4.3 纯扭构件承载力计算-1. 配筋强度之比 ζ b cor h cor 分别为核芯部分短边及长边尺寸 试验结果 0.5 ζ 2.0 时破坏时纵筋和箍筋都能达到屈服 u cor 截面核芯部分周长 u cor 2 b cor h cor 最佳值 ζ 1.2 定义 受扭纵筋与箍筋的体积比和强度比的乘积 作用 为保证箍筋和纵筋能有效的共同发挥作用 建议取值 0.6 ζ 1.7-1733553568810.pptx
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1.配筋强度之比ζbcor、hcor——分别为核芯部分短边及长边尺寸。试验结果——0.5≤ζ≤2.0时,破坏时纵筋和箍筋都能达到屈服。ucor——截面核芯部分周长,ucor=2(bcor+hcor)最佳值:ζ=1.2定义——受扭纵筋与箍筋的体积比和强度比的乘积。作用——为保证箍筋和纵筋能有效的共同发挥作用。建议取值:0.6≤ζ≤1.7纯扭构件受力特点4.3纯扭构件承载力计算
2、计算公式Acor——截面核心面积,Acor=bcor×hcorWt——截面抗扭塑性抵抗矩,Wt=(3h-b)b2/6h、b——分别为截面的长边、短边尺寸。纯扭构件受力特点Ast1——受扭箍筋单肢截面面积。
3、适用条件⑴上限值条件——最小截面尺寸⑵下限值条件——限制ρst.min、ρtl.min目的——防止超筋破坏要求——T≤0.25βcfcWt目的——防止少筋破坏要求纯扭构件受力特点
4.4弯剪扭构件承载力构件在多种内力同时作用下,其承载力相互受影响——降低。一、剪扭承载力之间的相关性表现受弯构件受到T作用,其受弯承载力降低;定义内力相关性V、T同时作用时,承载力也分别低于单独受剪、受扭时的承载力。抵抗某种内力的能力受其它同时作用内力影响的性质。纯扭构件受力特点影响较小
纯扭构件受力特点考虑方法或βt取值:0.5≤βt≤1原因①扭矩作用使纵筋产生拉应力,加重了纵筋的负担,其应力提前达到fy,降低了受弯承载力;②两者的剪应力在构件的侧面上是叠加的,受力复杂。仅考虑V与T间相关性影响——引入受扭承载力降低系数βt
二、弯剪扭构件承载力计算公式——“叠加法”纵筋按受弯承载力计算按受扭承载力计算箍筋按受剪承载力计算按受扭承载力计算叠加方法叠加叠加受扭构件承载力计算
1、矩形截面剪扭构件箍筋计算抗扭承载力:抗剪承载力:选用所需箍筋的直径和间距受扭构件承载力计算
2、矩形截面弯扭构件纵筋计算抗扭纵筋抗弯纵筋截面配筋:相同部位纵筋叠加按单独受弯承载力计算(未考虑相关性影响)按受扭承载力计算(考虑相关性影响引入βt)设在截面受拉区沿截面周边均匀、对称布置受扭构件承载力计算
Ast//3AsAstl//3Astl//3Astl//3Astl//3Astl//3Astl//3+As抗扭纵筋抗弯纵筋弯扭纵筋受扭构件承载力计算
Ast//32Asv1/SAst1/SAsv1/S+Ast1/S抗扭箍筋抗剪箍筋剪扭箍筋受扭构件承载力计算
600250受弯纵筋面积:As=668.25mm2受扭纵筋截面积为:Astl=269.4mm2受扭构件承载力计算选3φ18(As=763mm2)受压区及侧边受扭纵筋截面积为:3/4Astl=202mm2每根截面积为:202/6=33.67mm2选1φ12(113m2)受拉区所需纵筋面积为:As+Astl/4=735.6mm2抗扭纵筋间距要求应≯200mm,故抗扭纵筋至少需要设置8根。
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