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混凝土结构设计原理周刚等第八章粘结锚固与构造基础课件教学.ppt
混凝土结构设计原理 第八章 粘结锚固与构造基础 §8-1 钢筋与混凝土的相互作用 §8-2 钢筋的锚固 §8-3 钢筋的连接 §8-4 钢筋混凝土受弯构件钢筋布置 §8-5 钢筋混凝土构件的延性 §8-1 钢筋与混凝土的相互作用 8.1.4 影响钢筋与混凝土粘结性能的主要因素 1、混凝土强度 2、保护层厚度 3、钢筋净间距 4、横向配筋 5、侧向压应力 6、浇筑混疑土时钢筋的位置 7、钢筋的外形、直径和表面形态 8.2.2 钢筋的锚固 1、常见的锚固形式 :直钢筋的锚固、带弯钩或弯折钢筋的锚固、机械锚固 2、受拉钢筋的锚固长度: 8.2.3 纵筋在支座内的锚固 1、在简支支座内的锚固 简支梁支座处的锚固长度为: 2、纵筋在固定支座内的锚固 3、纵筋在中间支座内的锚固 4、柱中钢筋的锚固 1、抵抗弯矩图的作法 ①纵向受拉钢筋全部伸入支座时Mu图的作法 图8-5 纵筋全部伸入支座时的抵抗弯矩图 图8-9(a)、(b)分别表示适筋截面受拉钢筋开始屈服和达到截面最大承载力时的截面应变、应力图形,由截面应变图知: 则截面曲率延性比为 §8-5 钢筋混凝土构件的延性 第八章 粘结锚固与构造基础 §8-5 钢筋混凝土构件的延性 第八章 粘结锚固与构造基础 根据截面的平衡条件,高度系数 为: 单筋矩形截面: 双筋矩形截面: 在达到截面承载力时的混凝土受压区应变高度x ,可用承载力计算中采用的混凝土受压区高度x来表示,即 将上式代入式 , 可知,影响受弯构件截面延性的因素 包括纵向钢筋配筋率、混凝土极限压应变、钢筋的屈服强度、混凝土强度等级等 。 得极限曲率 由 §8-5 钢筋混凝土构件的延性 第八章 粘结锚固与构造基础 图8-10 单筋矩形截面M— 关系计算曲线 §8-5 钢筋混凝土构件的延性 第八章 粘结锚固与构造基础 8.5.3 受弯构件的延性要求 对于钢筋混凝土梁,提高其延性的主要配筋构造有: 1)梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度和有高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35; 2)梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配置量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3; 3)梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应满足规范中的规定,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋直径数值应增大2mm。 §8-5 钢筋混凝土构件的延性 第八章 粘结锚固与构造基础 8.5.4 受压构件的延性 影响受压构件截面曲率延性系数的综合因素与受弯构件相同,但受压构件存在轴向压力,会使截面受压区的高度增大,截面曲率延性系数降低很大。 试验研究表明,轴压比是影响偏心受压构件截面曲率延性系数的主要因素之一。另外,在其他条件不变的情况下,增加受压钢筋,可减小截面受压区高度,提高延性。 受压构件配箍率的大小,对截面曲率延性系数的影响较大。 §8-5 钢筋混凝土构件的延性 第八章 粘结锚固与构造基础 图8-11 配箍率对受压构件曲线的影响 §8-5 钢筋混凝土构件的延性 第八章 粘结锚固与构造基础 图8-11为一组配箍率不同的受压构件应力—应变曲线。配箍率以含箍特征值 表示,由图8-11可见,当 较高时,下降段平缓,混凝土极限压应变值增大,使截面曲率延性系数提高。 通过配置一定数量的箍筋,既可以防止脆性的剪切破坏,还能约束核心砼,使受压区混凝土的极限压应变值有很大提高,提高截面曲率延性系数。试验表明,对延性来说,减小箍筋间距比增加箍筋截面积更有效。 §8-5 钢筋混凝土构件的延性 第八章 粘结锚固与构造基础 另外,不同箍筋形式的约束效果也不同,如采用密置的封闭箍筋或在矩形、方形箍内附加其他形式的箍筋(如螺旋形、井字形等构成复合箍筋),都能有效地提高受压区混凝土的极限压应变值,增大截面曲率延性系数。 在实际工程中,常采用一些抗震构造措施以保证地震区的框架柱等竖向受力构件具有一定的延性。这些措施中最主要的是综合考虑不同抗震等级对结构构件延性的要求,确定轴压比限值,规定加密箍筋的要求及区段等。 §8-5 钢筋混凝土构件的延性 第八章 粘结锚固与构造基础 本章小结 凡是对结
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