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时间:2019-07-02
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1、第六章受扭构件扭曲截面的受扭承载力6.1纯扭构件的实验结果两类受扭构件:平衡扭转和约束扭转构件中的扭矩可以直接由荷载静力平衡求出,与构件刚度无关,如图所示支承悬臂板的梁、偏心荷载作用下的梁(箱形梁、吊车梁),称为平衡扭转EquilibriumTorsion。对于平衡扭转,受扭构件必须提供足够的抗扭承载力,否则不能与作用扭矩相平衡而引起破坏。在超静定结构,若扭矩是由相邻构件的变形受到约束而产生的,扭矩大小与受扭构件的抗扭刚度有关,称为约束扭转CompatibilityTorsion。对于约束扭转,由于受扭构件在受力过程中的非线性性质,扭矩大小与构件受力阶段的刚度比有关,不是定值,需要考虑内
2、力重分布进行扭矩计算。一、素混凝土的纯扭构件6.1纯扭构件的试验研究在扭矩作用下,截面上任何一点只有剪应力,矩形截面受扭构件最大剪应力tmax发生在截面长边中点,由于剪应力产生的主拉应力和主压应力分别与纵轴成45。和135。,其大小就等于剪应力,当主拉应力达到混凝土的抗拉强度时,在构件中某个薄弱部位形成裂缝,裂缝沿主压应力迹线迅速延伸。对于素混凝土构件,开裂会迅速导致构件破坏,破坏面呈一空间扭曲曲面。二、钢筋混凝土纯扭构件抗扭钢筋有两种:抗扭纵筋和抗扭箍筋,两者不可缺一,抗扭纵筋应沿构件截面的周边均匀布置。当主拉应力达到混凝土的抗拉强度时,在构件中某个薄弱部位形成裂缝,拉力卸给钢筋。随荷
3、载增加,裂缝沿主压应力迹线迅速延伸,并且形成许多新的裂缝,构件表面形成连续的螺旋状裂缝。当接近极限扭矩时,在构件长边上有一条裂缝发展成为临界裂缝,并向短边延伸,与这条空间裂缝相交的箍筋和纵筋达到屈服,最后在另一个长边上的混凝土受压破坏,达到极限扭矩。构件的抗扭承载力与抗扭钢筋的用量有关,抗扭钢筋有抗扭箍筋和抗扭纵筋两部分组成,这两种钢筋的数量即强度相对大小对构件的承载力有一定影响,试验表明:当抗扭箍筋相对较少时,抗扭强度由抗扭箍筋控制,即多配的纵筋起不到提高抗扭强度的作用,当纵筋配置较少时,抗扭强度由抗扭纵筋控制。三、破坏形式按照配筋率的不同,受扭构件的破坏形态也可分为适筋破坏、少筋破坏
4、、部分超筋破坏和超筋破坏。◆适筋破坏:箍筋和纵筋配置都适当,与临界(斜)裂缝相交的钢筋都能先达到屈服,然后混凝土压坏,具有一定的延性。破坏时的极限扭矩与配筋量有关。◆少筋破坏:当箍筋和纵筋配筋数量过少时,配筋不足以承担混凝土开裂后释放的拉应力,一旦开裂,将导致扭转角迅速增大,构件呈明显的脆性破坏特征,受扭承载力取决于混凝土的抗拉强度。◆超筋破坏:当箍筋和纵筋配置都过大时,则会在钢筋屈服前混凝土就压坏,为受压脆性破坏。受扭构件的这种超筋破坏称为完全超筋,受扭承载力取决于混凝土的抗压强度。◆部分超筋破坏:当箍筋和纵筋配筋量相差过大时,会出现一个未达到屈服、另一个达到屈服的部分超筋破坏情况。若
5、混凝土为弹性材料,当最大扭剪应力或最大主拉应力达到混凝土抗拉强度ft时,构件即开裂。假定混凝土为塑性材料,截面边缘的拉应变达到混凝土的极限拉应变值,截面上各点的应力均达到混凝土的极限抗拉强度后,截面开裂。图7-10矩形截面弹状态的剪应力分布6.2矩形截面纯扭构件的受扭承载力计算6.2.1开裂扭矩的计算混凝土而是介于两者之间的弹塑性材料。根据实验结果,为偏于安全起见,《规范》开裂扭矩的计算公式为Wt---截面受扭塑性抵抗矩变角空间桁架机理:纵筋为桁架的弦杆,箍筋为桁架的竖腹杆,裂缝间混凝土为桁架的斜腹杆,整个杆件如同一个空间桁架。混凝土斜腹杆与构件纵轴间的夹角不是定值,而是在30℃~60℃
6、之间变化。基本假定:(1)忽略核心混凝土对抗扭的作用及钢筋的销栓作用;(2)纵筋和箍筋只承受轴向拉力,分别为桁架的弦杆和腹杆;(3)混凝土腹杆只承受轴向压力,其倾角为。矩形截面纯扭构件承载力计算公式《规范》给定的纯扭构件承载力计算公式为:公式中的系数是根据试验得到的,是取的试验点的下包限。基本公式限制条件:(1)0.6≤≤1.7,当>1.7时,按=1.7计算。(2)为防止少筋脆性破坏,应限制最配筋率1.剪力和扭矩共同作用下的矩形截面一般剪扭构件:(1)剪扭构件的受剪承载力:(2)剪扭构件的受扭承载力:bt为剪扭构件混凝土受扭承载力降低系数6.3矩形截面弯扭、剪扭、弯剪的受扭承载力计
7、算2.对于集中荷载(或集中荷载为主)作用下独立的钢筋混凝土剪扭构件若bt<0.5,取bt=0.5;如bt>1.0,取bt=1.0。6.3矩形截面弯扭、剪扭、弯剪的受扭承载力计算6.3.2弯剪扭构件的配筋计算1、当剪力或时,可仅按受弯构件的正截面受弯承载力和纯扭构件的受扭承载力分别进行计算;2、当扭矩时,可仅按受弯构件的正截面受弯承载力和斜截面受剪承载力分别进行计算。6.4受扭构件的构造要求一、对截面的要求按线性内插法确定否则应加大截
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