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文档简介
混凝土结构 Concrete Structure,5. 4 斜截面受剪承载力计算公式 5.4.1 影响斜截面受剪承载力的主要因素 5.4.2 无腹筋梁的抗剪承载力 5.4.3 有腹筋梁的抗剪承载力,5. 5 受弯构件斜截面的受剪破坏形态 5.5.1 设计计算 5.5.2 计算例题 1 2 3,本节习题:1 2 3,1). 剪跨比 随着剪跨比的增加,梁的破坏形态按斜压( 1)、剪压( 1 3 )和斜拉( 3)的顺序演变,其受剪承载力则逐步减弱。 当 3时,剪跨比的影响不明显。,剪跨比对有腹筋梁的影响,配置箍筋抗剪,裂缝出现后,形成桁架体系传力机构。,2). 箍筋配筋率,2). 箍筋配筋率,在图5-15中横坐标为配筋 率sv与箍筋强度fyv的乘积,纵 坐标VU/bh0称为名义剪应力,即 所用在垂直截面有效面积bh0上 的平均剪应力。 由图中可见梁的斜截面受 剪承载力随配箍率增大而提高, 两者呈线性关系。,规范公式:根据无腹筋梁抗剪的实验数据点,满足目标可靠度指标 =3.7,取偏下限作为斜截面承载力的计算公式,见图5-16。, 集中荷载作用下:,510,式中: Vc 无腹筋梁受剪承载力设计值, 计算剪跨比,a 集中荷载作用点至支座边缘的距离,图5-16 无腹筋梁抗剪的实验数据点, 连续梁的受剪承载力:,根据试验表明,当采用计算剪跨比时,在相同的条件下,连续梁的受剪承载力略高于简支梁。,有腹筋梁的斜截面受剪破坏形态与无腹筋梁一样:斜压破坏、剪压破坏和斜拉破坏三种。在工程设计时应设法避免。采用方式:,斜压破坏 通常用限制截面尺寸的条件来防止; 剪压破坏 通过计算使构件满足一定的斜截面受剪承载力; 斜拉破坏 用满足最小配箍率条件及构造要求来防止;,1、基本假设,我国混凝土结构设计规范中所规定的计算公式就是根据剪压破坏形态而建立的。考虑了的平衡条件 ,引入一些试验参数及四项基本假设。,(1)剪压破坏时,斜裂缝相交的箍筋和弯起钢筋的拉应力都达到其屈服强度;,(2)剪压破坏时,不考虑斜裂缝处的骨料咬合力合纵筋的销栓力;,(3)为计算公式应用简便,仅在计算梁受集中荷载作用为主的情况下,才考虑剪跨比。,式中 Vc 混凝土剪压区所承受的剪力; Vu 梁斜截面破坏时所承受的总剪力; Vs 与斜裂缝相交的箍筋所承受的剪力; Vsb 梁斜截面破坏时所承受的总剪力;,(4)剪压破坏时,斜裂缝所承受的剪力由三部分组成,见图5-16:,分为仅配箍筋的梁的计算公式和同时配箍筋与弯筋的计算公式两种;考虑荷载形式,截面特点,剪跨比等因素。,2、计算公式,1)仅配箍筋的梁的计算公式(共有两种情况),(1) 矩形截面梁、T形、工形截面梁受均布荷载作用或以均布荷载为主的情况。(一般情况),511,ft 混凝土轴心抗拉强度设计值,按混凝土强度设计值表取用; fyv 箍筋抗拉强度设计值,按普通钢筋强度设计值表取用; s 构件长度方向箍筋的间距; b 矩形截面的宽度, T形、工形截面梁的腹板宽度;,(2)集中荷载作用下的矩形截面、T形、工形截面独立简支梁(包括多种荷载作用,其中集中荷载对支座截面产生的剪力值占总剪力值的75以上的情况)。(特殊情况), 计算截面剪跨比,a/h0; a 计算截面至支座截面或节点边缘的距离; =1.53, 1.5时, 取=1.5 ; 3时, 取=3。 对于有箍筋的梁,是不能把混凝土承担的剪力与箍筋承担的剪力分开表达的。,512,2)配有箍筋和弯起筋,梁受剪承载力的计算公式,fy 弯起钢筋抗拉强度设计值, 按普通钢筋强度设计值表取用; Asb 与斜裂缝相交的配置在同一弯矩平面内的弯起钢筋截面 面积; A s 弯起钢筋与梁纵轴线的夹角,一般为450,当梁截面超 过800mm时,通常是600;,考虑弯起筋在梁破坏时,不能全部发挥作用,公式中系数取0.8:,图5-17 弯起钢筋所承担的剪力,3、计算公式的适用范围,斜压破坏主要由腹板宽度,梁截面高度及混凝土强度决定。,按直线内插值法取用;,为防止斜压破坏及梁在使用阶段斜裂缝过宽,对梁的 截面尺寸作如下规定:, 一般梁,V 0.25c fcbh0,515,V 剪力设计值; hw 截面的腹板高度,矩形截面取有效高度, T形截面取有 效高度减去翼缘高度,工形截面取腹板净高; c 混凝土强度影响系数,不超过C50时,取c =1.0,当砼强 度等级为C80时,取 c =0.8,其间按直线内插法取用;,为防止裂缝出现后,拉应力突增,裂缝加剧扩展,甚至导致箍筋被拉断,造成斜拉破坏,规定了配箍率的下限值,即最小配箍率:,4、厚板的计算公式,均布荷载下不配置箍筋和弯起钢筋的钢筋混凝土板,其受剪承载力随板厚的增大而降低。其斜截面受剪承载力计算公式:,518,h 截面高度影响系数,取 ,板有效高 度限制在8002000mm之间。 当h0800mm时,取h0 =800mm; 当h02000mm时,取h0 =2000mm;,5、连续梁的抗剪性能及受剪承载力的计算,连续梁在支座截面附近有负弯矩,在梁的剪跨段中有反弯点。斜截面的破坏情况和弯矩比有很大关系, 是支座弯矩与跨内正弯矩两者之比的绝对值。,对受集中力作用的连续梁,剪跨比 , 把 称为计算剪跨比,其值将大于广义剪跨比 。,受均布荷载的连续梁,弯矩比 的影响也是明 显的。以 为界限,连续梁的抗剪能力随之变化, 见图5-19 。,当1.0时,由于,临界斜裂缝将出现与跨中正弯矩区段内,连续梁的抗剪能力随的加大而提高;,当1.0时, 因支座负弯矩超过 跨中正弯矩,临界 斜裂缝的位置移到 跨中负弯矩区内,此时连续梁的受剪能力随的加大而降低。,开裂阶段: 图示受集中荷载的连 续梁剪跨段,有正负两向 弯矩,在弯剪力作用下, 出现两条临界裂缝,位于 正弯矩范围内的,从梁下部伸向集中荷载作用点,另一条位于 负弯矩范围内,从梁上部伸向支座。见图5-18(a)。, 受集中荷载的连续梁,斜裂缝处的纵向钢筋拉应力,因内力重分布而突然增大,沿纵筋水平位置砼上出现一些断续粘结裂缝。临近破坏时,上下粘结裂缝分别穿过反弯点向压区延伸,使原先受压纵筋变成受拉,两缝之间的纵筋处于受拉状态(见图5-18(b)),梁截面只剩中间部分承受压力和剪力,这就相应提高了截面的压应力和剪应力,降低了连续的受剪承载力。因而,与相同的广义剪跨比的简支梁相比其受剪能力要低。,破坏阶段:, 受均布荷载的连续梁,破坏特点: 受均布荷载作用的连续梁,由于梁顶的均布荷载对混凝土保护层起着侧向约束作用,从而提高了钢筋与混凝土之间的粘结强度,所以一般不出现严重的粘结裂缝。 均布荷载作用下连续梁的受剪承载力,不低于相同条件下简支梁的受剪承载力。,2)连续梁受剪承载力的计算,设计规范规定,连续梁与简支梁采用相同的受剪承载力计算公式:,512,511,式5-12中的为计算剪跨比。,截面选取原则:剪力作用效应沿梁长是变化的,截面的抗剪能力沿梁长也是变化的。在剪力或抗剪能力变化的薄弱环节处应该计算。,1、设计方法和计算截面,截面1-1:支座边缘截面,此处设计剪力值最大;,截面2-2:弯起钢筋弯起点(下弯点)截面,无弯筋相交, 受剪承载力变化;,截面3-3:箍筋直径或间距改变,影响此处梁受剪承载力;,截面4-4:截面宽度改变处,影响此处梁受剪承载力。,由正截面承载力确定截面尺寸bh,纵筋数量As ;,2、计算步骤,根据构造要求,按最小配筋率设置梁中腰筋。,由斜截面受剪承载力计算公式适用范围的上限值验算截面尺寸,计算斜截面受剪承载力,配置箍筋或弯筋的数量,要满足下限值;,【解】,(1)求剪力设计值,支座边缘处截面的剪力值最大,=160.2kN,(2)验算截面尺寸,(3)验算是否须计算配置箍筋,(4)配置腹筋,配置腹筋有两种办法:一是只配箍筋;一是配置箍筋兼配弯起钢筋;一般都是优先选择箍筋。,若选用箍筋 8120,则,配箍率,最小配箍率,b、 配置箍筋兼配弯起钢筋,此题也可先选定箍筋,由Vcs利用V=Vcs+Vsb求Vsb,在决定弯起钢筋面积Asb。,(6)验算弯筋弯起点处的斜截面,(3)确定箍筋数量,该梁受集中、均布两种荷载,但集中荷载在梁支座截面上引起的剪力值均占
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