混凝土结构设计原理_第五章

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《混凝土结构设计原理》第5章 钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力

《混凝土结构设计原理》第5章 钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力

斜拉破坏则是由于梁内配置的腹筋数量过少而引起的,因 此用配置一定数量的箍筋和保证必要的箍筋间距来防止这种破 坏的发生;

对于常见的剪压破坏,通过受剪承载力计算给予保证。
《混凝土结构设计规范》的受剪承载力计算公式就是依据剪 压破坏特征建立的。
5.3.1 计算原则
采用半理论半经验方法建立受剪承载力计算公式
F



5.2.2 有腹筋简支梁的受剪性能
梁沿斜截面破坏的主要形态

剪压破坏的特点
弯剪段下边缘先出现初始垂直 裂缝;

F
随着荷载的增加,这些初始垂直 裂缝将大体上沿着主压应力轨迹 向集中荷载作用点延伸;

临界斜裂缝
在几条斜裂缝中会形成一条主要的斜裂缝,这一斜裂缝被称为临界 斜裂缝; 最后,与临界斜裂缝相交的箍筋应力达到屈服强度,斜裂缝宽度增 大,导致剩余截面减小,剪压区混凝土在剪压复合应力作用下达到混 凝土复合受力强度而破坏,梁丧失受剪承载力。
斜裂缝的形成

矩形截面梁
P
P
弯剪斜裂缝

垂直裂缝
P
I字形截面梁
P
主拉应力超过混 凝土的抗拉强度时, 将出现斜裂缝。 弯剪区段截面下 边缘的主拉应力仍为 水平,在这些区段一 般先出现垂直裂缝, 随着荷载的增大,垂 直裂缝将斜向发展, 形成弯剪斜裂缝。

腹剪斜裂缝
由于腹板很薄,且该处剪应力较大,故斜裂缝首 先在梁腹部中和轴附近出现,随后向梁底和梁顶斜 向发展,这种斜裂缝称为腹剪斜裂缝。
VC

斜截面的受剪承载力的组成
s Va
Vd
DC
Vu = Vc + Vsv + Vsb + Vd + Va

混凝土结构设计原理 课件 第5章-受剪

混凝土结构设计原理 课件 第5章-受剪

f yv ft
rsvfyv/ft
fc 1 (0.2~0.25c f -0.7) 1.25 t
矩形、T形和工形截面的一般受弯构件
第五章 受弯构件斜截面受剪承载力
Vu ft bh0
fc ft
0.2~0.25c
Vu
0.94 0.70 0.68 0.44 0.24
f t bh 0

1 . 75
1
Asv1 S
V
bh 0
b
r sv Asv bs Nhomakorabea
nA sv 1 bs
(2)配箍率对承载力的影响
rsvfyv
当配箍在合适范围时,受剪承载力随配箍量的 增多、箍筋强度的提高而增长,且呈线性关系。
第五章 受弯构件斜截面受剪承载力
4、纵筋配筋率
纵筋配筋率越大, 剪压区面积越大,
V
f t bh 0
纵筋的销栓作用越大,
第五章 受弯构件斜截面受剪承载力
第五章 受弯构件斜截面承载力 5.1 概述
受弯构件有三类破坏形态:
正截面受弯破坏(M)
斜截面受剪破坏(M、V)
斜截面受弯破坏(M、V)
计算和构造保证
构造保证
第五章 受弯构件斜截面受剪承载力
▲本章要解决的主要问题
建工
0S R
道桥
V Vu
Vu ?
0S R
2、混凝土强度
(1)为什么影响承载力?
剪压破坏是由于剪压区混凝土达到复合应力状态 下的强度而破坏; 斜拉破坏是由于混凝土斜向拉坏而破坏; 斜压破坏是由于混凝土斜向短柱压坏而破坏。 (2)如何影响承载力? 砼强度越大,抗剪强度也越大。
第五章 受弯构件斜截面受剪承载力

钢筋混凝土结构设计原理 -第五章 受扭构件承载力计算

钢筋混凝土结构设计原理 -第五章 受扭构件承载力计算
2020/5/5
为避免部分超配筋,引入抗扭纵筋与箍筋的配筋强度比ζ ['zi:tə] ,
AstSv fsd
Asv1Ucor fsv
纵筋与箍筋的体积比和强度比的乘积
Ast,fsd—对称布置的全部纵筋截面面积及纵筋的抗拉强度设计值; Asv1,fsv—单肢箍筋的截面面积和箍筋的抗拉强度设计值; Ucor—截面核心混凝土的周长,计算时取箍筋内表皮间的距离
2020/5/5
1.1 矩形截面纯扭构件的开裂扭矩
钢筋混凝土受扭构件开裂前钢筋中的应力很小,钢筋对开裂扭 矩的影响不大,因此,可以忽略钢筋对开裂扭矩的影响,将构 件作为纯混凝土受扭构件来处理开裂扭矩的问题。
2020/5/5
max
T
W te
σpt σpt
理想匀质构件的受扭裂缝 从主拉应力最大处开始
2020/5/5
受扭构件受力特点
结构中很少有扭矩单独作用的情况,大多为弯矩、剪力和扭 矩同时作用,有时还有轴向力同时作用。由于弯矩M剪力V和 扭矩T的作用,构件的截面将产生相应的主拉应力。当其超过 混凝土的抗拉强度时,构件便会开裂。因此,必须配置适量 的钢筋(纵筋和箍筋)来限制裂缝的开展和提高钢筋混凝土构件 的承载力。
—扭矩产生的剪应力;
t—箱形截面的侧壁厚度。
纵筋的拉力
作用:平衡构件中的纵向分力,且在 斜裂缝处产生销拴作用抵抗主拉应力
裂缝 箍筋
T T
纵筋
对隔离体ABCD
F1 F2qchocr tg
相应其它三个面的隔离体
F1' F4'qcbocr tg F4 F3qchocr tg F3' F2'qcbocr tg
2020/5/5
(2)少筋破坏 当配筋数量过少时,一旦开裂,钢筋就会被拉断,导致构

混凝土结构设计原理-05章-受弯构件的斜截面承载力

混凝土结构设计原理-05章-受弯构件的斜截面承载力
第5章 受弯构件的斜截面承载力
第5章 受弯构件的斜截面承载力
主要内容
● ● ● ●
重点
斜裂缝、剪跨比及斜截面受剪破坏形态 简支梁斜截面受剪机理 斜截面受剪承载力计算公式及设计计算 保证斜截面受剪承载力的构造措施
● 斜裂缝、剪跨比及斜截面受剪破坏形态 ● 简支梁斜截面受剪机理 ● 斜截面受剪承载力的设计计算 ● 保证斜截面受剪承载力的构造措施
图形。 材料抵抗弯矩图:按实际配置的受力钢筋计算的各个
正截面受弯承载力 Mu 所绘制的图形。
5.5 保证斜截面受弯承载力的构造措施
第5章 受弯构件的斜截面承载力
对承受均布荷载的单筋矩形截面简支梁:
Mu
As
fsd (h0
fsd As ) 2 fcdb
每根纵筋所承担的
M ui可近似按钢筋面积分配, M ui
5.4 斜截面受剪承载力计算
第5章 受弯构件的斜截面承载力
公式的适用范围 ■ 截面的最小尺寸(上限值) 为防止斜压破坏,要求:
0Vd (0.51 103 ) fcu,k bh0
否则,应加大截面尺寸或提高混凝土强度等级。 ■ 构造配箍条件(下限值)
0Vd (0.5 103 ) 2 f tdbh0
而略有降低。 T形截面梁的受剪承载力高于矩形截面梁。
5.4 斜截面受剪承载力计算
第5章 受弯构件的斜截面承载力
2. 斜截面受剪承载力计算公式
由于抗剪机理和影响因素的复杂性,目前各国规范的斜
截面受剪承载力计算公式均为半理论半经验的实用公式。
《公路桥规》中的斜截面受剪承载力计算公式以剪压破
坏为建立依据,假定梁的斜截面受剪承载力Vu由剪压区混凝 土的抗剪能力Vc、与斜裂缝相交的箍筋的抗剪能力Vsv 和与斜 裂缝相交的弯起钢筋的抗剪能力Vsb 三部分所组成。

《混凝土结构设计原理梁兴文史庆轩主编 第五章习题答案》

《混凝土结构设计原理梁兴文史庆轩主编 第五章习题答案》

混凝土结构设计原理梁兴文史庆轩主编第五章习题答案1. 引言本文档是针对《混凝土结构设计原理》一书中第五章的习题进行解答的文档。

第五章主要涵盖了混凝土结构设计的基本原理和方法,包括梁的设计原理和计算方法。

本文档将从题目1开始逐题解答,帮助读者更好地理解和掌握梁的设计原理。

2. 习题解答2.1 题目1题目描述:一根混凝土梁的截面为矩形,宽度为b=200mm,高度为h=400mm,试计算该梁的截面面积和惯性矩。

解答:根据题目描述,梁的截面为矩形,宽度b=200mm,高度h=400mm。

1.计算截面面积:截面面积的计算公式为:$A = b \\times h$,代入数据得:$A = 200 \\times 400 = 80,000 mm^2$。

因此,该梁的截面面积为80,000平方毫米。

2.计算惯性矩:矩形截面的惯性矩的计算公式为:$I = \\frac{b \\timesh^3}{12}$,代入数据得:$I = \\frac{200 \\times 400^3}{12} = 21,333,333.33 mm^4$。

因此,该梁的惯性矩为21,333,333.33平方毫米。

2.2 题目2题目描述:一根混凝土梁的跨度为L=6m,采用简支边界条件,试计算该梁的最大弯矩和最大剪力。

解答:根据题目描述,梁的跨度为L=6m,边界条件为简支。

1.计算最大弯矩:最大弯矩的计算公式为:$M_{max} = \\frac{wL^2}{8}$,其中w为单位长度荷载。

由于题目未给出单位长度荷载,故无法计算最大弯矩。

2.计算最大剪力:最大剪力的计算公式为:$V_{max} = \\frac{wL}{2}$。

同样由于未给出单位长度荷载,无法计算最大剪力。

因此,无法计算该梁的最大弯矩和最大剪力。

2.3 题目3题目描述:一根混凝土梁的截面为T形,底宽度为b=300mm,顶宽度为B=500mm,高度为h=600mm,试计算该梁的截面面积和惯性矩。

混凝土结构设计原理(青岛理工大学)智慧树知到课后章节答案2023年下青岛理工大学

混凝土结构设计原理(青岛理工大学)智慧树知到课后章节答案2023年下青岛理工大学

混凝土结构设计原理(青岛理工大学)智慧树知到课后章节答案2023年下青岛理工大学青岛理工大学第一章测试1.混凝土的组成包括A:泥土 B:水泥 C:石子 D:水答案:水泥;石子;水2.素混凝土的梁的承载能力比钢筋混凝土梁提高许多A:对 B:错答案:错3.与素混凝土梁相比,钢筋混凝土梁抗裂性能大幅度提高。

A:对 B:错答案:错4.提高混凝土耐久性主要是为了保护钢筋不产生锈蚀,从而保证两者协同工作。

A:对 B:错答案:对5.混凝土结构的优点。

A:可模性好 B:耐久性、耐火性好 C:整体性好 D:就地取材答案:可模性好;耐久性、耐火性好;整体性好;就地取材6.混凝土的结构的缺点。

A:抗裂性差 B:自重大 C:施工复杂 D:浪费模板答案:抗裂性差;自重大;施工复杂;浪费模板7.与素混凝土相比,钢筋混凝土的变形能力提高了,但是耗能能力降低了。

A:错 B:对答案:错8.混凝土结构设计采用半理论半经验公式进行计算。

A:对 B:错答案:对9.计算混凝土的承载能力和变形能力可以直接使用材料力学公式进行计算。

A:对 B:错答案:错10.纤维混凝土的抗裂性能和强度均比普通混凝土有明显提高。

A:对 B:错答案:对第二章测试1.混凝土的弹性模量是指A:原点弹性模量 B:割线模量 C:切线模量 D:变形模量答案:原点弹性模量2.下面关于混凝土结构特点的叙述不正确的是A:抗裂性好 B:整体性好 C:自重大 D:耐久性好答案:抗裂性好3.砼强度标准值的保证率为A:85% B:95% C:100% D:99%答案:95%4.混凝土极限压应变值随混凝土强度等级的提高而A:增大 B:不变 C:减小 D:视钢筋级别而定答案:减小5.冷拉钢筋只能做A:没有限制 B:受压钢筋 C:架立筋 D:受拉钢筋答案:受拉钢筋6.混凝土在复杂应力状态下强度降低的是A:三向受压 B:一拉一压 C:两向受压 D:其他选项都不对答案:一拉一压7.边长为100mm的非标准立方体试块的强度换算成标准试块的强度,则需乘以换算系数A:1.05 B:1.0 C:0.9 D:0.95答案:0.958.混凝土立方体试块的尺寸越大,强度越高。

【精选】结构设计原理 第五章 受扭构件 习题及答案

【精选】结构设计原理 第五章 受扭构件 习题及答案

第五章 受扭构件扭曲截面承载力一、填空题1、素混凝土纯扭构件的承载力0.7u t t T f w =介于 和 分析结果之间。

t w 是假设 导出的。

2、钢筋混凝土受扭构件随着扭矩的增大,先在截面 最薄弱的部位出现斜裂缝,然后形成大体连续的 。

3、由于配筋量不同,钢筋混凝土纯扭构件将发生 破坏、 破坏、 破坏和 破坏。

4、钢筋混凝土弯、剪、扭构件,剪力的增加将使构件的抗扭承载力 ;扭矩的增加将使构件的抗剪承载力 。

5、为了防止受扭构件发生超筋破坏,规范规定的验算条件是 。

6、抗扭纵向钢筋应沿 布置,其间距 。

7、T 形截面弯、剪、扭构件的弯矩由 承受,剪力由 承受,扭矩由 承受。

8、钢筋混凝土弯、剪、扭构件箍筋的最小配筋率,min sv ρ= ,抗弯纵向钢筋的最小配筋率ρ= ,抗扭纵向钢筋的最小配筋率tl ρ= 。

9、混凝土受扭构件的抗扭纵筋与箍筋的配筋强度比ζ应在 范围内。

10、为了保证箍筋在整个周长上都能充分发挥抗拉作用,必须将箍筋做成 形状,且箍筋的两个端头应 。

二、判断题1、构件中的抗扭纵筋应尽可能地沿截面周边布置。

2、在受扭构件中配置的纵向钢筋和箍筋可以有效地延缓构件的开裂,从而大大提高开裂扭矩值。

3、受扭构件的裂缝在总体上成螺旋形,但不是连贯的。

4、钢筋混凝土构件受扭时,核芯部分的混凝土起主要抗扭作用。

5、素混凝土纯扭构件的抗扭承载力可表达为0.7U t t T f w =,该公式是在塑性分析方法基础上建立起来的。

6、受扭构件中抗扭钢筋有纵向钢筋和横向箍筋,它们在配筋方面可以互相弥补,即一方配置少时,可由另一方多配置一些钢筋以承担少配筋一方所承担的扭矩。

7、受扭构件设计时,为了使纵筋和箍筋都能较好地发挥作用,纵向钢筋与箍筋的配筋强度比值ζ应满足以下条件:0.6 1.7ζ≤≤。

8、在混凝土纯扭构件中,混凝土的抗扭承载力和箍筋与纵筋是完全独立的变量。

9、矩形截面钢筋混凝土纯扭构件的抗扭承载力计算公式0.35t t cor T f w A ≤+只考虑混凝土和箍筋提供的抗扭承载力。

结构设计原理 第五章 受扭构件 习题及答案

结构设计原理 第五章 受扭构件 习题及答案

结构设计原理第五章受扭构件习题及答案第五章 受扭构件扭曲截面承载力一、填空题1、素混凝土纯扭构件的承载力0.7u t t T f w =介于 和 分析结果之间。

t w 是假设 导出的。

2、钢筋混凝土受扭构件随着扭矩的增大,先在截面 最薄弱的部位出现斜裂缝,然后形成大体连续的 。

3、由于配筋量不同,钢筋混凝土纯扭构件将发生 破坏、 破坏、 破坏和 破坏。

4、钢筋混凝土弯、剪、扭构件,剪力的增加将使构件的抗扭承载力 ;扭矩的增加将使构件的抗剪承载力 。

5、为了防止受扭构件发生超筋破坏,规范规定的验算条件是 。

6、抗扭纵向钢筋应沿 布置,其间距 。

7、T 形截面弯、剪、扭构件的弯矩由 承受,剪力由 承受,扭矩由 承受。

8、钢筋混凝土弯、剪、扭构件箍筋的最小配筋率,min sv ρ= ,抗弯纵向钢筋的最小配筋率ρ= ,抗扭纵向钢筋的最小配筋率tl ρ= 。

9、混凝土受扭构件的抗扭纵筋与箍筋的配筋强度比ζ应在 范围内。

10、为了保证箍筋在整个周长上都能充分发挥抗拉作用,必须将箍筋做成 形状,且箍筋的两个端头应 。

二、判断题1、构件中的抗扭纵筋应尽可能地沿截面周边布置。

2、在受扭构件中配置的纵向钢筋和箍筋可以有效地延缓构件的开裂,从而大大提高开裂扭矩值。

3、受扭构件的裂缝在总体上成螺旋形,但不是连贯的。

4、钢筋混凝土构件受扭时,核芯部分的混凝土起主要抗扭作用。

5、素混凝土纯扭构件的抗扭承载力可表达为0.7U t t T f w =,该公式是在塑性分析方法基础上建立起来的。

6、受扭构件中抗扭钢筋有纵向钢筋和横向箍筋,它们在配筋方面可以互相弥补,即一方配置少时,可由另一方多配置一些钢筋以承担少配筋一方所承担的扭矩。

7、受扭构件设计时,为了使纵筋和箍筋都能较好地发挥作用,纵向钢筋与箍筋的配筋强度比值ζ应满足以下条件:0.6 1.7ζ≤≤。

8、在混凝土纯扭构件中,混凝土的抗扭承载力和箍筋与纵筋是完全独立的变量。

9、矩形截面钢筋混凝土纯扭构件的抗扭承载力计算公式0.35 1.2yv stlt t cor f A T f w A S ζ≤+只考虑混凝土和箍筋提供的抗扭承载力。

混凝土结构设计原理知到章节答案智慧树2023年北方工业大学

混凝土结构设计原理知到章节答案智慧树2023年北方工业大学

混凝土结构设计原理知到章节测试答案智慧树2023年最新北方工业大学第一章测试1.与素混凝土梁相比,钢筋混凝土梁的承载力()。

参考答案:提高很多2.与素混凝土梁相比,钢筋混凝土梁抗开裂的能力()。

参考答案:提高不多3.钢筋混凝土构件在正常使用荷载下()。

参考答案:通常是带裂缝工作的4.在混凝土中配置受力钢筋的主要作用是提高结构或构件的()。

参考答案:承载力;变形能力5.结构或构件的破坏类型有()。

参考答案:脆性破坏;延性破坏第二章测试1.混凝土立方体标准试件的边长是()。

参考答案:150mm2.混凝土强度的基本指标是()。

参考答案:立方体抗压强度标准值3.混凝土在复杂应力状态下强度降低的是()。

参考答案:一拉一压4.混凝土的侧向约束压应力提高了混凝土的()。

参考答案:抗压强度和延性5.混凝土强度等级越高,则其受压应力-应变曲线的下降段()。

参考答案:越陡峭6.混凝土在持续不变的压力长期作用下,随时间延续而增长的变形称为()。

参考答案:徐变7.碳素钢的含碳量越高,则其()。

参考答案:强度越高,延性越低8.对于无明显屈服点的钢筋,其强度标准值取值的依据是()。

参考答案:条件屈服强度9.混凝土立方体试块尺寸越大,量测的抗压强度就越高。

()参考答案:错10.水灰比越大,混凝土的徐变和收缩也越大。

()参考答案:对11.对有明显流幅的钢筋的屈服强度对应于其应力应变曲线的上屈服点。

()参考答案:错12.粘结应力实际上也就是钢筋与混凝土接触面上的剪应力。

()参考答案:对第三章测试1.结构的可靠度是指结构在规定时间内和规定的条件下完成预定功能的____ 。

参考答案:null2.一般情况下普通住宅和办公楼的安全等级属于 ____ 级。

参考答案:null3.整个结构或结构构件承受作用效应的能力,称为结构____,用R表示。

null4.永久荷载的代表值只有____值一种。

参考答案:null5.材料强度的设计值 ____材料强度的标准值。

东南大学等校《混凝土结构(上册):混凝土结构设计原理》【课后习题】(受压构件的截面承载力)

东南大学等校《混凝土结构(上册):混凝土结构设计原理》【课后习题】(受压构件的截面承载力)

第五章受压构件的截面承载力(一)1.轴心受压普通箍筋短柱与长柱的破坏形态有何不同?轴心受压长柱的稳定系数是如何确定的?答:(1)短柱与长柱的破坏形态是:①轴心受压普通箍筋短柱是随着荷载的增加,柱中开始出现微细裂缝,在临近破坏荷载时,柱四周出现明显的纵向裂缝,箍筋间的纵筋发生压屈,向外凸出,混凝土被压碎,柱子破坏;②而长柱破坏时,首先在凹侧出现纵向裂缝,随后混凝土被压碎,纵筋被压屈向外凸出;凸侧混凝土出现垂直于纵轴方向的横向裂缝,侧向挠度急剧增大,柱子破坏。

(2)《混凝土结构设计规范》采用稳定系数来表示长柱承载力的降低程度,即=N l u/N s u,N l u和N s u分别为长柱和短柱的承载力。

根据试验结果及数理统计可得的经验计算公式:当l0/b=8~34时,=1.177-0.021l0/b;当l0/b=35~50时,=0.87-0.012l0/b。

2.轴心受压普通箍筋柱与螺旋箍筋柱的正截面受压承载力计算有何不同?答:(1)轴心受压普通箍筋柱的正截面受压承载力计算公式为:轴心受压螺旋箍筋柱的正截面受压承载力计算公式为:(2)螺旋箍筋柱的正截面受压承载力计算中考虑了螺旋箍筋对柱的受压承载力的有利影响,采用了间接钢筋的换算截面面积和构件的核心截面面积,并引入螺旋箍筋对混凝土约束的折减系数α。

3.受压构件的纵向钢筋与箍筋有哪些主要的构造要求?答:(1)受压构件的纵向钢筋的构造要求有:①柱中纵向钢筋直径不宜小于12mm;全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;全部纵向钢筋配率不应小于附表4-5中给出的最小配筋百分率ρmin(%),且截面一侧纵向钢筋配筋率不应小于0.2%。

②轴心受压构件的纵向受力钢筋应沿截面的四周均匀放置,钢筋根数不得少于4根。

钢筋直径通常在16~32mm范围内选用。

③圆柱中纵向钢筋宜沿周边均匀布置,根数不宜少于8根,且不应少于6根。

④偏心受压构件的纵向受力钢筋应放置在偏心方向截面的两边。

当截面高度h≥600mm时,在侧面应设置直径为不小于10mm的纵向构造钢筋,并相应地设置附加箍筋或拉筋。

混凝土结构设计原理中国建筑工业出版社

混凝土结构设计原理中国建筑工业出版社

混凝土结构设计原理中国建筑工业出版社第一章:引言混凝土结构设计是建筑工程中的重要部分,涉及到建筑物的安全、可靠和经济性等方面。

本章主要介绍混凝土结构设计的背景、意义和研究现状。

1.1 背景混凝土结构是现代建筑中最常用的一种结构形式,广泛应用于住宅、商业、公共建筑等各种建筑类型。

混凝土结构具有强度高、耐久性好、施工方便等优点,因此备受青睐。

1.2 意义混凝土结构设计的主要目的是确保建筑物的安全、可靠和经济性。

通过科学合理的设计,可以降低建筑物的风险和事故率,保障人们的生命财产安全。

同时,还可以提高建筑物的使用寿命和节约建筑材料,降低建筑成本。

1.3 研究现状混凝土结构设计是一个复杂的工程问题,需要综合考虑多种因素。

目前,国内外学者和工程师在混凝土结构设计方面进行了大量的研究,取得了一定的成果。

但在实际工程中,仍然存在一些问题和挑战,需要不断地进行研究和探索。

第二章:混凝土材料特性混凝土结构设计的前提是深入了解混凝土材料的特性和性能。

本章主要介绍混凝土的组成、性质、强度和耐久性等方面的内容。

2.1 混凝土组成混凝土是由水泥、砂、碎石和水等材料按一定比例混合而成的复合材料。

水泥是混凝土的胶凝剂,砂和碎石是骨料,水是混凝土的溶剂。

2.2 混凝土性质混凝土具有一定的塑性、可塑性、可流动性和可挤压性等特点。

在硬化后,混凝土具有很好的强度、耐久性和稳定性。

2.3 混凝土强度混凝土的强度是指在一定条件下,混凝土所能承受的最大荷载。

混凝土的强度与混凝土的配合比、水泥的种类、骨料的种类和质量等因素有关。

2.4 混凝土耐久性混凝土的耐久性是指混凝土在使用过程中能够承受各种外力和环境的作用而不发生破坏或变形。

混凝土的耐久性与混凝土的配合比、水泥的种类、骨料的种类和质量、养护条件等因素有关。

第三章:混凝土结构设计基础混凝土结构设计的基础是深入了解混凝土结构的力学性能和设计原理。

本章主要介绍混凝土结构设计的基本原理、受力特点和基本假设。

混凝土结构设计原理之受扭构件承载力计算

混凝土结构设计原理之受扭构件承载力计算
所需钢筋:
剪力——抗剪箍筋(按一定间距沿构件轴线方向布置) 扭矩——抗扭纵筋(沿构件截面周边均匀对称布置) 抗扭箍筋(按一定间距沿构件轴线方向布置)
由前所知: 纯扭构件受扭钢筋计算:P133公式(5.9) 受剪箍筋计算:P98公式(4.6)、(4.7) 试验结果表明: 构件的受剪承载力随扭矩的增加面减小,而构件的受扭承载力则随剪力的增大而减小,反之亦然。我们把构件抵抗某种内力的能力,受其它同时作用的内力影响的这种性质,称为构件承受各种内力的能力之间的相关性。
、按式(5.9)计算所需受扭箍筋,选用箍筋直径和间距并按 式(5.13)验算配箍率。
02
、 将所选箍筋用量带入式(5.4)计算所需受扭纵筋;
03
、 选择纵筋直径和根数,并按式(5.12)验算配筋率;
04
、 画构件截面配筋图。
05
五、纯扭构件受扭钢筋计算步骤
5.3 、弯扭构件和剪扭构件承载力计算
、矩形截面剪扭构件承载力计算
1
抗扭箍筋:按一定间距沿构件轴线方向布置。
2
抗扭纵筋:沿构件截面周边均匀对称的布置。
3
二、抗扭钢筋
纯扭构件破坏形态
凝土压碎; 纵筋或箍筋过多(部分超筋):纵筋或箍筋不能受拉
配置受扭钢筋后,可能出现四种破坏形态: 纵筋和箍筋合适(适筋):钢筋先受拉屈服,然后混
屈服,混凝土压碎;
C.纵筋和箍筋均过多(完全超筋):纵筋和箍筋均不能
侧边所需纵向钢筋为: ,据此选直径和根数;
8
规范考虑:
箍筋:按公式(5.16)-(5.18)分别计算抗剪箍筋ASV/S 和
抗扭箍筋ASt1/S,然后再叠加配筋,即按ASV/S+ASt1/S
选择箍筋直径和间距。

混凝土结构设计原理 第五章 受弯构件的斜截面受剪

混凝土结构设计原理   第五章  受弯构件的斜截面受剪
截面尺寸对无腹筋梁的受剪承载力有影响,尺寸 大的构件,破坏时的平均剪应力(τ=V/bh0),比尺寸 小的构件要降低。有试验表明,在其他参数(混凝土 强度、纵筋配筋率、剪跨比)保持不变时,梁高扩大 4倍,受剪承载力可下降25%~30%。 对于有腹筋梁,截面尺寸的影响将减小。
2.截面形状的影响
这主要是指T形截面梁,其翼缘大小对受剪承载 力有一定影响。适当增加翼缘宽度,可提高受剪承载 力25%,但翼缘过大,增大作用就趋于平缓。另外, 梁宽增厚也可提高受剪承载力。
5.2.2 形态

斜裂缝、剪跨比及斜截面受剪破坏
斜裂缝的形成
斜裂缝是因梁中弯矩和剪力产生的主拉应变超过 混凝土的极限拉应变而出现的。斜裂缝主要有两类: 腹剪斜裂缝和弯剪斜裂缝。 在中和轴附近,正应力小, 剪应力大,主拉应力方向大致为 45°。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 腹剪斜裂缝 部的斜裂缝,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,如图所示。
sv 表示,

Asv n Asv1 sv bs bs
如图表示配箍率与箍 筋强度fyv 的乘积对梁受剪 承载力的影响。当其它条 件相同时,两者大体成线 性关系。如前所述,剪切 破坏属脆性破坏。为了提 高斜截面的延性,不宜采 用高强度钢筋作箍筋。
5.3.5截面尺寸和截面形状对斜截面受剪 承载力的影响 1.截面尺寸的影响
f
设计中斜压破坏和斜拉破坏主要靠构造要求来避 免,而剪压破坏则通过配箍计算来防止。
2、有腹筋梁的斜截面受剪破坏形态
与无腹筋梁类似,有腹筋梁的斜截面受剪破坏形 态主要有三种:斜压破坏、剪压破坏和斜拉破坏。 当λ>3,且箍筋配置的数量过少,将发生斜拉破 坏;如果λ>3,箍筋的配置数量适当,则可避免斜拉破 坏,而发生剪压破坏;剪跨比较小或箍筋的配置数量 过多,会发生斜压破坏。 对有腹筋梁来说,只要截面尺寸合适,箍筋数量 适当,剪压破坏是斜截面受剪破坏中最常见的一种破 坏形式。

混凝土结构设计原理(第五版)课后习题答案

混凝土结构设计原理(第五版)课后习题答案

《混凝土结构设计原理》思考题及习题(参考答案)第1章绪论思考题1.1钢筋混凝土梁破坏时的特点是:受拉钢筋屈服,受压区混凝土被压碎,破坏前变形较大,有明显预兆,属于延性破坏类型。

在钢筋混凝土结构中,利用混凝土的抗压能力较强而抗拉能力很弱,钢筋的抗拉能力很强的特点,用混凝土主要承受梁中和轴以上受压区的压力,钢筋主要承受中和轴以下受拉区的拉力,即使受拉区的混凝土开裂后梁还能继续承受相当大的荷载,直到受拉钢筋达到屈服强度以后,荷载再略有增加,受压区混凝土被压碎,梁才破坏。

由于混凝土硬化后钢筋与混凝土之间产生了良好的粘结力,且钢筋与混凝土两种材料的温度线膨胀系数十分接近,当温度变化时,不致产生较大的温度应力而破坏二者之间的粘结,从而保证了钢筋和混凝土的协同工作。

1.2钢筋混凝土结构的优点有:1)经济性好,材料性能得到合理利用;2)可模性好;3)耐久性和耐火性好,维护费用低;4)整体性好,且通过合适的配筋,可获得较好的延性;5)刚度大,阻尼大;6)就地取材。

缺点有:1)自重大;2)抗裂性差;3)承载力有限;4)施工复杂;5)加固困难。

1.3本课程主要内容分为“混凝土结构设计原理”和“混凝土结构设计”两部分。

前者主要讲述各种混凝土基本构件的受力性能、截面设计计算方法和构造等混凝土结构的基本理论,属于专业基础课内容;后者主要讲述梁板结构、单层厂房、多层和高层房屋、公路桥梁等的结构设计,属于专业课内容。

学习本课程要注意以下问题:1)加强实验、实践性教学环节并注意扩大知识面;2)突出重点,并注意难点的学习;3)深刻理解重要的概念,熟练掌握设计计算的基本功,切忌死记硬背。

第2章混凝土结构材料的物理力学性能思考题2.1①混凝土的立方体抗压强度标准值f cu,k是根据以边长为150mm的立方体为标准试件,在(20±3)℃的温度和相对湿度为90%以上的潮湿空气中养护28d,按照标准试验方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度确定的。

混凝土结构设计原理(第2版)第5 章

混凝土结构设计原理(第2版)第5 章
• 随着荷载的继续增加,靠近支座的一条斜裂缝很快发展延伸到加载点, 形成临界斜裂缝.斜裂缝不断开展,使集料咬合作用和纵筋的销栓作用 减小.此时,无腹筋梁如同拉杆G拱结构,纵向钢筋成为拱的拉杆(图5. 5).最终,斜裂缝顶上混凝土在剪应力τ 和正应力σc作用下,达到复合应 力下混凝土的极限强度时,梁即沿斜截面发生破坏.
• 在工程设计中,斜截面受剪承载力是由抗剪计算来满足的,斜截面受弯 承载力则是通过构造要求满足.
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5.2 无腹筋梁的斜截面受剪性能
• 箍筋和弯起钢筋统称为腹筋.
• 5.2.1 斜截面开裂前的应力分析
• 如图5.2所示为一对称集中加载的钢筋混凝土简支梁,忽略自重影响, 集中荷载之间的CD 段仅承受弯矩,称为纯弯段;AC 和BD 段承受弯矩 和剪力的共同作用,称为弯剪段.当梁内配有足够的纵向钢筋保证纯弯 段的正截面不发生受弯破坏时,则构件还可能在弯剪段发生斜截面破 坏.
第5 章 受弯构件斜截面承载力计算
• 5.1 概述 • 5.2 无腹筋梁的斜截面受剪性能 • 5.3 有腹筋梁的斜截面受剪性能 • 5.4 受弯构件斜截面承载能力的设计与校核 • 5.5 斜截面受弯承载力的构造措施
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5.1 概述
• 工程中常见的梁、柱和剪力墙等构件,其截面上除作用弯矩(梁)或弯矩 和轴力(柱和剪力墙)外,通常还作用有剪力.在弯矩和剪力或弯矩、轴 力、剪力共同作用的区段内可能出现斜裂缝,发生斜截面受剪破坏或 斜截面受弯破坏.斜截面受剪破坏往往带有脆性破坏的性质,缺乏明显 的预兆.因此,对梁、柱、剪力墙等构件设计时,在保证正截面受弯承载 力的同时,还要保证斜截面承载力,即斜截面受剪承载力和斜截面受弯 承载力.
• 对于集中荷载作用下的简支梁,荷载作用点处的计算剪跨比为

混凝土结构设计原理 第五章 受扭构件承载力计算

混凝土结构设计原理 第五章 受扭构件承载力计算

fy Astl s z Ast1 ucor f yv
试验表明,当0.5≤z ≤2.0范围时,受扭破坏时纵筋和箍 筋基本上都能达到屈服强度。 《规范》建议取0.6≤z ≤1.7, 当z >1.7时,取z =1.7 设计中通常取z =1.~1.2。
《规范》矩形受扭承载力计算公式
Tu 0.35 f tWt 1.2 z
对于矩形截面一般剪扭构件,
Tu 0.35 t f tWt 1.2 z f yv
Ast1 Acor s
nAsv1 Vu 0.7(1.5 t ) ft bh0 1.25 f yv h0 s
1.5 t V Wt 1 0.5 T bh0
称为剪扭构件混凝土强度 降低系数,小于0.5时取 0.5;大于1时取1。
ft
Tcr , p
b f t (3h b) f tWt 6
2

混凝土材料为弹塑性材料。
◆ 达到开裂极限状态时开裂扭矩介于Tcr,e和Tcr,p之间。 ◆ 引入修正降低系数考虑应力非完全塑性分布的影响。
◆ 根据实验结果,修正系数在0.87~0.97之间,《规范》 为偏于安全起见,取 0.7。开裂扭矩的计算公式为
A's + Astl /3
+
As 4
Astl /3
=
Astl /3
Astl /3
As+ Astl /3
Asv1 s
Ast 1 s
2
Asv1 s
+
=
Asv1 Ast 1 + s s
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
Asv ft sv sv,min 0.28 bs f yv

混凝土结构设计原理智慧树知到答案章节测试2023年西安理工大学

混凝土结构设计原理智慧树知到答案章节测试2023年西安理工大学

第一章测试1.()是钢筋混凝土的一大优点。

A:自重轻B:耐火性好C:施工不用模板D:永不开裂答案:B2.混凝土是一种()能力比较强的建筑材料。

A:抗裂B:抗弯C:抗压D:抗拉答案:C3.一般说来,钢筋混凝土中以钢筋()比较经济合理。

A:即承拉又承压B:不承力C:承担压力D:承担拉力答案:D4.混凝土的抗拉,抗压强度均很高。

()A:错B:对答案:A5.用钢筋来帮助混凝土抗压是很经济的。

()A:错B:对答案:A第二章测试1.要求钢筋在混凝土中的锚固长度越长()。

A:钢筋越细B:钢筋直径越大C:钢筋强度越低D:混凝土强度越高答案:B2.采用非标准试块时,换算分数为()。

A:边长为100mm立方块的抗压强度取1.05B:边长为100mm立方块的抗压强度取0.95,若劈拉强度时取0.8 C:采用边长200mm立方块的抗压强度取0.98D:边长100mm立方块壁拉强度取0.90答案:A3.混凝土强度等级c表示在标准条件下测得的混凝土()。

A:立方体抗压强度B:抗拉强度C:轴心抗压强度D:弯曲抗压强度答案:A4.混凝土双向受力时,何种情况下强度降低()。

A:两向受拉B:两向受压C:一向受拉一向受压D:abc均不对答案:C5.钢筋冷拉后,其()。

A:抗压强度提高了B:塑性提高了C:极限强度提高了D:屈服极限提高了答案:D6.混凝土的极限压变大致为()。

A:B:C:D:答案:D7.混凝土强度等级越高,则曲线的下降段()。

A:越陡峭B:变化不大C:abc说法均不对D:越平缓答案:A8.对没有明显屈服点的钢筋,其条件屈服点是指()。

A:极限强度的20%B:使钢筋残余应变为0.2%的卸载起点应力C:钢筋应变为0.2%时的应力D:钢筋残余应变为0.2%,与曲线垂直相交点处的应力答案:B9.在混凝土的四种强度fcu、fc、ft中,()是直接测出的,其余的为折算出的强度指标。

A:ftB:fcu、fcC:fcu、fc、ftD:fc答案:C10.混凝土的棱柱体抗压强度低于立方体强度。

混凝土结构设计原理习题答案(第五章)

混凝土结构设计原理习题答案(第五章)

第五章习题参考答案习题1. 已知柱截面尺寸b ×h =350mm×350mm ,柱的计算长度m 50=l ,轴向力设计值N =1600kN 。

混凝土,纵向受力钢筋为HRB400级,试计算其配筋。

解:由题意知:2c N/mm 9.11=f ,2y y N/mm 360='=f f3.14350/5000/0==b l ,查表得:913.0=ϕ23y c s mm 5.13953603503509.11913.09.01016009.0=⨯⨯-⨯⨯='-='f A f N A ϕ选配纵筋8C 16,实配纵筋面积A s ′=1608mm 2ρ′= %31.13503501608'=⨯=A A s >ρ′min =0.6%, 满足配筋率要求。

按构造要求,选配箍筋A 8@200。

习题2. 现浇圆形截面柱,其计算长度m 3.40=l ,承受设计轴向力N =2100kN ,混凝土采用C20,纵筋采用6根直径为20mm 的HRB335钢筋,螺旋箍筋用HPB300级,若柱截面直径为400mm 时,试求柱螺旋箍筋用量。

解:由题意知,该柱需配螺旋箍筋。

基本参数:2c N/mm 6.9=f ,HRB335,2y y N/mm 300='=f f ,HPB300,2y y N/mm 270='=f f ,75.10400/4300/0==d l ,查表得:945.0=ϕ纵筋6B 20,实际A s ′=1884mm 2一类环境,c =25mm ,混凝土核心截面直径为mm 330102252400cor =⨯-⨯-=d混凝土核心截面面积为222corcor mm 5.85486433014.34=⨯==d A π23ys y cor c ss0mm 56.17542701218843005.854866.99.01021002)(9.0=⨯⨯⨯-⨯-⨯=''+-=f A f A f NA α因A ss0>0.25 A s ′=0.25×1884=471mm 2,满足构造要求。

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第五章受弯构件的斜截面承载力✓概述✓斜裂缝、剪跨比及斜截面受剪破坏形态✓斜截面受剪破坏的主要影响因素✓斜截面受剪承载力的计算公式与适用范围✓斜截面受剪承载力计算方法和步骤✓保证斜截面受弯承载力的构造措施5.1 概述在主要承受弯矩的区段内,产生正截面受弯破坏;而在剪力和弯矩共同作用的支座附近区段内,则会产生斜截面受剪破坏或斜截面受弯破坏。

纯弯段剪弯段剪弯段5 .2 .1 斜裂缝的形成斜裂缝是因梁中弯矩和剪力产生的主拉应变超过混凝土的极限拉应变而出现的。

斜裂缝主要有两类:腹剪斜裂缝和弯剪斜裂缝。

5.2 斜裂缝、剪跨比及斜截面受剪破坏形态在中和轴附近,正应力小,剪应力大,主拉应力方向大致为45°。

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,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,如图所示。

腹剪斜裂缝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,如下图所示。

弯剪斜裂缝5 .2 .2 剪跨比剪跨比λ为集中荷载到临近支座的距离a 与梁截面有效高度h 0的比值,即λ=a /h 0。

某截面的广义剪跨比为该截面上弯矩M 与剪力和截面有效高度乘积的比值,即λ=M /(Vh 0)。

剪跨比反映了梁中正应力与剪应力的比值。

1、承受集中荷载时,00h a Vh M ==λ、承受均布荷载时,设βl 为计算截面离支座的距离,则02021h l Vh M βββλ--==5 .2 .3 斜截面受剪破坏的三种主要形态1、无腹筋梁的斜截面受剪破坏形态1)斜拉破坏:当剪跨比较大(λ>3)时,或箍筋配置不足时出现。

此破坏系由梁中主拉应力所致,其特点是斜裂缝一出现梁即破坏,破坏呈明显脆性,类似于正截面承载力中的少筋破坏。

其特点是当垂直裂缝一出现,就迅速向受压区斜向伸展,斜截面承载力随之丧失。

斜拉破坏2)斜压破坏:当剪跨比较小(λ<1)时,或箍筋配置过多时易出现。

此破坏系由梁中主压应力所致,类似于正截面承载力中的超筋破坏,表现为混凝土压碎,也呈明显脆性,但不如斜拉破坏明显。

这种破坏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。

破坏时,混凝土被腹剪斜裂缝分割成若干个斜向短柱而被压坏,破坏是突然发生。

斜压破坏3)剪压破坏:当剪跨比一般(1<λ<3)时,箍筋配置适中时出现。

此破坏系由梁中剪压区压应力和剪应力联合作用所致,类似于正截面承载力中的适筋破坏,也属脆性破坏,但脆性不如前两种破坏明显。

其破坏的特征通常是,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。

剪压破坏设计中斜压破坏和斜拉破坏主要靠构造要求来避免,而剪压破坏则通过配箍计算来防止。

如图为三种破坏形态的荷载挠度(F-f )曲线图,从图中曲线可见,各种破坏形态的斜截面承载力各不相同,斜压破坏时最大,其次为剪压,斜拉最小。

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。

fF 0剪压破坏斜拉破坏斜压破坏2、有腹筋梁的斜截面受剪破坏形态与无腹筋梁类似,有腹筋梁的斜截面受剪破坏形态主要有三种:斜压破坏、剪压破坏和斜拉破坏。

当λ>3,且箍筋配置的数量过少,将发生斜拉破坏;如果λ>3,箍筋的配置数量适当,则可避免斜拉破坏,而发生剪压破坏;剪跨比较小或箍筋的配置数量过多,会发生斜压破坏。

对有腹筋梁来说,只要截面尺寸合适,箍筋数量适当,剪压破坏是斜截面受剪破坏中最常见的一种破坏形式。

5.3 斜截面受剪破坏的主要影响因素5.3.1剪跨比对斜截面受剪承载力的影响试验表明,剪跨比越大,有腹筋梁的抗剪承载力越低,如图所示。

对无腹筋梁来说,剪跨比越大,抗剪承载力也越低,但当λ≥3,剪跨比的影响不再明显。

5.3.2混凝土强度对斜截面受剪承载力的影响斜截面破坏是因混凝土到达极限强度而发生的,故斜截面受剪承载力随混凝土的强度等级的提高而提高。

梁斜压破坏时,受剪承载力取决于混凝土的抗压强度。

梁为斜拉破坏时,受剪承载力取决于混凝土的抗拉强度,而抗拉强度的增加较抗压强度来得缓慢,故混凝土强度的影响就略小。

剪压破坏时,混凝土强度的影响则居于上述两者之间。

5.3.3纵向钢筋配筋率对斜截面受剪承载力的影响试验表明,梁的受剪承载力随纵向钢筋配筋率ρ的提高而增大。

这主要是纵向受拉钢筋约束了斜裂缝长度的延伸,从而增大了剪压区面积的作用。

5.3.4配筋率和箍筋强度对斜截面受剪承载力的影响有腹筋梁出现斜裂缝后,箍筋不仅直接承受相当部分的剪力,而且有效地抑制斜裂缝的开展和延伸,对提高剪压区混凝土的抗剪能力和纵向钢筋的销栓作用有着积极的影响。

试验表明,在配箍最适当的范围内,梁的受剪承载力随配箍量的增多、箍筋强度的提高而有较大幅度的增长。

配箍量一般用配箍率(又称箍筋配筋率)ρsv 表示,即bsA n bs A sv sv sv 1⋅==ρ如图表示配箍率与箍的乘积对梁受剪筋强度fyv承载力的影响。

当其它条件相同时,两者大体成线性关系。

如前所述,剪切破坏属脆性破坏。

为了提高斜截面的延性,不宜采用高强度钢筋作箍筋。

5.3.5截面尺寸和截面形状对斜截面受剪承载力的影响1.截面尺寸的影响截面尺寸对无腹筋梁的受剪承载力有影响,尺寸),比尺寸大的构件,破坏时的平均剪应力(τ=V/bh小的构件要降低。

有试验表明,在其他参数(混凝土强度、纵筋配筋率、剪跨比)保持不变时,梁高扩大4倍,受剪承载力可下降25%~30%。

对于有腹筋梁,截面尺寸的影响将减小。

2.截面形状的影响这主要是指T形截面梁,其翼缘大小对受剪承载力有一定影响。

适当增加翼缘宽度,可提高受剪承载力25%,但翼缘过大,增大作用就趋于平缓。

另外,梁宽增厚也可提高受剪承载力。

5.4 斜截面受剪承载力的计算公式与适用范围5.4.1基本假定1.假定梁的斜截面受剪承载力Vu 由斜裂缝上剪压区混凝土的抗剪能力Vc ,与斜裂缝相交的箍筋的抗剪能力Vsv 和与斜裂缝相交的弯起钢筋的抗剪能力Vsb三部分所组成(图5-15)。

由平衡条件∑Y=0可得:V u = Vc+Vsv+VsbV uVcVs Vsb受剪承载力的组成如令Vcs为箍筋和混凝土共同承受的剪力,即Vcs=Vc+Vsv则Vu=Vcs+Vsb2.梁剪压破坏时,与斜裂缝相交的箍筋和弯起钢筋的拉应力都达到其屈服强度,但要考虑拉应力可能不均匀,特别是靠近剪压区的箍筋有可能达不到屈服强度。

3.斜裂缝处的骨料咬合力和纵筋的销栓力,在无腹筋梁中的作用还较显著,两者承受的剪力可达总剪力的50%~90%,但试验表明在有腹筋梁中,它们所承受的剪力仅占总剪力的20%左右。

4.截面尺寸的影响主要对无腹筋的受弯构件,故仅在不配箍筋和弯起钢筋的厚板计算时才予以考虑。

5.剪跨比是影响斜截面承载力的重要因素之一,但为了计算公式应用简便,仅在计算受集中荷载为主的梁时才考虑了λ的影响。

5.4.2斜截面受剪承载力的计算公式1.均布荷载作用下矩形、T 形和I 形截面的简支梁,当仅配箍筋时,斜截面受剪承载力的计算公式2.对集中荷载作用下的矩形、T 形和I 形截面独立简支梁当仅配箍筋时,斜截面受剪承载力的计算公式0sv yv 0t cs u 25.17.0h sA f bh f V V ⋅⋅+==0sv yv 0t cs u 0.10.175.1h s A f bh f V V ⋅⋅++==λ3.配有箍筋和弯起钢筋时梁的斜截面受剪承载力,其斜截面承载力设计表达式为:αsin 8.0sb y cs A f V V +=4.不配置箍筋和弯起钢筋的一般板类受弯构件,其斜截面的受剪承载力应按下列公式计算t h 7.0bh f V β≤410)800(h h =β——截面高度影响系数,当h 0小于800mm 时,取h 0等于800mm ;当h 0大于2000mm 时,取h 0等于2000mm 。

h β5.4.3计算公式的适用范围1.上限值—最小截面尺寸当≤4.0时,属于一般的梁,应满足bh w 0c c 25.0bh f V β≤当≥6.0时,属于薄腹梁,应满足b h w 0c c 2.0bh f V β≤当4.0< <6.0时,属于薄腹梁,应满足b h w 0c c )14(025.0bh f bh V w β-≤2.下限值—箍筋最小含量yvt 1sv min v,s 24.0f f bs nA ==ρ为了避免发生斜拉破坏,《规范》规定,箍筋最小配筋率为§5.5 斜截面受剪承载力计算方法和步骤5.5.1 计算截面的位置下列各个斜截面都应分别计算受剪承载力:(1)支座边缘的斜截面(见下图的截面1-1);(2)箍筋直径或间距改变处的斜截面(见下图的截面4-4);(3)弯起钢筋弯起点处的斜截面(见下图截面2-2、3-3);(4)腹板宽度或截面高度改变处的斜截面(如下图的截面5-5)。

以上这些斜截面都是受剪承载力较薄弱之处,计算时应取这些斜截面范围内的最大剪力,即取斜截面起始端处的剪力作为计算的外剪力。

ⅠⅡⅠⅡⅠ-ⅠⅡ-Ⅱ5.5.2斜截面受剪承载力计算步骤斜截面受剪承载力的计算按下列步骤进行设计:1.求内力,绘制剪力图;2.验算是否满足截面限制条件,如不满足,则应加大截面尺寸或提高混凝土的强度等级;3.验算是否需要按计算配置腹筋。

4.计算腹筋(1)对仅配置箍筋的梁,可按下式计算:对矩形、T 形和工字形截面的一般受弯构件00125.17.0h f bh f V s nA yv t sv -≥对集中荷载作用下的独立梁0010.10.175.1h f bh f V s nA yv t sv +-≥λ(2)同时配置箍筋和弯起钢筋的梁,可以根据经验和构造要求配置箍筋确定V cs ,然后按下式计算弯起钢筋的面积。

αsin 8.0sb y cs f V V A -=也可以根据受弯承载力的要求,先选定弯起钢筋再按下式计算所需箍筋:00125.1sin 8.07.0h f A f bh f V s nA yv sb y t sv α--≥0010.1sin 8.00.175.1h f A f bh f V s nA yv sb y t sv αλ-+-≥然后验算弯起点的位置是否满足斜截面承载力的要求。

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