51 受剪构件.ppt

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箍筋较多梁受剪破坏试验录像 四 受剪承载力的计算 (一)计算公式 Vc为无腹筋梁的承载力 考虑到配置箍筋后尺寸效应的影响减小,以及纵向钢筋的影响并不是很大。 6.4 受剪承载力计算 第六章 受弯构件斜截面受剪承载力 * 第五章 受弯构件斜截面受剪承载力 5.1 斜裂缝的形成 受弯构件在荷载作用下,同时产生弯矩和剪力。 在弯矩区段,产生正截面受弯破坏, 而在剪力较大的区段,则会产生斜截面受剪破坏。 “强剪弱弯” 第五章 受弯构件的斜截面承载力 5.1 概述 5.1 概述 ③ ① ② ① ② ③ 弯剪斜裂缝 腹剪斜裂缝 箍筋 弯起钢筋 腹筋 第五章 受弯构件斜截面受剪承载力 5.1 概 述 5.2 无腹筋梁的受剪性能 5.2 斜裂缝、剪跨比及斜截面破坏形态 一、斜裂缝出现后梁中受力状态的变化 ★斜裂缝出现后,受剪面积的减小使受压区混凝土剪力增大(剪压区) 第五章 受弯构件斜截面受剪承载力 5.2 无腹筋梁的受剪性能 一、斜裂缝出现后梁中受力状态的变化 ★斜裂缝出现后,受剪面积的减小使受压区混凝土剪力增大(剪压区) 第五章 受弯构件斜截面受剪承载力 ★斜裂缝出现前,支座附近截面a-a的钢筋应力ss与Ma成正比; M a M b 5.2 斜裂缝、剪跨比及斜截面破坏形态 5.2 无腹筋梁的受剪性能 一、斜裂缝出现后梁中受力状态的变化 ★斜裂缝出现后,受剪面积的减小使受压区混凝土剪力增大(剪压区) 第五章 受弯构件斜截面受剪承载力 ★斜裂缝出现前,支座附近截面a-a的钢筋应力ss与Ma成正比 ★斜裂缝出现后,截面a-a 的钢筋应力ss取决于临界斜裂缝顶点截面b-b处的Mb,即与Mb成正比。 ★因此,斜裂缝出现使支座附近的ss与跨中截面的ss相近,这对纵筋的锚固提出更高的要求。 ★同时,销栓作用Vd使纵筋周围的混凝土产生撕裂裂缝,削弱混凝土对纵筋的锚固作用。 ★梁由原来的梁传力机制变成拉杆拱传力机制 5.2 斜裂缝、剪跨比及斜截面破坏形态 三、斜截面受剪破坏的三种形态(无腹筋梁) 对集中荷载简支梁 剪跨比 Shear span ratio 5.2 无腹筋梁的受剪性能 第五章 受弯构件斜截面受剪承载力 h0 a ◆(l 3) ■ 剪跨比l 较大,主压应力角度较小,拱作用较小。 ■ 剪力主要依靠拉应力(梁作用)传递到支座, ■ 一旦出现斜裂缝,就很快形成临界斜裂缝,荷载传递路线被切断,承载力急剧下降,脆性性质显著。 ■ 破坏是由于混凝土(斜向)拉坏引起的,称为斜拉破坏。 ■ 斜拉传力机构,取决于混凝土的抗拉强度。 5.2 无腹筋梁的受剪性能 第五章 受弯构件斜截面受剪承载力 P f 斜拉破坏 diagonal tension failure 无腹筋斜拉破坏试验录像 ■ 最后,拱顶处混凝土在剪应力和压应力的共同作用下,达到混凝土的复合受力下的强度而破坏。 ■ 部分拱作用,部分斜拉传递,取决于混凝土的复合应力下(剪压)的强度。 5.2 无腹筋梁的受剪性能 第五章 受弯构件斜截面受剪承载力 P f ◆(1l 3) ■ 剪跨比较小,有一定拱作用 ■ 斜裂缝出现后,部分荷载通过拱作用传递到支座,承载力没有很快丧失,荷载可以继续增加,并出现其它斜裂缝。 剪压破坏 shear compression failure 无腹筋剪压破坏试验录像 ◆(l1) 5.2 无腹筋梁的受剪性能 第五章 受弯构件斜截面受剪承载力 ■ 剪跨比很小,拱作用很大。荷载主要通过拱作用传递到支座。 ■ 主压应力的方向沿支座与荷载作用点的连线。 ■ 最后拱上混凝土在斜向压应力的作用下受压破坏。 ■ 斜压传力机构,取决于混凝土的抗压强度。 P f 斜压破坏 diagonal compression failure 无腹筋斜压破坏试验录像 无腹筋梁的受剪破坏都是脆性的 ◇斜拉破坏为受拉脆性破坏,脆性性质最显著; ◇斜压破坏为受压脆性破坏; ◇剪压破坏界于受拉和受压脆性破坏之间。 不同破坏形态的原因主要是由于传力路径的变化引起应力状态的不同而产生的。 5.2 无腹筋梁的受剪性能 第五章 受弯构件斜截面受剪承载力 一、影响受剪承载力的因素 ⑴ 剪跨比l ◆ 影响荷载传递机构,从而直接影响到梁中的应力状态 ◆ 剪跨比l 大,荷载主要依靠拉应力传递到支座 ◆ 剪跨比l 小,荷载主要依靠压应力传递到支座 5.2 无腹筋梁的受剪性能 第五章 受弯构件斜截面受剪承载力 5.4 斜截面承载力计算公式 5.2 无腹筋梁的受剪性能 第五章 受弯构件斜截面受剪承载力 5.2 无腹筋梁的受剪性能 第五章 受弯构件斜截面受剪承载力 间接加载,由于荷载传递方式的改变,即荷载通过横梁上部拉应力向支座传递,这样即使在名义剪跨比较小时,也会产生斜拉破坏。 5.2 无腹筋梁的受

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