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第4章斜裂缝
5.1.1 斜截面开裂前的应力分析 5.1.1 斜截面开裂前的应力分析 1. 抵抗弯矩图( 图) 2.纵向钢筋的弯起 (2) 纵向钢筋弯起应满足的条件 3.纵向钢筋的截断和锚固 配双肢箍Φ8@220( ) EF段: 必须按计算配置箍筋。 配双肢箍Φ8@190( ) 受弯构件斜截面受剪承载力 DE段: 必须按计算配置箍筋。 配双肢箍Φ8@220( ) CD段因剪力值很小,配Φ8@220mm即可 受弯构件斜截面受剪承载力 配置通长直筋的剪支梁的抵抗弯矩图 受弯构件斜截面受剪承载力 5.4 保证斜截面受弯承载力的构造措施 5.4.1 纵向钢筋的弯起、截断和锚固 每根钢筋所能承担的 为: 受弯构件斜截面受剪承载力 (1)纵向钢筋弯起在抵抗弯矩图上的表示方法 充分利用点 不需要点 受弯构件斜截面受剪承载力 ①纵向钢筋弯起后正截面应有足够的抗弯能力——抵抗弯矩图包住设计弯矩图 受弯构件斜截面受剪承载力 受弯构件斜截面受剪承载力 ②纵向钢筋弯起后斜截面应有足够的抗弯能力——纵向钢筋的弯起点应设在该钢筋的“充分利用点”截面以外不小于h0/2处 受弯构件斜截面受剪承载力 (3)弯起钢筋的构造 ①梁的剪力较小及梁内所配置纵向钢筋少于三根时,可不布置弯起钢筋。 ②对于采用绑扎骨架的主梁、跨度大于或等于6m的次梁以及吊车梁,不论计算是否需要,均宜设置构造弯起钢筋。 ③位于梁侧的底层钢筋不应弯起。 ④当梁截面宽度大于350mm时,在一个截面上的弯起钢筋不得少于两根。 ⑤弯起钢筋的弯起角度一般为45o,当梁截面高度h大于800mm时,可为60o,高度较小,并有集中荷载时,可为30o。 受弯构件斜截面受剪承载力 ⑥弯起钢筋的末端应留有直线段,其长度在受拉区不应小于20d,在受压区不应小于10d,对于光面钢筋,在其末端还应设置弯钩。 受弯构件斜截面受剪承载力 ⑦当弯起钢筋是按计算设置时,前一排(相对于支座)弯起筋 的弯终点至后一排弯起筋弯起点的水平距离不应大于表4-10规定的箍筋最大间距 ⑧靠近支座的第一排弯起钢筋的弯终点至支座边的距离不应 大于表4-10规定的箍筋最大间距 ,但也不宜小于50mm 受弯构件斜截面受剪承载力 ⑨当纵向钢筋不能在所需要的地方弯起,或虽有箍筋及弯起筋但仍不足以抵抗设计剪力时,可增设附加抗剪钢筋,一般称为“鸭筋”,但不准采用“浮筋” 受弯构件斜截面受剪承载力 (1)纵向钢筋的截断 受弯构件斜截面受剪承载力 (2)纵筋的锚固 ①计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下式计算: 当符合下列条件时,计算的锚固长度应进行修正。 ——钢筋的外形系数,按表5-1取用 受弯构件斜截面受剪承载力 ②当HRB335级、HRB400级和RRB400级纵向受拉钢筋末端采用机械锚固措施时,包括附加锚固端头在内的锚固长度可取锚固长度 的0.7倍。 受弯构件斜截面受剪承载力 ③当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,其锚固长度 不应小于受拉锚固长度 的0.7倍。 ④ 对承受重复荷载的预制构件,应将纵向非预应力受拉钢筋末端焊接在钢板或角钢上,钢板或角钢应可靠地锚固在混凝土中。钢板或角钢的尺寸应按计算确定,其厚度不宜小于10mm。 受弯构件斜截面受剪承载力 * 第四章 受弯构件 5.1 概述 在受弯构件的剪弯区段,在M、V作用下,有可能发生斜截面破坏。 斜截面破坏: 斜截面受剪破坏——通过抗剪计算来满足受剪承载力要求; 斜截面受弯破坏——通过满足构造要求来保证受弯承载力要求。 斜截面受剪承载力的设计计算 斜截面受剪承载力的设计计算 斜截面受剪承载力的设计计算 5.1.2 斜裂缝的形成 当主拉应力超过混凝土复合受力下的抗拉强度时,就会出现与主拉应力迹线大致垂直的裂缝。 斜截面受剪承载力的设计计算 抵抗主拉应力 的钢筋: 腹筋 弯起钢筋 箍筋 弯筋 箍筋 P P s 纵筋 5.2.1 剪跨比λ的定义 广义剪跨比: 集中荷载下的简支梁, 计算剪跨比为: 斜截面受剪承载力的设计计算 5.2 斜截面破坏的主要形态 5.2.2 梁斜截面受剪破坏的主要形态 斜拉破坏、剪压破坏、斜压破坏 斜截面受剪承载力的设计计算 (1)斜拉破坏 发生条件
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