梁内配置的钢筋.ppt

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1、§5.1概述1.梁内配置的钢筋(1)纵向受拉、受压钢筋(2)架立钢筋(3)箍筋(4)弯起钢筋(5)侧向构造钢筋(腰筋、拉结筋)(6)附加构造钢筋(箍筋、吊筋)图5-1箍筋和弯起钢筋腹筋2.梁的破坏类型(1)正截面受弯破坏→通过计算配置纵向受拉、受压钢筋来满足;(2)斜截面受剪破坏→通过计算或构造配置箍筋或弯起钢筋来满足;(3)斜截面受弯破坏通过对纵向钢筋和箍筋的构造要求来满足。3.钢筋弯起处劈裂裂缝在工程设计中,首先选用竖直箍筋,然后再考虑采用弯起钢筋。选用的弯筋位置不宜在梁侧边缘,且直径不宜过粗。图5-2钢筋弯起

2、处劈裂裂缝§5.2斜裂缝、剪跨比及斜截面 受剪破坏形态5.2.1斜裂缝1.斜裂缝的位置钢筋混凝土梁在其剪力V和弯矩M共同作用的剪弯区段内(支座附近区段),将产生斜裂缝。2.斜裂缝类型斜裂缝主要有两类:腹剪斜裂缝和弯剪斜裂缝。图5-4斜裂缝(a)腹剪斜裂缝;(b)弯剪斜裂缝(1)腹剪斜裂缝图5-3为一无腹筋简支梁在对称集中荷载作用下的主应力轨迹线图形,实线是主拉应力迹线,虚线是主压应力迹线。在中和轴附近,主拉应力方向大致为450。当荷载增大,拉应变达到混凝土的极限拉应变值时,混凝土开裂,沿主压应力迹线产生腹部的斜裂缝

3、,称为腹剪斜裂缝。腹剪斜裂缝中间宽两头细,呈枣核形,常见于薄腹梁中,如图5-4(a)所示。图5-3主应力轨迹线(2)弯剪斜裂缝从主应力迹线图上可以看出,在剪弯区段截面的下边缘,主拉应力还是水平向的,所以,在这些区段仍可能首先出现一些较短的垂直裂缝,然后延伸成斜裂缝,向集中荷载作用点发展,这种由垂直裂缝引伸而成的斜裂缝的总体,称为弯剪斜裂缝,这种裂缝上细下宽,是最常见的,如图5一4(b)所示。5.2.2剪跨比1.简支梁承载及裂缝示意图图5-5简支梁受力图(a)裂缝示意图;(b)内力图5.2.2剪跨比2.广义剪跨比λλ

4、=M/Vho3.计算剪跨比λ(1)集中荷载时λ=a/h0(5-5)式中a—称为剪跨,集中力到临近支座边缘的距离。(2)均布荷载时λ=(β-β2)/(1-2β)·L/h0(5-6)式中βL—计算截面离支座边缘的距离。L/ho—称为跨高比。剪跨比反映了截面上弯矩与剪力的相对比值。它对梁的斜截面受剪破坏形态和斜截面受剪承载力,有着极为重要的影响。(试验表明,梁的受剪性能与梁截面上弯矩M和剪力V的相对大小有很大关系)5.2.3斜截面受剪破坏的三种主要形态1.无腹筋梁的斜截面破坏形式(1)斜截面三种破坏形态不同的剪跨比,梁内

5、的主应力迹线分布也有不同,图5-6为剪跨比分别是2、1、1/2时的主应力迹线分布图。图5-6主应力迹线分布图1.无腹筋梁的斜截面破坏形式由图可见,当剪跨比λ很小时,就可能在集中荷载与支座反力之间形成短柱而压坏;而当剪跨比λ很大时,在支座与集中荷载之间没有直接的主压应力迹线,故可能产生斜向受拉破坏。无腹筋梁的斜截面受剪破坏形态主要有斜压破坏、剪压破坏和斜拉破坏三种形态。图5-7斜截面破坏形态(a)斜压破坏;(b)剪压破坏;(c)斜拉破坏1.无腹筋梁的斜截面破坏形式1)斜压破坏←λ<1()破坏特征:混凝土被腹剪斜裂缝分

6、割成若干个斜向短柱而压坏,破坏是突然发生的。多数发生在剪力大而弯矩小的区段,以及梁腹板很薄的T形截面或工字形截面梁内。属脆性破坏。2)剪压破坏←1<λ<3()破坏特征:在剪弯区段的受拉区边缘先出现一些垂直裂缝,它们沿竖向延伸一小段长度后,就斜向延伸形成一些斜裂缝,而后又产生一条贯穿的较宽的主要斜裂缝,称为临界斜裂缝,临界斜裂缝出现后迅速延伸,使斜截面剪压区的高度缩小,最后导致剪压区的混凝土破坏,使斜截面丧失承载力。属脆性破坏。1.无腹筋梁的斜截面破坏形式3)斜拉破坏←λ>3()破坏特征:当垂直裂缝一出现,就迅速向受

7、压区斜向伸展,斜截面承载力随之丧失。破坏荷载与出现斜裂缝时的荷载很接近,破坏过程急骤,破坏前梁变形亦小,具有很明显的脆性。(2)斜截面承载力比较:斜压>剪压>斜拉(3)变形能力:它们在达到峰值荷载时,跨中挠度都不大,破坏后荷载都会迅速下降,表明它们都属脆性破坏类型,而其中尤以斜拉破坏为甚。图5-8斜截面破坏的F一f曲线2.有腹筋梁的斜截面受剪破坏形态斜截面受剪破坏形态与无腹筋梁一样,也有斜压破坏、剪压破坏和斜拉破坏三种。这时,除了剪跨比对斜截面破坏形态有重要影响以外,箍筋的配置数量对破坏形态也有很大的影响。(1)斜

8、拉破坏(λ>3且箍筋过少)当λ>3,且箍筋配置数量过少时,斜裂缝一旦出现,与斜裂缝相交的箍筋承受不了原来由混凝土所负担的拉力,箍筋立即屈服而不能限制斜裂缝的开展,与无腹筋梁相似,发生斜拉破坏。2.有腹筋梁的斜截面受剪破坏形态(2)剪压破坏(箍筋适量)箍筋配置数量适当,通常发生剪压破坏。这是因为斜裂缝产生后,与斜裂缝相交的箍筋不会立即屈服,箍筋的受力限制了斜裂

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