混凝土的密实性),2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,净距、混凝土保护层厚度c及有效高度h0,当梁的纵向受力钢筋为两层(甚至还有多于两层)时,上、下钢筋应对齐,不能错列,以方便混凝土的浇捣。当梁的下部钢筋多于两层时,从第三层起,钢筋的中距应比下面两层的中距增大一倍。,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,强度等级:常采用HPB300级、HRB335级、HRB400级。直径:常采用6mm、8mm、10mm和12mm。梁内纵向构造钢筋架立钢筋:梁上部无受压计算钢筋时,仍需配置2根架立筋,以便与箍筋和梁底部纵筋形成钢筋骨架,直径一般不
7、小于10mm。抗缩钢筋(腰筋):梁的腹板高度hw450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋以减小梁腹部的裂缝宽度。每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1,且其间距不宜大于200mm。梁的腹板高度hw:对矩形截面,取有效高度h0;对T形截面,取有效高度h0减去翼缘高度;对I形截面,取腹板净高。,梁内箍筋,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,板钢筋的强度等级和常用直径,板的受力钢筋 板内纵向受力钢筋应与分布钢筋相垂直,并放在外侧强度等级:可采用HPB300级、HRB335级和HRB400级钢筋直径:常采用6
8、mm、8mm、10mm和12mm,其中现浇板的板面钢筋直径不宜小于8mm间距:一般为100200mm(其原因是:为了便于浇注混凝土,保证钢筋周围混凝土的密实性,板内钢筋间距不宜太密;为了正常地分担内力,也不宜过稀),2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,板的分布钢筋,对于单向板,除沿受力方向布置受力钢筋外,还应在垂直受力方向布置分布钢筋(其目的是将荷载均匀地传递给受力钢筋、便于在施工中固定受力钢筋的位置、抵抗温度和收缩等产生的应力)。强度等级:可采用HPB300级和HRB335级钢筋直径:常采用6mm和8mm配筋原则:单位长度上分布钢筋的截面面积不应小于单位宽度上受力钢筋截
9、面面积的15%,分布钢筋的间距不宜大于250mm,直径不宜小于6mm。温度变化较大或集中荷载较大时,分布钢筋的截面面积应适当增加,其间距不宜大于200mm,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,梁、板的混凝土保护层厚度c,定义 钢筋的外表面到截面边缘的垂直距离称为混凝土保护层厚度c作用保护纵筋不锈蚀在火灾等情况下延缓钢筋升温使纵筋与混凝土有较好的粘结,以保证两者共同工作取值 混凝土保护层最小厚度应根据结构的“使用环境类别”、混凝土强度等级、构件类型(例如梁、板、柱)确定,且不应小于钢筋的公称直径。,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,混凝土结构的环境类
10、别,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,混凝土保护层的最小厚度(mm),返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,纵向受拉钢筋的配筋百分率,截面有效高度h0定义 正截面上所有受拉钢筋的合力作用点至截面受压边缘的竖直距离为截面的有效高度为h0计算 若正截面上所有受拉钢筋的合力作用点至截面受压边缘的竖直距离为as,则h0ha。当环境类别为一类(即在室内环境下)时:板的保护层厚度一般取15mm,若板钢筋直径为10mm,则板的截面有效高度:h0h20mm(h为截面高度)梁保护层厚度常取25mm,若梁纵筋直径为20mm,则其截面有效高度:h0h35mm(
11、一排钢筋)h0h5060mm(两排钢筋),2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,纵向受拉钢筋的总截面面积As(单位为mm2),配筋率r定义 纵向受拉钢筋总截面面积As与正截面的有效面积A0bh0的比值(即r As/bh0,用百分数来计量),称为纵向受拉钢筋的配筋百分率(或简称配筋率)。意义 纵向受拉钢筋的配筋率r在一定程度上标志了正截面上纵向受拉钢筋与混凝土之间的面积比率,它是决定受弯构件的受力性能的主要指标。,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,3.2 受弯构件正截面受弯的受力全过程,3.2.1 适筋梁正截面受弯的三个受力阶段适筋梁正截面受弯承载力的
12、试验 影响钢筋混凝土正截面承载力的因素较多,如混凝土强度等级、截面尺寸及纵向钢筋配筋率等,但配筋率r对破坏特征的影响最明显。纵向受拉钢筋配筋率比较适当的梁叫“适筋梁”。若钢筋混凝土受弯构件具有足够的抗剪承载力,且各部位构造合理,它在外荷载作用下就将在弯矩较大处沿着某个与构件轴线垂直的有裂缝截面发生弯曲破坏,该截面即称为“正截面”。,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,试验方案,为排除剪力对正截面受弯的影响,常采用图3-4的试验方案研究“纯弯区段”中的正截面受力特点。纯弯区段的概念如图3-4所示,试验用的钢筋混凝土简支梁采用两点对称加载方式,在忽略自重的情况下,两个对称集中
13、力F之间的所有截面均只受纯弯矩而无剪力,称为“纯弯区段”。同时,该区段内的上部架立钢筋不拉通,两个集中力F之间的梁正截面为理想的单筋截面。,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,试验梁示意图,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,量测仪表,主要在长度为l0/3的纯弯区段布置仪表,以观察加载后梁的受力全过程:首先,在浇注混凝土前,在钢筋表面贴电阻应变片,用以量测该处钢筋的拉应变。其次,在梁跨中附近的梁侧面,按适当间距从上到下设置标距较长(例如1020cm)的电阻应变片,以测量该标距范围内混凝土沿纵向的平均应变值。此外,在跨中和支座上分别安装百/千分表
14、或挠度计以量测跨中的挠度,还可以安装倾角仪来测量梁的转角。,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,试验梁示意图,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,试验方法及记录数据,荷载由零开始逐级加载直至梁正截面受弯破坏。每次加载后均记录下钢筋和不同高度处混凝土纤维的应变,梁的挠度及裂缝出现、开展情况(如裂缝的走向、宽度、延伸高度等)。试验结果整理 试验需整理以下结果:各级荷载下受拉钢筋的平均应变、混凝土平均应变沿截面高度的分布情况图跨中截面的弯矩实验值M 0与钢筋应力sos的关系跨中截面的弯矩实验值M 0与曲率实验值f0的关系,2023年11月9日,第4章
15、 受弯构件的正截面受弯承载力,试验梁不同受力阶段的裂缝发展情况,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,不同受力阶段试验梁混凝土平均应变沿梁截面高度的分布,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,试验梁不同受力阶段的纵筋应力,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,不同受力阶段试验梁的弯矩曲率(Mf)关系,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,试验结果描述,梁正截面平均应变分布规律 大量的试验结果均表明,只要量测混凝土、钢筋应变的标距足够大(不小于裂缝间距),则在从开始加载到弯曲破坏的整个过程中,
16、梁在各级荷载下所测得的混凝土、受拉钢筋的平均应变沿截面高度的分布将一直符合线性规律。这表明,匀质弹性材料梁中采用的“平截面假定”在钢筋混凝土梁中仍然适用。,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,不同受力阶段试验梁混凝土平均应变沿梁高的分布,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,从加载到破坏的全过程可分三个阶段,第阶段未开裂阶段截面弯矩较小,构件尚未开裂;截面上的应力和应变也很小,受压区混凝土和钢筋弹性工作;压区压力由混凝土承担,拉区拉力由钢筋和混凝土承担;压区混凝土应力图按直线变化、拉区的混凝土应力图形前期按直线变化,后期按曲线变化;弯矩与钢筋应力
17、(M0s0s)、弯矩与曲率(M0f0)的关系接近直线;第阶段末,即a阶段:ect即将达到 e0tu,M0即将达到M0cr(crack),截面处于即将开裂状态,此时的钢筋应力s0scr 约2030N/mm2;a作为抗裂度计算的依据。,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,适筋梁受弯第阶段的截面应变、应力分布,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,适筋梁受弯应力分析中所采用的材料应力应变曲线,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,不同受力阶段试验梁的弯矩曲率(Mf)关系,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯
18、承载力,第阶段带裂缝工作阶段,当弯矩达到开裂弯矩实验值M0cr,梁受拉边缘的应变ect达到混凝土的极限拉应变时,在梁抗拉能力最薄弱的某个部位,混凝土将首先开裂(裂缝与拉应力作用的方向垂直),梁即进入第阶段工作;裂缝截面处,受拉区大部分混凝土退出工作,拉力主要由纵向受拉钢筋承担,但钢筋尚未屈服(转折点1);随弯矩增加,新裂缝继续增加,裂缝逐步向上发展;中和轴上升,压区减小,压区混凝土已有塑性变形,但不充分,压应力图形为只有上升段的曲线;截面刚度不断下降,变形增长速度加快,弯矩与曲率(M0f0)呈曲线,截面曲率与挠度的增长加快;受拉钢筋应力即将达到屈服强度f 0y时,称为第阶段末,记为a;第阶段作
19、为使用阶段验算变形和裂缝宽度的依据。,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,适筋梁受弯第阶段的截面应变、应力分布,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,不同受力阶段试验梁的弯矩曲率(Mf)关系,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,第阶段钢筋开始屈服至截面破坏的破坏阶段,受拉钢筋屈服后,正截面受弯进入第阶段钢筋应力s 0sf 0y 基本不变,e s 持续增加;受拉区大部分混凝土退出工作总拉力基本不变;压区混凝土应力图形更为饱满,既有上升段,也有下降段;中和轴继续上升,压区高度进一步减小,内力臂Z有所增加弯矩略有增加;受压边
20、缘混凝土压应变ec 迅速增至极限压应变ecu(0.0030.004)受压区混凝土压碎,正截面破坏;由于钢筋屈服,截面曲率和梁的挠度急剧增加,弯矩曲率(M0f0)为接近水平的曲线(转折点2);弯矩增大至极限弯矩试验值时,称为第阶段末,记为 a。a为正截面受弯承载力计算的依据。,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,适筋梁受弯第阶段的截面应变、应力分布,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,适筋梁受弯应力分析中所采用的材料应力应变曲线,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,不同受力阶段试验梁的弯矩曲率(M0)关系,返回,202
21、3年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,梁内正截面上的应力分布,应力分布的推测方法 根据测得的梁内混凝土纤维、钢筋的应变,借用混凝土棱柱体轴心受压的应力-应变曲线和钢筋受拉的应力-应变曲线,用“一一映射”的方法推断梁截面内的应力分布规律在试验梁各受力阶段的截面应力分析过程中,应满足三个基本条件截面的力、弯矩应保持平衡(平衡条件)截面平均应变满足平截面假定(变形协调条件)混凝土、钢筋的应力应变关系(物理方程),2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,“一一映射”法确定梁正截面上的应力分布,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,适筋梁正截面受
22、弯三个受力阶段的主要特点,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,主要实验结果,a 荷载由零开始逐级加载直至梁正截面受弯破坏,梁的挠度及裂缝出现、开展情况(裂缝的走向、宽度、延伸高度等)。梁截面的平均应变沿截面高度的分布情况图c.跨中截面的弯矩实验值M 0与钢筋应力sos的关系d.跨中截面的弯矩实验值M 0与曲率实验值f0的关系,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,试验梁不同受力阶段的裂缝发展情况,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,不同受力阶段试验梁混凝土平均应变沿梁截面高度的分布,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构
23、件的正截面受弯承载力,试验梁不同受力阶段的纵筋应力,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,不同受力阶段试验梁的弯矩曲率(Mf)关系,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,3.2.2 正截面受弯的三种破坏形态,试验结果已经证明,当梁纵向受拉钢筋配筋百分率r(配筋率r=Asbh0)改变时,不但梁的抗弯承载能力Mu会发生变化,而且梁在破坏阶段的受力性质也会明显不同,特别是配筋率r过大或过小时,梁的正截面受弯破坏特征将发生本质性的改变。根据配筋率r不同,受弯构件正截面受弯破坏形态有三种,即适筋破坏、超筋破坏、少筋破坏(图38、39)。与这三种破坏形态
24、对应的梁分别称为适筋梁(rminrrb)、超筋梁(rrb)、少筋梁(rrmin)。,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,梁的三种破坏形态以及相应的M关系曲线,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,适筋破坏形态,适筋梁是指配筋率r处于适中范围的梁,即配筋率rmin rrb,其中rmin(minimum)和rb(balanced)分别为纵向受拉钢筋的最小配筋率和界限配筋率。适筋破坏的特点是:破坏始于受拉钢筋屈服,结束于混凝土达到极限压应变而被压碎。适筋破坏的主要形态是,最终破坏之前有明显的裂缝开展与挠度增长过程,因而破坏有明显预兆,表明适筋梁有一定延
25、性。从适筋梁的M关系曲线看,在超过屈服弯矩My而进入破坏阶段之后,抗弯承载能力虽无明显增长,但其非弹性变形能力却有较大幅度增长,这种性质称为“延性”。,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,梁的三种破坏形态以及相应的M关系曲线,返回,2023年11月9日,第4章 受弯构件的正截面受弯承载力,超筋破坏形态,超筋梁是指配筋率r超过界限配筋率rb的梁,即rrb。超筋破坏的特点是:在受拉钢筋尚未到达屈服强度时,受压区边缘混凝土已先行达到极限压应变,而使受压区混凝土在钢筋屈服之前被压碎。超筋破坏的主要特征是梁破坏时钢筋仍处于弹性阶段,裂缝无明显开展过程,不能形成一根宽度较大的主裂缝,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 混凝土结构基本原理 混凝土结构 基本原理
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6528023.html