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ch.7.构件斜截面受剪性能与设计
钢筋混凝土设计原理;主 要 内 容;5.1 斜截面开裂前的受力分析;5.1 斜截面开裂前的受力分析;5.1 斜截面开裂前的受力分析;5.1 斜截面开裂前的受力分析;5.1 斜截面开裂前的受力分析;一、剪跨比? 的概念 1. 计算剪跨比 2. 广义剪跨比:;5.2 剪跨比的概念和受剪破坏形态;5.2 剪跨比的概念和受剪破坏形态;5.2 剪跨比的概念和受剪破坏形态;5.2 剪跨比的概念和受剪破坏形态;5.2 剪跨比的概念和受剪破坏形态;5.3 无腹筋梁的斜截面受剪承载力;5.3 无腹筋梁的斜截面受剪承载力;5.3 无腹筋梁的斜截面受剪承载力;5.3 无腹筋梁的斜截面受剪承载力;5.3 无腹筋梁的斜截面受剪承载力;5.3 无腹筋梁的斜截面受剪承载力;三、无腹筋梁斜截面受剪承载力计算 1. 矩形、T形和工字型截面的一般受弯构件: ;2. 集中荷载作用下的独立梁(包括作用有多种荷载,且集中荷载在支座截面边缘所产生的剪力值占总剪力值75%以上的情况) 受剪承载力按下式计算: 注: 独立梁是指不与楼板整体浇筑的梁。 λ—计算截面的剪跨比.计算截面取集中荷载作用点处截面.计算截面至支座之间箍筋应均匀配置. λ<l.5时,取λ = 1.5;λ>3时,取λ=3 。;5.3 无腹筋梁的斜截面受剪承载力;一、有腹筋梁受力机制 斜裂缝出现后的受力机制 梁中配置箍筋,出现斜裂缝后,梁的剪力传递机构由原来无腹筋梁的拉杆拱传递机构转变为桁架与拱的复合传递机构; 斜裂缝间齿状体混凝土有如斜压腹杆; 箍筋作用如竖向拉杆;;5.4 有腹筋梁的斜截面受剪承载力;二、破坏形态 影响有腹筋梁破坏形态的主要因素有剪跨比l和配箍率rsv;5.4 有腹筋梁的斜截面受剪承载力;5.4 有腹筋梁的斜截面受剪承载力;5.4 有腹筋梁的斜截面受剪承载力;5.4 有腹筋梁的斜截面受剪承载力;5.4 有腹筋梁的斜截面受剪承载力; 仅配置箍筋的受弯构件 1. 矩形、T形和工字形截面一般受弯构件,受剪承载力按下式计算: ;2. 集中荷载作用下独立梁(包括作用多种荷载, 且集中荷载在支座截面所产生的剪力值占总剪力值75%以上的情况) 受剪承载力按下式计算: ; 配置箍筋和弯起筋的受弯构件 1.弯起钢筋所能承受的剪力;2.矩形、T形和工字形截面的一般受弯构件,受剪承载力按下式计算: 3.集中荷载作用下的独立梁,受剪承载力按下式计算: ;5.4 受弯构件斜截面受剪承载力计算;5.4 受弯构件斜截面受剪承载力计算;5.4 受弯构件斜截面受剪承载力计算;5.4 受弯构件斜截面受剪承载力计算;5.4 受弯构件斜截面受剪承载力计算;5.4 受弯构件斜截面受剪承载力计算; 验算部位: 1. 剪力最大处: 支座边缘截面1-1 2. 抗剪能力降低处: a.腹板宽度改变处截面2-2; b.箍筋直径或间距改变处截面3-3; c.受拉区弯起钢筋弯起点处截面4-4。;5.4 受弯构件斜截面受剪承载力计算;5.4 受弯构件斜截面受剪承载力计算; 箍筋和弯筋计算 1. 仅配箍筋 一般受弯构件: 集中荷载作用下的独立梁: 根据nAsv1/s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。;2. 即配箍筋又有弯筋 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载力. 计算时先假定一未知数. a.先选箍筋, 计算弯筋面积: b.先选弯筋, 计算箍筋: ; 承载力校核 已知: 截面尺寸和材料强度、箍筋直径、肢数和间距、弯筋截面面积Asb 求: 斜截面受剪的最大承载力Vu或能承受的剪力设计值V 计算配箍率?sv 1. ?sv ? ?sv,min, 按无腹筋计算Vu; 2. ?sv,min ?sv ? ?sv,max, 截面安全; 3. Vu?Vu,max=0.2 fcbh0(或0.25fcbh0), 取Vu=Vu,max ;5.5 保证斜截面受弯承载力的构造要求;5.5 保证斜截面受弯承载力的构造要求;正截面受弯承载力: 忽略同一截面上各纵筋在计算内力臂数值上的差别,第i根钢筋所承担的弯矩:;5.5 保证斜截面受弯承载力的构造要求;5.5 保证斜截面受弯承载力的构造要求;5.5 保证斜截面受弯承载力的构造要求;5.5 保证斜截面受弯承载力的构造要求;5.5 保证斜截面受弯承载力的构造要求;5.5 保证斜截面受弯承载力的构造要求;5.5 保证斜截面受弯承载力的构造要求;5.5 保证斜截面受弯承载力的构造要求; 纵向受力钢筋在支座内的锚固 1. 简支梁和连续梁简支端 下部纵向受力钢筋伸入梁支座范围内的锚固长度la应符合下列规定: a. V?0.7ftbh0时, la ?5d b. V0.
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