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构件斜截面受剪性能与设计 小 结 构件斜截面受剪破坏的三种破坏形态及发生的条件 影响斜截面受剪承载力的主要因素 剪跨比,混凝土强度, 配箍率及箍筋强度,纵筋的配筋率。 受剪承载力计算公式的建立原则公式的上、下限及物理意义。 约束梁的受剪性能及其计算 偏心受力构件的受剪性能及其计算 仅配有箍筋梁的斜截面受剪承载力Vcs 7.3.2 仅配有箍筋梁的斜截面受剪承载力 情况二:集中荷载作用下的矩形、T形和I形截面独立梁斜截面受剪承载力计算。 适用条件:多种荷载作用下,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%以上时。 l1.5时,取1.5; l3.0时,取3.0 1.0 0.0 0.0 4.0 3.0 2.0 7.0 6.0 5.0 9.0 8.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 7.3.2 仅配有箍筋梁的斜截面受剪承载力 计算值与试验值比较 7.3.2 仅配有箍筋梁的斜截面受剪承载力 受剪承载力统一公式 当仅配置箍筋时,矩形、T形和I形截面受弯构件的斜截面受 剪承载力应按下式计算: :截面混凝土受剪承载力系数 对于一般受弯构件取0.7; 对集中荷载作用下的独立梁,取 7.3.2 仅配有箍筋梁的斜截面受剪承载力 b: 矩形截面的宽度,T形截面或I形截面的腹板宽度 式(6.3.5)适用于矩形、T形和I形截面的一般受弯构件 式(6.3.6)适用于集中荷载作用下的矩形、T形和I形截面独立梁 对于相同截面的梁,承受集中荷载作用时的斜截面受剪承载力比承受均布荷载时的低。(弯矩最大与剪力最大发生在同一截面) 不代表极限抗剪强度,也不是试验结果的统计平均值,而是破坏强度的偏下限值 。 第一项可理解为无腹筋梁的受剪承载力,但第二项不能理解为箍筋的受剪承载力,它是配箍筋后受剪承载力的提高值。 7.3.3 配有箍筋和弯起钢筋梁的斜截面受剪承载力 Vu as s Asv Asb 弯起钢筋的抗拉强度设计值; 配置在同一弯起平面内 的弯起钢筋的截面面积 弯起钢筋与梁纵轴的夹角,一般取 45°;当梁截面较高时,可取 60°; 应力不均匀折减系数。 弯起钢筋的受剪承载力 配有箍筋和弯起钢筋梁的斜截面受剪承载力 公式的上限——截面尺寸限制条件 7.3.4 公式的适用范围 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。 防止斜压破坏的截面限制条件: 当 ≤4.0时,属于一般的梁,应满足 当 ≥6.0时,属于薄腹梁,应满足 当4.0< <6.0时,属薄腹梁,应满足 b hw hw hw 公式的下限——构造配箍条件 7.3.4 公式的适用范围 如果梁内箍筋配置过少,斜裂缝一出现,箍筋应力会立即达到屈服强度甚至被拉断,导致突然发生的斜拉破坏。为了避免这类破坏,《混凝土结构设计规范》规定了箍筋的最小配筋率,即 当满足下列要求时,箍筋的构造要求   箍筋的构造要求 7.3.4 公式的适用范围 梁截面高度h 最 大 间 距 最 小 直 径 V0.7ft bh0 V≤0.7ft bh0 150<h≤300 150 200 6 300<h≤500 200 300 6 500<h≤800 250 350 6 h>800 300 400 8 当不满足上式时,除应按计算配箍外,还应满足上表的要求和最小配箍率的要求 受力特点 有正负两个方向的弯矩并存在一个反弯点 受剪承载力降低 影响受剪承载力的主要参数 弯矩比z=|M-|/|M+| 7.3.5 连续梁、框架梁和外伸梁的斜截面受剪承载力 粘结裂缝 斜裂缝 a 负弯矩区 理论反弯点 Dc Ds 正弯矩区 T M T1 T2 Dc 受剪承载力降低的原因 内力重分布 砼受压区高度减小,压应力与剪应力增大 《砼规范》的计算方法 集中荷载作用下 均布荷载作用下 约束梁的受剪承载力 计算剪跨比的数值大于广义剪跨比的数值 《混凝土结构设计规范》规定,对于以承受集中荷载为主的矩形、T形和I形截面连续梁,仍用式(6.3.6)进行受剪承载力计算,但剪跨比用计算剪跨比(= a/h0)。 厚板定义 受在高层建筑中,基础底板和转换层板的厚度有时达1~3m甚至更大,水工、港工中的某些底板达7~8m厚,此类板称为厚板。 7.3.6 板类构件的受剪承载力 厚板受剪的特点 由于板类构件难于配置箍筋,所以这属于不配箍筋和弯起钢筋的无腹筋板类构件的斜截面受剪承载力问题。 计算厚板的受剪承载力时,应考虑尺寸效

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