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第四章 构件斜截面受剪性能
七、实用抗剪承载力计算公式 不配箍筋的一般板类受弯构件的抗剪承载力 七、实用抗剪承载力计算公式 配置弯筋和箍筋的受弯构件的抗剪承载力 考虑到弯筋位于斜裂缝顶端时达不到屈服强度而引入的修正系数 P P s ?s 七、实用抗剪承载力计算公式 As h0 bf’ b hf’ h as As bf’ As’ bf h h0 hf hf’ b b h h0 As 抗剪承载力的上限 当hw/b ? 4时 矩形截面取h0;T形取h0-hf’;I形取h-hf’-hf 当hw/b6时 当4hw/b?6时 按线性插值 混凝土强度影响系数,不超过C50取1.0, C80取0.8,其间按线性插值。 七、实用抗剪承载力计算公式 抗剪承载力的下限 无腹筋梁的抗剪承载力 P P s ?s 0.2 七、实用抗剪承载力计算公式 连续梁的抗剪性能 广义剪跨比相等的情况下,连续梁的受剪承载力小于简支梁。 均布荷载下连续梁的抗剪承载不低于相同条件下的简支梁。 由于连续梁的广义剪跨比小于计算剪跨比,因而其受剪承载力反而比简支梁高些。 为简化计算,规范连续梁采用了与简支梁相同的计算公式。 八、箍筋的形式和构造要求 1. 箍筋的形式 单肢箍n=1 双肢箍n=2 四肢箍n=4 八、箍筋的形式和构造要求 2. 最小配箍率和箍筋的最大间距、最小直径 P P s 最小配箍率 最大箍筋间距 原则 具体数值 教材表4-1 h≤800mm时,dsv=6mm;h800mm时,dsv=8mm 最小箍筋直径 有受压纵筋时,dsv≥受压纵筋dmax/4 九、基本公式的应用 1. 设计 P P s 若不满足调整截面尺寸 按最小配箍率配箍筋 预先选定 求 选定s 九、基本公式的应用 2. 已有构件的承载力 P P s 九、基本公式的应用 3. 计算截面的位置 1 1 2 2 3 3 *支座边缘处截面1-1 *纵筋弯起点处截面2-2 *箍筋面积或间距改变处截面3-3 *腹板宽度改变处截面4-4 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ-Ⅰ Ⅱ - Ⅱ 4-4 十、保证斜截面受弯的措施 1. 基本概念 Mu斜 Vc Cc Ts Tv Tb Zsv Zsb Z Mu正 Cc Ts Z 一般情况下 斜截面受弯承载力总能满足 支座处纵筋锚固不足 纵筋弯起、切断不当 异常情况 需采取构造措施 十、保证斜截面受弯的措施 2. 抵抗弯矩图 q A B 3?25 a b 3 2 1’ 1 ? ? ? 1?25 1?25 1?25 抵抗弯矩图 弯矩图 抵抗弯矩 画出每个截面的 抵抗弯矩 抵抗弯矩图 1、2、3分别为?, ?, ?筋的充分利用点 2、3、a分别为?, ?, ?筋的不需要点 设计时,应尽量使抵抗弯矩图包住弯矩图,且两者越近越经济 十、保证斜截面受弯的措施 3. 纵向受力钢筋在支座处的锚固 A B q las MA MB 开裂前A处的弯矩为MA 开裂后斜截面的弯矩为MB 开裂后钢筋的拉力Ts明显增大。若las不够则容易发生锚固破坏 十、保证斜截面受弯的措施 3. 纵向受力钢筋在支座处的锚固 A B q las MA MB 简支板或连续板下部纵筋伸入支座的长度 纵向钢筋的直径 十、保证斜截面受弯的措施 3. 纵向受力钢筋在支座处的锚固 A B q las MA MB 简支梁或连续梁简支端下部纵筋伸入支座的长度 纵向钢筋的直径 如梁内支座处的锚固不能满足上述要求,应采取加焊锚固钢板等有效措施 十、保证斜截面受弯的措施 4. 纵向受力钢筋的弯起 纵筋的弯起必须满足三方面的要求: *保证正截面的受弯承载力 *保证斜截面的受剪承载力 *保证斜截面的受弯承载力 计算确定 构造确定 计算及构造确定 十、保证斜截面受弯的措施 4. 纵向受力钢筋的弯起 几何中心轴 ? ? ? 3 2 1’ 1 a c d e A D E 200 d在2点以外保证正截面受弯 保证斜截面受弯??? 十、保证斜截面受弯的措施 4. 纵向受力钢筋的弯起 几何中心轴 ? ? ? 3 2 1’ 1 a c d e A D E 200 Ts Tb s1 Z ? ? ? Zsb 未弯起时 弯起后 保证不发生斜截面破坏 十、保证斜截面受弯的措施 4. 纵向受力钢筋的弯起 Ts Tb s1 Z ? ? ? Zsb 统一取 十、保证斜截面受弯的措施 5. 纵向受力钢筋的截断 A C B ? ? ? ? ? ? ls1 a c b 1 2 跨中受拉钢筋一般不宜截断,支座负筋的截断应符合下列规定 延伸长度 十、保证斜截面受弯的措施 5. 纵向受力钢筋的截断 (从不需要
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