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7.3纯扭构件承载力计算
6.1 概 述 平衡扭转-雨篷梁 约束扭转-框架边梁 平衡扭转:构件中的扭矩由荷载直接引起,其值可 由平衡条件直接求出。 约束扭转 :扭矩是由相邻构件的位移受到该构件的约束 而引起的,扭矩值需结合变形协调条件才能求得。 Back 目录 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.3 纯扭构件的承载力计算 6.3.2 纯扭构件的破坏形式 1)破坏特征 (1)适筋破坏:抗扭钢筋适当 与临界螺旋裂缝相交的纵筋、 箍筋均达到屈服,受压区砼被压碎。 ---延性破坏, Tu取决于配筋数量 临界螺 旋裂缝 T 抗扭纵筋及抗扭箍筋 6.3.1受扭构件配筋方式 目录 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 (3)超筋破坏:抗扭钢筋过多 抗扭钢筋屈服前,受压区砼被 压碎。 —脆性破坏,Tu取决于 截面尺 寸和 fc (4)部分超筋破坏: 纵筋或箍筋之一过多. --部分延性,其中配置较适当的一种钢筋屈服,压区砼被压碎. (2)少筋破坏:抗扭钢筋过少 破坏同素砼构件 ---脆性破坏, Tu=Tcr,极限扭矩取决于混凝土强度。 目录 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 2)纵筋与箍筋的配筋强度比? 配筋强度比可定义为纵筋与箍筋的体积比和强度比的乘积,用 表示,即: 目录 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.3.3 矩形截面纯扭构件受扭承载力Tu计算 空间桁架模型: 纵筋 As—受拉弦杆; 箍筋—受拉腹杆, 裂缝之间砼—受压腹杆 1)Tu 计算模型 2)受扭计算公式 目录 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 目录 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 防止少筋破坏 防止超筋破坏 介入两者之间时,线性插值 3)公式适用条件 目录 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.3.4 箱形、T形和工形截面纯扭构件受扭承载力计算 1)箱形、T形和工形截面受扭塑性抵抗矩 腹板部分的截面受扭塑性抵抗矩: 上翼缘部分的截面受扭塑性抵抗矩: 下翼缘部分的截面受扭塑性抵抗矩: 目录 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 h tw bh tw bw hw tw’ tw’ 2)箱形、T形和工形截面受扭承载力计算 箱型截面 目录 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 T形和工型截面 各部分扭矩计算可参考矩形截面的计算公式,如: 注意翼缘抗扭塑性 抵抗矩的计算 将截面分成若干个矩形截面,求Tui 目录 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 矩形截面或箱形截面 截面抗扭承载力设计步骤 目录 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 将截面分成若干个矩形 T形和工形截面 Back 目录 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7
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