钢筋混凝土受弯构件正截面承载力资料.pptxVIP

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;受弯构件主要指结构中各种类型的梁与板。 受弯构件的受力特点是截面上承受弯矩M和剪力V。 受弯构件承载力的设计内容: (1) 正截面受弯承载力计算—按已知截面弯矩设计值 M,确定截面尺寸和计算纵向受力钢筋; (2) 斜截面受剪承载力计算—按受剪计算截面的剪力设计值V,计算确定箍筋和弯起钢筋的数量。;;第一节 受弯构件的截面形式和构造;T形吊车梁;2.受弯构件的配筋形式 ⑴ 纵筋承受因弯矩产生的拉力或压力。 ⑵ 架立筋承受压力及固定箍筋。 ⑶ 箍筋承受剪力及绑扎形成骨架。 ⑷ 弯筋承受剪力。 3.钢筋混凝土矩形截面梁的分类: 单筋矩形梁:仅在梁受拉区布置纵筋。 双筋矩形梁:在梁受拉区及受压区均布置纵筋。;;;; 五.板内钢筋的直径和间距 钢筋直径通常为6~12mm; 板厚度较大时,直径可用16~25mm,特殊的用32、36mm ;同一板中钢筋直径宜相差2mm以上,以便识别。 为了传力均匀及避免结构局部破坏,板中受力钢筋的间距不宜过大。一般条件下板中受力钢筋中心距最大值可按下面数值控制: h≤200mm: 250mm 200mm≤h≤1 500mm : 300mm h1 500mm:0.2h及400mm中的小值 ( h为板的厚度)。 同时板中的钢筋间距也不宜过小(以避免施工繁杂和增大工作量)。受力钢筋的最小间距为70mm。;第二节 试验研究与分析;;;2.适筋梁的破坏全过程;(一)第Ⅰ阶段——未裂阶段 荷载很小,应力与应变之 间成线性关系; 荷载↑,砼拉应力达到ft, 拉区呈塑性变形;压区应 力图接近三角形; 砼达到极限拉应变 (et=etu),截面即将开裂 (Ⅰa状态。;第Ⅰ阶段特点:a. 混凝土未开裂;b. 受压区应力图形为直线,受拉区前期为直线,后期为曲线;c. 弯距-曲率呈直线关系。;;第Ⅱ阶段特点: a. 裂缝截面处,受拉区大部分砼退出工作,拉力主要由钢筋承担,单钢筋未屈服; b. 受压区砼已有塑性变形,但不充分; c. 弯距-曲率关系为曲线,曲率与挠度增长加快。;My;第Ⅲ阶段特点: a. 纵向受拉钢筋屈服,拉力保持为常值; b. 裂缝截面处,受拉区大部分混凝土已退出工作,受压区砼压应力曲线图形比较丰满???有上升段,也有下降段; c. 压区边缘砼压应变达到其极限压应变εcu,混凝土被压碎,截面破坏; d. 弯距-曲率关系为接近水平的曲线。;; 二.正截面破坏特征 第1种破坏情况—适筋破坏 配筋量适中: 受拉钢筋先屈服,然后砼边缘达到极限压应变 εcu,砼被压碎,构件破坏。 破坏前,有显著的裂缝开展和挠度,有明显的 破坏预兆,属延性破坏。; 第2种破坏情况—超筋破坏 配筋量过多: 受拉钢筋未达到屈服,受压砼先达到极限压应变 而被压坏。 承载力控制于砼压区,钢筋未能充分发挥作用。 裂缝数多、宽度细,挠度也比较小,砼压坏 前无明显预兆,属脆性破坏。; 第3种破坏情况——少筋破坏 配筋量过少: 拉区砼一出现裂缝,钢筋很快达到屈服,可能经 过流幅段进入强化段。 破坏时常出现一条很宽裂缝,挠度很大,不能 正常使用。 开裂弯矩是其破坏弯矩,属于脆性破坏。;适筋梁破坏; 结论: (1) 适筋梁具有较好的变形能力,超筋梁和少筋梁的破坏具有突然性。 (2) 适筋破坏和超筋破坏之间存在一种“界限”破坏。其特征是钢筋屈服的同时,混凝土被压碎。 (3) 在适筋破坏和少筋破坏之间存在一种“界限”破坏。其特征是屈服弯矩和开裂弯矩相等。 (4) 超筋梁与少筋梁的破坏均为突发性的脆性破坏。;第三节 正截面受弯承载力计算方法;(3) 混凝土的压应力-压应变之间的关系为:;2 .适筋和超筋破坏的界限条件;用等效矩形应力图形代替实际曲线应力分布图形时,应满足: (1)受压区合力C的作用点不变;(2)受压区合力C的大小不变。;;;适用条件;3.截面设计;①截面尺寸的拟定 构件截面尺寸大,则受力钢筋配筋率小,反之亦然。但受力钢筋配筋率过高或过低对结构有着不利的影响;因此需将配筋率控制在一适当的范围内(经济配筋率)。;检验是否满足适用条件?≤?b,若?>?b,按?=?b计算; 2. 计算?s; 3. 计算Mu( 或 );;截面设计步骤: 1.作出梁或板的计算简图(注意计算跨度l0的取值) 2.内力计算(考虑永久、可变荷载产生的最大荷载设计值

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