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2.剪压破坏: 剪跨比? 适中( 1?3 ),常发生剪压破坏。其特征时当加荷到一定阶段时,斜裂缝中的某一条发展成临界斜裂缝;临界斜裂缝向荷载作用点慢慢发展,剪压区高度逐渐减小,最后剪压区混凝土压碎,梁丧失承载能力。破坏仍属于脆性破坏。 斜截面破坏形态 6.1 概述 3.斜压破坏: 这种破坏发生在剪跨比? 适中( l 1 )或腹板宽度较窄的T形或工字形截面梁上。其破坏过程时:首先在荷载作用点与支座间梁的腹部出现若干条平行的斜裂缝;随着荷载的增加,梁腹被这些斜裂缝分割成若干斜向“短柱”,最后因柱体混凝土被压碎而破坏。破坏亦属于脆性破坏。 斜截面破坏形态 6.1 概述 斜拉破坏为受拉脆性破坏,脆性性质最显著; 斜压破坏为受压脆性破坏; 剪压破坏界于受拉和受压脆性破坏之间。 不同破坏形态的原因主要是由于传力路径的变化引起应力状态的不同而产生的。 斜截面破坏的F-f 曲线 无腹筋梁的受剪破坏都是脆性的 6.1 概述 除上述主要的斜截面破坏形态外,还有可能发生纵向钢筋在梁端锚固不足而引起的锚固破坏或混凝土局部受压破坏;也有可能发生斜截面弯曲破坏。 进行设计时,应使斜截面破坏呈剪压破坏,避免斜拉、斜压的破坏。 6.1 概述 均布荷载作用下的梁临界斜裂缝大致由支座向梁顶1/4跨度处发展,跨高比较小时发生斜压破坏,跨高比适当时发生剪压破坏,跨高比很大时发生斜拉破坏。 配置腹筋时其斜截面的破坏形态与无腹筋时类似。 当配箍率?sv很低,或间距S 较大且?较大的时候;易发生斜拉破坏。其破坏特征与无腹筋梁相同,破坏时箍筋被拉断; 当?sv很大,或?很小(??1)时,发生斜压破坏,其特征是混凝土斜向柱体被压碎,但箍筋未屈服; 当配箍和剪跨比适中时,发生剪压破坏,其特征是箍筋受拉屈服,剪压区压碎,斜截面承载力随?sv及fyv的增大而增大。 6.1 概述 6.2 受弯构件斜截面设计方法 6.2.1 基本原则 设计时,对于斜压破坏和斜拉破坏,一般采取一定的构造措施予以避免。对常见的剪压破坏,由于发生这种破坏形态时梁的受剪承载力变化幅度较大,故必须进行受剪承载力计算,《规范》就是根据剪压破坏形态的受力特征建立基本计算公式。 6.2 受弯构件斜截面设计方法 假定梁的斜截面受剪承载力Vu由斜裂缝上端剪压区混凝土的抗剪能力Vc、与斜截面相交的箍筋抗剪能力Vsv和与斜裂缝相交的弯起钢筋的抗剪能力Vsb斜三部分组成(如右图)。 Vu Vc Vsv Vsb 受剪承载力的组成 6.2 受弯构件斜截面设计方法 式中 Vu ––– 梁斜截面破坏时所承受的总剪力; Vc ––– 斜裂缝上端剪压区混凝土的抗剪能力; Vsv ––– 与斜裂缝相交的箍筋所承受的剪力; Vsb––– 弯起钢筋所承受的剪力; Vcs––– 构件斜截面上混凝土和箍筋的受剪承载力设计值。 Vu=Vc+Vsv+Vsb Vu=Vc+Vsv =Vcs 由平衡条件 可得: 当无弯起钢筋时,则得: 6.2 受弯构件斜截面设计方法 6.2.2 计算公式 1. 当仅配箍筋 矩形、T形和工字形截面的一般受弯构件 承载力计算公式: Vcs——构件斜截面上混凝土和箍筋的受剪承载力设计值; αcv ——斜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αcv为1.75/(λ+1),λ为计算截面的剪跨比,可取λ=a/h0,当λ<1.5时,取λ= 1.5,当λ>3时,取λ= 3, a取集中荷载作用点至支座截面或节点边缘的距离; 6.2 受弯构件斜截面设计方法 ft——混凝土轴心抗拉强度设计值; fyv——箍筋的抗拉强度设计值; Asv ——配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积; s——沿构件长度方向的箍筋间距; b——矩形截面的宽度,T形或I形截面的腹板宽度; h0——构件截面的有效高度。 6.2 受弯构件斜截面设计方法 必须提出,由于配置箍筋后混凝土所能承受的剪力与无箍筋时所能承受的剪力是不同的。不能把式中的αsvftbh0看成是混凝土承担的剪力,也不能把式中fyvAsvh0/s看成是箍筋承担的剪力。 2.配有箍筋和弯起钢筋 承载力设计表达式: 6.2 受弯构件斜截面设计方法 fy——弯起钢筋的抗拉强度设计值; Asb——同一平面内的弯起钢筋的截面面积; αs——斜截面上弯起钢筋的切线方向与梁纵轴的夹角; 0.8——考虑到构件破坏时弯起钢筋达不到屈服强度时的应力不均匀系数。 《规范》中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: 6.2 受弯构件斜截面设计方法 3.不配置箍筋和弯起钢筋的一般板类受弯构件 式中 βh ——截面高度影响系数,当h0
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