哈工大-建筑结构及选型-2008简化版-考研.ppt

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哈工大-建筑结构及选型-2008简化版-考研

建筑结构 三、受弯构件承载力计算的一般规定 等效矩形应力图形 基本假定: 不考虑混凝土抗拉强度,拉力完全由钢筋承担; 压区混凝土以等效矩形应力图代替实际应力图。 三、受弯构件承载力计算的一般规定 等效矩形应力图形 基本假定: 不考虑混凝土抗拉强度,拉力完全由钢筋承担; 压区混凝土以等效矩形应力图代替实际应力图。 两应力图形面积相等且合理C作用点不变。 等效原则: 其中, 其余内插。 界限破坏: 当梁的配筋率达到最大配筋率 时,受拉钢筋屈服的同时,受压区边缘的混凝土也达到极限压应变被压碎破坏,这种破坏称为界限破坏。 界限相对受压区高度 和最大配筋率 界限相对受压区高度: 当受弯构件处于界限破坏时,等效矩形界面的界限受压区高度 与截面有效高度 的比值。 可用来判断构件破坏类型,衡量破坏时钢筋强度是否充分利用。 超筋破坏 适筋破坏 取值见P32表3-3 最大配筋率 经济配筋率:梁:r =(0.5~1.6)%;板:r =(0.4~0.8)% 四、单筋矩形截面正截面承载力计算 基本公式及其适用条件 基本公式 适用条件 防止超筋破坏 防止少筋破坏 基本公式的应用 截面设计步骤 已知 M,b,h,fc,ft 是 否 求出As 是 否 调整b,h或fc 没有唯一解 设计人员应根据受力性能、材料供应、施工条件、使用要求等因素综合分析,确定较为经济合理的设计 截面验算步骤 已知M, As,b,h,fc,ft 是 否 MMU,满足 是 否 调整b,h,As 五、双筋矩形截面和T形截面的受力概念 ——同时配置受拉和受压钢筋的情况 双筋矩形截面 一般来说采用双筋是不经济的,工程中通常仅在以下情况下采用: 当截面尺寸和材料强度受建筑使用和施工条件(或整个工程)限制而不能增加,而计算又不满足适筋截面条件时,可采用双筋截面,即在受压区配置钢筋以补充混凝土受压能力的不足。 另一方面,由于荷载有多种组合情况,在某一组合情况下截面承受正弯矩,另一种组合情况下承受负弯矩,这时也出现双筋截面。 此外,由于受压钢筋可以提高截面的延性,因此,在抗震结构中要求框架梁必须必须配置一定比例的受压钢筋。 双筋截面应用范围 受压钢筋强度的选用 构造要求 配置受压钢筋后,为防止受压钢筋压曲而导致受压区混凝土保护层过早崩落影响承载力,必须配置封闭箍筋;箍筋间距不应大于15d(d为受压钢筋最小直径),且不大于400mm。 当一层内纵向受压钢筋多于5根且直径大于18 mm时,箍筋间距不应大于10d;当梁宽大于400 mm且一层内纵向受压钢筋多于3根时,或当梁宽不大于400 mm但一层内纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋(即四肢箍筋)。 T形截面 挖去受拉区混凝土,形成T形截面,对受弯承载力没有影响。 节省混凝土,减轻自重。 优点 分类 第一类T形截面 按矩形截面计算 第二类T形截面 不可按矩形截面计算 翼缘计算宽度确定 与翼缘厚度h‘f 、梁的宽度l0、受力情况(单独梁、整浇肋形楼盖梁)等因素有关。见P39表3-6 §3.3 受弯构件斜截面承载力计算 一、概述 V V M 剪弯区 纯弯区 剪弯区 剪跨a 剪跨a 斜拉破坏 剪压破坏 斜压破坏 斜截面破坏的三种形式 斜截面破坏影响因素 少筋破坏 适筋破坏 超筋破坏 二、斜截面受剪承载力计算 基本公式 板斜截面受剪计算 梁斜截面受剪计算 适用条件 计算位置 上限值-截面最小尺寸 下限值-最小配筋率 ① 支座边缘处, ② 腹板宽度改变处, ③ 箍筋直径或间距改变处,④ 拉区弯起钢筋弯起点处 计算步骤 复合梁截面尺寸 判断是否进行斜截面验算 计算箍筋 计算弯起钢筋 构造规定 集中力作用下,箍筋全长布置 箍筋和弯起筋间距符合构造要求,见表3-7 弯起筋锚固长度:受拉区不小于20d,受压区不小于10d,光圆钢筋设弯钩梁底两侧钢筋不弯起 鸭筋必须将两端锚固在受压区,不得采用浮筋 s s 三、保证斜截面受弯承载力的构造措施 纵向钢筋的弯起和截断 在满足正截面抗弯承载力的条件下,依据抵抗弯矩图(材料图),确定纵向钢筋的“充分利用点”和“理论截断点”。再按规范的要求,确定实际弯起点和实际截断点。拉区钢筋不宜截断。 钢筋的锚固长度 ——为使钢筋可靠锚固在混凝土中充分发挥抗拉作用,而在伸入支座时保持的一定长度,称锚固长度 见P48~49 受拉钢筋的锚固长度(基本锚固长度): 受压钢筋的锚固长度: 钢筋在简支端的锚固:按构造 钢筋在中间支座的锚固:上部纵向筋应贯穿中间支座;下部按构造 §3.4 受弯构件裂缝宽度和挠度的验算 一、裂缝宽度

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