混凝土结构设计原理4.3.ppt

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混凝土结构设计原理4.3详解

* 混凝土结构设计原理 4.3 受弯构件正截面承载力计算原理 2013 TY 昆明理工大学建工学院 * * 提出基本假定的目的,在于使设计工作简单有效。 对受弯构件的正截面设计一般采用以下四项基本假定: 1、 截面应变保持平面(梁从加载到破坏,其截面应变均为平面); §4.3受弯构件正截面承载力计算原理 目录 §4.3.1、基本假定 Basic Assumptions 2、 不考虑混凝土的抗拉强度(即:拉力全部由钢筋承当); Ⅱa状态截面应力和应变分布 e y M y C T= fyAs x0 ec 3、 混凝土的受压应力-应变关系曲线按下列规定取用; C20 C40 C60 C80 εc fc C50 e cu e 0 目录 4、 纵向钢筋的应力取等于钢筋应变与其弹性模量的乘积,但其绝对值不应大于其相应的强度设计值。纵向受拉钢筋的极限拉应变取0.01。 根据以上四个基本假定,从理论上来说钢筋混凝土构件的正截面承载力(单向和双向受弯、受压弯、受拉弯)的计算已不存在问题。 但由于混凝土应力-应变关系的复杂性,在实用上还很不方便。 目录 εs σs fy εy §4.3.2、等效矩形应力图及基本计算公式 Equivalent Rectangular Stress Block 根据上述假定,可以得出受弯构件正截面的应力、应变分布图形,该图形按第Ⅲ阶段末,即Ⅲa(承载力极限状态)考虑,称为梁受压区混凝土应力的计算图形。 as C T s z Mu f c x 0 y c h 0 h A s b εs≥εy εcu 目录 1、受压区混凝土应力的计算图形 C T z Mu M = C · z f c x 0 y c 2、受弯构件正截面承载力计算原理 设计要求:γ0 S≤R 即:M≤C·Z 或 M ≤T·Z ,式中:T=fy · As 式中分别取:ε0=0.002 εcu=0.0033 n=2,代入上式,可得C。 由平衡条件 C=T 可求出x0 。 上述计算,在实际工程中应用不方便。工程中,通常采用等效矩形应力图形代替理论应力图形。即:在极限弯矩的计算中,仅需知道 C 的大小和作用位置yc就足够了。 目录 3、等效矩形应力图 ⑴两个图形受压区合力C的大小不变; ⑵两个图形受压区合力C的作用位置不变。 如果以上两个条件均能满足,图形的转换便不会影响构件正截面受弯承载力的计算结果。图形转换: 取等效矩形应力图形代换受压区混凝土应力图,须考虑: C T s z M f c x 0 y c C T s z M y c x = b1 x 0 α1fc 目录 目录 请看等效矩形应力图形转换动画 由图假定:x=β1 x0 , 矩形应力图形应力值为:α1 fc α1、β1为相应的计算系数,《规范》6.2.6规定: C50及以下砼, α1=1.0; β1=0.8 C80砼, α1=0.94; β1=0.74 其间线性插入。 C T s z M f c x 0 y c C T s z M y c x = b1 x 0 α1fc 目录 混凝土受压区等效矩形应力图系数 ≤ C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80 a1 1.0 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 b1 0.8 0.79 0.78 0.77 0.76 0.73 0.74 C T s z M f c x 0 y c C T s z M y c x = b1 x 0 α1fc 欧美国家还采用“实际应力分布法”进行计算。 目录 4、基本计算公式 目录 h0 h as A s b a 1 f c bx T =fyAs s Mu x = b1x0 c α1 fc — 相对受压区高度 令: 代入上述公式可得: 对于适筋梁: 相对受压区高度x 不仅反映钢筋与混凝土的面积比(配筋率r),也反映钢筋与混凝土的材料强度比,是反映构件中两种材料配比本质的参数。 目录 e y x 0b e c u h0 相对界限受压区高度仅与材料性能有关,而与截面尺寸无关 5、相对界限受压区高度ξb ⑴有明显屈服点钢筋 当混凝土的强度等级 时: 用HPB235钢筋时 —— =0.614 用HRB335钢筋时 —— =0.550 用HRB400或RRB400钢筋时—— =0.518 目录

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