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会计学;梁将所承担的板的荷载与自重传至两端的支座。;6.1.1 梁板结构及其力学模型;6.1.1 梁板结构及其力学模型;6.1.1 梁板结构及其力学模型;6.1.1 梁板结构及其力学模型;6.1.1 梁板结构及其力学模型;6.1.1 梁板结构及其力学模型;6.1.1 梁板结构及其力学模型;6.1.1 梁板结构及其力学模型;;6.1.3 板的基本构造;6.1.3 板的基本构造;6.1.3 板的基本构造;6.1.4 梁的基本构造;6.1.4 梁的基本构造;6.1.4 梁的基本构造;6.2.1 钢筋混凝土梁的正截面的实验分析
6.2.2 钢筋混凝土梁的正截面的基本力学分析
6.2.3 钢筋混凝土梁的正截面基本计算公式的工程修正
6.2.4 钢筋混凝土梁的正截面的扩展设计;当弯矩较小时,受拉区混凝土没有破坏而且能够承担拉力,即此时受拉区的力由混凝土与钢筋共同承担;
受压区混凝土受压,由于受拉区钢筋的作用,中和轴偏与截面下部;;第一阶段末,混凝土出现开裂,是验算混凝土裂缝的基本依据;;钢筋对于破坏形态的影响:只有配置适当的钢筋,才会使实验出现三个阶段;;6.2.2 钢筋混凝土梁的正截面的基本力学分析 ;6.2.3 钢筋混凝土梁的正截面基本计算公式的工程修正;6.2.3 钢筋混凝土梁的正截面基本计算公式的工程修正;6.2.3 钢筋混凝土梁的正截面基本计算公式的工程修正;6.2.3 钢筋混凝土梁的正截面基本计算公式的工程修正;6.2.3 钢筋混凝土梁的正截面基本计算公式的工程修正;6.2.3 钢筋混凝土梁的正截面基本计算公式的工程修正;6.2.3 钢筋混凝土梁的正截面基本计算公式的工程修正;6.2.3 钢筋混凝土梁的正截面基本计算公式的工程修正;例题4:某简支板,板厚 =100,板计算跨度3.0m,混凝土为C30,综合均布荷载为10kN/m2,计算板的配筋(I级)。
解:取一米宽板带,得:均布荷载为:10kN/m,
跨中弯矩为:qL2/8= 10 · 3.02/8 =11.25 kNm
Σx=0 α1fcbx= fy · As
ΣMs=0 M = α1fcbx(h0-x/2)
混凝土强度等级不超过C50,α1取为1.0, fc=14.3 N/mm2 ,fy=210 N/mm2 ,
h0=h-20 b=1000
因此有: 11.25 ·106=14.3 ·1000 ·x ·(80 - x/2)
x=10.5mm ξbh0= 0.55 · 80 = 44mm
As =α1fcbx/ fy=14.3 ·1000 ·10.5/210=715mm2
选择钢筋:Φ10@100, As =785mm2;钢筋混凝土梁的正截面的扩展设计问题的提出
实际结构可能承受较大的弯矩,而且由于空间要求不能加大截面;
超筋梁破坏原因是梁顶混凝土强度不足,在受拉钢筋屈服前破坏,对于受压区的加强可以提高构件的承载力。;;该公式的使用条件
由于在梁顶混凝土与钢筋是整体浇筑的,因此应具有相同的变形;
混凝土达到极限应变时将发生破坏,钢筋进一步发生变形是不可能的;
钢筋的实际应力指标应为发生与混凝土极限压应变相同的应变时的应力值;
因此,当钢筋在此应变能够屈服时, fy’为钢筋的屈服强度;若钢筋强度较高,在此应变下不能够屈服,其强度fy’应为:Es ·εs = Es ·εcu,相对保守可以取为400N/mm2;
另外,混凝土受压区的高度也很重要,当受压区高度过小时,会导致受压钢筋变形过小甚至受拉,因此,x≥2αs。
;双筋矩形截面的计算;双筋矩形截面的计算;双筋矩形截面的计算;6.2.4 钢筋混凝土梁的正截面的扩展设计;6.2.4 钢筋混凝土梁的正截面的扩展设计;6.2.4 钢筋混凝土梁的正截面的扩展设计;6.2.4 钢筋混凝土梁的正截面的扩展设计;6.2.4 钢筋混凝土梁的正截面的扩展设计;6.2.4 钢筋混凝土梁的正截面的扩展设计;6.2.4 钢筋混凝土梁的正截面的扩展设计;6.2.4 钢筋混凝土梁的正截面的扩展设计;6.2.4 钢筋混凝土梁的正截面的扩展设计;6.3.1 钢筋混凝土梁正截面裂缝的特点
6.3.2 减小钢筋混凝土梁正截面裂缝的措施
6.3.3 钢筋混凝土梁的挠曲变形与减小挠度的办法;钢筋混凝土梁是带裂缝工作的
与受压强度相比,混凝土受拉强度极低,开裂是普遍存在的;
在实际工程与设计中,钢筋不仅可以限制裂缝开展还承担相应的拉力;
钢筋的存在,使得开裂的混凝土仍能承担较高的作用力;
裂缝问题不属于极限承载力问题,是正常使用极限状态。;6.3.1 钢筋
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