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第六章 受弯构件斜截面承载力 计算模式 ★ 拱形桁架模型 6.2 斜截面受剪的破坏形态和破坏机理 第六章 受弯构件斜截面承载力 6.2 斜截面受剪的破坏形态和破坏机理 6.2.3 影响斜截面受剪承载力的因素 ⑴ 剪跨比l ◆ 剪跨比l 大,荷载主要依靠拉应力传递到支座 ◆ 剪跨比l 小,荷载主要依靠压应力传递到支座 随着剪跨比的增加,梁的破坏形态按斜压破坏、剪压破坏和斜拉破坏的顺序变化,其受剪承载力则逐渐减弱。 第六章 受弯构件斜截面承载力 6.2 斜截面受剪的破坏形态和破坏机理 第六章 受弯构件斜截面承载力 6.2 斜截面受剪的破坏形态和破坏机理 第六章 受弯构件斜截面承载力 6.2 斜截面受剪的破坏形态和破坏机理 ⑵ 混凝土强度 ◆ 当剪跨比一定时,梁的受剪承载力随混凝土强度的提高而增大; ◆ 斜压破坏的受剪承载力取决于混凝土的抗压强度; 剪压破坏的受剪承载力取决于混凝土的压剪复合受力强度; 斜拉破坏的受剪承载力取决于混凝土的抗拉强度。 第六章 受弯构件斜截面承载力 6.2 斜截面受剪的破坏形态和破坏机理 ⑶纵筋配筋率 纵筋配筋率的提高可提高梁的抗剪能力。 ⑷箍筋配箍率及箍筋强度 梁的斜截面受剪承载力随配箍率与箍筋强度的乘积的增大而提高,两者呈线性关系。 第六章 受弯构件斜截面承载力 6.2 斜截面受剪的破坏形态和破坏机理 ⑸截面形状——T形截面有受压翼缘,增加了剪压区的面积,对斜拉破坏和剪压破坏的受剪承载力有提高(20%),但对斜压破坏的受剪承载力并没有提高。 ⑹尺寸效应——梁高度很大时,撕裂裂缝比较明显,销栓作用大大降低,斜裂缝宽度也较大,削弱了骨料咬合作用。试验表明,在保持参数fc、r、l 相同的情况下,截面尺寸增加4倍,受剪承载力降低25%~30%。对于高度较大的梁,配置梁腹纵筋,可控制斜裂缝的开展。配置腹筋后,尺寸效应的影响减小。 第六章 受弯构件斜截面承载力 6.3 受弯构件斜截面受剪承载力计算 §6.3 受弯构件斜截面受剪承载力计算 6.3.1 计算原理 《混凝土结构设计规范》的受剪承载力计算公式是依据 剪压破坏特征建立的。 基本假定: 略去纵筋数量对受剪承载力的影响; 略去钢筋销栓力Vd和骨料咬合力Va,则对于配有箍筋和弯起钢筋的简支梁, 斜截面上的抗剪力V=Vc+Vsv+Vsb; 剪压破坏时,与斜裂缝相交的箍筋和弯起钢筋均屈服; 承受集中荷载为主的矩形截面独立梁应考虑剪跨比λ的影响。 第六章 受弯构件斜截面承载力 6.3.2 计算公式 无腹筋梁斜截面受剪承载力 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 Vc=0.7bh ftbh0 当h0小于800mm时取h0=800mm 当h0≥2000mm时取h0=2000mm 注:斜截面破坏具有明显的脆性,《规范》规定, 只有截面高度小于150mm的小梁,才允许使用无腹筋梁。 6.3 受弯构件斜截面受剪承载力计算 第六章 受弯构件斜截面承载力 仅配置箍筋梁的斜截面受剪承载力 矩形、T形和工形截面的一般受弯构件 只要确定了 、 ,受剪承载力公式即可确定。 6.3 受弯构件斜截面受剪承载力计算 * 第六章 受弯构件斜截面承载力 受弯构件在荷载作用下,同时产生弯矩和剪力。 在纯弯区段,产生正截面受弯破坏; 而在弯剪区段,则会产生斜截面破坏(受剪破坏和受弯破坏)。 第六章 受弯构件斜截面承载力 §6.1 概述 6.1 概述 ③ ① ② ① ② ③ 弯剪斜裂缝 腹剪斜裂缝 第六章 受弯构件斜截面承载力 6.1 概述 6.1.1 斜裂缝的形成 弯剪斜裂缝 第六章 受弯构件斜截面承载力 常出现于实腹矩形截面或剪跨比较大的梁 特征:裂缝宽度下宽上细 6.1 概述 腹剪斜裂缝 第六章 受弯构件斜截面承载力 常出现于薄腹梁或剪跨比较小的梁 特征:裂缝中部宽,两头细,呈枣核状 6.1 概述 箍筋 弯起钢筋 腹筋 第六章 受弯构件斜截面承载力 6.1 概述 第六章 受弯构件斜截面承载力 6.1 概述 正截面受弯破坏 斜截面受剪破坏 (延性破坏) (脆性破坏) “强剪弱弯” 第六章 受弯构件斜截面承载力 6.1 概述 6.1.2 对斜截面受剪承载力有影响的两个参数 剪跨比λ 广义剪跨比 第六章 受弯构件斜截面承载力 6.1 概述 如: a a a a a p p p p 1 2 3 4 2p p 2pa 3pa 2p p 2pa 3pa 第六章 受弯构件斜截面承载力 6.1 概述 h0 a 对集中荷载简支梁 剪跨比λ实质上反映了截面上正应力和剪应力的相对关系,因而也就决定了该截面上任一点主应力的大小和方向,影响着梁的破坏形态和受剪承载力。
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