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-第五章钢筋混凝土受弯构件(三)课件.ppt

1、5.5 受弯构件剪弯段的受力特点及斜截面受剪破坏受弯构件剪弯段的受力特点及斜截面受剪破坏纯弯段、剪弯段纯弯段、剪弯段斜裂缝的形成斜裂缝的形成 当主拉应力超过混当主拉应力超过混凝土复合受力下的凝土复合受力下的抗拉强度时,就会抗拉强度时,就会出现与主拉应力迹出现与主拉应力迹线大致垂直的裂缝线大致垂直的裂缝。抵抗主拉应力抵抗主拉应力 的钢筋:的钢筋:弯起钢筋弯起钢筋 箍筋箍筋 腹筋腹筋研究中同时采用无腹筋梁和有腹筋梁进行分析研究中同时采用无腹筋梁和有腹筋梁进行分析(1)弯剪斜裂缝)弯剪斜裂缝 在剪弯区段截面的下边缘,主拉应力还是水平向的。在剪弯区段截面的下边缘,主拉应力还是水平向的。所以在这些区段仍

2、可能首先出现一些短的垂直裂缝,然后所以在这些区段仍可能首先出现一些短的垂直裂缝,然后延伸成斜裂缝,向集中荷载作用点发展,这种由垂直裂缝延伸成斜裂缝,向集中荷载作用点发展,这种由垂直裂缝引申而成的斜裂缝的总体,称为弯剪斜裂缝。引申而成的斜裂缝的总体,称为弯剪斜裂缝。特点:特点:裂缝下宽上窄裂缝下宽上窄 一、无腹筋梁的斜截面受剪性能研究一、无腹筋梁的斜截面受剪性能研究1、斜裂缝的类型、斜裂缝的类型(2)腹剪斜裂缝)腹剪斜裂缝 中和轴附近,正应力小,剪应力大,主拉中和轴附近,正应力小,剪应力大,主拉应力方向大致为应力方向大致为450,当荷载增大,拉应变达,当荷载增大,拉应变达到混凝土的极限拉应变时,

3、混凝土开裂。到混凝土的极限拉应变时,混凝土开裂。特点:特点:腹剪斜裂缝中间宽腹剪斜裂缝中间宽两头细,呈枣核形,常见两头细,呈枣核形,常见于薄腹梁中。于薄腹梁中。2、剪跨比、剪跨比的定义的定义 广义剪跨比:广义剪跨比:集中荷载下的简支梁集中荷载下的简支梁,计计算剪跨比为:算剪跨比为:0VhM0ha0101011hahVaVhVMAAA0202022hahVaVhVMBBB3、斜裂缝形成后的应力状态及破坏分析、斜裂缝形成后的应力状态及破坏分析剪力剪力V由几部分承担由几部分承担:(1)剪压区剪力)剪压区剪力VC(2)骨料咬合力分力)骨料咬合力分力Vay(3)纵筋销栓力)纵筋销栓力Vd 破坏时的受力模

4、型:破坏时的受力模型:拉杆拉杆拱结构拱结构(1)剪压区剪应力和压应力明显增大)剪压区剪应力和压应力明显增大(2)与斜裂缝相交的纵筋应力突然增大)与斜裂缝相交的纵筋应力突然增大 应力状态发生变化:应力状态发生变化:4、无腹筋梁斜截面受剪破坏的主要形态、无腹筋梁斜截面受剪破坏的主要形态 斜拉破坏、剪压破坏、斜压破坏斜拉破坏、剪压破坏、斜压破坏(1)斜拉破坏)斜拉破坏 发生条件发生条件:剪跨比较大,:剪跨比较大,a/h03 或或l0/h08 破坏特点:破坏特点:首先在梁的底部出现垂直的弯曲裂缝;随即,其中首先在梁的底部出现垂直的弯曲裂缝;随即,其中一条弯曲裂缝很快地斜向伸展到梁顶的集中荷载作用点处,

5、形一条弯曲裂缝很快地斜向伸展到梁顶的集中荷载作用点处,形成所谓的临界斜裂缝,将梁劈裂为两部分而破坏,同时,沿纵成所谓的临界斜裂缝,将梁劈裂为两部分而破坏,同时,沿纵筋往往伴随产生水平撕裂裂缝筋往往伴随产生水平撕裂裂缝。抗剪承载力取决于混凝土的抗拉强度抗剪承载力取决于混凝土的抗拉强度(2)剪压破坏剪压破坏 发生条件发生条件:剪跨比适中:剪跨比适中1a/h03 或或3l0/h08 破坏特点:破坏特点:首先在剪跨区出现数条短的弯剪斜裂缝,其中一首先在剪跨区出现数条短的弯剪斜裂缝,其中一条延伸最长、开展较宽的裂缝成为临界斜裂缝;临界斜裂缝条延伸最长、开展较宽的裂缝成为临界斜裂缝;临界斜裂缝向荷载作用点

6、延伸,使混凝土受压区高度不断减小,导致剪向荷载作用点延伸,使混凝土受压区高度不断减小,导致剪压区混凝土达到复合应力状态下的极限强度而破坏压区混凝土达到复合应力状态下的极限强度而破坏。抗剪承载力主要取决于混凝土在复合应力下的抗剪承载力主要取决于混凝土在复合应力下的抗压强度抗压强度 (3)斜压破坏)斜压破坏 发生条件发生条件:剪跨比很小:剪跨比很小 a/h01 或或l0/h03 破坏特征破坏特征:在梁腹中垂直于主拉应力方向,先后出现若干条:在梁腹中垂直于主拉应力方向,先后出现若干条大致相互平行的腹剪斜裂缝,梁的腹部被分割成若干斜向的受大致相互平行的腹剪斜裂缝,梁的腹部被分割成若干斜向的受压短柱。随

7、着荷载的增大,混凝土短柱沿斜向最终被压酥破坏压短柱。随着荷载的增大,混凝土短柱沿斜向最终被压酥破坏。抗剪承载力取决于混凝土的抗压强度抗剪承载力取决于混凝土的抗压强度 斜拉破坏斜拉破坏剪压破坏剪压破坏斜压破坏斜压破坏 受剪破坏均属于脆受剪破坏均属于脆性破坏性破坏:其中斜拉破其中斜拉破坏最明显,斜压破坏最明显,斜压破坏次之,剪压破坏坏次之,剪压破坏稍好。稍好。图为斜截面破坏的P-f影响无腹筋梁斜截面受剪承载力的主要因素(1)剪跨比)剪跨比(2)混凝土强度)混凝土强度(3)纵筋配筋率)纵筋配筋率 (4)截面形式)截面形式 (5)尺寸效应)尺寸效应 (6)梁的连续性)梁的连续性二、有腹筋梁的受剪性二、

8、有腹筋梁的受剪性能能 梁中配置箍筋梁中配置箍筋(stirrup),出,出现斜裂缝后,梁的剪力传递现斜裂缝后,梁的剪力传递机构由原来无腹筋梁的机构由原来无腹筋梁的拉杆拉杆拱传递机构拱传递机构转变为转变为桁架与拱桁架与拱的复合传递机构的复合传递机构斜裂缝间齿状体混凝土有如斜压腹杆斜裂缝间齿状体混凝土有如斜压腹杆箍筋的作用有如竖向拉杆箍筋的作用有如竖向拉杆临界斜裂缝上部及受压区临界斜裂缝上部及受压区混凝土相当于受压弦杆混凝土相当于受压弦杆纵筋相当于下弦拉杆纵筋相当于下弦拉杆1、箍筋的作用、箍筋的作用 斜裂缝出现后,拉应力由箍筋承担,斜裂缝出现后,拉应力由箍筋承担,增强了梁的剪力传递能增强了梁的剪力传

9、递能力力;箍筋控制了斜裂缝的开展,增加了剪压区的面积,箍筋控制了斜裂缝的开展,增加了剪压区的面积,使使Vc增加,增加,骨料咬合力骨料咬合力Va也增加;也增加;吊住纵筋,延缓了撕裂裂缝的开展,吊住纵筋,延缓了撕裂裂缝的开展,增强了纵筋销栓作用增强了纵筋销栓作用Vd;箍筋参与斜截面的受弯,箍筋参与斜截面的受弯,使斜裂缝出现后纵筋应力使斜裂缝出现后纵筋应力 s 的增量的增量减小;减小;配置箍筋对斜裂缝开裂荷载没有影响,也不能提高斜压破坏配置箍筋对斜裂缝开裂荷载没有影响,也不能提高斜压破坏的承载力,的承载力,即对小剪跨比情况,箍筋的上述作用很小;对大即对小剪跨比情况,箍筋的上述作用很小;对大剪跨比情况

10、,箍筋配置如果超过某一限值,则产生斜压杆压剪跨比情况,箍筋配置如果超过某一限值,则产生斜压杆压坏,继续增加箍筋没有作用。坏,继续增加箍筋没有作用。2 2、破坏形态、破坏形态有腹筋梁斜截面破坏形态:斜压、剪压和斜拉有腹筋梁斜截面破坏形态:斜压、剪压和斜拉 斜压和斜拉破坏都是不理想的斜压和斜拉破坏都是不理想的。因为斜压破坏在破坏时箍。因为斜压破坏在破坏时箍筋强度未得到充分发挥,斜拉破坏发生大十分突然,工程中应筋强度未得到充分发挥,斜拉破坏发生大十分突然,工程中应避免。避免。剪压破坏剪压破坏时箍筋强度得到了充分发挥,且破坏时承载力时箍筋强度得到了充分发挥,且破坏时承载力较高,较高,斜截面承载力计算公

11、式就是据这种破坏模型建立的斜截面承载力计算公式就是据这种破坏模型建立的。影响有腹筋梁破坏形态的主要因素影响有腹筋梁破坏形态的主要因素 剪跨比剪跨比 配箍率配箍率 sv3 3、影响破坏形态的主要因素、影响破坏形态的主要因素一、无腹筋梁受剪承载力计算一、无腹筋梁受剪承载力计算 (1)对矩形、)对矩形、T形和形和形截面的一般受弯形截面的一般受弯构件,受剪承载力设计值可按下列公式计构件,受剪承载力设计值可按下列公式计算:算:b矩形截面的宽度或矩形截面的宽度或T形截面和形截面和形截面形截面的腹板宽度的腹板宽度。07.0bhfVtc5.6 5.6 受弯构件斜截面受剪承载力计算受弯构件斜截面受剪承载力计算(

12、2)集中荷载作用下的矩形、)集中荷载作用下的矩形、T形和形和形截面形截面独独立梁立梁(包括作用有多种荷载,且集中荷载在支座(包括作用有多种荷载,且集中荷载在支座截面所产生的剪力值占总剪力值的截面所产生的剪力值占总剪力值的75以上的情以上的情况),受剪承载力设计值应按下列公式计算况),受剪承载力设计值应按下列公式计算:,当当l.5时,取时,取=1.5,当,当3 时,取时,取=3。为为集中荷载作用点到支座或节点边集中荷载作用点到支座或节点边缘的距离。缘的距离。00.175.1bhfVtc0ha独立梁是指不与楼板整体浇筑的梁。独立梁是指不与楼板整体浇筑的梁。(3)厚板类受弯构件斜截面受剪承载力应按下

13、列)厚板类受弯构件斜截面受剪承载力应按下列公式计算:公式计算:一般板类受弯构件主要指受均布荷载作用下的单向一般板类受弯构件主要指受均布荷载作用下的单向板和双向板需要按单向板计算的构件。板和双向板需要按单向板计算的构件。07.0bhfVthc4/10)800(hh需要说明的是需要说明的是:以上无腹筋梁受剪承载力计算公式仅有理论上的意义。以上无腹筋梁受剪承载力计算公式仅有理论上的意义。实际无腹筋梁不允许采用实际无腹筋梁不允许采用规范规范中仅给出不配置箍筋和弯起钢筋的一般单向板类构中仅给出不配置箍筋和弯起钢筋的一般单向板类构件的受剪承载力计算公式件的受剪承载力计算公式Vc=0.7h ftbh04/1

14、0800hh当当h0小于小于800mm时取时取h0=800mm当当h02000mm时取时取h0=2000mm截面高度影响系数h矩形、矩形、T T形和工形截面的一般受弯构件形和工形截面的一般受弯构件0025.17.0hsAfbhfVsvyvtcs集中荷载作用下的独立梁集中荷载作用下的独立梁000.175.1hsAfbhfVsvyvtcssvccsVVV1 1、仅配箍筋时基本公式:、仅配箍筋时基本公式:二、有腹筋梁受剪承载力计算基本公式二、有腹筋梁受剪承载力计算基本公式 2 2、同时配箍筋和弯筋时、同时配箍筋和弯筋时sbcsVVVssbysbAfVsin8.03 3、截面限制条件、截面限制条件 当

15、配箍率超过一定值后,则在箍筋屈服前,斜压杆混凝土已当配箍率超过一定值后,则在箍筋屈服前,斜压杆混凝土已压坏,故可取斜压破坏作为受剪承载力的上限。压坏,故可取斜压破坏作为受剪承载力的上限。斜压破坏取决于混凝土的抗压强度和截面尺寸斜压破坏取决于混凝土的抗压强度和截面尺寸。规范规范是通过控制受剪截面剪力设计值不大于斜压破坏时是通过控制受剪截面剪力设计值不大于斜压破坏时的受剪承载力来防止由于配箍率而过高产生斜压破坏的受剪承载力来防止由于配箍率而过高产生斜压破坏受剪截面应符合下列截面限制条件,受剪截面应符合下列截面限制条件,当4bhw时,025.0bhfVcc当6bhw时,020.0bhfVcc当64b

16、hw时,按直线内插法取用。c为高强混凝土的强度折减为高强混凝土的强度折减系数系数fcu,k 50N/mm2时,时,c=1.0fcu,k=80N/mm2时,时,c=0.8其间线性插值。其间线性插值。3 3、截面限制条件、截面限制条件hw截面腹板高度截面腹板高度矩形截面取矩形截面取hw=h0 T形截面取形截面取hw=h0-hf 工形截面取工形截面取hw=h0-hf-hfb为矩形截面的宽度为矩形截面的宽度 或或T形截面和工形截面的形截面和工形截面的腹板宽度腹板宽度当4bhw时,025.0bhfVcc当6bhw时,020.0bhfVcc当640.7ftbh0时,时,配箍率应满足配箍率应满足yvtsvs

17、vsvffbsA24.0min,5 5、受剪计算斜截面、受剪计算斜截面 支座边缘截面(支座边缘截面(1-1););腹板宽度改变处截面(腹板宽度改变处截面(2-2););箍筋直径或间距改变处截面(箍筋直径或间距改变处截面(3-3););受拉区弯起钢筋弯起点处的截面(受拉区弯起钢筋弯起点处的截面(4-4)。)。6 6、仅配箍筋梁的设计计算、仅配箍筋梁的设计计算 钢筋混凝土梁一般先进行正截面承载力设计,初步确定截面尺钢筋混凝土梁一般先进行正截面承载力设计,初步确定截面尺寸和纵向钢筋后,再进行斜截面受剪承载力设计计算。寸和纵向钢筋后,再进行斜截面受剪承载力设计计算。具体计算步骤如下:具体计算步骤如下:

18、验算截面限制条件,如不满足怎么办验算截面限制条件,如不满足怎么办?如如V Vc,?,?0025.17.0hfbhfVsAyvtsv000.175.1hfbhfVsAyvtsv一般受弯构件一般受弯构件集中荷载作用下的独立梁集中荷载作用下的独立梁 根据根据Asv/s计算值确定箍筋肢数、直径和间距,并应满足最计算值确定箍筋肢数、直径和间距,并应满足最小配箍率、箍筋最大间距和箍筋最小直径的要求。小配箍率、箍筋最大间距和箍筋最小直径的要求。7 7、同时配箍筋和弯筋的截面设计计算、同时配箍筋和弯筋的截面设计计算 当剪力较大时,可利用纵筋弯起与斜裂缝相交来提高受剪承当剪力较大时,可利用纵筋弯起与斜裂缝相交来

19、提高受剪承载力。载力。0.8fyAsbsin8.0sbycsuAfVV 为弯起钢筋与构件轴线的夹角,为弯起钢筋与构件轴线的夹角,一般取一般取4560。首先按设计经验及构造要求确定首先按设计经验及构造要求确定箍筋,并求箍筋承担的剪力箍筋,并求箍筋承担的剪力0000175.125.17.0hsAfbhfVorhsAfbhfVsvyvtcssvyvtcssin8.011ycssbfVVAsin8.022ycssbfVVA 为防止弯筋间距太大,出现不与弯筋相交的斜裂缝,使弯筋不为防止弯筋间距太大,出现不与弯筋相交的斜裂缝,使弯筋不能发挥作用,能发挥作用,规范规范规定当按计算要求配置弯筋时,规定当按计算

20、要求配置弯筋时,前一排前一排弯起点至后一排弯终点的距离不应大于表中弯起点至后一排弯终点的距离不应大于表中V0.7ftbh0栏的最大栏的最大箍筋间距箍筋间距smax的规定。的规定。v5.7 构造要求构造要求纵向钢筋的弯起、截断和锚固纵向钢筋的弯起、截断和锚固悬臂梁弯矩及配筋图悬臂梁弯矩及配筋图(a)简支梁钢筋弯起)简支梁钢筋弯起(b)悬臂梁负钢筋截断悬臂梁负钢筋截断1.抵抗弯矩图抵抗弯矩图(图图)RMRM配置通长直筋的剪支梁的抵抗弯矩图配置通长直筋的剪支梁的抵抗弯矩图)2(bfAfhfAMcsyoysR MsysAfT 0bhfccfnxxRMssiRRiAAMM每根钢筋所能承担的每根钢筋所能承

21、担的RiM为:为:2.纵向钢筋的弯起纵向钢筋的弯起n(1)纵向钢筋弯起在抵抗弯矩图上的表示)纵向钢筋弯起在抵抗弯矩图上的表示方法方法 n为最后一根钢为最后一根钢筋的充分利用点筋的充分利用点a为其不需要点为其不需要点(2)纵向钢筋弯起应满足的条件纵向钢筋弯起应满足的条件 纵向钢筋弯起后正截面应有足够的抗弯能纵向钢筋弯起后正截面应有足够的抗弯能力力抵抗弯矩图包住设计弯矩图抵抗弯矩图包住设计弯矩图 n纵向钢筋弯起后斜截面应有足够的抗弯纵向钢筋弯起后斜截面应有足够的抗弯能力能力纵向钢筋的弯起点应设在该钢筋纵向钢筋的弯起点应设在该钢筋的的“充分利用点充分利用点”截面以外不小于截面以外不小于h02处处(3

22、)弯起钢筋的构造)弯起钢筋的构造 n梁的梁的剪力较小剪力较小及梁内所配置纵向钢筋及梁内所配置纵向钢筋少于三根少于三根时,可不布置弯起钢筋。时,可不布置弯起钢筋。n对于采用对于采用绑扎骨架绑扎骨架的主梁、跨度大于或等于的主梁、跨度大于或等于6m的次梁的次梁以及吊车梁,不论计算是否需要,均宜设以及吊车梁,不论计算是否需要,均宜设置构造弯起钢筋。置构造弯起钢筋。n位于位于梁侧的底层钢筋不应弯起梁侧的底层钢筋不应弯起。n当梁截面宽度大于当梁截面宽度大于350mm时,在一个截面上时,在一个截面上的弯起钢筋不得少于的弯起钢筋不得少于两根两根。n弯起钢筋的弯起角度一般为弯起钢筋的弯起角度一般为45,当梁截面

23、高,当梁截面高度度h大于大于800mm时,可为时,可为60,高度较小,并有,高度较小,并有集中荷载时,可为集中荷载时,可为30。n弯起钢筋的末端应留有直线段,其长度弯起钢筋的末端应留有直线段,其长度在受拉区不应小于在受拉区不应小于20d,在受压区不应小,在受压区不应小于于10d,对于光面钢筋,在其末端还应设对于光面钢筋,在其末端还应设置弯钩。置弯钩。n当弯起钢筋是按计算设置时,前一排当弯起钢筋是按计算设置时,前一排(相对于支相对于支座座)弯起筋的弯起筋的弯终点弯终点至至后一排弯起筋弯起点后一排弯起筋弯起点的水平的水平距离不应大于规定的箍筋最大间距距离不应大于规定的箍筋最大间距n 靠近支座的第一

24、排弯起钢筋的弯终点至支座边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规定的箍筋最大间距的距离不应大于规定的箍筋最大间距 ,但也,但也不宜小于不宜小于50mm maxsn当纵向钢筋不能在所需要的地方弯起,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或虽有箍筋及弯起筋但仍不足以抵抗设计剪力时,可增设剪力时,可增设附加抗剪钢筋附加抗剪钢筋,一般称为,一般称为“鸭筋鸭筋”,但不准采用,但不准采用“浮筋浮筋”3.纵向钢筋的截断和锚固纵向钢筋的截断和锚固n(1)纵向钢筋的截断)纵向钢筋的截断 (2)纵筋的锚固纵筋的锚固 n计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受计算中充分利

25、用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下式计算:拉钢筋的锚固长度应按下式计算:n dffltya钢筋的外形系数钢筋的外形系数n当当HRB335级、级、HRB400级和级和RRB400级纵向受拉钢筋末端采用机械锚固措施时,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包括附加锚固端头在内的锚固长度可取锚固长度固长度 的的0.7倍倍。n机械锚固宜按下图采用:aln当计算中充分利用纵向钢筋的抗压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强度时,其锚固长度不应小于受拉锚固长度固长度 的的0.7倍。倍。n 对承受重复荷载的预制构件,应对承受重复荷载的预

26、制构件,应将纵向非预应力受拉钢筋末端焊接在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钢板或角钢上,钢板或角钢应可靠地锚固在混凝土中。锚固在混凝土中。aln钢筋混凝土简支梁的下部纵向受力钢筋,其伸钢筋混凝土简支梁的下部纵向受力钢筋,其伸入支座范围内的锚固长度应符合下列规定:入支座范围内的锚固长度应符合下列规定:otbhfV7.0当时:dlas5当otbhfV7.0时:带肋钢筋带肋钢筋 dlas12光面钢筋光面钢筋 dlas15n连续梁或框架梁的上部钢筋应贯通其中间支座或中间连续梁或框架梁的上部钢筋应贯通其中间支座或中间节点范围。下部纵向钢筋伸入中间支座或中间节点范围节点范围

27、。下部纵向钢筋伸入中间支座或中间节点范围内的锚固长度应符合以下要求:内的锚固长度应符合以下要求:na当计算中不利用其强度时,其伸入的锚当计算中不利用其强度时,其伸入的锚固长度应符合前述简支梁中固长度应符合前述简支梁中 的的要求;要求;nb当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,其伸入锚固长度应不小于其伸入锚固长度应不小于 的数值;的数值;n c当计算中充分利用钢筋的抗压强度时,当计算中充分利用钢筋的抗压强度时,其伸入的锚固长度不应小于其伸入的锚固长度不应小于0.7 alalotbhfV7.0钢筋骨架中的光面受力钢筋,应在钢筋末端做弯钩。钢筋骨架中的光面受力钢筋,应在

28、钢筋末端做弯钩。4、箍筋的构造要求、箍筋的构造要求n1.箍筋的设置箍筋的设置 高度大于高度大于300m:全长设置箍筋:全长设置箍筋 高度为高度为150300mm:端部各:端部各14跨度范跨度范周内设置箍筋,但当梁的中部周内设置箍筋,但当梁的中部12跨度范跨度范围内有集中荷载作用时,则应沿梁的全长围内有集中荷载作用时,则应沿梁的全长配置箍筋配置箍筋 高度高度小于小于150mm:可不设箍筋。:可不设箍筋。n2.箍筋的直径箍筋的直径 箍筋直径应不小于箍筋直径应不小于规范规范规定规定 当梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时,当梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋直径尚不应小于箍筋直径尚不应小于 (为纵向

29、受压钢(为纵向受压钢筋的最大直径筋的最大直径)。)。4dn3.箍筋的间距箍筋的间距 符合表符合表5-7的要求。的要求。配有纵向受压钢筋时:配有纵向受压钢筋时:n 间距不应大于间距不应大于15d(d为纵向受压钢筋的最小直径为纵向受压钢筋的最小直径),同时不应大于同时不应大于400mm;当一层内的纵向受压钢筋多当一层内的纵向受压钢筋多于于5根且直径大于根且直径大于18mm时,箍筋间距不应大于时,箍筋间距不应大于10d;n 当当梁的宽度大于梁的宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢且一层内的纵向受压钢筋多于筋多于3根根时,或当梁的宽度不大于时,或当梁的宽度不大于400mm但一层内但一层内的纵向受压钢

30、筋多于的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。根时,应设置复合箍筋。n4.箍筋的形式箍筋的形式 一般均应采用封闭式,一般均应采用封闭式,特别是当梁中配置有特别是当梁中配置有受压钢筋时。受压钢筋时。对于对于T形截面梁形截面梁,当,当不承受动荷载和扭矩不承受动荷载和扭矩时,其跨中承受正弯时,其跨中承受正弯矩区段内,可采用开矩区段内,可采用开口式箍筋。口式箍筋。(a)开口式开口式 (b)封闭式封闭式 n 5.箍筋的肢数箍筋的肢数 梁宽梁宽不大于不大于150mm时,时,采用单肢箍采用单肢箍 梁宽在梁宽在150mm350mm时采用双肢箍时采用双肢箍 梁宽大于等于梁宽大于等于300mm时时或受拉钢筋一排

31、超过或受拉钢筋一排超过5根根或受压钢筋一排超过或受压钢筋一排超过3根根时采用四肢箍时采用四肢箍(a)单肢单肢 (b)双肢双肢(c)四肢四肢 受弯构件斜截面受剪承载力计算小结受弯构件斜截面受剪承载力计算小结1.钢筋混凝土受弯构件在钢筋混凝土受弯构件在剪力和弯矩共同剪力和弯矩共同作用区段,会产生垂直于主拉应力方向作用区段,会产生垂直于主拉应力方向的的斜裂缝斜裂缝,并可能沿斜裂缝发生破坏。,并可能沿斜裂缝发生破坏。为了防止发生斜截面破坏,应使构件有为了防止发生斜截面破坏,应使构件有一个合理的截面尺寸,并配置必要分腹一个合理的截面尺寸,并配置必要分腹筋。筋。v2.箍筋和弯起筋箍筋和弯起筋可以直接承担剪

32、力,可以直接承担剪力,并限制斜裂缝的延伸和开展,提高剪并限制斜裂缝的延伸和开展,提高剪压区的抗剪能力;还可以增强骨料咬压区的抗剪能力;还可以增强骨料咬合作用,提供纵筋的销栓作用。因此,合作用,提供纵筋的销栓作用。因此,配置腹筋可使梁的受剪承载力有较大配置腹筋可使梁的受剪承载力有较大提高。提高。受弯构件斜截面受剪承载力计算小结受弯构件斜截面受剪承载力计算小结v3.钢筋混凝土受弯构件因钢筋混凝土受弯构件因配箍率配箍率和和剪跨剪跨比比的不同,斜截面主要有的不同,斜截面主要有斜拉、斜压斜拉、斜压和和剪压剪压三种破坏形态,它们均为脆性破坏。三种破坏形态,它们均为脆性破坏。斜压破坏时受剪强度虽高,但突然发

33、生,斜压破坏时受剪强度虽高,但突然发生,且腹筋不能屈服;斜拉破坏时受剪承载且腹筋不能屈服;斜拉破坏时受剪承载力最低,且破坏更加突然,所以,设计力最低,且破坏更加突然,所以,设计时,斜拉和斜压破坏不允许发生,通常时,斜拉和斜压破坏不允许发生,通常通过构造措施予以防止;剪压破坏通过通过构造措施予以防止;剪压破坏通过抗剪计算来保证。抗剪计算来保证。受弯构件斜截面受剪承载力计算小结受弯构件斜截面受剪承载力计算小结4.影响斜截面受剪承载力的主要因素有梁的影响斜截面受剪承载力的主要因素有梁的钢筋配钢筋配筋率、剪跨比、混凝土强度等级以及配箍率筋率、剪跨比、混凝土强度等级以及配箍率等。等。5.受剪承载力计算公式是有适用范围的,受剪承载力计算公式是有适用范围的,截面限制截面限制条件条件是为了防止斜压破坏,是为了防止斜压破坏,最小配箍率和箍筋最小配箍率和箍筋的的构造是为了防止斜拉破坏。构造是为了防止斜拉破坏。6.以计算剪跨比代替广义剪跨比,简支梁受剪承载以计算剪跨比代替广义剪跨比,简支梁受剪承载力计算公式仍可适用于连续梁。翼缘对提高力计算公式仍可适用于连续梁。翼缘对提高T形形截面梁的受剪承载力并不显著,在计算截面梁的受剪承载力并不显著,在计算T形截面形截面梁的受剪承载力时,仍应取腹板宽度梁的受剪承载力时,仍应取腹板宽度b来计算。来计算。受弯构件斜截面受剪承载力计算小结受弯构件斜截面受剪承载力计算小结

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