X构件斜截面受剪性能与设计重点.pptVIP

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偏心构件的斜截面受剪承载力计算 框架柱双向受剪承载力计算 剪力墙的斜截面受剪承载力计算 7.7.1 偏心受压构件斜截面受剪承载力计算 轴向压力对受剪承载力的影响 0.7 0.1 0 0.08 0.16 0.24 0.5 0.6 0.2 0.3 0.4 1.0 0.8 0.9 矩形、T形和I形截面偏心受压构件的斜截面受剪承载力 圆形截面受弯构件和偏心受压构件的斜截面受剪承载力 可直接采用配置箍筋的矩形截面受弯构件和偏心受压构件的受剪承载力公式,其中b用1.76r代替,h0可用1.6r代替。 7.7.1 偏心受压构件斜截面受剪承载力计算 在一定范围内,偏心受压构件的受剪承载力随轴压比的增大而增大。若轴压比值大,则受剪承载力会随着轴压比值的增大而降低。当轴压比更大时,则发生小偏心受压破坏,不会出现剪切破坏。 轴向压力对构件受剪承载力起有利作用,是因为轴向压力能阻滞斜裂缝的出现和开展,增加了混凝土剪压区高度,从而提高了构件的受剪承载力。 N—与剪力设计值V相应的轴向压力设计值,当N0.3fcA时,取,此处A为构件的截面面积。 截面尺寸限制条件 构造配筋条件 7.7.1 偏心受压构件斜截面受剪承载力计算 构件计算截面的剪跨比 ★对各类结构的框架柱,宜取 ; ★对框架结构中的框架柱,当其反弯点在层高范围内时,可取 . ★对其他偏心受压构件,当承受均布荷载时,取 ;当承受集中荷载(包括作用有多种荷载,其中集中荷载对支座截面或节点边缘所产生的剪力值占总剪力值的75%以上的情况)时,取 ,此处,a为集中荷载作用点至支座或节点边缘的距离。 7.7.2 偏心受拉构件斜截面受剪承载力计算 试验表明,当轴向拉力先作用于构件上时,构件将产生横贯全截面的法向裂缝。再施加横向荷载后,则在弯矩作用下,法向裂缝在受压区将闭合而在受拉区将进一步开展,并在剪弯区段出现斜裂缝。由于轴向拉力的作用,斜裂缝的宽度和倾角比受弯构件要大一些,混凝土剪压区高度明显比受弯构件小,有时甚至无剪压区。因此轴向拉力使构件的抗剪能力明显降低,降低的幅度随轴向拉力的增大而增加,但对箍筋的抗剪能力几乎没有影响。 计算公式 适用条件 矩形截面柱双向受剪性能 7.7.3 框架柱双向受剪承载力计算 x h y V o b Vy Vx u x y o Vy Vx u Vux Vuy 试验结果表明,矩形截面柱在两个主轴方向同时受剪时,其受剪承载力低于单向受剪承载力 相关关系大致符合下列规律,即 双向受剪承载力的相关关系 作用斜向剪力的矩形柱 双向受剪承载力计算 7.7.3 框架柱双向受剪承载力计算 x y o Vy Vx u Vux Vuy 矩形截面双向受剪框架柱的斜截面受剪承载力计算公式 双向受剪承载力计算的截面复核问题 7.7.3 框架柱双向受剪承载力计算 双向受剪承载力计算的截面设计问题 可得 截面尺寸限制条件和构造配箍条件 7.7.3 框架柱双向受剪承载力计算 两个方向受剪承载力的上限值分别为 双向受剪时的截面尺寸限制条件 当符合下列条件时可不进行斜截面受剪承载力计算,仅需按构造要求配置箍筋。 剪力墙可能出现的斜截面剪切破坏形态 7.7.4 剪力墙的斜截面受剪承载力计算 斜拉破坏 剪压破坏 斜压破坏 截面尺寸控制条件 为了防上斜压破坏,剪力墙的受剪截面应符合下列条件 偏心受压时的斜截面受剪承载力 偏心受拉时的斜截面受剪承载力 板的冲切破坏 板的受冲切承载力计算 配筋构造要求 板的冲切破坏 7.8.1 板的冲切破坏 承受集中荷载的板、支承在柱上的无梁楼板、柱下基础、桩基的承台板以及承受车轮压力的桥面板等结构构件,其受力和破坏特点与承受局部荷载或集中反力的钢筋混凝土板类似。 这种板除可能产生弯曲破坏外,还可能产生双向剪切破坏,即两个方向的斜截面形成一个截头锥体,锥体斜截面大体呈45°倾角,这种破坏称为冲切破坏,属脆性破坏,其破坏形态类似于梁的斜拉破坏。 为了防止板产生冲切破坏,可增加板的厚度,提高混凝土强度等级,或增大局部受荷面积,必要时可配置抗冲切钢筋。 45° 不配置抗冲切钢筋的板 7.8.2 板的受冲切承载力计算 Fl h0 h0 h0/2 N h0 q h0 h0/2 局部或集中反力作用下的受冲切承载力公式 bh 截面高度影响系数 h 影响系数 um 临界截面的周长 bh 局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸的比值 as 板柱结构中柱类型的影响系数 冲切破坏锥体的斜截面 45o 临界截面 配置抗冲切钢筋的

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