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结构的极限状态: 承载能力极限状态: 安全性 正常使用极限状态: 使用性和耐久性 对于结构的正常使用极限状态,应当使用荷载的标准值和准永久值,材料强度采用标准值。 正常使用极限状态主要验算构件的裂缝宽度以及变形(刚度)。 验算时应当考虑短期效应组合以及长期效应组合两种情况。 * 第八章 变形和裂缝宽度的计算 第八章 变形和裂缝宽度的计算 Deformation and Crack Width of RC Beam 8.1 概述 外观感觉 ? í ì 裂缝过宽:钢筋锈蚀导致承载力降低, 影响使用寿命 耐久性— 心理承受:不安全感,振动噪声 对非结构构件的影响:隔墙开裂等 振动、变形过大 对其它结构构件的影响 ? ? ? ? ? ? ? í ì 影响正常使用:如吊车、精密仪器 适用性— 承载能力极限状态 安全性— ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? í ì — 结构的 功能 第九章 变形和裂缝宽度的计算 [f]为挠度变形限值。主要从以下几个方面考虑: 1、保证结构的使用功能要求。 2、防止对结构构件产生不良影响。 3、防止对非结构构件产生不良影响。 4、保证使用者的感觉在可接受的程度之内。 8.2 受弯构件的变形验算 一、变形限值 f ≤ [ f ] 第九章 变形和裂缝宽度的计算 二、钢筋混凝土梁抗弯刚度的特点 截面抗弯刚度EI 体现了截面抵抗弯曲变形的能力,同时也反映了截面弯矩与曲率之间的物理关系。 对于弹性均质材料截面,EI为常数,M-f 关系为直线。 第九章 变形和裂缝宽度的计算 = (两端刚接) 水平力-侧移: d 3 12 h EI V × × = (集中荷载) 荷载-挠度: 48 f 3 l EI P × = 弯矩-曲率: f EI M = 应力-应变: e s E 刚度是反映力与变形之间的关系: 第九章 变形和裂缝宽度的计算 由于混凝土开裂、弹塑性应力-应变关系和钢筋屈服等影响,钢筋混凝土适筋梁的M-f 关系不再是直线,而是随弯矩增大,截面曲率呈曲线变化。 第九章 变形和裂缝宽度的计算 短期弯矩Msk一般处于第Ⅱ阶段,刚度计算需要研究构件带裂缝时的工作情况。该阶段裂缝基本等间距分布,钢筋和混凝土的应变分布具有以下特征: 第九章 变形和裂缝宽度的计算 三、刚度公式的建立 1、几何关系: 2、物理关系: 3、平衡关系:根据裂缝截面的应力分布 第九章 变形和裂缝宽度的计算 1、开裂截面的内力臂系数h 在短期弯矩Msk=(0.5~0.7)Mu范围,h 值在0.83~0.93之间波动。《规范》为简化计算,取h=0.87。 2、受压区边缘混凝土平均应变综合系数z 在短期弯矩Msk=(0.5~0.7)Mu范围,系数z 的变化很小,仅与配筋率有关。《规范》根据给出: 受压翼缘加强系数 四、参数h、z 和y 第九章 变形和裂缝宽度的计算 3、钢筋应变不均匀系数y rte为以有效受拉混凝土截面面积计算的受拉钢筋配筋率。 Ate为有效受拉混凝土截面面积,对受弯构件取 当y 0.2时,取y =0.2; 当y 1.0时,取y =1.0; 对直接承受重复荷载作用的构件,取y =1.0。 第九章 变形和裂缝宽度的计算 在短期弯矩Msk=(0.5~0.7)Mu范围,三个参数h、z 和y 中,h 和z 为常数,而y 随弯矩增长而增大。 该参数反映了裂缝间混凝土参与受拉工作的情况,随着弯矩增加,由于裂缝间粘结力的逐渐破坏,混凝土参与受拉的程度减小,平均应变增大, y 逐渐趋于1.0,抗弯刚度逐渐降低。 第九章 变形和裂缝宽度的计算 徐变使梁的挠度随时间增长;钢筋与混凝土间粘结滑移徐变、混凝土收缩等也会导致梁的挠度增大。因此,长期挠度与短期挠度的比值q 可按下式计算: 长期抗弯刚度 五、长期荷载作用下的抗弯刚度 第九章 变形和裂缝宽度的计算 ◆ 《规范》为简化起见,取同号弯矩区段的最大弯矩截面处的最小刚度Bmin,按等刚度梁来计算 ◆ 简化计算结果比按变刚度梁的理论值略偏大。 ◆ 但与实测结果的误差很小。 “最小刚度刚度原则” 六、受弯构件的挠度变形验算 8.3 裂缝宽度计算——荷载引起的裂缝宽度 一、裂缝的出现、分布与开展 ★当混凝土的拉应力达到抗拉强度时,出现第一条(批)裂缝。 ★如果两条裂缝的间距小于2 l,由于粘结应力传递长度不够,混凝土拉应力达不到ft,将不会出现新的裂缝。平均间距1.5 l。 ★从第一条裂缝出现到裂缝全部出齐为裂缝出现阶段 ★裂缝间距的计算公式即是以该阶段的受力分析建立的。 ★裂缝出齐后,随着荷载的继续增加,裂缝宽度不断开展。裂缝的开展是由于混凝土的回缩,钢筋不断伸长,导致钢筋与混凝土之间产生变形差,这是裂缝宽度计算的依据。 9.3 裂缝宽度

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