《混凝土受扭构》ppt课件

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1、第七章钢筋混凝土受扭构件一、工程实例平衡扭转--静定问题约束扭转--超静定问题受扭构件中通常也配置纵筋和箍筋以抵御扭矩一、工程实例二、纯扭构件的破坏特征1.素混凝土纯扭构件Tmax裂缝1122T(T)T(T)受压区素混凝土纯扭构件先在某长边中点开裂形成一螺旋形裂缝,一裂即坏三边受拉,一边受压二、纯扭构件的破坏特征1.钢筋混凝土纯扭构件T(T)T(T)钢筋混凝土纯扭构件开裂前钢筋中的应力很小开裂后不立即破坏,裂缝可以不断增加,随着钢筋用量的不同,有不同的破坏形态二、纯扭构件的破坏特征1.钢筋混凝

2、土纯扭构件破坏形态少筋破坏:裂后钢筋应力激增,构件破坏适筋破坏:裂后钢筋应力增加,继续开裂,钢筋屈服,混凝土压碎,构件破坏超筋破坏:裂后钢筋应力增加,继续开裂,混凝土压碎,构件破坏,钢筋未屈服部分超筋破坏:裂后钢筋应力增加,继续开裂,混凝土压碎,构件破坏,纵筋或箍筋未屈服设计时应避免出现第一节 矩形截面纯扭构件承载力bhmaxbhftftftftd2d1F2F2F1F1bhb/2b/2弹性材料理想弹塑性材料矩形截面的抗扭塑性抵抗矩开裂扭矩:d2d1F2F2F1F1bhb/2b/2理想弹塑性材料混凝土材料并非理

3、想弹塑性材料,故可取开裂扭矩:配筋强度比--抗扭纵筋与箍筋的配筋强度比《规范》建议取0.6≤z≤1.7,将不会发生“部分超筋破坏”设计中通常取z=1.2—受扭计算中对称布置在截面周边的全部抗扭纵筋的截面面积;——受扭纵筋的抗拉强度设计值;——截面核芯部分的周长,纯扭构件承载力计算TF4+F4=Ast4stF3+F3=Ast3stF2+F2=Ast2stF1+F1=Ast1stsT箍筋纵筋裂缝*混凝土只承受压力,具有螺旋形裂缝的混凝土外壳组成桁架的斜压杆,其倾角为α*纵筋和箍筋只承受拉力,分别

4、为桁架的弦杆和腹杆*忽略核心混凝土的受扭作用,及钢筋的销栓作用计算模型:变角度空间桁架模型抗扭承载力计算公式考虑混凝土和钢筋的共同贡献,经回归分析得出实用计算公式为保证纵、箍筋均能屈服,建议取0.6--1.7,当>1.7时,取=1.7,常用值的区间为1.0--1.3箍筋内皮所包围的面积,取截面尺寸减去保护层厚度算得防止少筋破坏上限条件:防止超筋破坏线性插值箍筋纵筋剪力设计值,对纯扭构件取1第二节 矩形截面剪扭构件承载力扭矩使纵筋产生拉应力,与受弯时钢筋拉应力叠加,使钢筋拉应力增大,从而会使受弯承载力降低。而

5、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。TMTV一、受扭承载力降低系数——为剪扭构件的混凝土强度降低系数抗扭砼承载力        抗剪砼承载力试验表明:在弯矩、剪力和扭矩的共同作用下,各项承载力是相互关联的,其相互影响十分复杂。为了简化,《规范》偏于安全地将受弯所需的纵筋与受扭所需纵筋分别计算后进行叠加,而对剪扭作用为避免混凝土部分的抗力被重复利用,考虑混凝土项的相关作用,箍筋的贡献则采用简单叠加方法。剪扭作用时截面的承载力V引起的剪应力T引起的剪应力只

6、考虑Vc、Tc的相关性,不考虑Vs、Ts的相关性得出公式后再用试验验证剪扭作用下受剪承载力和受扭承载力计算公式受剪承载力:受扭承载力:或。(1)弯型破坏(2)扭型破坏第三节 矩形截面弯扭构件承载力(3)弯扭型破坏。按受弯构件单独计算在弯矩作用下所需的受弯纵向钢筋截面面积及(2)按抗剪承载力计算需要的抗剪箍筋或弯扭构件承载力计算(3)按抗扭承载力计算需要的抗扭箍筋(4)按抗扭纵筋与箍筋的配筋强度比关系,确定抗扭纵筋(5)按照叠加原则计算抗弯剪扭总的纵筋和箍筋用量受弯纵筋As和A's抗扭箍筋:AsA'sAstl/3

7、Astl/3Astl/3+=A's+Astl/3As+Astl/3Astl/3sAst1sAsv1+=sAsv1sAsv1+sAst1抗扭纵筋:抗剪箍筋:第四节 受扭构件的构造要求1.截面限制条件当时当时当时按线性内插法确定2.构造配筋条件《规范》规定:对弯剪扭构件,当符合下列条件时,可不进行构件的受剪扭承载力计算,按构造配置纵向钢筋和箍筋即可。3.构造配筋要求(1)受扭纵筋的最小配筋率其中当>2时,取=2(2)受剪及受扭箍筋最小配箍率弯剪扭构件纵筋最小配筋率应取受弯及受扭纵筋最小配筋率叠加值4.构造要求(1)

8、纵筋受扭纵筋应对称设置于截面的周边;伸入支座长度应按充分利用强度的受拉钢筋考虑。(2)箍筋箍筋的最小直径和最大间距要求;箍筋要采用封闭式。矩形截面构造要求Ast//3Ast//3Ast//3135º10d纵筋沿截面均匀布置,否则亦可能出现局部超筋,对设计可能会出现不安全的结果箍筋带135°的弯钩,当采用复合箍时,位于内部的箍筋不应计入受扭箍筋的面积T形截面、I形截面受扭计算将截面划分为

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