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;一.破坏类型 弯矩、剪力和扭矩共同作用下的钢筋混凝土构件,其受力状态是十分复杂的。因扭弯比ψ和扭剪比χ的不同,弯剪扭构件的破坏类型可分为: ; 当弯矩较大,扭矩和剪力均较小时,即扭弯比ψ较小时,弯矩起主导作用。裂缝首先在弯曲受拉底面出现,然后发展到两个侧面,最后三个面上螺旋裂缝形成一个扭曲破坏面。底部纵筋同时受弯矩和扭矩产生拉应力的叠加,如底部纵筋不是很多时,则破坏始于底部纵筋屈服,承载力受底部纵筋控制,受弯承载力因扭矩的存在而降低。 ;当扭矩较大,弯矩和剪力较小即扭弯比ψ及扭剪比χ均较大,且顶部纵筋小于底部纵筋时发生。扭矩引起顶部纵筋的拉应力很大,而弯矩引起的压应力很小,所以导致顶部纵筋拉应力大于底部纵筋,构件破坏是由于顶部纵筋先达到屈服,然后底部混凝土压碎,承载力由顶部纵筋拉应力所控制。由于弯矩对顶部产生压应力,抵消了一部分扭矩产生的拉应力,因此弯矩对受扭承载力有一定的提高。; 当弯矩较小,对构件的承载力不起控制作用,构件主要在扭矩和剪力共同作用下产生剪扭型或扭剪型的受剪破坏。裂缝从一个长边(剪力方向一致的一侧)中点开始出现,并向顶面和底面延伸,最后在另一侧长边混凝土压碎而达到破坏。如配筋合适,破坏时与斜裂缝相交的纵筋和箍筋达到屈服。 当扭矩较大时,以受扭破坏为主; 当剪力较大时,以受剪破坏为主。 由于扭矩和剪力产生的剪应力总会在构件的一个侧面上叠加,因此承载力总是小于剪力和扭矩单独作用的承载力,其相关作用关系曲线接近1/4圆。 ;?;由于扭矩产生的剪力流沿箱形截面侧壁均匀分布有: 由于剪力产生的剪力流 , 只在前后侧壁生,且亦均匀分布: ;?; 在弯矩、剪力和扭矩的共同作用下,当钢筋配置适当时,构件可能在上部侧壁、后部侧壁(扭矩和剪力产生的剪力流反向)及下部侧壁内发生三种空间截面的破坏形态(简称破坏形态Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)。;弯剪扭构件的破坏类型及计算理论;4.弯剪扭构件的破坏类型及计算理论;4.弯???扭构件的破坏类型及计算理论;按上面三式得出的弯扭构件承载力相关曲线如图9所示。 ;4.弯剪扭构件的破坏类型及计算理论;4.弯剪构件的破坏类型及计算理论;基本思路: 实际工程中单独受弯的构件很少,大多数情况下是弯剪扭共同作用。在弯剪扭共同作用下,构件的抗弯、抗扭、和抗剪的承载力显然是相互影响的,我们把这种相互影响的性质称为相关性。由于弯剪扭承载力之间的相互影响相当复杂,要采用统一的相关方程来计算还有困难。为了简化计算,我国《规范》对弯剪扭构件采用了部分相关的方法,其基本思路是:对单独由混凝土贡献的承载力部分考虑相关关系,对于由钢筋贡献的承载力部分则采用叠加的方法。具体地说,在抗剪抗扭计算中均有一项反映混凝土提供的承载力部分,即抗剪计算中的 或在集中荷载作用下的独立梁 和抗扭计算中的 。显然,在扭剪共同作用下,如不考虑相关,则混凝土的抗力会被重复利用,这是很不合理的,也是不安全的,故对这一部分的抗力应考虑其相关性。;受弯构件承载力:;;;对于一般构件, 若小0.5,则可不考虑扭矩对混凝土受剪承载力的影响, 故此时取 =0.5.若 大于1.0,则可不考虑剪力对混凝土受扭承载力的影响,故此时取 =1.0。;对于集中荷载作用下的剪扭构件;为避免配筋过多产生超筋破坏,剪扭构件的截面应满足:;受弯纵筋As和As;抗扭箍筋:;受弯纵筋As和As;对于弯剪扭构件,为防止少筋破坏 按面积计算的箍筋配筋率;压、弯、剪、扭构件; 谢谢!
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