教学课件PPT受弯构件的斜截面承载力
第八章受弯构件斜截面承载力计算PPT课件
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2
3
8.1 概述
剪弯段 纯弯段 剪弯段
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。
剪切破坏为脆性 破坏;
h
b
Asv1
弯剪段(本章研究的主要内容)
P
弯筋
(2)箍筋直径或间距改变处的斜截面(见下图 的截面3-3);
(3)弯起钢筋弯起点处的斜截面(见下图截面22);
(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)。
ⅠⅡ
ⅠⅡ
Ⅰ-Ⅰ Ⅱ - Ⅱ
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。
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。
箍筋的形式和构造要求
1. 箍筋的形式
单肢箍n=1 双肢箍n=2
四肢箍n=4
箍筋的形式和构造要求
2. 最小配箍率和箍筋的最大间距
最小配箍率
P
P
svmi n A bsvs0.24ft /fyv
s
最大箍筋间距
如令Vcs为箍筋和混凝土 共同承受的剪力,即 Vcs=Vc+Vsv
受弯构件斜截面承载力教学课件
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受弯构件在建筑工程中的应用
梁的受力分析
在建筑工程中,梁是一种常见的受弯构件,主要承受垂直于其轴线 的荷载。通过对梁的受力分析,可以确定梁的承载力和变形特性。
梁的类型和选择
建筑工程中使用的梁有多种类型,如简支梁、连续梁、悬臂梁等, 选择合适的梁类型需要根据工程的具体要求和条件进行。
斜截面承载力的考虑
船舶与海洋工程中的应用
船舶与海洋工程中,受弯构件的应用也十分广泛。例如,船体结构中的梁、拱等都是受弯构件,需要承受波浪、 风、水流等外部载荷的作用。在这些领域中,斜截面承载力的分析也是非常重要的,以确保结构的安全性和稳定 性。
THANKS
感谢观看
受弯构件的承载力分析方法
解析法
试验法
通过数学公式和物理原理,对受弯构 件的承载力进行理论分析。
通过实际试验,测试受弯构件在荷载 作用下的变形和破坏过程,评估其承 载能力。
有限元法
利用计算机技术,将受弯构件离散为 有限个单元,通过求解单元的应力应 变状态,得到构件的整体承载力。
受弯构件的承载力优化设计
在建筑工程中,需要考虑梁的斜截面承载力,以确保梁在承受荷载时 不会发生侧向失稳或剪切破坏。
受弯构件在其他领域的应用
机械工程中的应用
在机械工程中,受弯构件也被广泛应用于各种机械设备和装置中,如轧钢机、起重机、输送机等。这些设备中的 受弯构件在承受载荷时会产生弯曲变形,需要充分考虑其承载能力和稳定性。
优解。
05
受弯构件的加固与修复
受弯构件的加固方法
粘贴钢板法
通过在受弯构件的受拉侧 或受压侧粘贴钢板,提高 其承载能力。
增加配筋法
在受弯构件的受拉侧或受 压侧增加钢筋,以提高其 抗弯能力。
混凝土受弯构件斜截面承载力计算ppt课件
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1、抵抗弯矩图应包含设计弯矩图,以保证正截面抗弯的要求; 破坏具有明显的脆性性质,类似于正截面中的超筋破坏,设计和工程中应予以避免。
致与中和轴成45°角的裂缝。随着荷载的增加, ③为使计算公式适用于高强度砼,将原《规范》中砼轴心抗压强度fc表达的砼抗剪承载力改用以砼轴心抗拉强度ft表达。
VVc 1.71.50ftbh0
29
Hale Waihona Puke 布荷载30三、有腹筋梁受剪承载力计算公式
A、计算截面的剪力设计值按如下方法采用; B、计算支座边缘处的截面时,取该处的剪力设计值; C、计算箍筋数量改变处的截面时,取箍筋数量开始改 变处的剪力设计值; D、计算第一排(从支座算起)弯起钢筋时,取支座边 缘处的剪力设计值; E、计算以后每一排弯起钢筋时,取前一排弯起钢筋弯 起点处的剪力设计值。
破坏性质:破坏与裂缝的形成几乎同时发生,承载 力最低,破坏性质类似于正截面破坏中的少筋破坏,脆 性性质最为严重,设计中应当避免发生。
15
19 §5-3 有腹筋梁斜截面受力特点和破坏形态 一、受力特点
16
二、有腹筋梁沿斜截面破坏主要形态
17
§5-4 影响斜截面承载力的主要因素 1、剪跨比或跨高比 剪跨比反映了正应力(弯矩引起)和剪应力(剪力引 起)之间的关系,因而决定截面上各点主应力的大小和方 向,影响承载力。在集中荷载作用下,如果荷载形式简单 ,或者只有一个集中荷载时,采用计算剪跨比;如果是均 布荷载或者荷载形式复杂,采用广义剪跨比。 另外,由于箍筋的抗剪效果较为显著,所以随配箍率 的增大,剪跨比对承载力的影响减小。
21
3、配箍率和箍筋强度
受弯构件斜截面承载力ppt课件
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二、影响斜截面承载力的主要因素 1、砼强度;
强度越高,斜截面抗剪能力越大。 2、配箍率及箍筋强度;
配箍率及强度越高 ,斜截面抗剪能力越大。 3、剪跨比;
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3、斜压破坏
当腹筋配置较多,截面尺寸较小,集中荷载 距支座较近时,由于支座反力和荷载引起的 直接压应力影响,集中荷载和支座反力之间 的砼犹如一个斜向短柱,破坏时斜裂缝多 而密,类似短柱压毁。
§4-2 受弯构件斜截面破坏的主要形态及影响因素
一、斜截面破坏的主要形态 1、斜拉破坏
当腹筋很少,且集中力作用点至支座距离 较远时,一旦出现裂缝,很快发展为临界 斜裂缝,并迅速伸展到受压区,使梁斜拉 为两部分而破坏。
属于无明显预兆的脆性破坏,且砼没有得到充分利用。 通过适用条件保证不发生斜拉破坏。
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2、剪压破坏
腹筋配置适当,集中力至支座距离适中, 在弯剪区出现一些垂直裂缝和细微 斜裂缝,随荷载增加,临界斜裂缝 出现,并很快向上伸展,最后砼在正应 力和剪应力共同作用下,砼被压碎而 破坏。
属于没有预兆的脆性破坏。
作为建立计算公式的基础。即工程中主要应从计算上考 虑的一种破坏形态。
构件斜截面承载力PPT课件
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VaVh0
M Vh0
反映了集中力作用截面处弯矩M和剪力V的比例关系
第四节 受弯构件斜截面破坏特征
第6章 构件斜截面承载力
内蒙古建筑职业技术学院
一、 无腹筋简支梁的受剪性能
1、 受力性能 剪跨比(Shear span ratio)
对矩形截面梁,任一截面的正应力和剪应力可表示为
1
M bh02
2
V bh0
第四章 受弯构件计算
内蒙古建筑职业技术学院 2、破坏形态
斜拉破坏
当剪跨比较大(λ>3)时出现。特点 是斜裂缝一出现梁即破坏。
当剪跨比一般(1<λ<3)时出现。此
剪压破坏 破坏系由梁中剪压区压应力和剪应
力联合作用所致
斜压破坏 当剪跨比较小(λ<1)时易出现。此
破坏系由梁中主压应力所致。
梁斜截面剪切破坏形态
剪跨比对有腹筋梁受剪承载力的影响
第四节 受弯构件斜截面破坏特征
第四章 受弯构件计算
内蒙古建筑职业技术学院
混凝土强度 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。
第四章 受弯构件计算
二、 有腹筋简支梁的受剪性能
2、 破坏形式
内蒙古建筑职业技术学院
>3且腹筋配置量较小时,斜拉破坏,腹筋用量太少,起不到应有的作用
第四节 受弯构件斜截面破坏特征
第四章 受弯构件计算
二、 有腹筋简支梁的受剪性能
2、 破坏形式
内蒙古建筑职业技术学院
受弯构件斜截面承载力教学课件
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常见的受弯构件
受弯构件是指在荷载作用下发生弯曲的结构元素,例如梁、悬挑梁、钢管等。 它们广泛应用于建筑、桥梁和机械工程等领域。
受弯构件的承载力计算方法
受弯构件的承载力计算方法包括弯矩-曲率法、应力-应变法和塑性铰计算法。根据具体情况选择合适的 计算方法,确保受弯构件的安全可靠。
斜截面受弯构件的分析和计算行分析和计算时,需考虑承载力的影响因素,如截面形状、材料性质和边 界条件等。
斜截面受弯构件的影响因素
斜截面受弯构件的承载力受到截面形状、材料强度、刚度、支承条件和荷载 形式等多个因素的影响。合理考虑这些因素,可以提高斜截面受弯构件的设 计和分析准确性。
受弯构件斜截面承载力教 学课件PPT
本教学课件介绍受弯构件斜截面承载力的定义和意义,常见的受弯构件,承 载力计算方法,以及斜截面受弯构件的分析和计算方法。示例分析一个斜截 面受弯构件的计算案例,并总结应用。
弯曲承载力的定义和意义
弯曲承载力是指材料或结构在受弯曲荷载作用下能够承受的最大荷载。了解弯曲承载力的定义和意义对 于设计和评估受弯构件的安全性至关重要。
实例分析:斜截面受弯构件的 计算案例
通过一个真实案例,详细分析斜截面受弯构件的计算步骤和方法。包括截面 形状确定、轴力计算、弯矩计算和应力分析等内容,帮助理解和应用相关的 结构分析知识。
总结和应用
本教学课件总结了受弯构件斜截面承载力的相关知识,强调了设计和分析中 需要考虑的关键因素。学习并应用这些知识,可以提高受弯构件设计和评估 的水平。
钢筋混凝土受弯构件斜截面抗剪承载力计算ppt课件
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注意:
a λ:取计算剪跨比, h0
. 5 3 . 0 ,1
土建工程系
sv f sv
在一定范围之内,随箍筋配筋强度的增大,梁的抗剪 承载能力不断提高。
Vu f t bh 0
=3.0 =1.5
sv f sv
土建工程系
五. 预应力的影响 对构件施加预应力,在一定范围内可以提高构 件的抗剪承载能力。
土建工程系
4.2 受弯构件斜截面抗剪 承载能力设计计算
800 4 其中:截面高度影响系数: h ( ) ho h mm ,取 h mm ; o 800 o 800
1
h 2000 mm ,取 h 2000 mm o o
土建工程系
2. 有腹筋梁受剪承载力计算公式
只适用于剪压破坏的情况
土建工程系
2.1 仅配有箍筋的梁
《规范》公式是以剪压破坏的受力特征作为建立计算公 式的基础:
随剪跨比和配箍率的变化,有腹筋梁同样可能发生 斜拉、斜压和剪压三种沿斜截面的破坏形态。 斜拉破坏:剪跨比较大且配箍率较小时会发生。通过构造要 求来避免。 剪压破坏:剪跨比和配箍率均较适中时会发生,破坏时与斜裂缝 相交的箍筋一般能达到屈服。通过计算来避免。 斜压破坏:剪跨比较小或配箍率均过大时会发生,破坏时与斜裂缝 相交的箍筋不能达到屈服。通过构造要求来避免。
土建工程系
三.无腹筋梁和有腹筋梁的传力机构
无腹筋梁-拉杆拱
土建工程系
Vu
有腹筋梁-桁架机构
Vu
土建工程系
有腹筋梁的传力机构-桁架机构的组成 ◆ 缝上部及受压区混凝土相当于受压弦杆; ◆ 梁中配置箍筋,出现斜裂缝后,梁的剪力传递机构由原来无 腹筋梁的拉杆拱传递机构转变为桁架与拱的复合传递机构;
受弯构件斜截面承载力计算ppt
![受弯构件斜截面承载力计算ppt](https://img.taocdn.com/s3/m/b8b09244df80d4d8d15abe23482fb4daa48d1d77.png)
6
4、1、3有腹筋简支梁斜截面得受力状态
腹筋——箍筋或箍筋+弯起筋
1)有腹筋简支梁斜截面出现前后得应力状态
开裂前:腹筋作用很小
开裂后:腹筋应力增加显著;
帮助混凝土一起抗剪得能力强大?
7
2)有腹筋梁斜截面破坏得主要形态 a、斜拉破坏
3)纵向钢筋配筋率 4)配箍率与箍筋强度 此外,截面形状及尺寸对Vu得影响较大。
配箍率计算方法
sv
Asv bSv
11
大家学习辛苦了,还是要坚持
继续保持安静
思考1
1、配有腹筋梁得斜截面破坏形态有几种 ?各在什么情况下发生?
2、您认为影响梁斜截面抗剪能力得最主 要因素就是哪些?
13
4、3受弯构件得斜截面抗剪承载力
4、3、1斜截面抗剪承载力计算得基本公式
及适用条件
1)基本公式
Vu Vc Vsv Vsb Vu Vcs Vsb
Vsb (0.75) f sd Asb sin s
Vcs Vc Vsv
123 (0.45 103 )bh0 (2 0.6 p) f f cu,k sv sv
14
4、3受弯构件得斜截面抗剪承载力
2)适用条件 (1)上限值——截面最小尺寸
0Vd (0.51 103 ) f cu,k bh0 (kN) 4-6
(2)下限值——按构造要求配置箍筋条件
0Vd (0.5 103 )2 ftd bh0 (kN) 4-7
15
4、3、2 等高度简支梁腹筋得初步设计
要求:配置纵筋,弯起筋及箍筋。
截面位置 跨中截面 L/4跨截面 支座截面
弯矩kN、m 2200 1600 0
受弯构件斜截面承载力(1)幻灯片PPT
![受弯构件斜截面承载力(1)幻灯片PPT](https://img.taocdn.com/s3/m/c4f8cf64bceb19e8b9f6ba14.png)
缝,当荷载继续增加,
b)
1
斜裂缝不断扩展,最
45°
终破坏,即斜截面破 坏。
3
<45°
图4-1 主应力轨迹
4 斜截面受剪承载力
4.1 概述
为了防止斜截面破坏,可以设置与梁轴线垂直的箍筋和与主拉应力 方向平行的斜筋来抵抗主拉应力,其中斜筋可用梁内正截面承载力不 需要的纵筋弯起而成,所以又称为弯起钢筋,在受弯构件内有纵筋、 箍筋和弯起钢筋,形成钢筋骨架,见图 。
混凝土主拉应力 :
混凝土主压应力:
主应力方向与梁纵轴的夹角为:
据此,梁内各点的主应力轨迹见图4-1。
4 斜截面受剪承载力
4.1 概述
随着荷载的增加, 梁内各点主应力也增
1 ...
加,当主应力达到混
凝土复合受力下的抗
a)
1
拉强度时,产生裂缝, 裂缝走向与主拉应力 方向垂直,故是斜裂
tp
2
cp >45°
试验表明,当配箍量适当时,梁的受剪承载力随配箍量和箍 筋强度的增大而有较大幅度的提高。配箍量一般用配箍率 表 示,即
式中 Asv——配置在同一截面内的各 肢箍筋的全部截面面积,等于nAsv1, 在此,n为同一截面内的箍筋肢数, Asv1为单肢箍筋的截面面积;
s——沿构件长度方向的箍筋间距; b——截面宽度。
这种梁的破坏荷载与出现斜裂缝时的荷载很接近,破坏过程急 骤,破坏前梁的变形很小,并且往往只有一条斜裂缝。所以破坏无预兆 地突然发生,属脆性破坏。
梁的情况:无腹筋或腹筋很少,或集中荷载作用点至支座的距离较远。
抗剪能力:主要取决于混凝土的抗拉强度ft。
4 斜截面受剪承载力
4.2 受弯构件斜截面破坏的主要形态及影响因素
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第5章 受弯构件的斜截面承载力5.1选择题1.对于无腹筋梁,当31<<λ时,常发生什么破坏( B )。
A . 斜压破坏;B . 剪压破坏;C . 斜拉破坏;D . 弯曲破坏;2.对于无腹筋梁,当1<λ时,常发生什么破坏( A )。
A . 斜压破坏;B . 剪压破坏;C . 斜拉破坏;D . 弯曲破坏;3.对于无腹筋梁,当3>λ时,常发生什么破坏( C )。
A . 斜压破坏;B . 剪压破坏;C . 斜拉破坏;D . 弯曲破坏;4.受弯构件斜截面承载力计算公式的建立是依据( B )破坏形态建立的。
A . 斜压破坏;B . 剪压破坏;C . 斜拉破坏;D . 弯曲破坏;5.为了避免斜压破坏,在受弯构件斜截面承载力计算中,通过规定下面哪个条件来限制( C )。
A . 规定最小配筋率;B . 规定最大配筋率;C . 规定最小截面尺寸限制;D . 规定最小配箍率;6.为了避免斜拉破坏,在受弯构件斜截面承载力计算中,通过规定下面哪个条件来限制( D )。
A . 规定最小配筋率;B . 规定最大配筋率;C . 规定最小截面尺寸限制;D . 规定最小配箍率;7.R M 图必须包住M 图,才能保证梁的( A )。
A . 正截面抗弯承载力;B . 斜截面抗弯承载力;C . 斜截面抗剪承载力;8.《混凝土结构设计规范》规定,纵向钢筋弯起点的位置与按计算充分利用该钢筋截面之间的距离,不应小于( C )。
A .0.30hhB.0.4hC.0.5hD.0.69.《混凝土结构设计规范》规定,位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率,对于梁、板类构件,不宜大于( A )。
A.25%;B.50%;C.75%;D.100%;10.《混凝土结构设计规范》规定,位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率,对于柱类构件,不宜大于( B )。
A.25%;B.50%;C.75%;D.100%;5.2判断题1.梁侧边缘的纵向受拉钢筋是不可以弯起的。
(∨)2.梁剪弯段区段内,如果剪力的作用比较明显,将会出现弯剪斜裂缝。
(×)3.截面尺寸对于无腹筋梁和有腹筋梁的影响都很大。
(×)4.在集中荷载作用下,连续梁的抗剪承载力略高于相同条件下简支梁的抗剪承载力。
(×)5.钢筋混凝土梁中纵筋的截断位置,在钢筋的理论不需要点处截断。
(×)5.3问答题1.斜截面破坏形态有几类?分别采用什么方法加以控制?答:(1)斜截面破坏形态有三类:斜压破坏,剪压破坏,斜拉破坏(2)斜压破坏通过限制最小截面尺寸来控制;剪压破坏通过抗剪承载力计算来控制;斜拉破坏通过限制最小配箍率来控制;2.分析斜截面的受力和受力特点?答:(1)斜截面的受力分析:斜截面的外部剪力基本上由混凝土剪压区承担的剪力、纵向钢筋的销栓力、骨料咬合力以及腹筋抵抗的剪力来组成。
(2)受力特点:斜裂缝出现后,引起了截面的应力重分布。
3.简述无腹筋梁和有腹筋梁斜截面的破坏形态。
答: 斜截面破坏形态有三类:斜压破坏,剪压破坏,斜拉破坏;影响破坏形态的主要因素无腹筋梁是剪跨比,而有腹筋梁除了剪跨比的影响,还有配置腹筋数量的多少。
4. 简述无腹筋梁和有腹筋梁的抗剪性能答:无腹筋梁的抗剪性能主要有混凝土剪压区承担的剪力、纵向钢筋的销栓力、骨料咬合力以及腹筋抵抗的剪力来组成。
而有腹筋梁的抗剪性能主要与腹筋的配置量的多少有关系。
5. 影响斜截面受剪承载力的主要因素有哪些?答:(1)剪跨比的影响,随着剪跨比的增加,抗剪承载力逐渐降低;(2)混凝土的抗压强度的影响,当剪跨比一定时,随着混凝土强度的提高,抗剪承载力增加;(3)纵筋配筋率的影响,随着纵筋配筋率的增加,抗剪承载力略有增加;(4)箍筋的配箍率及箍筋强度的影响,随着箍筋的配箍率及箍筋强度的增加,抗剪承载力增加;(5)斜裂缝的骨料咬合力和钢筋的销栓作用;(6)加载方式的影响;(7)截面尺寸和形状的影响;6. 斜截面抗剪承载力为什么要规定上、下限?答:斜截面抗剪承载力基本公式的建立是以剪压破坏为依据的,所以规定上、下限来避免斜压破坏和斜拉破坏。
7. 什么叫材料抵抗弯矩图?什么叫荷载效应图?两者之间的关系如何?答:(1)按照纵向钢筋所画出的反映梁正截面的抵抗弯矩图,称为材料抵抗弯矩图;(2)由荷载对梁的各个正截面所产生的弯矩设计值所绘制的图形,称为荷载效应图;(3)材料抵抗弯矩图只有包住荷载效应图才能保证梁正截面抗弯的承载力;8. 如何理解《混凝土结构设计规范》规定弯起点与钢筋充分利用点之间的关系?答:《混凝土结构设计规范》规定弯起点与钢筋充分利用点之间的05.0h 的关系,主要是考虑斜截面抗弯承载力的要求。
9. 钢筋截断时有什么构造要求?答:(1)当剪力较小时,应伸至该钢筋的理论断点以外不小于20d 处截断,且从该钢筋充分利用点以外伸出的长度不小于1.2a l ;(2)当剪力较大时,应伸至该钢筋的理论断点以外大于0h 且不小于20d ,而且从该钢筋充分利用点以外伸出的长度不应小于02.1h l a(3)当按上述规定的截断点仍位于负弯矩受拉区内,则应延伸至理论断点以外不小于03.1h 且不小于20d 处截断;而且从该钢筋充分利用点以外伸出的长度不应小于07.12.1h l a +10.钢筋在支座的锚固有何要求?答:钢筋混凝土简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋,其伸入梁支座范围内的锚固长度as l 应符合下列规定:当剪力较小(07.0bh f V t ≤)时,d l as 5≥;当剪力较大(07.0bh f V t >)时,d l as 12≥(带肋钢筋),d l as 15≥ (光圆钢筋),d 为纵向受力钢筋的直径。
如纵向受力钢筋伸入梁支座范围内的锚固长度不符合上述要求时,应采取在钢筋上加焊锚固钢板或将钢筋端部焊接在梁端预埋件上等有效锚固措施。
11.什么是鸭筋和浮筋?浮筋为什么不能作为受剪钢筋?答:单独设置的弯起钢筋,两端有一定的锚固长度的叫鸭筋,一端有锚固,另一端没有的叫浮筋。
由于受剪钢筋是受拉的,所以不能设置浮筋。
12.分别写出建筑工程与桥梁工程中的斜截面承载力计算公式。
答:以仅配箍筋为例:建筑工程:007.0h s A f bh f V sv yvt cs += 桥梁工程:sv sv k cu cs f f p bh a a a V ρ,03321)6.02(1045.0+⨯⨯=-5.4计算题1.一钢筋混凝土矩形截面简支梁,截面尺寸250mm ×500mm ,混凝土强度等级为C20(f t =1.1N/mm 2、f c =9.6 N/mm 2),箍筋为热轧HPB235级钢筋(f yv =210 N/mm 2),纵筋为325的HRB335级钢筋(f y =300 N/mm 2),支座处截面的剪力最大值为180kN 。
求:箍筋和弯起钢筋的数量。
解:(1)验算截面尺寸 486.1250465,4650<====b h mm h h w w 属厚腹梁,混凝土强度等级为C20,f cuk =20N/mm 2<50 N/mm 2故βc =1N V N bh f c c 1800002790004652506.9125.025.0max 0=>=⨯⨯⨯⨯=β截面符合要求。
(2)验算是否需要计算配置箍筋),180000(5.895124652501.17.07.0max 0N V N bh f t =<=⨯⨯⨯=故需要进行配箍计算。
(3)只配箍筋而不用弯起钢筋01025.17.0h s nA f bh f V sv yv t ⋅⋅+= 则 mm mm snA sv /741.021= 若选用Φ8@120 ,实有可以)(741.0838.01203.5021>=⨯=s nA sv 配箍率%335.01202503.5021=⨯⨯==bs nA sv sv ρ 最小配箍率)(%126.02101.124.024.0min 可以sv yv t sv f f ρρ<=⨯== (4)既配箍筋又配弯起钢筋根据已配的325纵向钢筋,可利用125以45°弯起,则弯筋承担的剪力:N f A V sy sb sb 5.83308223009.4908.0sin 8.0=⨯⨯⨯==α 混凝土和箍筋承担的剪力:N V V V sb cs 5.966915.83308180000=-=-=选用Φ6@200 ,实用)(5.966912.1240564652003.28221025.15.8951225.17.0010可以N N h snA f bh f V sv yvt cs >=⨯⨯⨯⨯+=+=。
2.钢筋混凝土矩形截面简支梁,如图5-27 ,截面尺寸250mm ×500mm ,混凝土强度等级为C20(f t =1.1N/mm 2、f c =9.6 N/mm 2),箍筋为热轧HPB235级钢筋(f yv =210 N/mm 2),纵筋为225和222的HRB400级钢筋(f y =360 N/mm 2)。
求:(1)只配箍筋;(2)配弯起钢筋又配箍筋。
解:(1)求剪力设计值支座边缘处截面的剪力值最大KN ql V 8.154)24.04.5(6021210max =-⨯⨯== (2)验算截面尺寸 486.1250465,4650<====b h mm h h w w 属厚腹梁,混凝土强度等级为C20,f cuk =20N/mm 2<50 N/mm 2故βc =1max 02790004652506.9125.025.0V N bh f c c >=⨯⨯⨯⨯=β截面符合要求。
(3)验算是否需要计算配置箍筋,5.895124652501.17.07.0max 0V N bh f t <=⨯⨯⨯=故需要进行配箍计算。
(4)只配箍筋而不用弯起钢筋46521025.15.8951215480025.17.01010⨯⨯⨯+=⋅⋅+=s nA h s nA f bh f V sv sv yv t 则 mm mm snA sv /535.021= 若选用Φ8@150 ,实有可以)(535.0671.01503.5021>=⨯=s nA sv 配箍率%268.01502503.5021=⨯⨯==bs nA sv sv ρ 最小配箍率)(%126.02101.124.024.0min 可以sv yv t sv f f ρρ<=⨯== (5)既配箍筋又配弯起钢筋根据已配的225+222纵向钢筋,可利用122以45°弯起,则弯筋承担的剪力:N f A V sy sb sb 1.77406223601.3808.0sin 8.0=⨯⨯⨯==α 混凝土和箍筋承担的剪力: N V V V sb cs 9.773931.77406154800=-=-=选用Φ8@200 ,实有)(9.773930.1509104652003.50221025.15.8951225.17.0010可以N N h snA f bh f V sv yvt cs >=⨯⨯⨯⨯+=+= (6)验算弯起点处的斜截面N V 0.15091012600058.248.058.2154800<=-⨯= 故满足要求. 图5-27 习题5-2图3.上题中,既配弯起钢筋又配箍筋,若箍筋为热轧HPB335级钢筋(f yv =300 N/mm 2),荷载改为100KN/m ,其他条件不变,求:箍筋和弯起钢筋的数量。